WO1987006336A1 - Procede de compensation de tolerances d'un signal indicateur de position - Google Patents
Procede de compensation de tolerances d'un signal indicateur de position Download PDFInfo
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Definitions
- the invention is based on a method for tolerance compensation of a position transmitter signal according to the preamble of the main claim.
- a potentiometer mechanically coupled to the accelerator pedal of the motor vehicle is used as a setpoint generator for the engine power (DE-OS 34 16 495).
- a circuit arrangement outputs at its output a signal depending on the resistance of the potentiometer, which represents the command variable of a control loop for the motor power.
- a predetermined relationship must be maintained between the command variable and the position of the accelerator pedal, in particular the two mechanical end stops of the accelerator pedal must correspond exactly to the idling and full-load operation of the engine. To maintain this relationship, the potentiometer must be manufactured with a narrow manufacturing tolerance, which is currently ⁇ 0.5%.
- Position sensor in the motor vehicle also requires a time-consuming mechanical adjustment.
- the method according to the invention with the characterizing features of the main claim has the advantage that the tolerance compensation is carried out independently with each new start-up of the circuit arrangement with a learning algorithm.
- two start values are stored in a read / write memory of the evaluation unit, which serve in advance as end values of the position signal assigned to the idling or full load stop. If these start values are exceeded or undershot by commissioned travel signals after commissioning, the old end values are overwritten by new values and adopted as new end values of the position signal corresponding to the two end stops.
- the cyclic adaptation of the signals corresponding to the two end stops of the position encoder permits an expansion of the installation and manufacturing tolerances.
- the process can be implemented with little effort and leads to considerable cost savings, particularly in series production in the automotive industry, by simpler manufacture of the potentiometer and by reducing the installation time.
- threshold values for the position signal is advantageous, and an error message is output immediately if the position signal is exceeded or undershot. This means that the position encoder's manufacturing and installation errors can be recognized immediately after initial start-up. Further details and advantageous developments of the method according to the invention can be found in the following description.
- FIG. 1 shows a circuit arrangement for carrying out the method according to the invention
- FIG. 2 shows a functional relationship between an output signal of the circuit arrangement and a position signal
- FIG. 3 shows a flow diagram of the method according to the invention.
- FIG. 1 shows an accelerator pedal 10 of a motor vehicle, which can be moved between a first and a second stop 11, 12.
- a potentiometer 13 is mechanically coupled to the accelerator pedal.
- the position signal 14, which can be taken from the potentiometer 13, reaches an evaluation circuit 15, which has a read-only memory 16 and a read / write memory 17.
- An output signal 18 of the evaluation circuit 15 reaches a control device 19.
- FIG. 2 shows the functional relationship between the position signal 14 and the output signal 18.
- the output signal 18 is limited to a minimum (U min ) and a maximum value (U max ).
- the position signal 14 is characterized by the following characteristic values: W1 is a first end value assigned to the first end stop 11 and W2 is a second end value of the position signal 14 assigned to the second end stop 12.
- W1S is a predefined first value stored in the read-only memory 16 and W2S is a predefined one.
- second start value for the first likewise stored in the read-only memory 16 or second end value W1, W2.
- W1G is a predefined first limit value stored in the read-only memory 16 and W2G is a predefined second limit value also stored in the read-only memory 16 for the first and second end values W1, W2.
- W is a detected value of the position signal 14.
- the tolerance compensation of the position signal 14 is explained in more detail with the aid of the flow chart shown in FIG.
- the first and the second start value (W1S, W2S) are first retrieved from the read-only memory 16 in program step 21 and stored in the read-write memory 17 as the start value for the first and second end values W1, W2.
- a value W of the position signal 14 is detected.
- the current value W is compared with the first limit value W1G stored in the read-only memory 16.
- the first limit value W1G is a lower limit for the value W of the position signal 14 corresponding to the first end stop 11. If the value W falls below the first limit value, an error 24 is detected and displayed 25.
- the second limit value W2G is an upper limit for the value of the position signal which corresponds to the second end stop 12 and which is certainly not exceeded during operation. If the detected value W is above this, however, an error message 24 is also issued, which is brought to the display 25. An error 24 that has occurred indicates that either the manufacturing tolerance of the potentiometer 13 and / or the installation tolerance of the position transmitter 10, 13 has been exceeded.
