JPH04301876A - Driving simulator - Google Patents

Driving simulator

Info

Publication number
JPH04301876A
JPH04301876A JP9117191A JP9117191A JPH04301876A JP H04301876 A JPH04301876 A JP H04301876A JP 9117191 A JP9117191 A JP 9117191A JP 9117191 A JP9117191 A JP 9117191A JP H04301876 A JPH04301876 A JP H04301876A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
clutch
motion control
load
electric motor
driver
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP9117191A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Akinori Horiguchi
明伯 堀口
Takamasa Suetomi
隆雅 末冨
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mazda Motor Corp
Original Assignee
Mazda Motor Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mazda Motor Corp filed Critical Mazda Motor Corp
Priority to JP9117191A priority Critical patent/JPH04301876A/en
Publication of JPH04301876A publication Critical patent/JPH04301876A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Testing Of Engines (AREA)

Abstract

PURPOSE:To perform the realistic clutch simulating operation. CONSTITUTION:An electric motor 2 functioning as the engine side is connected to one side of a small-sized clutch plate 1, and a load applying device 3 functioning as the tire side is connected to the other. A cabin part which is moved by a motion control mechanism 33 and on which a driver gets on is provided with a clutch pedal 4 and the clutch plate 1 is operated by this clutch pedal 4. The rotation state of the electric motor 2 is detected by a rotary encoder 5 and that of the load applying device 3 is detected by a rotary encoder 6. Each detection value is inputted to a host computer 20 through an I/O bus 10. The host computer 20 performs running simulation of an automobile to control the electric motor 2 and the motion control mechanism 33.

Description

【発明の詳細な説明】[Detailed description of the invention]

【0001】0001

【産業上の利用分野】本発明はドライビングシミュレー
タ、特に、現実感のあるクラッチ模擬操作を行うことの
できるドライビングシミュレータに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a driving simulator, and more particularly, to a driving simulator that can simulate a realistic clutch operation.

【0002】0002

【従来の技術】人間工学に基づく自動車設計を行う上で
、ドライビングシミュレータが盛んに利用されている。 このドライビングシミュレータを利用すれば、実際にロ
ードテストを行うことなしに、種々の環境下における走
行模擬試験を行うことができる。たとえば、特開昭61
−194465号公報には、走行時の振動を再現する加
振装置を備えたドライビングシミュレータが開示されて
いる。このようなドライビングシミュレータは、通常、
運転者が乗り込むキャビン部と、運転者の操作に基づい
てこのキャビン部の運動を制御する運動制御手段とを備
えている。そして、運転者の操作内容は、コンピュータ
に取り込まれ、この操作内容に対応して運動制御手段が
駆動される。
2. Description of the Related Art Driving simulators are widely used to design automobiles based on ergonomics. By using this driving simulator, it is possible to perform driving simulation tests under various environments without actually conducting a road test. For example, JP-A-61
Japanese Patent No. 194465 discloses a driving simulator equipped with a vibration device that reproduces vibrations during driving. Such driving simulators usually
The vehicle includes a cabin section into which a driver gets in, and a motion control means that controls the motion of the cabin section based on operations by the driver. The details of the driver's operation are then taken into the computer, and the motion control means is driven in accordance with the details of the operation.

【0003】0003

【発明が解決しようとする課題】従来のドライビングシ
ミュレータにおいて、キャビン部に設けられた操作ペダ
ルは、ばねを利用した反力として運転者の踏力を発生さ
せる機構であり、運転者の踏み込み量を直動式のポテン
ショメータによって検出するようになっている。ポテン
ショメータによって検出された踏み込み量はコンピュー
タに取り込まれ、キャビン部に、この踏み込み量に応じ
た運動が生じるように、運動制御手段が制御される。し
かしながら、このようなポテンショメータを用いた機構
により、操作ペダルのシミュレーションを行うと、ペダ
ルの模擬操作の現実感が得られないという問題がある。 特に、クラッチペダルについては、実際のクラッチ操作
とはかなり食い違った感触を受けているのが現状である
。また、ポテンショメータを用いた機構では、コンピュ
ータに入力される情報が踏み込み量に対応した1つの数
値だけであるため、実際のクラッチ操作により近付けた
シミュレーションを行うためには、非常に複雑な演算を
行わなければならない。このため、計算時間に多大な負
荷がかかってしまうという問題が生じる。
[Problems to be Solved by the Invention] In conventional driving simulators, the operation pedal installed in the cabin is a mechanism that generates the driver's pedal force as a reaction force using a spring, and the amount of pedal depression by the driver is directly controlled. It is detected by a dynamic potentiometer. The amount of depression detected by the potentiometer is input into the computer, and the motion control means is controlled so that the cabin section moves in accordance with the amount of depression. However, when an operation pedal is simulated using a mechanism using such a potentiometer, there is a problem in that the simulated operation of the pedal does not have a realistic feel. In particular, the current situation is that the clutch pedal feels quite different from the actual clutch operation. In addition, with a mechanism using a potentiometer, the information input to the computer is only one numerical value corresponding to the amount of depression, so in order to simulate closer to the actual clutch operation, extremely complex calculations are required. There must be. Therefore, a problem arises in that a large load is placed on the calculation time.

【0004】そこで本発明は、より現実感のあるクラッ
チ模擬操作を可能とするドライビングシミュレータを提
供することを目的とする。
SUMMARY OF THE INVENTION Therefore, an object of the present invention is to provide a driving simulator that enables a more realistic clutch simulation operation.

