WO2010026320A1 - Système de direction assistée de véhicule automobile - Google Patents

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electric
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calculate
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Pierre Pilaz
Stéphane CASSAR
Pascal Moulaire
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JTEKT Europe SAS
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    • B62D7/15Steering linkage; Stub axles or their mountings for individually-pivoted wheels, e.g. on king-pins the pivotal axes being situated in more than one plane transverse to the longitudinal centre line of the vehicle, e.g. all-wheel steering characterised by means varying the ratio between the steering angles of the steered wheels
    • B62D7/159Steering linkage; Stub axles or their mountings for individually-pivoted wheels, e.g. on king-pins the pivotal axes being situated in more than one plane transverse to the longitudinal centre line of the vehicle, e.g. all-wheel steering characterised by means varying the ratio between the steering angles of the steered wheels characterised by computing methods or stabilisation processes or systems, e.g. responding to yaw rate, lateral wind, load, road condition

Definitions

  • the present invention relates to a power steering system, for example electric, motor vehicle.
  • Figure 1 recalls what are the main components of a power steering system, for example electric, motor vehicle.
  • a direction comprises, on the one hand, a mechanical part comprising a steering wheel 2 connected in rotation to a steering column 3, the end of which is remote from the steering wheel 2 carries a steering pinion engaged with a rack 4, mounted The two opposite ends of the rack 4 are respectively connected, by means of links 6 and 7, to the right and left steering wheels (not shown) of the vehicle.
  • the steering comprises, to assist the manual effort exerted by the driver of the vehicle on the steering wheel 2, an electric motor assistance 8 with two directions of rotation.
  • the output shaft of the assistance motor is coupled, via a speed reducer 9 including worm gear and tangential wheel or gear, to the steering column 3 or steering pinion or rack 4 directly, so as to transmit a driving torque (possibly also a resistive torque) to this element.
  • the electric assistance motor 8 is controlled by an on-board electronic computer 10, which receives and processes various signals from sensors.
  • the electronic computer 10 receives in particular an electrical signal from a torque sensor 11 placed on the steering column 3, and thus measuring the torque exerted by the driver on the steering wheel 2, and an electrical signal from the a speed sensor 12 of the vehicle.
  • the electronic computer 10 drives the electric assistance motor 8, defining at any moment a torque or an assistance effort, which can amplify or, on the contrary, compensate for the force applied by the driver on the steering wheel. 2, according to predefined "assistance laws".
  • torque sensor used in such a power steering system is complex to implement and calibrate.
  • the main object of the present invention is to provide a power steering system without a torque sensor which makes it possible to maintain the feeling of a driver of a vehicle equipped with this system consistent with the dynamics of the vehicle.
  • the present invention relates to a motor vehicle power steering system comprising: an electric assist motor arranged to assist the manual effort exerted by a driver on the driving wheel of the motor vehicle,
  • processing means arranged to control the electric assistance motor; means for calculating or measuring the assistance torque delivered by the electric assistance motor;
  • the processing means comprise means for determining a control signal of the electric assistance motor as a function of:
  • a first control signal determined as a function of the angular position of the electric assistance motor; a second control signal determined according to: o measuring or calculating the angular acceleration of the electric assist motor, odelamesu re or the calculation of the assist torque delivered by the electric assistance motor.
  • Determining the driving signal of the electric assist motor from, in particular, the first and second control signals defined above makes it possible to control the assistance effort provided by the electric assistance motor in such a way as to make the feeling feel easier. of the driver to a feeling normally desired for a given dynamic situation, without requiring the presence of a dedicated torque sensor.
  • the power steering system according to the invention makes it possible to maintain coherently the feeling of a driver of a vehicle equipped with this system with the dynamics of the vehicle, so as not to jeopardize the safety of the driver and the passengers of the vehicle. motor vehicle.
  • the means for determining the driving signal are arranged to qualify the taking into account of the first control signal or the second control signal as a function of the driving conditions.
  • the processing means comprise on the one hand means for comparing the theoretical dynamic state of the electric assist motor with the actual dynamic state of the electric assist motor determined from the measurement or calculation of the angular acceleration of the electric assist motor and measurement or calculation of the assist torque delivered by the electric assist motor, and secondly calculation means of the second control signal arranged to calculate the second signal control according to the comparison of the theoretical and real dynamic states of the electric assist motor.