- the learning program for the end values W1, W2 assigned to the first and second end stops 11, 12 begins with the subsequent program step 27. If the measured value W falls below the first end value W1 stored in the random access memory 10, the previous first end value W1 is overwritten with the measured value W in the next program step 28. In the further program step 29, the measured value W is compared with the second end value W2 stored in the read / write memory 17. If the measured value W exceeds the stored second end value W2, the stored value W2 is overwritten with the measured value W in program step 30. With the cyclical execution of the program steps 27, 29 and possibly 28 and 30, the first end value W1 corresponding to the first end stop 11 and the second end value W2 corresponding to the second end stop 12 are learned.
- the corrected position signal U is determined as the output signal 18 of the evaluation circuit 15.
- the measured value W of the position signal 14 is related to the two end values W1, W2 and to the minimum and maximum values U min , U max of the output signal
- the corrected signal U results from the linear interpolation between the two pairs of values W2,
- U max and W1 U min taking into account the minimum value U min of the output signal 18.
- the minimum and maximum values U max , U min can be stored in the read-only memory 16 and can be called up in program step 31.
- a simplification is given by zeroing the minimum
- the corrected position value U is output as the output signal 18 and reaches a control or regulating device 19. If the first and second end values W1, W2 of the corresponding first and second end stops 11, 12 change during driving operation due to temperature influences or mechanical misalignment, for example, the first and second end values W1, W2 are corrected in cyclical program runs.
- the first and second end values W1, W2 are only corrected if the detected value W is smaller than the stored first end value W1 and larger than the stored second end value W2.
- a demand for increasing the first end value W1 or for a lowering of the second end value W2, which occurs during driving operation, can be taken into account in the method according to the invention by installing a timer in the cyclically run part of the flow chart according to FIG. 3 of the position signal 14 no longer one or both stored end values W1, W2, then the end values W1, W2 are reset to their start values W1S, W2S.
- the two end stops 11, 12 of the accelerator pedal 10 expediently do not match the end stops of the potentiometer 13. Only a certain part of the possible potentiometer path is used. By this measure, an accurate adjustment of the accelerator pedal 10 with respect to the potentiometer 13 is not necessary.
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Description
Verfahren zur Toleranzkompensation eines Positionsgebersignals
Stand der Technik
Die Erfindung geht aus von einem Verfahren zur Toleranzkompensation eines Positionsgebersignals nach der Gattung des Hauptanspruchs. Bei Kraftfahrzeugen, welche mit einem elektronischen Gaspedal ausgestattet sind, ist ein mit dem Fahrpedal des Kraftfahrzeugs mechanisch gekoppeltes Potentiometer als Sollwertgeber der Motorleistung eingesetzt (DE-OS 34 16 495). Eine Schaltungsanordnung gibt an ihrem Ausgang ein Signal in Abhängigkeit vom Widerstand des Potentiometers aus, welches die Führungsgröße eines Stellregelkreises für die Motorleistung darstellt. Zwischen der Führungsgröße und der Stellung des Fahrpedals muß eine vorgegebene Beziehung eingehalten werden, insbesondere müssen die beiden mechanischen Endanschläge des Fahrpedals exakt dem Leerlauf- und dem Vollastbetrieb des Motors entsprechen. Zur Einhaltung dieser Beziehung muß das Potentiometer mit enger Fertigungstoleranz gefertigt werden, die derzeit bei ± 0,5 % liegt. Beim
Einbau des aus Fahrpedal und Potentiometer bestehenden
Positionsgebers in das Kraftfahrzeug ist zudem eine zeitaufwendige mechanische Justierung erforderlich.
Vorteile der Erfindung
Das erfindungsgemäße Verfahren mit den kennzeichnenden Merkmalen des Hauptanspruchs hat den Vorteil, daß die Toleranzkompensation bei jeder neuen Inbetriebnahme der Schaltungsanordnung mit einem Lernalgorithmus selbständig durchgeführt wird. Zunächst werden in einem SchreibLesespeicher der Auswerteeinheit zwei Startwerte abgelegt, die vorab als dem Leerlauf- bzw. Vollastanschlag zugeordneten Endwerte des Positionssignals dienen. Werden diese Startwerte nach der Inbetriebnahme durch erfaßte Wegsignale über- bzw. unterschritten, dann werden die alten Endwerte durch neue Werte jeweils überschrieben und als neue den beiden Endanschlägen entsprechenden Endwerte des Positionssignales angenommen.
