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JP2005083492A - Control device for automatic transmission - Google Patents

Control device for automatic transmission Download PDF

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JP2005083492A
JP2005083492A JP2003316866A JP2003316866A JP2005083492A JP 2005083492 A JP2005083492 A JP 2005083492A JP 2003316866 A JP2003316866 A JP 2003316866A JP 2003316866 A JP2003316866 A JP 2003316866A JP 2005083492 A JP2005083492 A JP 2005083492A
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Tadashi Tamura
忠司 田村
Hiroki Kondo
宏紀 近藤
Koji Taniguchi
浩司 谷口
Shinya Toyoda
晋哉 豊田
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the backlash propagation shock of a driving system during resetting neutral control. <P>SOLUTION: An ECT_ECU executes a program including a step (YES in S120) for determining neutral control, a step for determining that a vehicle is moved forward during the neutral control when a rotating speed NIN of a primary pulley is a threshold value or higher (YES in Step 140) as a brake switch remains on (YES in S150), a step (S170) for executing backlash propagation processing until a predetermined time passes (YES in S190), and a step (S200) for executing normal resetting processing of the neutral control after backlash reducing processing. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

本発明は、車両の自動変速機の制御に関し、特に、ニュートラル制御を実行する自動変速機の制御装置に関する。   The present invention relates to control of an automatic transmission of a vehicle, and more particularly to a control device for an automatic transmission that executes neutral control.

車両に搭載される自動変速機の中には、トルクコンバータなどの流体継手と歯車式変速機構とから構成される有段式の自動変速機や、油圧によって有効径を変化させる2つのプーリとそれらプーリに巻き掛けらた金属ベルトとから構成される無段式の自動変速機がある。   Some automatic transmissions mounted on vehicles include a stepped automatic transmission composed of a fluid coupling such as a torque converter and a gear-type transmission mechanism, two pulleys whose effective diameter is changed by hydraulic pressure, and those There is a continuously variable automatic transmission composed of a metal belt wound around a pulley.

有段式の自動変速機は、エンジンと、トルクコンバータ等の流体継手を介して接続される。有段式の自動変速機は、複数の動力伝達経路を有してなる変速機構(歯車式変速機構)から構成され、たとえば、アクセル開度および車速に基づいて自動的に動力伝達経路の切換えを行なう、すなわち自動的に変速比(走行速度段)の切換えを行なうように構成される。有段式の自動変速機においては、摩擦要素である、クラッチ要素やブレーキ要素やワンウェイクラッチ要素が、所定の状態に係合および解放されることにより、ギヤ段が決定される。   The stepped automatic transmission is connected to the engine via a fluid coupling such as a torque converter. A stepped automatic transmission is composed of a transmission mechanism (gear-type transmission mechanism) having a plurality of power transmission paths. For example, the power transmission path is automatically switched based on the accelerator opening and the vehicle speed. In other words, the transmission gear ratio (travel speed stage) is automatically switched. In a stepped automatic transmission, a gear stage is determined by engaging and releasing a clutch element, a brake element, and a one-way clutch element, which are friction elements, in a predetermined state.

無段式の自動変速機も、エンジンとトルクコンバータ等の流体継手を介して接続される。たとえばベルト式無段変速機は、金属ベルトと一対のプーリとを用いて、油圧によってプーリの有効径を変化させることで連続的に無段の変速を実現する。詳しくは、無端金属ベルトが、入力軸に取付けられた入力側プーリおよび出力軸に取付けられた出力側プーリに巻き掛けられて使用される。入力側プーリおよび出力側プーリは、溝幅を無段階に変えられる1対のシーブをそれぞれ備え、溝幅を変えることで、無端金属ベルトの入力側プーリおよび出力側プーリに対する巻付け半径が変わり、これにより入力軸と出力軸との間の回転数比、すなわち変速比を連続的に無段階に変化させることができる。   A continuously variable automatic transmission is also connected to the engine via a fluid coupling such as a torque converter. For example, a belt-type continuously variable transmission uses a metal belt and a pair of pulleys to change the effective diameter of the pulleys by hydraulic pressure, thereby realizing continuously variable transmission. Specifically, an endless metal belt is used by being wound around an input side pulley attached to an input shaft and an output side pulley attached to an output shaft. The input side pulley and the output side pulley are each provided with a pair of sheaves whose groove width can be changed steplessly. By changing the groove width, the winding radius of the endless metal belt with respect to the input side pulley and the output side pulley changes, Thereby, the rotation speed ratio between the input shaft and the output shaft, that is, the gear ratio can be continuously changed continuously.

このようないずれのタイプの自動変速機においても、一般的に、自動変速機を有した車両には運転者により操作されるシフトレバーが設けられ、シフトレバー操作に基づいて変速ポジション(たとえば、後進走行ポジション、ニュートラルポジション、前進走行ポジション)が設定されている。そして、前進走行ポジションにおいて必ず係合状態とされる入力クラッチという摩擦係合要素がある。この入力クラッチは、前進クラッチやフォワードクラッチとも呼ばれ、車両が前進するポジションにおいて必ず係合状態とされる。   In any of these types of automatic transmissions, in general, a vehicle having an automatic transmission is provided with a shift lever operated by a driver, and a shift position (for example, reverse) is determined based on the shift lever operation. Travel position, neutral position, forward travel position) are set. There is a friction engagement element called an input clutch that is always engaged in the forward travel position. This input clutch is also called a forward clutch or a forward clutch, and is always engaged at a position where the vehicle moves forward.

このような自動変速機を有した車両において、前進走行ポジションが設定されて車両が停止している状態では、アイドリング回転するエンジンからの駆動力がトルクコンバータを介して変速機に伝達され、これが車輪に伝達されるため、いわゆるクリープ現象が発生する。クリープ現象は、登坂路での停車からの発進をスムーズに行なわせることができるなど、所定条件下では非常に有用なのであるが、車両を停止保持したいときには不要な現象であり、車両のブレーキを作動させてクリープ力を抑えるようになっている。すなわち、エンジンからのクリープ力をブレーキにより抑えるようになっており、その分エンジンの燃費が低下するという問題がある。   In a vehicle having such an automatic transmission, in a state where the forward traveling position is set and the vehicle is stopped, the driving force from the idling engine is transmitted to the transmission via the torque converter, which is the wheel. Therefore, a so-called creep phenomenon occurs. Creep phenomenon is very useful under certain conditions, such as smooth starting from a stop on an uphill road, but it is an unnecessary phenomenon when you want to keep the vehicle stopped, and it activates the vehicle brake To suppress the creep force. That is, the creep force from the engine is suppressed by the brake, and there is a problem that the fuel consumption of the engine is reduced accordingly.

このようなことから、前進走行ポジションにおいて、ブレーキペダルが踏み込まれてブレーキが作動されるとともにアクセルがほぼ全閉となって車両が停止している状態では、前進走行ポジションのまま変速機をニュートラルに近いニュートラル状態として、燃費の向上を図ることが提案されている。このようなニュートラル制御は、入力クラッチを係合状態から解放状態に近い半係合状態にすることにより実現される。このようなニュートラル制御に関する技術や、ニュートラル制御からの復帰制御に関する技術などが多く開示されている。   For this reason, in the forward travel position, when the brake pedal is depressed and the brake is activated, and the accelerator is almost fully closed and the vehicle is stopped, the transmission remains in the forward travel position to neutral. It has been proposed to improve fuel efficiency in a near neutral state. Such neutral control is realized by changing the input clutch from the engaged state to the half-engaged state close to the released state. Many techniques relating to such neutral control and techniques relating to return control from neutral control have been disclosed.

特開平5−60225号公報(特許文献1)は、クリープ防止制御を実行するシステムにおいて、交差点での右左折進入時の発進応答性を改善する制御装置を開示する。この制御装置は、自動変速機のシフトポジションが前進走行ポジションとされているときであっても、所定の条件が成立したときにはニュートラル状態を形成してクリープを防止するように構成した車両のクリープ制御装置において、運転者の右左折する意思を検出する手段と、運転者の右左折する意思が検出されたときは、ニュートラル状態への移行を禁止する手段とを備える。   Japanese Patent Laying-Open No. 5-60225 (Patent Document 1) discloses a control device that improves the start responsiveness when entering a left or right turn at an intersection in a system that executes creep prevention control. This control device is a vehicle creep control configured to form a neutral state to prevent creep even when the shift position of the automatic transmission is set to the forward travel position when a predetermined condition is satisfied. The apparatus includes means for detecting the driver's intention to turn left and right, and means for prohibiting the transition to the neutral state when the driver's intention to turn right and left is detected.