  • the processing means comprise first calculation means arranged to calculate, from the comparison of the theoretical dynamic state of the electric assist motor with the actual dynamic state of the electric assist motor, a representative signal. the rack-resistant force.
  • the processing means comprise second calculation means arranged to calculate, from the comparison of the theoretical dynamic state of the engine. electric assist with the actual dynamic state of the electric assist motor, a signal representative of the action of the driver on the steering wheel of the motor vehicle.
  • signal representative of the action of the driver on the steering wheel is meant a signal representative of the torque or of the steering effort exerted by the driver on the steering wheel, or a signal representative of the steering direction of the steering wheel.
  • the calculation means of the second control signal are arranged to calculate the second control signal as a function of the signal representative of the rack-resistant force and of the signal representative of the action of the driver on the driving wheel of the vehicle. automobile.
  • the means for determining the driving signal of the electric assist motor are arranged to limit the taking into account of the second control signal so as to maintain the control signal in a defined interval on either side of the control signal. value of the first control signal.
  • the power steering system comprises speed measuring means arranged to measure the longitudinal speed of the motor vehicle.
  • the processing means comprise means for calculating the first control signal arranged to calculate the first control signal as a function of the angular position of the electric assist motor and the longitudinal speed of the motor vehicle.
  • the calculation means of the second control signal are arranged to calculate the second control signal further according to the longitudinal speed of the motor vehicle.
  • Figure 1 is a perspective view, schematically, of a conventional electric column power steering system.
  • Figure 2 is a partial schematic block diagram of an electric power steering system according to the invention.
  • FIG. 2 represents an electric power steering system 21 of a motor vehicle comprising:
  • an electric assistance motor 22 arranged to assist the manual effort exerted by a driver on the driving wheel of the motor vehicle
  • a processing unit 23 arranged to drive the electric assistance motor
  • means for calculating or measuring the assistance torque delivered by the electric assistance motor means for measuring the angular position of the electric assistance motor.
  • the processing unit 23 comprises:
  • control signal S3 of the assistance engine for determining a control signal S3 of the assistance engine as a function of the first control signal S1 and the second control signal S2.
  • the processing unit 23 further comprises:
  • calculation means 29 arranged to calculate, from the comparison of the theoretical dynamic state of the electric assist motor with the actual dynamic state of the electric assist motor, a signal representative of the force resistant to the rack
  • calculation means 31 arranged to calculate, from the comparison of the theoretical dynamic state of the electric assist motor with the actual dynamic state of the electric assist motor, a signal representative of the driver's action on the steering wheel of the motor vehicle, for example a signal representative of the effort or steering direction of the steering wheel.
  • the processing unit 23 also comprises calculation means 32 for the angular acceleration of the electric assistance motor from the measurement of the angular position of the electric assistance motor.
  • the calculation means 27 of the second control signal S2 are arranged to calculate the second control signal S2 as a function of the signal representative of the rack-resistant force and of the signal representative of the driver's action on the driving wheel of the driver. motor vehicle.
  • the determination means 28 of the control signal S3 of the assistance engine 22 limit the taking into account of the second control signal S2 so as to maintain the control signal S3 within a defined interval on either side of the value of the first control signal S1.
  • the width of the interval is defined for example as a percentage of the value of the first control signal S1.
  • the electric power steering system 21 comprises a speed measuring sensor (not shown in Figure 2) arranged to measure the longitudinal speed of the motor vehicle.
  • the calculation means 26 of the first control signal S1 are preferably arranged to calculate the first control signal as a function of the angular position of the electric assist motor and the longitudinal speed of the motor vehicle.
  • the calculation means 27 of the second control signal S2 are advantageously arranged to calculate the second control signal further according to the longitudinal speed of the motor vehicle.
  • the means for calculating the first and second control signals and the means for determining the control signal could be constituted by functions electronic or software arranged in the same processor, or separate processors.
  • the power steering system could be an electrohydraulic, not entirely electric power steering system.