Die zyklische Adaption der den beiden Endanschlägen des Positionsgebers entsprechenden Signale gestattet eine Aufweitung der Einbau- und Fertigungstoleranzen. Das Verfahren ist mit wenig Aufwand zu realisieren und führt insbesondere bei der Serienproduktion in der Automobilindustrie durch einfachere Herstellung des Potentiometers und durch Reduzierung der Einbauzeit zu erheblichen Kosteneinsparungen.
Durch die in den Unteransprüchen aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen des im Hauptanspruch angegebenen Verfahrens- möglich. Besonders vorteilhaftist es, wenn das Positionssignal auf einen Wert bezogen wird, der aus den beiden gespeicherten Endwerten berechnet wird.
Vorteilhaft ist die Vorgabe von Schwellwerten für das Positionssignal, bei deren Über- und Unterschreitung unmittelbar eine Fehlermeldung ausgegeben wird. Damit sind Fertigungs und Einbaufehler des Positionsgebers nach der ersten Inbetriebnahme sofort zu erkennen.
Weitere Einzelheiten und vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Verfahrens ergeben sich aus der folgenden Beschreibung.
Zeichnung
Es zeigen Figur 1 eine Schaltungsanordnung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens, Figur 2 einen funktionalen Zusammenhang zwischen einem Ausgangssignal der Schaltungsanordnung und einem Positionssignal und Figur 3 ein Flußdiagramm des erfindungsgemäßen Verfahrens.
Beschreibung des Ausführungsbeispiels
Figur 1 zeigt ein Fahrpedal 10 eines Kraftfahrzeuges, welches zwischen einem ersten und zweiten Anschlag 11, 12 bewegbar ist. Mechanisch gekoppelt mit dem Fahrpedal 10 ist ein Potentiometer 13. Das dem Potentiometer 13 entnehmbare Positionssignal 14 gelangt in eine Auswerteschaltung 15, die einen Festwertspeicher 16 und einen Schreib-Lesesspeicher 17 aufweist. Ein Ausgangssignal 18 der Auswerteschaltung 15 gelangt in ein Steuergerät 19.
Figur 2 zeigt den funktionalen Zusammenhang zwischen dem Positionssignal 14 und dem Ausgangssignal 18. Das Ausgangssignal 18 ist begrenzt auf einen minimalen (Umin) und einen maximalen Wert (Umax). Das Positionssignal 14 ist charakterisiert durch folgende Kennwerte: W1 ist ein dem ersten Endanschlag 11 zugeordneter erster Endwert und W2 ist ein dem zweiten Endanschlag 12 zugeordneter zweiter Endwert des Positionssignals 14. W1S ist ein vorgegebener, im Festwertspeicher 16 abgelegter erster und W2S ist ein vorgegebener, ebenfalls im Festwertspeicher 16 abgelegter zweiter Startwert für den ersten
bzw. zweiten Endwert W1 , W2. W1G ist ein vorgegebener, im Festwertspeicher 16 abgelegter erster Grenzwert und W2G ist ein vorgegebener, ebenfalls im Festwertspeicher 16 abgelegter zweiter Grenzwert für den ersten bzw. zweiten Endwert W1 , W2. Mit W ist ein erfaßter Wert des Positionssignals 14 bezeichnet.
Mit Hilfe des in Figur 3 dargestellten Flußdiagramms wird die Toleranzkompensation des Positionssignals 14 näher erläutert. Nach dem Programmstart 20 wird zunächst im Programmschritt 21 der erste und der zweite Startwert (W1S, W2S ) aus dem Festwertspeicher 16 abgerufen und im Schreib-Lese-Speicher 17 als Startwert für den ersten und zweiten Endwert W1, W2 abgelegt. Im Programmschritt 22 wird ein Wert W des Positionssignals 14 erfaßt. Im nächsten Programmschritt 23 wird der aktuelle Wert W mit dem im Festwertspeicher 16 abgelegten ersten Grenzwert W1G verglichen. Der erste Grenzwert W1G ist eine untere Schranke für den dem ersten Endanschlag 11 entsprechenden Wert W des Positionssignals 14. Unterschreitet der Wert W den ersten Grenzwert, so wird ein Fehler 24 erkannt und zur Anzeige 25 gebracht.