この制御装置によると、クリープ防止制御を実行するための条件の1つとして、運転者の右左折する意思を考慮するようにしている。たとえば、ターンシグナルスイッチのオン−オフの状態を検出し、このスイッチがオンとされている場合、すなわち、運転者の右左折する意思が確認された場合にはニュートラル状態への移行を禁止してクリープ防止制御(ニュートラル制御)に移行しないようにしている。この結果、混雑した交差点での右左折進入の場合に発進応答性が損なわれることがなくなる。この特許文献1においては、1)シフトポジションが前進走行ポジション、2)アイドル接点信号がオン、3)フットブレーキ信号がオン、4)車速が零に近い所定値以下、5)ターンシグナルスイッチがオフ、6)ニュートラル状態からのステアリングの操舵角の絶対値が所定値以下、7)エンジン回転数が所定値以下の全ての条件が成立したときに初めてクリープ防止制御(ニュートラル制御)が実行される。これらの条件のうちの1つでも不成立であると、ニュートラル制御に移行しなかったり、ニュートラル制御中であるとニュートラル制御から復帰する。一般的には、ニュートラル制御中に、A)アイドル接点信号がオフ(アクセルがオン)、B)フットブレーキ信号がオフ、C)車速が零に近い所定値より大きくなる、のいずれかが成立すると、ニュートラル制御から復帰する。
特開平5−60225号公報
According to this control device, the driver's intention to turn left and right is taken into consideration as one of the conditions for executing the creep prevention control. For example, if the turn signal switch ON / OFF state is detected and this switch is turned on, that is, if the driver's intention to turn left or right is confirmed, the transition to the neutral state is prohibited. The system does not shift to creep prevention control (neutral control). As a result, the start responsiveness is not impaired in the case of a left or right turn approach at a crowded intersection. In Patent Document 1, 1) the shift position is the forward travel position, 2) the idle contact signal is on, 3) the foot brake signal is on, 4) the vehicle speed is less than a predetermined value close to zero, and 5) the turn signal switch is off. 6) Anti-creep control (neutral control) is executed only when all the conditions in which the absolute value of the steering angle from the neutral state is equal to or smaller than the predetermined value and 7) the engine speed is equal to or smaller than the predetermined value are satisfied. If any one of these conditions is not satisfied, the control does not shift to the neutral control, or returns from the neutral control if the neutral control is being performed. Generally, during neutral control, either A) the idle contact signal is off (accelerator is on), B) the foot brake signal is off, or C) the vehicle speed is greater than a predetermined value close to zero. Return from neutral control.
Japanese Patent Laid-Open No. 5-60225

しかしながら、条件A)〜C)のいずれかが成立すると、直ちに入力クラッチを係合状態にした場合、以下のような問題が生じる。   However, if any one of the conditions A) to C) is satisfied, the following problems occur when the input clutch is immediately engaged.

条件C)が成立するか否かを判断するための車速は、有段の自動変速機の出力軸回転数や無段変速機のプライマリプーリ回転数を検知するセンサからの信号に基づいて検知される。このような回転数センサは、車両が極低速で走行している場合(緩い降坂路で車両が動き始めた瞬間)においては、車速を検知することができない。このような場合に、緩い降坂路でニュートラル制御が実行されて、運転者がフットブレーキペダルを多少緩めると(フットブレーキ信号はオンのまま)、車両の車速が検知されないまま、あるいは検知されても車速が零に近い所定値より大きくならないので、ニュートラル制御が継続している。   The vehicle speed for determining whether or not the condition C) is satisfied is detected based on a signal from a sensor that detects the output shaft rotational speed of the stepped automatic transmission and the primary pulley rotational speed of the continuously variable transmission. The Such a rotational speed sensor cannot detect the vehicle speed when the vehicle is traveling at an extremely low speed (the moment when the vehicle starts to move on a gentle downhill road). In such a case, when neutral control is executed on a gentle downhill road and the driver slightly releases the foot brake pedal (the foot brake signal remains on), the vehicle speed is not detected or is detected. Since the vehicle speed does not become larger than a predetermined value close to zero, the neutral control is continued.

このとき、車両が極低速で動き出すまではエンジン側が駆動輪を駆動する駆動状態であったが、車両が極低速で動き出すとエンジン側が駆動輪側に駆動される被駆動状態になる。このような被駆動の状態では、車両に搭載されて駆動系を構成する自動変速機や差動装置(デファレンシャルギヤ)や、四輪駆動車の場合には4駆用のトランスファ(副変速機)を構成する機械部品である、歯車やスプラインには、それらの寸法公差に基づくバックラッシュ(噛み合う歯車どうしの歯の隙間)が必ず存在し、それらのバックラッシュが被駆動側に詰まって噛合っている。この状態で、ニュートラル制御から復帰すると、被駆動状態から急激に駆動状態に切り換わるので、急激にバックラッシュが被駆動側から駆動側に詰まり、駆動系のいわゆるがた詰めショックが発生する。   At this time, the engine side is in a driving state where the driving wheels are driven until the vehicle starts moving at an extremely low speed. However, when the vehicle starts moving at an extremely low speed, the engine side is driven to the driving wheel side. In such a driven state, an automatic transmission or a differential gear (differential gear) that is mounted on a vehicle and constitutes a drive system, or a four-wheel drive transfer (sub-transmission) in the case of a four-wheel drive vehicle. The gears and splines that make up the machine always have backlash (gear gaps between meshing gears) based on their dimensional tolerances, and these backlashes are jammed on the driven side. Yes. In this state, when returning from the neutral control, the driven state is suddenly switched to the driving state, so the backlash suddenly becomes clogged from the driven side to the driving side, and a so-called rattling shock of the driving system occurs.

すなわち、バックラッシュが被駆動状態で片寄った位置の状態から、逆の状態であるバックラッシュが駆動状態で片寄った位置の状態に切り換わると、ニュートラル制御からの復帰を境にして、歯車機構におけるバックラッシュの位置が急激に変化して、歯面どうしが衝撃的に当たる打音、それに伴うショックという、がた詰めショックが生じて、運転者がそのショックを感じてしまう。   That is, when the backlash is shifted from the driven state to the shifted backlash state in the driven state, the gear mechanism in the gear mechanism is separated from the neutral control. The position of the backlash changes abruptly, and a rattling shock such as a sound hitting the tooth surfaces impactingly and a shock associated therewith occurs, and the driver feels the shock.

図5に、ニュートラル制御からの復帰時における、入力クラッチ油圧指令値と、タービン回転数と、出力軸トルクのタイミングチャートを示す。がたがない場合(すなわちニュートラル制御中に車両が動き出すことなく被駆動状態になっていない場合)には、ニュートラル制御からの復帰に伴い、入力クラッチへの油圧指令値が出力され、タービン回転数が下降して、出力軸トルクが滑らかに上昇する。ところが、がたがある場合(すなわちニュートラル制御中に車両が動き出して被駆動状態になっている場合)には、ニュートラル制御からの復帰に伴い、入力クラッチへの油圧指令値が出力され、タービン回転数が下降するが、このときに、がたを詰めるので、がた打ちショックが発生して、入力クラッチへの油圧指令値の立ち上がりから所定の応答遅れ時間を経過したときに、出力軸トルクに一旦大きなピークトルクが発生する。これががた打ちのショックである。このような問題は、特許文献1に開示された制御装置を用いて解決できるものではない。   FIG. 5 shows a timing chart of the input clutch hydraulic pressure command value, the turbine rotational speed, and the output shaft torque when returning from the neutral control. When there is no rattling (that is, when the vehicle does not start during neutral control and is not in a driven state), the hydraulic pressure command value to the input clutch is output along with the return from neutral control, and the turbine speed Decreases and the output shaft torque increases smoothly. However, when there is rattling (that is, when the vehicle starts to move during neutral control and is in a driven state), the hydraulic pressure command value to the input clutch is output upon return from neutral control, and turbine rotation At this time, since the backlash is reduced, the ratchet shock occurs, and when a predetermined response delay time elapses from the rise of the hydraulic pressure command value to the input clutch, the output shaft torque is reduced. Once a large peak torque is generated. This is a shock of rattling. Such a problem cannot be solved by using the control device disclosed in Patent Document 1.

本発明は、上述の課題を解決するためになされたものであって、その目的は、ニュートラル制御からの復帰時に、駆動系のがた詰めショックを発生させることがない、自動変速機の制御装置を提供することである。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a control device for an automatic transmission that does not generate a rattling shock in the drive system when returning from neutral control. Is to provide.

第1の発明に係る制御装置は、車両の前進走行時に係合される摩擦係合要素を有する自動変速機を制御する。車両は、前進走行ポジションで車両の状態に関する予め定められた条件が成立すると摩擦係合要素の係合油圧を低下させるニュートラル制御が実行され、別途定められた条件が成立するとニュートラル制御からの復帰制御が実行される。この制御装置は、ニュートラル制御中における、自動変速機の動力伝達方向が順方向から逆方向に変化したことを検知するための検知手段と、別途定められた条件の成立を判定するための判定手段と、動力伝達方向が変化したことが検知された場合においてニュートラル制御から復帰する場合には、摩擦係合要素を係合状態に復帰させる油圧を供給する前に、復帰させる油圧より低い油圧を供給するように摩擦係合要素の係合油圧を制御するための制御手段とを含む。   A control device according to a first aspect controls an automatic transmission having a friction engagement element that is engaged when the vehicle travels forward. The vehicle performs neutral control to lower the engagement hydraulic pressure of the friction engagement element when a predetermined condition regarding the vehicle state is satisfied at the forward traveling position, and returns control from the neutral control when a separately determined condition is satisfied. Is executed. The control device includes a detection unit for detecting that the power transmission direction of the automatic transmission has changed from the forward direction to the reverse direction during the neutral control, and a determination unit for determining whether a separately defined condition is satisfied. In the case of returning from neutral control when it is detected that the power transmission direction has changed, before the hydraulic pressure for returning the friction engagement element to the engaged state is supplied, the hydraulic pressure lower than the hydraulic pressure to be reset is supplied. And a control means for controlling the engagement hydraulic pressure of the friction engagement element.