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Abstract

Ce système de direction assistée (21) comprend un moteur électrique d'assistance (22) agencé pour assister l'effort manuel exercé par un conducteur sur le volant de conduite du véhicule automobile, des moyens de traitement (23) agencés pour piloter le moteur électrique d'assistance (22), les moyens de traitement (23) comprenant des moyens de détermination (28) d'un signal de pilotage (S3) du moteur électrique d'assistance en fonction d'un premier signal de commande (S1) déterminé en fonction de la position angulaire du moteur électrique d'assistance, et d'un deuxième signal de commande (S2) déterminé en fonction de la mesure ou du calcul de l'accélération angulaire du moteur électrique d'assistance, et de la mesure ou du calcul du couple d'assistance délivré par le moteur électrique d'assistance.

Description

Système de direction assistée de véhicule automobile
La présente invention concerne un système de direction assistée, par exemple électrique, de véhicule automobile. La figure 1 rappelle quels sont les principaux éléments composant un système de direction assistée, par exemple électrique, de véhicule automobile. Une telle direction comprend, d'une part, une partie mécanique comprenant un volant de conduite 2 lié en rotation à une colonne de direction 3, dont l'extrémité éloignée du volant 2 porte un pignon de direction en prise avec une crémaillère 4, montée coulissante dans un carter de direction 5. Les deux extrémités opposées de la crémaillère 4 sont respectivement liées, par l'intermédiaire de biellettes 6 et 7, aux roues directrices droite et gauche (non représentées) du véhicule. La direction comprend, pour assister l'effort manuel exercé par le conducteur du véhicule sur le volant 2, un moteur électrique d'assistance 8 à deux sens de rotation. L'arbre de sortie du moteur d'assistance est accouplé, par l'intermédiaire d'un réducteur de vitesse 9 notamment à vis sans fin et roue tangente ou à train d'engrenages, à la colonne de direction 3 ou au pignon de direction ou à la crémaillère 4 directement, de manière à transmettre un couple moteur (éventuellement aussi un couple résistant) à cet élément. Le moteur électrique d'assistance 8 est piloté par un calculateur électronique embarqué 10, qui reçoit et traite divers signaux, en provenance de capteurs.
Dans une réalisation habituelle, le calculateur électronique 10 reçoit notamment un signal électrique issu d'un capteur de couple 11 placé sur la colonne de direction 3, et mesurant ainsi le couple exercé par le conducteur sur le volant 2, et un signal électrique issu d'un capteur de vitesse 12 du véhicule.
A partir de ces diverses informations, le calculateur électronique 10 pilote le moteur électrique d'assistance 8, en définissant à tout moment un couple ou un effort d'assistance, pouvant amplifier ou au contraire compenser l'effort appliqué par le conducteur sur le volant 2, selon des "lois d'assistance" prédéfinies.
Il doit être noté que le capteur de couple utilisé dans un tel système de direction assistée est complexe à mettre en œuvre et à étalonner.
Afin de remédier à ces inconvénients, il est connu, notamment par le document de brevet US 6 250 419, de réaliser un système de direction assistée sans capteur de couple. Cependant, un tel système de direction assistée est susceptible de provoquer des instabilités dans le pilotage du moteur d'assistance pouvant remettre en cause la sécurité du conducteur et des passagers d'un véhicule automobile équipé d'un tel système de direction assistée. En effet, dans des conditions limites d'utilisation (par exemple dans des cond itions de très faible adhérence, de changements très brusques d'adhérence du type plaque de verglas), le ressenti du conducteur du véhicule automobile, c'est-à-dire le couple devant être exercé par le conducteur sur le volant de conduite pour déplacer ce dernier, peut être incohérent avec la situation de conduite et donc perturber le conducteur. Cette perturbation peut entraîner des mouvements non souhaités du volant de conduite, et de ce fait remettre en cause la sécurité du conducteur et des éventuels passagers du véhicule automobile.
La présente invention vise principalement à fournir un système de direction assistée sans capteur de couple qui permette de maintenir cohérent le ressenti d'un conducteur d'un véh icule équ ipé de ce système avec la dynamique du véhicule.
