用于车辆的爬行扭矩的控制方法和系统的制作方法

文档序号:9363380阅读:555来源:国知局
用于车辆的爬行扭矩的控制方法和系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本申请涉及,通过在装有自动驻车(Auto Hold)功能的车辆中防止不必要的爬行扭矩(creep torque),用于控制车辆的爬行扭矩以有效减少制动能量并且提高驾驶质量的方法和系统。
【背景技术】
[0002]不包括变矩器的混合动力电动车辆、电动车辆和燃料电池车辆的系统结构已经应用到常规的内燃车辆,用来增加动力传递效率。混合动力电动车辆、电动车辆和燃料电池车辆要求更精确的控制爬行扭矩,以便在车辆向前缓慢爬行时获得驾驶性能的基本水平。
[0003]将在本文讨论的自动驻车为最近已经应用到越来越多的车辆的常规汽车特征。首先,“爬行”通常指的是由扭矩传递引起的车辆的缓慢爬行,其中扭矩传递由在自动变速器中的变矩器涡轮的流体传递造成。当驾驶员踩压具有档位在D位置的自动变速器的车辆中的制动踏板以使车辆停止,然后将他/她的脚离开制动踏板时,发生扭矩传递。因此,在等待红灯时或困在交通堵塞中时,驾驶员需要保持踩压制动踏板。这可导致疲劳或失误,包括驾驶员将他/她的脚从制动踏板移开,从而导致车辆缓慢前进并且有可能撞到在前面的车。
[0004]同时,自动驻车指的是保持车辆静止的功能,尽管档位在D位置并且驾驶员在踩压制动踏板以使车辆停止之后将他/她的脚离开制动踏板,并且随后一旦驾驶员再次踩压加速踏板,就结束车辆的停止并允许车辆移动。
[0005]以上描述为相关技术的项目仅为更好地理解该公开的【背景技术】,并且不应被当作承认它们形成了本领域的技术人员已知的相关技术。