第1の発明によると、ニュートラル制御中に自動変速機の動力伝達方向が変化していると、ニュートラル制御の復帰条件が成立してニュートラル制御から復帰する場合に、ニュートラル制御から通常通りに復帰する場合の摩擦係合要素の係合油圧よりも低い油圧を供給する。次いで、ニュートラル制御から通常通りに復帰する場合の摩擦係合要素の係合油圧を供給して、摩擦係合要素を係合させる。車両が降坂路に停止してニュートラル制御が実行されて、そのときに運転者がニュートラル制御の実行条件が成立する範囲内でフットブレーキを緩めると、車両が極低速(ニュートラル制御の実行条件が成立する速度以下)で動くことがある。一旦、このように車両が前方に動いた場合には、自動変速機を含む車両のパワートレーンを構成する歯車やスプライン等の動力伝達要素のバックラッシュが、エンジンにより駆動輪を駆動する駆動状態から、駆動輪によりエンジンが駆動される被駆動状態に切り換わる。すなわち、ニュートラル制御中に車両が少しでも動くと、バックラッシュの詰まり方が逆になる。この状態で、急激に摩擦係合要素を係合させると、被駆動状態から駆動状態に急激に切り換わり、動力伝達要素におけるバックラッシュの状態が急激に切り換わる。このとき、互いにバックラッシュを有して噛合っている歯車において接している歯面が急激に他方の歯面に当たりがたが詰まる。このとき、打音やショックが生じる。ところが第1の発明では、自動変速機の動力伝達方向がニュートラル制御中に切り換わっていると、まず、係合の度合いを下げていた摩擦係合要素に対して低圧の油圧を供給して、緩やかに係合状態とする。このため、パワートレーンを構成する歯車やスプライン等の動力伝達要素においても、緩やかにバックラッシュによるがたが詰まり、異音やショックが生じることを回避できる。その結果、ニュートラル制御からの復帰時に、駆動系のがた詰めショックを発生させることがない、自動変速機の制御装置を提供することができる。   According to the first aspect of the invention, if the power transmission direction of the automatic transmission changes during the neutral control, when the neutral control return condition is satisfied and the neutral control returns, the normal control returns from the neutral control. The hydraulic pressure lower than the engagement hydraulic pressure of the frictional engagement element is supplied. Next, the engagement hydraulic pressure of the friction engagement element when returning from the neutral control as usual is supplied to engage the friction engagement element. When the vehicle stops on a downhill road and neutral control is executed, if the driver loosens the foot brake within the range where the neutral control execution condition is satisfied, the vehicle is extremely low speed (neutral control execution condition is satisfied) May move at a lower speed than Once the vehicle has moved forward in this way, the backlash of the power transmission elements such as gears and splines that constitute the power train of the vehicle including the automatic transmission will start from the driving state in which the driving wheels are driven by the engine. Then, the state is switched to a driven state in which the engine is driven by the driving wheel. That is, if the vehicle moves even a little during neutral control, the backlash clogging is reversed. In this state, when the friction engagement element is suddenly engaged, the driven state is suddenly switched to the driving state, and the backlash state in the power transmission element is suddenly switched. At this time, the tooth surfaces that are in contact with the gears that are engaged with each other with backlash suddenly clog the other tooth surfaces. At this time, a hitting sound and a shock are generated. However, in the first invention, when the power transmission direction of the automatic transmission is switched during the neutral control, first, a low pressure hydraulic pressure is supplied to the friction engagement element whose degree of engagement has been reduced, Gently engage. For this reason, even in power transmission elements such as gears and splines that constitute the power train, it is possible to avoid the backlash from clogging gently and causing abnormal noise and shock. As a result, it is possible to provide a control device for an automatic transmission that does not generate a backlash shock in the drive system when returning from neutral control.

第2の発明に係る自動変速機の制御装置は、第1の発明の構成に加えて、車速を検知するための手段をさらに含む。判定手段は、車速が予め定められたしきい値以上であると、別途定められた条件が成立したと判定するための手段を含む。   The control apparatus for an automatic transmission according to the second invention further includes means for detecting the vehicle speed in addition to the configuration of the first invention. The determination means includes means for determining that a separately defined condition is satisfied when the vehicle speed is equal to or higher than a predetermined threshold value.

第2の発明によると、車両が降坂路に停止してニュートラル制御が実行されて、運転者がフットブレーキを緩めると(ニュートラル制御の実行条件が成立する範囲内)、たとえアクセルオフの状態であっても、車両が前方に動き出してニュートラル制御からの復帰条件が成立する車速が検知される。すなわち、車両が動き出して、被駆動状態にあるときに、ニュートラル制御からの復帰条件が成立する。この場合において、制御手段により2段階で摩擦係合要素が係合されるので、駆動系のがた詰めショックが発生することがない。   According to the second invention, when the vehicle stops on the downhill road and the neutral control is executed, and the driver releases the foot brake (within the range in which the neutral control execution condition is satisfied), even if the accelerator is off. However, the vehicle speed at which the vehicle starts moving forward and the return condition from the neutral control is satisfied is detected. That is, when the vehicle starts to move and is in a driven state, a return condition from the neutral control is established. In this case, since the friction engagement element is engaged in two stages by the control means, the backlash shock of the drive system does not occur.

第3の発明に係る自動変速機の制御装置は、第1の発明の構成に加えて、車速を検知するための手段と、車両の運転者によるブレーキ操作を検知するための手段とをさらに含む。判定手段は、ブレーキ操作を検知している状態で、車速が予め定められたしきい値以上であると、別途定められた条件が成立したと判定するための手段を含む。   In addition to the configuration of the first invention, the control device for an automatic transmission according to the third invention further includes means for detecting the vehicle speed and means for detecting a brake operation by the driver of the vehicle. . The determination means includes means for determining that a separately defined condition is satisfied when the vehicle speed is equal to or higher than a predetermined threshold value while the brake operation is being detected.

第3の発明によると、車両が降坂路に停止してニュートラル制御が実行されて、運転者がフットブレーキを、ブレーキスイッチがブレーキ操作を検知している程度に緩めると(ニュートラル制御の実行条件が成立し続ける)、たとえアクセルオフの状態であっても、車両が前方に動き出してニュートラル制御からの復帰条件が成立する車速が検知される。すなわち、車両が動き出して、被駆動状態にあるときに、ニュートラル制御からの復帰条件が成立する。この場合において、制御手段により2段階で摩擦係合要素が係合されるので、駆動系のがた詰めショックが発生することがない。   According to the third invention, when the vehicle stops on the downhill road and the neutral control is executed, and the driver loosens the foot brake to such an extent that the brake switch detects the brake operation (the execution condition of the neutral control is Even if the accelerator is off, the vehicle speed is detected and the vehicle speed at which the return condition from the neutral control is satisfied is detected. That is, when the vehicle starts to move and is in a driven state, a return condition from the neutral control is established. In this case, since the friction engagement element is engaged in two stages by the control means, the backlash shock of the drive system does not occur.

第4の発明に係る自動変速機の制御装置においては、第1〜3のいずれかの発明の構成に加えて、検知手段は、ニュートラル制御中において、自動変速機の動力伝達方向が、順方向である、車両の駆動源により駆動輪が駆動される駆動状態から、逆方向である、駆動輪により駆動源が駆動される被駆動状態に変化したことを検知するための手段を含む。   In the automatic transmission control device according to the fourth invention, in addition to the configuration of any one of the first to third inventions, the detecting means is in the neutral control, and the power transmission direction of the automatic transmission is the forward direction. Means for detecting a change from a driving state in which the driving wheels are driven by the driving source of the vehicle to a driven state in which the driving source is driven by the driving wheels in the reverse direction.

第4の発明によると、車両が降坂路に停止してニュートラル制御が実行されて、そのときに運転者がニュートラル制御の実行条件が成立する範囲内でフットブレーキを緩めると、車両が極低速(ニュートラル制御の実行条件が成立する速度以下)で動くことがある。一旦、このように車両が前方に動いた場合には、自動変速機を含む車両のパワートレーンを構成する歯車やスプライン等の動力伝達要素のバックラッシュが、エンジンにより駆動輪を駆動する駆動状態から、駆動輪によりエンジンが駆動される被駆動状態に切り換わる。すなわち、ニュートラル制御中に車両が少しでも動くと、バックラッシュの詰まり方が逆になる。これを検知手段が検知して、制御手段により2段階で摩擦係合要素が係合されるので、駆動系のがた詰めショックが発生することがない。   According to the fourth invention, when the vehicle stops on the downhill road and the neutral control is executed, and the driver loosens the foot brake within the range where the neutral control execution condition is satisfied at that time, the vehicle is extremely low speed ( It may move below the speed at which the neutral control execution condition is met. Once the vehicle has moved forward in this way, the backlash of the power transmission elements such as gears and splines that constitute the power train of the vehicle including the automatic transmission will start from the driving state in which the driving wheels are driven by the engine. Then, the state is switched to a driven state in which the engine is driven by the driving wheel. That is, if the vehicle moves even a little during neutral control, the backlash clogging is reversed. This is detected by the detection means, and the friction engagement element is engaged in two stages by the control means, so that a backlash shock of the drive system does not occur.