A cet effet, la présente invention concerne un système de direction assistée de véhicule automobile comprenant : - un moteur électrique d'assistance agencé pour assister l'effort manuel exercé par un conducteur sur le volant de conduite du véhicule automobile,
- des moyens de traitement agencés pour piloter le moteur électrique d'assistance, - des moyens de calcul ou de mesure du couple d'assistance délivré par le moteur électrique d'assistance,
- des moyens de mesure de la position angulaire du moteur électrique d'assistance, caractérisé en ce que les moyens de tra itement com prennent des moyens de détermination d'un signal de pilotage du moteur électrique d'assistance en fonction :
• d'un premier signal de commande déterminé en fonction de la position angulaire du moteur électrique d'assistance, • d'un deuxième signal de commande déterminé en fonction : o de la mesure ou du calcul de l'accélération angulaire du moteur électrique d'assistance, o d e l a m e s u re o u du calcul du couple d'assistance délivré par le moteur électrique d'assistance.
La détermination du signal de pilotage du moteur électrique d'assistance à partir notamment des premier et deuxième signaux de commande définis ci-dessus permet de contrôler l'effort d'assistance fourni par le moteur électrique d'assistance de manière à faire tendre le ressenti du conducteur vers un ressenti normalement souhaité pour une situation dynamique donnée, sans nécessiter la présence d'un capteur de couple dédié.
Ainsi, le système de direction assistée selon l'invention permet de maintenir cohérent le ressenti d'un conducteur d'un véhicule équipé de ce système avec la dynamique du véhicule, donc de ne pas remettre en cause la sécurité du conducteur et des passagers du véhicule automobile.
Selon un mode de réalisation de l'invention, les moyens de détermination du signal de pilotage sont agencés pour nuancer la prise en compte du premier signal de commande ou du deuxième signal de commande en fonction des conditions de conduite. Avantageusement, les moyens de traitement comprennent d'une part des moyens de comparaison de l'état dynamique théorique du moteur électrique d'assistance avec l'état dynamique réel du moteur électrique d'assistance déterminé à partir de la mesure ou du calcul de l'accélération angulaire du moteur électrique d'assistance et de la mesure ou du calcul du couple d'assistance délivré par le moteur électrique d'assistance, et d'autre part des moyens de calcul du deuxième signal de commande agencés pour calculer le deuxième signal de commande en fonction de la comparaison des états dynamiques théorique et réel du moteur électrique d'assistance.
De préférence, les moyens de traitement comprennent des premiers moyens de calcul agencés pour calculer, à partir de la comparaison de l'état dynamique théorique du moteur électrique d'assistance avec l'état dynamique réel du moteur électrique d'assistance, un signal représentatif de l'effort résistant à la crémaillère.
Selon un mode de réalisation de l'invention, les moyens de traitement comprennent des deuxièmes moyens de calcul agencés pour calculer, à partir de la comparaison de l'état dynamique théorique du moteur électrique d'assistance avec l'état dynamique réel du moteur électrique d'assistance, un signal représentatif de l'action du conducteur sur le volant de conduite du véhicule automobile. On entend par signal représentatif de l'action du conducteur sur le volant de conduite un signal représentatif du couple ou de l'effort de braquage exercé par le conducteur sur le volant de conduite, ou un signal représentatif du sens de braquage du volant de conduite.
Avantageusement, les moyens de calcul du deuxième signal de commande sont agencés pour calculer le deuxième signal de commande en fonction du signal représentatif de l'effort résistant à la crémaillère et du signal représentatif de l'action du conducteur sur le volant de conduite du véhicule automobile. Ces dispositions permettent d'améliorer le pilotage du moteur électrique d'assistance car les signaux représentatifs respectivement de l'effort résistant à la crémaillère et de l'action du conducteur sur le volant de conduite du véhicule automobile permettent d'une part de tenir compte de la dynamique du véhicule automobile, y compris dans des conditions limites d'utilisation, et d'autre part de tenir compte de l'action du conducteur sur le volant de conduite.
De préférence, les moyens de détermination du signal de pilotage du moteur électrique d'assistance sont agencés pour limiter la prise en compte du deuxième signal de commande de façon à maintenir le signal de pilotage dans un intervalle défini de part et d'autre de la valeur du premier signal de commande.
Selon un mode de réalisation de l'invention, le système de direction assistée comprend des moyens de mesure de vitesse agencés pour mesurer la vitesse longitudinale du véhicule automobile. Avantageusement, les moyens de traitement comprennent des moyens de calcul du premier signal de commande agencés pour calculer le premier signal de commande en fonction de la position angulaire du moteur électrique d'assistance et de la vitesse longitudinale du véhicule automobile.