Unterschreitet der Wert W den ersten Grenzwert W1G nicht, dann erfolgt im nachfolgenden Programmschritt 26 eine Prüfung auf Überschreitung des zweiten Grenzwertes W2G. Der zweite Grenzwert W2G ist eine obere Schranke für den dem zweiten Endanschlag 12 entsprechenden Wert des Positionssignals, der im Betrieb mit Sicherheit nicht überschritten wird. Liegt der erfaßte Wert W jedoch darüber erfolgt ebenfalls eine Fehlermeldung 24, die zur Anzeige 25 gebracht wird. Ein aufgetretener Fehler 24 weist darauf hin, daß entweder die Fertigungstoleranz des Potentiometers 13 und/oder die Einbautoleranz des Positionsgebers 10, 13 überschritten worden ist.
Ist bis zum Programmschritt 2β kein Fehler durch Unterbzw. Überschreiten des ersten bzw. zweiten Grenzwertes W1G, W2G aufgetreten, dann beginnt mit dem nachfolgenden Programmschritt 27 das Lernprogramm für die dem ersten und zweiten Endanschlag 11, 12 zugeordneten Endwerte W1 , W2. Unterschreitet der gemessene Wert W den im Schreib-Lesespeicher 10 abgelegten ersten Endwert W1 , so wird im nächsten Programmschritt 28 der bisherige erste Endwert W1 mit dem gemessenen Wert W überschrieben. In dem weiteren Programmschritt 29 wird der gemessene Wert W verglichen mit dem im Schreib-Lesespeicher 17 abgelegten zweiten Endwert W2. Überschreitet der gemessene Wert W den gespeicherten zweiten Endwert W2 , so wird im Programmschritt 30 der gespeicherte Wert W2 mit dem gemessenen Wert W überschrieben. Mit dem zyklischen Durchlaufen der Programmschritte 27, 29 und gegebenenfalls 28 und 30 wird der dem ersten Endanschlag 11 entsprechende erste Endwert W1 und der dem zweiten Endanschlag 12 entsprechende zweite Endwert W2 gelernt.
Im nächsten Programmschritt 31 wird das korrigierte Positionssignal U als Ausgangssignal 18 der Auswerteschaltung 15 ermittelt. Der gemessene Wert W des Positionssignals 14 wird bezogen auf die beiden Endwerte W1 , W2 sowie auf den minimalen und maximalen Wert Umin , Umax des Ausgangssignals
18 normiert. Das korrigierte Signal U ergibt sich aus der linearen Interpolation zwischen den beiden Wertepaaren W2 ,
Umax und W1 , Umin unter Berücksichtigung des Minimalwertes Umin des Ausgangssignals 18. Der minimale und maximale Wert Umax, Umin können im Festwertspeicher 16 abgelegt sein und jeweils im Programmschritt 31 abgerufen werden. Eine Vereinfachung ist gegeben durch Nullsetzen des minimalen
Wertes Umin. Im letzten Programmschritt 32 wird der korrigierte Positionswert U als Ausgangssignal 18 abgegeben und gelangt in ein Steuer- oder Regelgerät 19.
Ändert sich während des Fahrbetriebs der erste und zweite Endwert W1 , W2 des entsprechenden ersten und zweiten Endanschlages 11, 12 durch Temperatureinflüsse oder beispielsweise mechanische Dejustierung, erfolgt in zyklischen Programmdurchläufen eine Korrektur des ersten bzw. zweiten Endwertes W1 , W2.