第5の発明に係る自動変速機の制御装置においては、第3の発明の構成に加えて、検知手段は、ニュートラル制御中において、ブレーキ操作を検知している状態で、車速が予め定められたしきい値以上であると、自動変速機の動力伝達方向が、動力伝達方向が順方向から逆方向に変化したことを検知するための手段を含む。   In the automatic transmission control apparatus according to the fifth aspect of the invention, in addition to the configuration of the third aspect of the invention, the vehicle speed is determined in advance in a state where the detecting means detects the brake operation during the neutral control. If it is equal to or greater than the threshold value, the power transmission direction of the automatic transmission includes means for detecting that the power transmission direction has changed from the forward direction to the reverse direction.

第5の発明によると、ニュートラル制御中において、ブレーキ操作を検知している状態で、車速が予め定められたしきい値以上であるということは、ニュートラル制御中に車両が前方に動いて、エンジンにより駆動輪を駆動する駆動状態から、駆動輪によりエンジンが駆動される被駆動状態に切り換わったことを示す。検知手段は、このような変化を検知する。この場合において、制御手段により2段階で摩擦係合要素が係合されるので、駆動系のがた詰めショックが発生することがない。   According to the fifth aspect of the present invention, when the brake operation is detected during the neutral control, the vehicle speed is equal to or higher than a predetermined threshold value. This means that the vehicle moves forward during the neutral control and the engine This shows that the driving state in which the driving wheel is driven is switched to the driven state in which the engine is driven by the driving wheel. The detecting means detects such a change. In this case, since the friction engagement element is engaged in two stages by the control means, the backlash shock of the drive system does not occur.

第6の発明に係る自動変速機の制御装置においては、第1〜5のいずれかの発明の構成に加えて、制御手段は、動力伝達方向が再度順方向に変更されるまで、復帰時の油圧より低い油圧を供給するように摩擦係合要素の係合油圧を制御するための手段を含む。   In the control apparatus for an automatic transmission according to the sixth invention, in addition to the configuration of any one of the first to fifth inventions, the control means is provided for returning until the power transmission direction is changed to the forward direction again. Means for controlling the engagement hydraulic pressure of the friction engagement element to provide a lower hydraulic pressure than the hydraulic pressure.

第6の発明によると、制御手段は、動力伝達方向が再度順方向に変更されるまで、復帰時の油圧より低い油圧を供給するので、駆動系のがた詰めショックが発生することがない。   According to the sixth aspect of the invention, the control means supplies a hydraulic pressure lower than the hydraulic pressure at the time of return until the power transmission direction is changed to the forward direction again.

第7の発明に係る自動変速機の制御装置においては、第6の発明の構成に加えて、制御手段は、動力伝達方向が再度順方向に変更されるまでの時間、復帰時の油圧より低い油圧を供給するように摩擦係合要素の係合油圧を制御するための手段を含む。   In the automatic transmission control device according to the seventh aspect of the invention, in addition to the configuration of the sixth aspect of the invention, the control means has a time until the power transmission direction is changed to the forward direction again, and is lower than the hydraulic pressure at the time of return. Means for controlling the engagement hydraulic pressure of the friction engagement element to supply the hydraulic pressure.

第7の発明によると、制御手段は、動力伝達方向が再度順方向に変更されるまでの時間においては、復帰時の油圧より低い油圧を供給するので、駆動系のがた詰めショックが発生することがない。   According to the seventh aspect of the invention, the control means supplies a hydraulic pressure lower than the hydraulic pressure at the time of return until the power transmission direction is changed to the forward direction again. There is nothing.

第8の発明に係る自動変速機の制御装置は、第6の発明の構成に加えて、自動変速機への入力回転数を検知するための手段をさらに含む。制御手段は、前記入力回転数の変化に基づいて前記動力伝達方向が再度順方向に変更されたことが検知されるまで、復帰時の油圧より低い油圧を供給するように前記摩擦係合要素の係合油圧を制御するための手段を含む。   The control apparatus for an automatic transmission according to an eighth aspect of the invention further includes means for detecting the input rotational speed to the automatic transmission in addition to the configuration of the sixth aspect of the invention. The control means controls the friction engagement element so as to supply a hydraulic pressure lower than the hydraulic pressure at the time of return until it is detected that the power transmission direction is changed to the forward direction again based on the change in the input rotational speed. Means for controlling the engagement hydraulic pressure are included.

第8の発明によると、制御手段は、自動変速機への入力軸回転数の変化に基づいて、動力伝達方向が再度順方向に変更されたことが検知されるまでは、復帰時の油圧より低い油圧を供給するので、駆動系のがた詰めショックが発生することがない。   According to the eighth invention, the control means uses the hydraulic pressure at the time of return until it is detected that the power transmission direction is changed to the forward direction again based on the change in the rotational speed of the input shaft to the automatic transmission. Since a low oil pressure is supplied, there is no occurrence of a backlash shock in the drive system.

第9の発明に係る自動変速機の制御装置は、第1〜8のいずれかの発明の構成に加えて、車両が停止した路面の勾配を検知するための手段をさらに含む。制御手段は、勾配により路面が降坂路であると判断されると、摩擦係合要素を係合状態に復帰させる油圧を供給する前に、復帰させる油圧より低い油圧を供給するように、摩擦係合要素の係合油圧を制御するための手段を含む。   A control device for an automatic transmission according to a ninth aspect of the invention further includes means for detecting the slope of the road surface on which the vehicle has stopped, in addition to the configuration of any one of the first to eighth aspects of the invention. When it is determined that the road surface is a downhill road due to the gradient, the control means is configured to supply a hydraulic pressure lower than the hydraulic pressure to be reset before supplying the hydraulic pressure to return the friction engagement element to the engaged state. Means for controlling the engagement hydraulic pressure of the coupling element.

第9の発明によると、降坂路でなければ、車両がニュートラル制御中に前方に動き出すことは考えにくい。すなわち、制御手段による摩擦係合要素の油圧を2段階で制御する必要もない。このため、降板路であることが判断された場合のみこのような特別なニュートラル制御からの復帰制御を行なう。降坂路でなければ、ニュートラル制御からの通常の復帰制御を、できるだけ速やかに、かつ係合油圧を低下させていた摩擦係合要素の係合ショックが発生しないように実行する。   According to the ninth aspect, it is unlikely that the vehicle starts to move forward during the neutral control unless it is a downhill road. That is, it is not necessary to control the hydraulic pressure of the friction engagement element by the control means in two stages. Therefore, return control from such special neutral control is performed only when it is determined that the road is a descending road. If it is not a downhill road, normal return control from neutral control is executed as quickly as possible so that the engagement shock of the friction engagement element that has lowered the engagement hydraulic pressure does not occur.

以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同一の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがってそれらについての詳細な説明は繰返さない。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In the following description, the same parts are denoted by the same reference numerals. Their names and functions are also the same. Therefore, detailed description thereof will not be repeated.

図1を参照して、本実施の形態に係る制御装置を含む車両のパワートレーンについて説明する。本実施の形態に係る制御装置は、図1に示すECU(Electronic Control Unit)1000により実現される。以下では、自動変速機をベルト式無段変速機として説明するが、本発明はこれに限定されない。   With reference to FIG. 1, a power train of a vehicle including a control device according to the present embodiment will be described. The control device according to the present embodiment is realized by an ECU (Electronic Control Unit) 1000 shown in FIG. In the following, the automatic transmission will be described as a belt type continuously variable transmission, but the present invention is not limited to this.

図1に示すように、この車両のパワートレーンは、エンジン100と、トルクコンバータ200と、前後進切換え装置290と、ベルト式無段変速機(CVT:Continuously Variable Transmission) 300と、デファレンシャルギヤ800と、ECU1000と、油圧制御部1100とから構成される。   As shown in FIG. 1, the power train of this vehicle includes an engine 100, a torque converter 200, a forward / reverse switching device 290, a belt-type continuously variable transmission (CVT) 300, a differential gear 800, The ECU 1000 and a hydraulic control unit 1100 are configured.

エンジン100の出力軸は、トルクコンバータ200の入力軸に接続される。エンジン100とトルクコンバータ200とは回転軸により連結されている。したがって、エンジン回転数センサにより検知されるエンジン100の出力軸回転数NE(エンジン回転数NE)とトルクコンバータ200の入力軸回転数(ポンプ回転数)とは同じである。   The output shaft of engine 100 is connected to the input shaft of torque converter 200. Engine 100 and torque converter 200 are connected by a rotating shaft. Therefore, output shaft rotational speed NE (engine rotational speed NE) of engine 100 detected by the engine rotational speed sensor and input shaft rotational speed (pump rotational speed) of torque converter 200 are the same.