De préférence, les moyens de calcul du deuxième signal de commande sont agencés pour calculer le deuxième signal de commande en outre en fonction de la vitesse longitudinale du véhicule automobile.
De toute façon l'invention sera bien comprise à l'aide de la description qui suit en référence au dessin schématique annexé représentant, à titre d'exemple non limitatif, une forme d'exécution de ce système de direction assistée électrique. La figure 1 (déjà mentionnée) est u n e vu e en perspective, schématisée, d'un système de direction assistée électrique sur colonne de conception classique.
La figure 2 est une vue partielle schématisée sous forme de schéma-bloc d'un système de direction assistée électrique selon l'invention.
La figure 2 représente un système de direction assistée électrique 21 de véhicule automobile comprenant :
- un moteur électrique d'assistance 22 agencé pour assister l'effort manuel exercé par un conducteur sur le volant de conduite du véhicule automobile,
- une unité de traitement 23 agencée pour piloter le moteur électrique d'assistance,
- des moyens de calcul ou de mesure 24 du couple d'assistance délivré par le moteur électrique d'assistance, - des moyens de mesure 25 de la position angulaire du moteur électrique d'assistance.
L'unité de traitement 23 comprend :
- des moyens de calcul 26 d'un premier signal de commande S1 agencés pour calculer le premier signal de commande en fonction de la position angulaire du moteur électrique d'assistance,
- des moyens de calcul 27 d'un deuxième signal de commande S2 agencés pour calculer le deuxième signal de commande,
- des moyens de détermination 28 d'un signal de pilotage S3 du moteur d'assistance en fonction du premier signal de commande S1 et du deuxième signal de commande S2.
L'unité de traitement 23 comprend en outre :
- des moyens de comparaison 28 de l'état dynamique théorique du moteur électrique d'assistance 22 avec l'état dynamique réel du moteur électrique d'assistance déterminé à partir de la mesure ou du calcul de l'accélération angulaire du moteur électrique d'assistance et de la mesure ou du calcul du couple d'assistance délivré par le moteur électrique d'assistance,
- des moyens de calcul 29 agencés pour calculer, à partir de la comparaison de l'état dynamique théorique du moteur électrique d'assistance avec l'état dynamique réel du moteur électrique d'assistance, un signal représentatif de l'effort résistant à la crémaillère, - des moyens de calcul 31 agencés pour calculer, à partir de la comparaison de l'état dynamique théorique du moteur électrique d'assistance avec l'état dynamique réel du moteur électrique d'assistance, un signal représentatif de l'action du conducteur sur le volant de conduite du véhicule automobile, par exemple un signal représentatif de l'effort ou du sens de braquage du volant de conduite.
Avantageusement, l'unité de traitement 23 comprend également des moyens de calcul 32 de l'accélération angulaire du moteur électrique d'assistance à partir de la mesure de la position angulaire du moteur électrique d'assistance.
Les moyens de calcul 27 du deuxième signal de commande S2 sont agencés pour calculer le deuxième signal de commande S2 en fonction du signal représentatif de l'effort résistant à la crémaillère et du signal représentatif de l'action du conducteur sur le volant de conduite du véhicule automobile. Les moyens de détermination 28 du signal de pilotage S3 du moteur d'assistance 22 limitent la prise en compte du deuxième signal de commande S2 de façon à maintenir le signal de pilotage S3 dans un intervalle défini de part et d'autre de la valeur du premier signal de commande S1.
La largeur de l'intervalle est définie par exemple comme un pourcentage de la valeur du premier signal de commande S1.
Selon un mode de réalisation de l'invention, le système de direction assistée électrique 21 comprend un capteur de mesure de vitesse (non représenté sur la figure 2) agencé pour mesurer la vitesse longitudinale du véhicule automobile. Selon ce mode de réalisation, les moyens de calcul 26 du premier signal de commande S1 sont de préférence agencés pour calculer le premier signal de commande en fonction de la position angulaire du moteur électrique d'assistance et de la vitesse longitudinale du véhicule automobile.
Selon ce mode de réalisation, les moyens de calcul 27 du deuxième signal de commande S2 sont avantageusement agencés pour calculer le deuxième signal de commande en outre en fonction de la vitesse longitudinale du véhicule automobile.