【发明内容】

[0006]本申请涉及应用有自动驻车功能的混合动力电动车辆、电动车辆和燃料电池车辆的爬行扭矩的控制方法。本申请的目的是通过防止发生不必要的爬行扭矩,特别是在具有自动驻车功能的车辆中的爬行扭矩,有效减少制动能量并且提高驾驶质量。
[0007]具有自动驻车功能的车辆的爬行扭矩的控制方法,包括:用于检测车辆的制动信号的制动检测步骤;用于根据制动信号生成制动力并且减小爬行扭矩的制动步骤;用于在车辆停止之后检测车辆的起动信号的起动检测步骤;以及用于根据起动信号解除制动力并且增加爬行扭矩的起动步骤。
[0008]车辆的爬行扭矩的控制方法还可包括,在制动检测步骤之前,用于确定车辆的自动驻车功能何时处于激活状态的检查步骤。
[0009]制动步骤可以按如下方式进行:当检测到制动信号时,可生成制动力,并且在检测到制动信号之后的一段时期内,可减小爬行扭矩。
[0010]制动步骤可以按如下方式进行:i)当检测到制动信号时,可生成制动力,ii)当车辆停止时,可启动自动驻车功能以减小爬行扭矩,以及iii)当不再检测到制动信号时,可保持生成制动力以减小爬行扭矩。
[0011]制动步骤可以按如下方式进行:i)当检测到制动信号时,可生成制动力,ii)当车辆停止时,可启动自动驻车功能以减小爬行扭矩,并且iii)当不再检测到制动信号时,可保持在一定水平生成制动力以完全移除爬行扭矩。
[0012]制动步骤可以按如下方式进行:i)当车辆在检测到制动信号之后停止时,可启动自动驻车功能以保持制动力并且减小爬行扭矩,ii)当不再检测到制动信号时,即使当在自动驻车功能的启动期间检测到档位的位置变化的信号时,仍可保持生成制动力以减小爬行扭矩。
[0013]起动步骤可以按如下方式进行:当检测到起动信号时,可解除制动力,并且同时可增加爬行扭矩。
[0014]根据本申请的车辆(具有自动驻车功能的车辆)的爬行扭矩的控制方法可检测车辆的制动信号;根据制动信号生成制动力,从而引起爬行扭矩的减小;在制动力生成时检测车辆的起动信号;并且根据起动信号解除制动力,从而引起爬行扭矩的增加。
[0015]根据该发明的车辆(具有自动驻车功能的车辆)的爬行扭矩的控制系统包括:检测车辆的制动信号的制动检测单元;检测车辆的起动信号的起动检测单元;生成车辆的制动力的制动单元;生成车辆的爬行扭矩的启动单元;以及控制单元,其:i)检测来自制动检测单元的制动信号,ii)通过制动单元生成制动力,iii)在制动力生成时,控制启动单元以减小爬行扭矩,iv)在制动力生成时,检测来自起动检测单元的车辆的起动信号,并且V)解除制动单元的制动力,从而通过启动单元增加爬行扭矩。
[0016]控制单元可:i)当检测到制动信号时,通过制动单元生成制动力,ii)当车辆停止时,启动自动驻车功能以控制启动单元,从而减小爬行扭矩,并且iii)即使当不再检测到制动信号时,仍生成制动力以减小爬行扭矩。
【附图说明】
[0017]图1为根据本申请的实施例的车辆的爬行扭矩的控制方法的流程图。
[0018]图2为根据本申请的实施例的车辆的爬行扭矩的控制系统的方框图。
[0019]图3为根据本申请的实施例描述如何控制车辆的爬行扭矩的图示。
【具体实施方式】
[0020]本文所用的术语仅是为了描述具体的实施方式,并不是为了限制本发明。本文使用的单数形式“一个”、“一种”和“该”旨在也包括复数形式,除非上下文中另外明确指明。应进一步理解,当在本说明书中使用术语“包括”和/或“包含”时,其指存在所述特征、整数、步骤、操作、元件和/或组件,但不排除存在或添加一个或多个其它特征、整数、步骤、操作、元件、组件和/或其组合。本文所用的术语“和/或”包括一个或多个相关所列项目的任何和所有组合。
[0021]应该理解,本文使用的术语“车辆”或“车辆的”或其它类似术语通常包括机动车辆,如包括运动型多功能车(SUV)、公共汽车、卡车、各种商用车在内的乘用车、包括各种小船和轮船的船舶、飞机等,并包括混合动力车辆、电动车辆、插入式混合动力电动车辆、氢能源车辆和其它替代燃料车辆(例如源自非石油资源的燃料)。如本文所述,混合动力车辆是指有两种或更多种动力源的车辆,例如同时有汽油动力和电动力的车辆。
[0022]另外,应该理解,一种或多种以下方法或其方面可由至少一个控制单元实施。术语“控制单元”可指包括存储器和处理器的硬件设备。存储器经配置储存程序指令,并且处理器经配置执行程序指令,以执行在以下进一步描述的一个或多个过程。此外,应该理解,以下方法可由包括控制单元的装置实施,由此该装置在本领域中已知适合于防止在车辆中的不必要的爬行扭矩。
[0023]此外,本申请的控制单元可体现为计算机可读介质上的非暂时计算机可读介质,该计算机可读介质包含由处理器、控制器等执行的可执行程序指令。计算机可读介质的例子包括但不限于ROM、RAM、压缩光盘(CD)-ROM、磁带、软盘、闪存驱动器、智能卡和光学数据存储装置。计算机可读记录介质同样可分布在联网的计算机系统中,以便计算机可读介质以分布的方式存储和执行,例如,通过远程服务器或控制器局域网(CAN)。
[0024]从这里开始,将参照附图来描述本申请的实施例。
[0025]图1为根据本申请的实施例的车辆的爬行扭矩的控制方法的流程图。根据本申请,车辆(具有自动驻车功能的车辆)的爬行扭矩的控制方法包括:用于检测车辆的制动信号的制动检测步骤(S100);用于根据制动信号生成制动力并且减小爬行扭矩的制动步骤(S300、S400);用于在车辆停止之后检测车辆的起动信号的起动检测步骤(S500);以及用于根据起动信号解除制动力并且增加爬行扭矩的起动步骤(S620、S640)。车辆的爬行扭矩的控制方法还可包括,用于在制动检测步骤之前确定车辆的自动驻车功能是否处于激活状态的检查步骤(S200)。
[0026]S卩,本申请涉及通过防止在车辆中,特别是具有自动驻车功能的车辆中发生不必要的爬行扭矩来控制车辆的爬行扭矩的方法,以有效减少制动能量并且提高驾驶质量。特别是当应用到使用电动机作为驱动源的环保车辆时,所公开的技术非常有效。
[0027]本申请旨在通过生成制动压力减小车辆的驾驶速度,使得在不必要的爬行扭矩中使用的能量保存下来,并且防止不必要的过度维持制动压力。这可通过当在车辆完全停止并且其驾驶速度变成零之后启动自动驻车功能时,将爬行扭矩减小到零而实现,且即使驾驶员将他/她的脚离开制动踏板,也维持车辆的制动压力以保持车辆静止。
[0028]更具体地,如图1所示,制动检测步骤(S100)经执行用于检测由驾驶员操作制动踏板产生的车辆的制动信号。然后,制动步骤(S300、S400)经实施用于根据制动信号生成制动力并且减小爬行扭矩。
[0029]当然,当检测到制动信号时,生成制动力并且车辆开始制动(S120)。特别地,对于具有自动驻车功能的车辆,当该特征手动或自动启动时,车辆的驾驶速度变成零,并且当加速踏板未经踩压时,自动驻车功能开始运行(S200、S220)。
[0030]因此,在制动步骤中,生成制动力并且驾驶速度减小,以这样的方式使得驾驶速度减小到零引起自动驻车功能运行,其反过来导致爬行扭矩减小到零。
[0031]因此,制动步骤以如下方式进行:当检测到制动信号时,形成制动力(S300),并且当车辆停止时,执行自动驻车功能以减小爬行扭矩(S400)。即使未再检测到制动信号,制动力也可维持(S400)并且爬行扭矩可保持被移除(S400)。
[0032]更具体地,制动步骤以如下方式进行:当检测到制动信号时,
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