トルクコンバータ200は、入力軸と出力軸とを直結状態にするロックアップクラッチ210と、入力軸側のポンプ羽根車220と、出力軸側のタービン羽根車230と、ワンウェイクラッチ250を有し、トルク増幅機能を発現するステータ240とから構成される。トルクコンバータ200とCVT300とは、回転軸により接続される。トルクコンバータ200の出力軸回転数NT(タービン回転数NT)は、タービン回転数センサ1400により検知される。   The torque converter 200 includes a lock-up clutch 210 that directly connects the input shaft and the output shaft, a pump impeller 220 on the input shaft side, a turbine impeller 230 on the output shaft side, and a one-way clutch 250. It is comprised from the stator 240 which expresses an amplification function. Torque converter 200 and CVT 300 are connected by a rotating shaft. The output shaft rotational speed NT (turbine rotational speed NT) of the torque converter 200 is detected by a turbine rotational speed sensor 1400.

CVT300は、前後進切換え装置290を介してトルクコンバータ200に接続される。CVT300は、入力側のプライマリプーリ500と、出力側のセカンダリプーリ600と、プライマリプーリ500とセカンダリプーリ600とに巻き掛けられた金属製のベルト700とから構成される。プライマリプーリ500は、プライマリシャフトに固定された固定シーブおよびプライマリシャフトに摺動のみ自在に支持されている可動シーブからなる。セカンダリプーリ700は、セカンダリシャフトに固定されている固定シーブおよびセカンダリシャフトに摺動のみ自在に支持されている可動シーブからなる。CVT300の、プライマリプーリの回転数NINは、プライマリプーリ回転数センサ1410により、セカンダリプーリの回転数NOUTは、セカンダリプーリ回転数センサ1420により、検知される。   CVT 300 is connected to torque converter 200 via forward / reverse switching device 290. The CVT 300 includes an input side primary pulley 500, an output side secondary pulley 600, and a metal belt 700 wound around the primary pulley 500 and the secondary pulley 600. Primary pulley 500 includes a fixed sheave fixed to the primary shaft and a movable sheave supported on the primary shaft so as to be slidable only. The secondary pulley 700 includes a fixed sheave fixed to the secondary shaft and a movable sheave supported on the secondary shaft so as to be slidable only. The primary pulley rotational speed NIN of the CVT 300 is detected by the primary pulley rotational speed sensor 1410, and the secondary pulley rotational speed NOUT is detected by the secondary pulley rotational speed sensor 1420.

これら回転数センサは、プライマリプーリ500やセカンダリプーリ600の回転軸やこれに繋がるドライブシャフトに取り付けられた回転検出用ギヤの歯に対向して設けられている。これらの回転数センサは、CVT300の、入力軸であるプライマリプーリ500や出力軸であるセカンダリプーリ600の回転の検出が可能なセンサであり、たとえば、一般的に半導体式センサと称される磁気抵抗素子を使用したセンサである。ただし、回転数センサの検出回転数を下回る回転は検知することができない。   These rotation speed sensors are provided to face the rotation detection gear teeth attached to the rotation shafts of the primary pulley 500 and the secondary pulley 600 and the drive shaft connected thereto. These rotational speed sensors are sensors capable of detecting the rotation of the primary pulley 500 that is the input shaft and the secondary pulley 600 that is the output shaft of the CVT 300. For example, a magnetoresistor generally referred to as a semiconductor sensor It is a sensor using an element. However, rotation below the rotation speed detected by the rotation speed sensor cannot be detected.

前後進切換え装置290は、ダブルピニオンプラネタリギヤ、リバース(後進用)ブレーキB1および入力クラッチC1を有している。プラネタリギヤは、そのサンギヤが入力軸に連結されており、第1および第2のピニオンP1,P2を支持するキャリヤCRがプライマリ側固定シーブに連結されており、そしてリングギヤRが後進用摩擦係合要素となるリバースブレーキB1に連結されており、またキャリアCRとサンギヤSとの間に入力クラッチC1が介在している。この入力クラッチ310は、前進クラッチやフォワードクラッチとも呼ばれ、パーキング(P)ポジション、後進走行(R)ポジション、ニュートラル(N)ポジション以外の車両が前進するときに必ず係合状態で使用される。   The forward / reverse switching device 290 includes a double pinion planetary gear, a reverse (reverse) brake B1 and an input clutch C1. In the planetary gear, its sun gear is connected to the input shaft, the carrier CR supporting the first and second pinions P1, P2 is connected to the primary side fixed sheave, and the ring gear R is a reverse friction engagement element. The reverse brake B1 is connected, and an input clutch C1 is interposed between the carrier CR and the sun gear S. The input clutch 310 is also referred to as a forward clutch or a forward clutch, and is always used in an engaged state when a vehicle other than the parking (P) position, the reverse traveling (R) position, and the neutral (N) position moves forward.

このようなパワートレーンにおいては、上述したような構成要素を有する。これらの構成要素の中には、歯車やスプラインがあり、これらには、寸法公差に基づくバックラッシュ(噛み合う歯車どうしの歯の隙間)が必ず存在し、それらは、自動変速機の動力伝達方向が変わると、バックラッシュの詰まる方向が逆になるように噛合っている。   Such a power train has the components as described above. Among these components are gears and splines, which always have backlash (gear gaps between meshing gears) based on dimensional tolerances, which are used to determine the power transmission direction of the automatic transmission. When it changes, it meshes so that the direction in which backlash clogs is reversed.

前進走行(D)ポジションであって、車両の状態が予め定められた条件を満足して停止した場合に、入力クラッチ310を解放して所定のスリップ状態にして、ニュートラルに近い状態にする制御をニュートラル制御という。   When the vehicle is in the forward travel (D) position and the vehicle state is stopped while satisfying a predetermined condition, control is performed to release the input clutch 310 to a predetermined slip state, which is close to the neutral state. This is called neutral control.

図2を参照して、これらのパワートレーンを制御するECU1000および油圧制御部1100について説明する。   The ECU 1000 and the hydraulic control unit 1100 that control these power trains will be described with reference to FIG.

図2に示すように、ECU1000は、エンジン100を制御するエンジンECU1010と、トルクコンバータ200、前後進切換え装置290およびCVT300を制御するECT(Electronic Controlled Automatic Transmission)_ECU1020とを含む。   As shown in FIG. 2, ECU 1000 includes an engine ECU 1010 that controls engine 100, and an ECT (Electronic Controlled Automatic Transmission) _ECU 1020 that controls torque converter 200, forward / reverse switching device 290, and CVT 300.

図2に示すように、ECT_ECU1020には、タービン回転数センサ1400からタービン回転数NTを表わす信号が、プライマリプーリ回転数センサ1410からプライマリプーリ回転数NINを表わす信号が、セカンダリプーリ回転数センサ1420からセカンダリプーリ回転数NOUTを表わす信号が、それぞれ入力される。   As shown in FIG. 2, the ECT_ECU 1020 receives a signal representing the turbine rotational speed NT from the turbine rotational speed sensor 1400 and a signal representing the primary pulley rotational speed NIN from the primary pulley rotational speed sensor 1410 from the secondary pulley rotational speed sensor 1420. Signals representing secondary pulley rotation speed NOUT are input.

図1に示したように、油圧制御部1100は、変速速度制御部1110と、ベルト挟圧力制御部1120と、ロックアップ係合圧制御部1130と、クラッチ圧制御部1140と、マニュアルバルブ1150とを含む。ECU1000から、油圧制御部1100の変速制御用デューティソレノイド(1)1200と、変速制御用デューティソレノイド(2)1210と、リニアソレノイド1220と、ロックアップソレノイド1230と、ロックアップ係合圧制御用デューティソレノイド1240に制御信号が出力される。   As shown in FIG. 1, the hydraulic control unit 1100 includes a shift speed control unit 1110, a belt clamping pressure control unit 1120, a lockup engagement pressure control unit 1130, a clutch pressure control unit 1140, and a manual valve 1150. including. From the ECU 1000, a shift control duty solenoid (1) 1200, a shift control duty solenoid (2) 1210, a linear solenoid 1220, a lockup solenoid 1230, and a lockup engagement pressure control duty solenoid are transmitted from the ECU 1000. A control signal is output at 1240.

図1に示した入出力信号に加えて、ECT_ECU1020には、ブレーキスイッチから、運転者によりブレーキペダルが踏まれていることを表わす信号、Gセンサから、車両が登坂路などに停車したした際の登坂路の傾斜度を表わす信号が、それぞれ入力される。   In addition to the input / output signals shown in FIG. 1, the ECT_ECU 1020 receives a signal from the brake switch indicating that the driver is stepping on the brake pedal, and a G sensor when the vehicle stops on an uphill road or the like. Signals representing the slope of the uphill road are respectively input.

さらに、エンジンECU1010には、アクセル開度センサから、運転者により踏まれているアクセルの開度を表わす信号、スロットルポジションセンサから、電子スロットルの開度を表わす信号、エンジン回転数センサから、エンジン100の回転数(NE)を表わす信号が、それぞれ入力される。エンジンECU1010とECT_ECU1020とは、相互に接続されている。   Further, the engine ECU 1010 receives from the accelerator opening sensor a signal indicating the opening degree of the accelerator pedaled by the driver, from the throttle position sensor, a signal indicating the opening degree of the electronic throttle, from the engine speed sensor, to the engine 100. Signals representing the number of revolutions (NE) are respectively input. Engine ECU 1010 and ECT_ECU 1020 are connected to each other.