In dem Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens nach Figur 3 erfolgt eine Korrektur des ersten und zweiten Endwertes W1 , W2 nur dann, wenn der erfaßte Wert W kleiner als der gespeicherte erste Endwert W1 und größer als der gespeicherte zweite Endwert W2 ist. Eine im Fahrbetrieb auftretende Forderung nach Erhöhung des ersten Endwertes W1 bzw. nach einer Senkung des zweiten Endwertes W2 kann in. dem erfindungsgemäßen Verfahren berücksichtigt werden durch Einbau eines Zeitgliedes in den zyklisch durchlaufenen Teil des Flußdiagramms nach Figur 3. Erreicht nach vorgebbarer Zeit der Wert W des Positionssignals 14 einen oder beide gespeicherten Endwerte W1 , W2 nicht mehr, dann werden die Endwerte W1 , W2 auf ihre Startwerte W1S, W2S zurückgesetzt. Im Fahrbetrieb sind durch die gegebenenfalls auftretenden Rücksetzungen der Endwerte W1 , W2 keine Auswirkungen zu befürchten, wenn die Zeit für einen Programmdurchlauf kleiner ist als die kleinste vorkommende mechanische Zeitkonstante des Gesamtsystems.
Die beiden Endanschläge 11, 12 des Fahrpedals 10 stimmen zweckmäßigerweise nicht mit den Endanschlägen des Potentiometers 13 überein. Benutzt wird nur ein bestimmter Teil des möglichen Potentiometerweges. Durch diese Maßnahme ist eine genaue Justierung des Fahrpedals 10 in bezug auf das Potentiometer 13 nicht erforderlich.
Claims
1. Verfahren zur Toleranzkompensation eines Positionssignals in einer Auswerteeinheit, das von einem Positionsgeber abgegeben vird, der aus einem mit einer Mechanik, beispielsweise dem Fahrpedal eines Kraftfahrzeugs, gekoppelten Potentiometer mit wenigstens einem Endanschlag als Sollwertgeber einer Motorleistungssteuerungs- oder Regelungsanlage besteht, dadurch gekennzeichnet, daß a) für den wenigstens einen Endanschlag (11, 12) des Positionsgebers (10, 13) ein Startwert (W1S, W2S) des Positionssignals (14, W) in einem Festwertspeicher (16) der Auswerteschaltung (15) abgelegt ist, dem eine Position in der Nähe des Endanschlags (11, 12) entspricht, welche bei Annäherung des Gebers (10, 13) an den Endanschlag (11, 12) durchlaufen wird, b) daß der Startwert (W1S, W2S ) zunächst in einen Schreib- Lesespeicher (17) der Auswerteschaltung (15) als Endwert (W1 , W2 ) übernommen wird und zyklisch mit dem Wert (W) des Positionssignals (14) verglichen wird und c) daß beim Überschreiten des im Schreib-Lesespeicher (17) befindlichen Endwertes (W1 , W2 ) dieser gelöscht und der erfaßte Wert (W) nunmehr als neuer Endwert (W1, W2) im Schreib-Lesespeicher (14) abgelegt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Wert (W) zyklisch bezogen wird auf einen Wert, welcher aus dem im Schreib-Lesespeicher (17) befindlichen Endwert (W1 , W2 ) ermittelt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der als Ausgangssignal (18) der Auswerteschaltung (15) ausgegebene korrigierte Positionswert (U) auf einen zwischen einem Maximal- und Minimalwert (Umax , Umin ) des
Ausgangssignals (18) liegenden Wert normiert wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß ein zwischen zwei Endwerten (W1 , W2 ) liegendes Positionssignal (14) durch lineare Interpolation zwischen den beiden Endwerten (W1 , W2 ) berechnet wird.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der im Festwertspeicher (16) abgelegte Startwert (W1S) ein erster Startwert ist, der über einem Wert liegt, welcher dem ersten Endwert (W1 ) des Wegsignals (14) des am ersten Endanschlag (11) anliegenden Weggebers (10, 13) entspricht.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der im Festwertspeicher (16) abgelegte Startwert (W2S) ein zweiter Startwert ist, der unter einem Wert liegt, welcher dem zweiten Endwert (W2) des Positionssignals (14) des am zweiten Endanschlag (12) anliegenden Positionsgebers (10, 13) entspricht.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, a) daß für den wenigstens einen mechanischen Endanschlag (11, 12) des Positionsgebers (10, 13) ein Grenzwert (W1G, W2G) im Festwertspeicher (16) der Auswerteschaltung
(15) abgelegt wird, b) daß der im Festwertspeicher (16) hinterlegte Grenzwert (W1G, W2G) zyklisch mit dem Wert des Positionssignals (1U) verglichen wird und daß bei Überschreitung des Grenzwertes (W1G, W2G) eine Fehlermeldung (24, 25) ausgegeben wird.
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