Selon un autre mode de réalisation de l'invention, les moyens de calcul des premier et deuxième signaux de commande et les moyens de détermination du signal de pilotage pourraient être constitués par des fonctions électroniques ou logicielles agencées dans un même processeur, ou des processeurs distincts.
Le système de direction assistée pourrait être un système de direction assistée électrohydraulique, et non entièrement électrique.

Claims

REVENDICATIONS
1. Système de direction assistée (21 ) de véhicule automobile comprenant : - un moteur électrique d'assistance (22) agencé pour assister l'effort manuel exercé par un conducteur sur le volant de conduite du véhicule automobile,
- des moyens de traitement (23) agencés pour piloter le moteur électrique d'assistance (22), - des moyens de calcul ou de mesure (24) du couple d'assistance délivré par le moteur électrique d'assistance (22),
- des moyens de mesure (25) de la position angulaire du moteur électrique d'assistance (22), caractérisé en ce que les moyens de traitement (23) comprennent des moyens de détermination (28) d'un signal de pilotage (S3) du moteur électrique d'assistance en fonction :
• d'un premier signal de commande (S1 ) déterminé en fonction de la position angulaire du moteur électrique d'assistance (22),
• d'un deuxième signal de commande (S2) déterminé en fonction : o de la mesure ou du calcul de l'accélération angulaire du moteur électrique d'assistance, o d e l a m e s u re o u du calcul du couple d'assistance délivré par le moteur électrique d'assistance (22).
2. Système selon la revendication 1 , caractérisé en ce que les moyens de traitement (23) comprennent des moyens de comparaison de l'état dynamique théorique du moteur électrique d'assistance (22) avec l'état dynamique réel du moteur électrique d'assistance déterminé à partir de la mesure ou du cal cu l de l 'accélération angulaire du moteur électrique d'assistance et de la mesure ou du calcul du couple d'assistance délivré par le moteur électrique d'assistance, et en ce que les moyens de traitement (23) comprennent des moyens de calcul (27) du deuxième signal de commande (S2) agencés pour calculer le deuxième signal de commande en fonction de la comparaison des états dynamiques théorique et réel du moteur électrique d'assistance.
3. Système selon la revendication 2, caractérisé en ce que les moyens de traitement (23) comprennent des premiers moyens de calcul (29) agencés pour calculer, à partir de la comparaison de l'état dynamique théorique du moteur électrique d'assistance avec l'état dynamique réel du moteur électrique d'assistance, un signal représentatif de l'effort résistant à la crémaillère.
4. Système selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que les moyens de traitement (23) comprennent des deuxièmes moyens de calcul (31 ) agencés pour calculer, à partir de la comparaison de l'état dynamique théorique du moteur électrique d'assistance avec l'état dynamique réel du moteur électrique d'assistance, un signal représentatif de l'action du conducteur sur le volant de conduite du véhicule automobile.
5. Système selon l'ensemble des revendications 3 et 4, caractérisé en ce que les moyens de calcul (27) du deuxième signal de commande (S2) sont agencés pour calculer le deuxième signal de commande en fonction du signal représentatif de l'effort résistant à la crémaillère et du signal représentatif de l'action du conducteur sur le volant de conduite du véhicule automobile.
6. Système selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que les moyens de détermination (28) du signal de pilotage (S3) du moteur électrique d'assistance (22) sont agencés pour limiter la prise en compte du deuxième signal de commande de façon à maintenir le signal de pilotage dans un intervalle défini de part et d'autre de la valeur du premier signal de commande.
7. Système selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de mesure de vitesse agencés pour mesurer la vitesse longitudinale du véhicule automobile.
8. Système selon la revendication 7, caractérisé en ce que les moyens de traitement (23) comprennent des moyens de calcul (26) du premier signal de commande (S1 ) agencés pour calculer le premier signal de commande en fonction de la position angulaire du moteur électrique d'assistance et de la vitesse longitudinale du véhicule automobile.
9. Système selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce que les moyens de calcul (27) du deuxième signal de commande (S2) sont agencés pour calculer le deuxième signal de commande en outre en fonction de la vitesse longitudinale du véhicule automobile.
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