油圧制御部1100においては、ECT_ECU1020からリニアソレノイド1220に出力された制御信号に基づいて、ベルト挟圧力制御部1120がCVT300のベルト700の挟圧力を制御するとともに、クラッチ圧制御部1140が入力クラッチ310の係合圧を制御する。   In the hydraulic control unit 1100, the belt clamping pressure control unit 1120 controls the clamping pressure of the belt 700 of the CVT 300 based on the control signal output from the ECT_ECU 1020 to the linear solenoid 1220, and the clutch pressure control unit 1140 controls the input clutch 310. The engagement pressure is controlled.

図3を参照して、本実施の形態に係る制御装置であるECT_ECU1020で実行されるニュートラル制御処理のプログラムの制御構造について説明する。   With reference to FIG. 3, a control structure of a program of a neutral control process executed by ECT_ECU 1020 which is the control apparatus according to the present embodiment will be described.

ステップ(以下、ステップをSと略す。)100にて、ECT_ECU1020は、Gセンサから入力されたGセンサ値を検知する。このとき、降坂路である場合には、車両の前方への加速度が生じるという点からプラスのGセンサ値が、登坂路である場合には、車両の後方への加速度が生じるという点からマイナスのGセンサ値が検知されると想定する。ただし、逆であってもかまわない。   In step (hereinafter, step is abbreviated as S) 100, ECT_ECU 1020 detects the G sensor value input from the G sensor. At this time, if the road is a downhill road, a positive G sensor value is generated from the point that acceleration ahead of the vehicle is generated. If the road is an uphill road, a negative G sensor value is generated from the point that acceleration is generated backward from the vehicle. Assume that a G sensor value is detected. However, the reverse is also possible.

S110にて、ECT_ECU1020は、車両が停止した路面は登坂路ではないか否かを判断する。これは、S100にて検知したGセンサ値が予め定められたマイナスのしきい値と比較することにより判断される。たとえば、Gセンサ値<−α(α>0)であると、登坂路であると判断される。車両が停止した路面は登坂路ではないと判断されると(S110にてYES)、処理はS120へ移される。もしそうでないと(S110にてNO)、この処理は終了する。S110にてNOの場合には、車両が停止した路面は登坂路であるのでニュートラル制御中に車両が前方に動き出すことが考えにくいので、ニュートラル制御からの特別な復帰制御を行なう必要がないためである。   In S110, ECT_ECU 1020 determines whether or not the road surface on which the vehicle has stopped is an uphill road. This is determined by comparing the G sensor value detected in S100 with a predetermined negative threshold value. For example, if the G sensor value <−α (α> 0), it is determined that the road is an uphill road. If it is determined that the road surface on which the vehicle has stopped is not an uphill road (YES in S110), the process proceeds to S120. Otherwise (NO in S110), this process ends. In the case of NO in S110, since the road surface on which the vehicle has stopped is an uphill road, it is unlikely that the vehicle will move forward during the neutral control, so there is no need to perform a special return control from the neutral control. is there.

S120にて、ECT_ECU1020は、車両がニュートラル制御中であるか否かを判断する。車両がニュートラル制御中であると(S120にてYES)、処理はS130へ移される。もしそうでないと(S120にてNO)、この処理は終了する。   In S120, ECT_ECU 1020 determines whether or not the vehicle is in neutral control. If the vehicle is in neutral control (YES in S120), the process proceeds to S130. Otherwise (NO in S120), this process ends.

S130にて、ECT_ECU1020は、プライマリプーリ回転数センサ1410から入力された信号に基づいて、プライマリプーリ500の回転数NINを検知する。S140にて、ECT_ECU1020は、プライマリプーリ500の回転数NINが予め定められたしきい値(ニュートラル制御からの復帰を定めた条件)以上であるか否かを判断する。プライマリプーリ500の回転数NINがしきい値以上であると(S140にてYES)、処理はS150へ移される。プライマリプーリ500の回転数NINがしきい値以上であるので、ニュートラル制御からの復帰制御を実行する。もしそうでないと(S140にてNO)、処理はS130へ戻され、プライマリプーリ500の回転数NINを再度検知して、プライマリプーリ500の回転数NINが予め定められたしきい値との比較を行なう。すなわち、ニュートラル制御が継続していることになる。   In S130, ECT_ECU 1020 detects rotation speed NIN of primary pulley 500 based on the signal input from primary pulley rotation speed sensor 1410. In S140, ECT_ECU 1020 determines whether or not rotation speed NIN of primary pulley 500 is equal to or greater than a predetermined threshold value (conditions for determining return from neutral control). If rotational speed NIN of primary pulley 500 is equal to or greater than the threshold value (YES in S140), the process proceeds to S150. Since the rotational speed NIN of the primary pulley 500 is equal to or greater than the threshold value, the return control from the neutral control is executed. If not (NO in S140), the process returns to S130, where the rotational speed NIN of primary pulley 500 is detected again, and the rotational speed NIN of primary pulley 500 is compared with a predetermined threshold value. Do. That is, the neutral control is continued.

S150にて、ECT_ECU1020は、ブレーキスイッチからの入力信号に基づいて、ブレーキスイッチがオンであるか否かを判断する。ブレーキスイッチがオンである(S150にてYES)、処理はS160へ移される。もしそうでないと(S150にてNO)、処理はS200へ移される。なお、ブレーキスイッチは、ブレーキペダルを少し戻してもオンのままである。   At S150, ECT_ECU 1020 determines whether or not the brake switch is on based on an input signal from the brake switch. If the brake switch is on (YES in S150), the process proceeds to S160. If not (NO in S150), the process proceeds to S200. Note that the brake switch remains on even if the brake pedal is slightly returned.

S160にて、ECT_ECU1020は、がた詰め処理が終了したことを判断するためのタイマをスタートさせる。このタイマは、予め定められた時間が経過するとタイムアップする減算タイマである。S170にて、ECT_ECU1020は、がた詰め処理を行なう。このとき、ECT_ECU1020は、入力クラッチ310の係合油圧を調整するリニアソレノイド1220に所定の油圧指令信号を出力する。   In S160, ECT_ECU 1020 starts a timer for determining that the backpacking process has been completed. This timer is a subtraction timer that times up when a predetermined time elapses. In S170, ECT_ECU 1020 performs a backpacking process. At this time, the ECT_ECU 1020 outputs a predetermined hydraulic pressure command signal to the linear solenoid 1220 that adjusts the engagement hydraulic pressure of the input clutch 310.

S180にて、ECT_ECU1020は、がた詰め処理中に、ブレーキスイッチからの入力信号に基づいて、ブレーキスイッチがオンであるか否かを判断する。ブレーキスイッチがオンである(S180にてYES)、処理はS190へ移される。もしそうでないと(S180にてNO)、処理はS200へ移される。これは、がた詰め制御中に運転者が完全にブレーキペダルを戻すと(ブレーキスイッチがオンでなくなる)、運転者は速やかに車両を前進走行させたいことを示すので、がた詰め処理を中断して、ニュートラル制御からの通常の復帰制御を行なう。   In S180, ECT_ECU 1020 determines whether or not the brake switch is on based on the input signal from the brake switch during the backpacking process. If the brake switch is on (YES in S180), the process proceeds to S190. If not (NO in S180), the process proceeds to S200. This means that if the driver fully releases the brake pedal during the padding control (the brake switch is not turned on), the driver wants to move the vehicle forward quickly, so the padding process is interrupted. Then, normal return control from the neutral control is performed.

S190にて、ECT_ECU1020は、がた詰め処理が終了したか否かを、減算タイマがタイムアップしたか否かで判断する。がた詰め処理が終了すると(S190にてYES)、処理はS200へ移される。もしそうでないと(S190にてNO)、処理はS170へ戻され、がた詰め処理がタイムアップするまで継続して行なわれる。ただし、ブレーキスイッチがオンであることが継続している場合である。   In S190, ECT_ECU 1020 determines whether or not the backpacking process has been completed based on whether or not the subtraction timer has expired. When the padding process ends (YES in S190), the process proceeds to S200. Otherwise (NO in S190), the process returns to S170 and continues until the backpacking process is up. However, this is a case where the brake switch continues to be on.

S200にて、ECT_ECU1020は、ニュートラル制御からの通常の復帰処理を行なう。すなわち、できるだけ速やかに、かつ係合油圧を低下させていた入力クラッチ310の係合ショックが発生しないような範囲で係合油圧を上昇させる信号を、ECT_ECU1020がリニアソレノイド1220に出力する。   In S200, ECT_ECU 1020 performs normal return processing from neutral control. That is, the ECT_ECU 1020 outputs a signal for increasing the engagement hydraulic pressure to the linear solenoid 1220 as quickly as possible and within a range in which the engagement shock of the input clutch 310 that has decreased the engagement hydraulic pressure does not occur.

以上のような構造およびフローチャートに基づく、本実施の形態に係るECU_ECU1020を搭載した車両の動作(降坂路におけるニュートラル制御からの復帰動作)について説明する。   The operation of the vehicle equipped with ECU_ECU 1020 according to the present embodiment based on the above-described structure and flowchart (return operation from neutral control on a downhill road) will be described.

車両が降坂路で停止して、前進走行ポジションの状態のままであって、運転者がアクセルペダルを踏まないで、フットブレーキペダルを踏むと、ニュートラル制御中となる(S110にてYES、S120にてYES)。   If the vehicle stops on a downhill road and remains in the forward travel position, and the driver does not step on the accelerator pedal and steps on the foot brake pedal, neutral control is in progress (YES in S110, S120) YES)

このような状態で、たとえば、前方の信号が赤から青に切り換わり前車のブレーキランプが消灯すると、ニュートラル制御の実行条件の範囲内で(すなわちブレーキスイッチがオンのままで)、運転者がブレーキペダルを戻すことがある。このとき、この車両が停止しているのは降坂路であるため、車両が極低速で前方に動く。これにより、CVT300やデファレンシャルギヤ800を構成する歯車やスプライン等の動力伝達要素のバックラッシュが、エンジン100により駆動輪を駆動する駆動状態から、駆動輪によりエンジン100が駆動される被駆動状態に切り換わる。   In this state, for example, when the front signal switches from red to blue and the brake lamp of the preceding vehicle is turned off, the driver is within the range of the neutral control execution condition (that is, the brake switch remains on). The brake pedal may be returned. At this time, since the vehicle is stopped on the downhill road, the vehicle moves forward at an extremely low speed. As a result, the backlash of the power transmission elements such as gears and splines constituting the CVT 300 and the differential gear 800 is switched from the driving state in which the driving wheel is driven by the engine 100 to the driven state in which the engine 100 is driven by the driving wheel. Change.

すなわち、ニュートラル制御が開始されるまでは前進走行ポジションで車両が走行していたが、このときには駆動状態であった。降坂路でのニュートラル制御中にフットブレーキが緩んでもニュートラル制御が実行されていると、車両が少しでも動くと被駆動状態に切り換わることになる。   In other words, the vehicle was traveling in the forward traveling position until the neutral control was started, but at this time, the vehicle was in a driving state. If the neutral control is executed even if the foot brake is loosened during the neutral control on the downhill road, the vehicle is switched to the driven state if the vehicle moves even a little.

ニュートラル制御中には、プライマリプーリ回転数センサ1410から入力された信号に基づいて、プライマリプーリ500の回転数NINを検知されて、それがしきい値を超えると(S140にてYES)、ニュートラル制御からの復帰制御が実行される。このときに、ブレーキスイッチがオンのままであると(S150にてYES)、上述したように、ニュートラル制御中に駆動状態から被駆動状態に、パワートレーンの動力伝達方向が切り換わっている。このような場合には、減算タイマがスタートして(S160)、この減算タイマがタイムアップするまで、がた詰め処理が行なわれる(S170)。このとき、ニュートラル制御からの通常の復帰時に用いられる入力クラッチの係合油圧よりも低い油圧になるように制御される。この状態を図4に示す。図3のフローチャートのS170のがた詰め処理が、図4のタイミングチャートのがた詰めモードの区間に対応する。図4に示すように出力軸トルクは、がた詰め処理の作用により、図5に示すような突出する極大なトルク増加を発生していない。   During the neutral control, based on the signal input from the primary pulley rotation speed sensor 1410, when the rotation speed NIN of the primary pulley 500 is detected and exceeds the threshold value (YES in S140), the neutral control is performed. Return control from is executed. At this time, if the brake switch remains on (YES in S150), as described above, the power transmission direction of the power train is switched from the driving state to the driven state during the neutral control. In such a case, the subtraction timer starts (S160), and the padding process is performed until the subtraction timer expires (S170). At this time, the hydraulic pressure is controlled to be lower than the engagement hydraulic pressure of the input clutch used at the time of normal return from the neutral control. This state is shown in FIG. The loosening process of S170 in the flowchart of FIG. 3 corresponds to the loosening mode section of the timing chart of FIG. As shown in FIG. 4, the output shaft torque does not generate a projecting maximum torque increase as shown in FIG. 5 due to the action of the backpacking process.

ただし、ニュートラル制御からの復帰当初のがた詰め処理中に、運転者が車両を発進させるためにブレーキペダルを完全に戻すと(S180にてNO)、ニュートラル制御からの通常の復帰処理が行なわれる(S200)。   However, if the driver completely returns the brake pedal to start the vehicle during the initial filling process from the neutral control (NO in S180), the normal return process from the neutral control is performed. (S200).

以上のようにして、本実施の形態に係るECT_ECUによると、ニュートラル制御中にパワートレーンの動力伝達方向が変化していると、ニュートラル制御の復帰条件が成立してニュートラル制御から復帰する場合に、ニュートラル制御から通常通り復帰する場合の入力クラッチの係合油圧よりも低い油圧をまず供給する。次いで、ニュートラル制御から通常通り復帰する場合の摩擦係合要素の係合油圧を供給して、入力クラッチを係合させる。車両が降坂路に停止してニュートラル制御が実行されて、そのときに運転者がニュートラル制御の実行条件が成立する範囲内でフットブレーキを緩めると、車両が極低速で動くとパワートレーンを構成する歯車やスプライン等の動力伝達要素のバックラッシュが、エンジンにより駆動輪を駆動する駆動状態から、駆動輪によりエンジンが駆動される被駆動状態に切り換わる。ニュートラル制御中に車両が少しでも動くと、バックラッシュの詰まり方が逆になることを示す。この状態で、急激に摩擦係合要素を係合させると、被駆動状態から駆動状態に急激に切り換わり、動力伝達要素におけるバックラッシュの状態が急激に切り換わってがた詰めショックが生じる。本実施の形態に係るECT_ECUにおいては、パワートレーンの動力伝達方向がニュートラル制御中に切り換わっていると、まず、係合の度合いを下げていた摩擦係合要素に対して低圧の油圧を供給して、緩やかに係合状態とする。このため、パワートレーンを構成する歯車やスプライン等の動力伝達要素においても、緩やかにバックラッシュによるがたが詰まり、異音やショックが生じることを回避できる。その結果、ニュートラル制御からの復帰時に、駆動系のがた詰めショックを発生させることがない。   As described above, according to the ECT_ECU according to the present embodiment, when the power transmission direction of the power train is changed during the neutral control, when the neutral control return condition is satisfied and the neutral control returns, First, a hydraulic pressure lower than the engagement hydraulic pressure of the input clutch when returning from the neutral control as usual is supplied. Next, the engagement hydraulic pressure of the friction engagement element when returning from the neutral control as usual is supplied to engage the input clutch. When the vehicle stops on a downhill road and neutral control is executed, if the driver loosens the foot brake within the range where the neutral control execution condition is satisfied, a power train is formed when the vehicle moves at a very low speed. The backlash of a power transmission element such as a gear or a spline is switched from a driving state in which driving wheels are driven by the engine to a driven state in which the engine is driven by driving wheels. It shows that if the vehicle moves even a little during neutral control, the backlash clogging is reversed. In this state, if the frictional engagement element is suddenly engaged, the driven state is suddenly switched to the driving state, and the backlash state in the power transmission element is suddenly switched to cause a shocking shock. In the ECT_ECU according to the present embodiment, when the power transmission direction of the power train is switched during the neutral control, first, a low pressure hydraulic pressure is supplied to the friction engagement element whose degree of engagement has been lowered. And gently engage. For this reason, even in power transmission elements such as gears and splines that constitute the power train, it is possible to avoid the backlash from clogging gently and causing abnormal noise and shock. As a result, the backlash of the drive system does not occur when returning from the neutral control.

なお、がた詰め制御の終了判定を、タイマを用いて時間を管理することにより行なったが、本発明はこれに限定されない。トルクコンバータ200の出力軸回転数NT(タービン回転数NT)の変化に基づいてがた詰めが終了したことを判断するようにしてもよい。   Note that the end determination of the padding control is performed by managing the time using a timer, but the present invention is not limited to this. Based on the change in the output shaft rotational speed NT (turbine rotational speed NT) of the torque converter 200, it may be determined that the backpacking has been completed.

さらに、本実施の形態においては、自動変速機をベルト式無段変速機として説明したが、本発明はこれに限定されない。自動変速機はトロイダル式無段変速機であっても、流体継手および歯車式変速機構を有する自動変速機であってもよい。   Furthermore, although the automatic transmission has been described as a belt-type continuously variable transmission in the present embodiment, the present invention is not limited to this. The automatic transmission may be a toroidal continuously variable transmission or an automatic transmission having a fluid coupling and a gear-type transmission mechanism.

今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。   The embodiment disclosed this time should be considered as illustrative in all points and not restrictive. The scope of the present invention is defined by the terms of the claims, rather than the description above, and is intended to include any modifications within the scope and meaning equivalent to the terms of the claims.

本発明の実施の形態に係る自動変速機の制御ブロック図である。It is a control block diagram of the automatic transmission according to the embodiment of the present invention. 図1に示すECUの詳細図である。FIG. 2 is a detailed view of the ECU shown in FIG. 1. ECUで実行されるニュートラル制御復帰処理のプログラムの制御構造を示す図である。It is a figure which shows the control structure of the program of the neutral control return process performed with ECU. 本発明の実施の形態に係る自動変速機が搭載された車両の動作を示すタイミングチャートである。It is a timing chart which shows operation | movement of the vehicle by which the automatic transmission which concerns on embodiment of this invention is mounted. 従来の自動変速機が搭載された車両の動作を示すタイミングチャートである。It is a timing chart which shows operation | movement of the vehicle by which the conventional automatic transmission is mounted.

符号の説明Explanation of symbols

100 エンジン、200 トルクコンバータ、210 ロックアップクラッチ、220 ポンプ羽根車、230 タービン羽根車、240 ステータ、250 ワンウェイクラッチ、290 前後進切換え装置、300 CVT、310 入力クラッチ、1400 タービン回転数センサ、1410 プライマリプーリ回転数センサ、1420 セカンダリプーリ回転数センサ、500 プライマリプーリ、600 セカンダリプーリ、700 ベルト、800 デファレンシャルギヤ、1000 ECU、1010 エンジンECU、1020 ECT_ECU、1100 油圧制御部、1110 変速速度制御部、1120 ベルト挟圧力制御部、1130 ロックアップ係合圧制御部、1140 クラッチ圧力制御部、1150 マニュアルバルブ、1200 変速制御用デューティソレノイド(1)、1210 変速制御用デューティソレノイド(2)、1220 リニアソレノイド、1230 ロックアップソレノイド、1240 ロックアップ係合圧制御用デューティソレノイド。
100 engine, 200 torque converter, 210 lock-up clutch, 220 pump impeller, 230 turbine impeller, 240 stator, 250 one-way clutch, 290 forward / reverse switching device, 300 CVT, 310 input clutch, 1400 turbine speed sensor, 1410 primary Pulley speed sensor, 1420 Secondary pulley speed sensor, 500 primary pulley, 600 secondary pulley, 700 belt, 800 differential gear, 1000 ECU, 1010 engine ECU, 1020 ECT_ECU, 1100 hydraulic control section, 1110 speed change speed control section, 1120 belt Clamping pressure control unit, 1130 Lock-up engagement pressure control unit, 1140 Clutch pressure control unit, 1150 Manual valve, 1200 For shift control -Menu tee solenoid (1), 1210 shift control duty solenoid (2), 1220 linear solenoid, 1230 lock-up solenoid, 1240 lock-up engagement pressure control duty solenoid.

Claims (9)

車両の前進走行時に係合される摩擦係合要素を有する自動変速機の制御装置であって、前記車両は、前進走行ポジションで車両の状態に関する予め定められた条件が成立すると前記摩擦係合要素の係合油圧を低下させるニュートラル制御が実行され、別途定められた条件が成立すると前記ニュートラル制御からの復帰制御が実行され、
前記ニュートラル制御中における、前記自動変速機の動力伝達方向が順方向から逆方向に変化したことを検知するための検知手段と、
前記別途定められた条件の成立を判定するための判定手段と、
前記動力伝達方向が変化したことが検知された場合においてニュートラル制御から復帰する場合には、前記摩擦係合要素を係合状態に復帰させる油圧を供給する前に、復帰させる油圧より低い油圧を供給するように前記摩擦係合要素の係合油圧を制御するための制御手段とを含む、自動変速機の制御装置。
A control device for an automatic transmission having a frictional engagement element that is engaged when the vehicle is traveling forward, wherein the vehicle engages with a frictional engagement element when a predetermined condition regarding the state of the vehicle is satisfied at the forward traveling position. Neutral control for reducing the engagement hydraulic pressure is executed, and when a separately defined condition is satisfied, return control from the neutral control is executed,
Detecting means for detecting that the power transmission direction of the automatic transmission has changed from the forward direction to the reverse direction during the neutral control;
Determining means for determining the establishment of the separately defined condition;
When returning from neutral control when it is detected that the power transmission direction has changed, before the hydraulic pressure for returning the friction engagement element to the engaged state is supplied, the hydraulic pressure lower than the hydraulic pressure for recovery is supplied. And a control means for controlling the engagement hydraulic pressure of the friction engagement element.
前記自動変速機の制御装置は、
車速を検知するための手段をさらに含み、
前記判定手段は、前記車速が予め定められたしきい値以上であると、前記別途定められた条件が成立したと判定するための手段を含む、請求項1に記載の自動変速機の制御装置。
The automatic transmission control device comprises:
Further comprising means for detecting vehicle speed;
2. The automatic transmission control device according to claim 1, wherein the determination unit includes a unit for determining that the separately determined condition is satisfied when the vehicle speed is equal to or higher than a predetermined threshold value. .
前記自動変速機の制御装置は、
車速を検知するための手段と、
前記車両の運転者によるブレーキ操作を検知するための手段とをさらに含み、
前記判定手段は、前記ブレーキ操作を検知している状態で、前記車速が予め定められたしきい値以上であると、前記別途定められた条件が成立したと判定するための手段を含む、請求項1に記載の自動変速機の制御装置。
The automatic transmission control device comprises:
Means for detecting the vehicle speed;
Means for detecting a brake operation by a driver of the vehicle,
The determination means includes means for determining that the separately determined condition is satisfied when the vehicle speed is equal to or higher than a predetermined threshold value in a state where the brake operation is detected. Item 2. The automatic transmission control device according to Item 1.
前記検知手段は、前記ニュートラル制御中において、前記自動変速機の動力伝達方向が、順方向である、車両の駆動源により駆動輪が駆動される駆動状態から、逆方向である、駆動輪により駆動源が駆動される被駆動状態に変化したことを検知するための手段を含む、請求項1〜3のいずれかに記載の自動変速機の制御装置。   The detection means is driven by the drive wheel during the neutral control, the power transmission direction of the automatic transmission is the forward direction, and the drive wheel is driven in the reverse direction from the drive state in which the drive wheel is driven by the vehicle drive source. The control device for an automatic transmission according to any one of claims 1 to 3, further comprising means for detecting that the power source is changed to a driven state. 前記検知手段は、前記ニュートラル制御中において、前記ブレーキ操作を検知している状態で、前記車速が予め定められたしきい値以上であると、前記自動変速機の動力伝達方向が、動力伝達方向が順方向から逆方向に変化したことを検知するための手段を含む、請求項3に記載の自動変速機の制御装置。   When the vehicle speed is equal to or higher than a predetermined threshold in the state in which the brake operation is detected during the neutral control, the detection unit determines that the power transmission direction of the automatic transmission is the power transmission direction. 4. The control device for an automatic transmission according to claim 3, further comprising means for detecting that has changed from the forward direction to the reverse direction. 前記制御手段は、前記動力伝達方向が再度順方向に変更されるまで、復帰時の油圧より低い油圧を供給するように前記摩擦係合要素の係合油圧を制御するための手段を含む、請求項1〜5のいずれかに記載の自動変速機の制御装置。   The control means includes means for controlling an engagement hydraulic pressure of the friction engagement element so as to supply a hydraulic pressure lower than the hydraulic pressure at the time of return until the power transmission direction is changed to the forward direction again. Item 6. The automatic transmission control device according to any one of Items 1 to 5. 前記制御手段は、前記動力伝達方向が再度順方向に変更されるまでの時間、復帰時の油圧より低い油圧を供給するように前記摩擦係合要素の係合油圧を制御するための手段を含む、請求項6に記載の自動変速機の制御装置。   The control means includes means for controlling the engagement hydraulic pressure of the friction engagement element so as to supply a hydraulic pressure lower than the hydraulic pressure at the time of return until the power transmission direction is changed to the forward direction again. The control device for an automatic transmission according to claim 6. 前記制御装置は、前記自動変速機への入力回転数を検知するための手段をさらに含み、
前記制御手段は、前記入力回転数の変化に基づいて前記動力伝達方向が再度順方向に変更されたことが検知されるまで、復帰時の油圧より低い油圧を供給するように前記摩擦係合要素の係合油圧を制御するための手段を含む、請求項6に記載の自動変速機の制御装置。
The control device further includes means for detecting an input rotational speed to the automatic transmission,
The control means supplies the hydraulic pressure lower than the hydraulic pressure at the time of return until it is detected that the power transmission direction is changed to the forward direction again based on the change in the input rotational speed. The control device for an automatic transmission according to claim 6, comprising means for controlling the engagement hydraulic pressure of the automatic transmission.
前記制御装置は、車両が停止した路面の勾配を検知するための手段をさらに含み、
前記制御手段は、前記勾配により前記路面が降坂路であると判断されると、前記摩擦係合要素を係合状態に復帰させる油圧を供給する前に、復帰させる油圧より低い油圧を供給するように、前記摩擦係合要素の係合油圧を制御するための手段を含む、請求項1〜8のいずれかに記載の自動変速機の制御装置。

The control device further includes means for detecting the slope of the road surface on which the vehicle has stopped,
When the road surface is determined to be a downhill road due to the gradient, the control means supplies a hydraulic pressure lower than the hydraulic pressure to be reset before supplying the hydraulic pressure to return the friction engagement element to the engaged state. The control device for an automatic transmission according to claim 1, further comprising means for controlling an engagement hydraulic pressure of the friction engagement element.

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