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、運転者が乗り
込むキャビン部と、運転者の操作に基づいてこのキャビ
ン部の運動を制御する運動制御手段と、を備えたドライ
ビングシミュレータにおいて、運転者により操作される
クラッチ手段と、このクラッチ手段を構成するクラッチ
板の一方に接続され、運動制御手段による制御を受ける
回転手段と、クラッチ板の他方に接続され、このクラッ
チ板の回転に対して負荷を印加する負荷印加手段と、回
転手段の回転状態と負荷印加手段の回転状態とを検出し
、これを運動制御手段に与える回転状態検出手段と、を
設けたものである。
[Means for Solving the Problems] The present invention provides a driving simulator that includes a cabin section in which a driver gets into the vehicle, and motion control means that controls the motion of the cabin section based on operations by the driver. a rotating means connected to one of the clutch plates constituting the clutch means and controlled by the motion control means; and a rotating means connected to the other clutch plate and configured to apply a load to the rotation of the clutch plate. The present invention is provided with a load applying means for applying a load, and a rotational state detecting means for detecting the rotational state of the rotating means and the rotational state of the load applying means and applying the detected rotational state to the motion control means.

【0006】[0006]

【作  用】本発明によるドライビングシミュレータで
は、従来のポテンショメータを用いた模擬クラッチペダ
ルの代わりに、機械的なクラッチ手段を用いている。す
なわち、実際のクラッチ板を用意し、その一方にエンジ
ン駆動側として機能する回転手段(たとえば、モータ)
を接続し、他方に負荷がかかったタイヤとして機能する
負荷印加手段(たとえば、粘性を利用したトルク負荷装
置)を接続し、実際のクラッチペダルによってこのクラ
ッチ板を接続したり、離したりできるような構成をとっ
ている。そして、回転手段の回転状態と負荷印加手段の
回転状態とが検出され、これがコンピュータに入力され
る。このように、実際の機械的なクラッチ手段によって
、シミュレーションを行うことができるため、より現実
感のあるクラッチ模擬操作が可能となる。
[Operation] The driving simulator according to the present invention uses mechanical clutch means instead of the conventional simulated clutch pedal using a potentiometer. That is, you have an actual clutch plate, and on one side you have a rotating means (e.g. a motor) that acts as the engine drive side.
and the other is connected to a load application means (for example, a torque load device using viscosity) that functions as a loaded tire, and the clutch plate can be connected and released by an actual clutch pedal. It is structured. Then, the rotation state of the rotation means and the rotation state of the load application means are detected and input into the computer. In this way, since the simulation can be performed using an actual mechanical clutch means, a more realistic clutch simulation operation is possible.

【0007】[0007]

【実施例】以下、本発明を図示する実施例に基づいて説
明する。図1は本発明の第1の実施例に係るドライビン
グシミュレータの構成を示すブロック図である。I/O
バス10には、ホストコンピュータ20およびドライビ
ングシミュレータの運動制御機構33が接続されている
。ここに示すドライビングシミュレータは、従来の一般
的なドライビングシミュレータであり、ホストコンピュ
ータ20による制御のもとに動作する。このドライビン
グシミュレータ30の一般的な構成を図2に示す。キャ
ビン部31は、運転者が乗り込む部分であり、ステアリ
ング、操作ペダル、計器、など、実際の運転席と同様の
装置類が配置されている。また、運転者の正面には、走
行路の画像などを表示するディスプレイ32が設けられ
ている。このキャビン部31は、運動制御機構33の上
に載置され、運動制御機構33は、レール34の上を図
の矢印Aの方向に摺動する。また、運動制御機構33は
、キャビン部31を、図の矢印B,C,Dの各方向に回
転運動させることができる。キャビン部31に配置され
た各装置や計器類、ディスプレイ32、および運動制御
機構33は、I/Oバス10を介してホストコンピュー
タ20に接続されている。ホストコンピュータ20は、
キャビン部31における運転者の操作をデジタルデータ
として取り込む。たとえば、アクセル開度、ブレーキ踏
み込み量、ステアリング操作量、シフトギア位置などの
情報がデジタルデータとして取り込まれる。ホストコン
ピュータ20は、これらのデジタルデータに基づいて自
動車の走行シミュレーションを行い、これに応じた表示
をキャビン部31内の計器類やディスプレイ32に行う
とともに、運動制御機構33に運動指示を与える。 運動制御機構33は、この指示に基づいて、レール34
上を摺動したり、キャビン部31を回転させたりする。 こうして、キャビン部31内の運転者は、実際の自動車
による走行とほぼ同様の疑似体験をすることができる。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The present invention will be explained below based on illustrative embodiments. FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a driving simulator according to a first embodiment of the present invention. I/O
A host computer 20 and a driving simulator motion control mechanism 33 are connected to the bus 10 . The driving simulator shown here is a conventional general driving simulator, and operates under the control of the host computer 20. A general configuration of this driving simulator 30 is shown in FIG. The cabin section 31 is a section where the driver gets into the vehicle, and has devices similar to those in the actual driver's seat, such as a steering wheel, operation pedals, and gauges. Further, a display 32 is provided in front of the driver to display an image of the driving route and the like. This cabin section 31 is placed on a motion control mechanism 33, and the motion control mechanism 33 slides on the rail 34 in the direction of arrow A in the figure. Further, the motion control mechanism 33 can rotate the cabin section 31 in each direction of arrows B, C, and D in the figure. Each device, instrument, display 32, and motion control mechanism 33 arranged in the cabin section 31 are connected to the host computer 20 via the I/O bus 10. The host computer 20 is
The driver's operations in the cabin section 31 are captured as digital data. For example, information such as accelerator opening, brake depression amount, steering operation amount, and shift gear position is captured as digital data. The host computer 20 performs a driving simulation of the automobile based on these digital data, displays corresponding information on the instruments and display 32 in the cabin section 31, and gives motion instructions to the motion control mechanism 33. Based on this instruction, the motion control mechanism 33 moves the rail 34
The cabin part 31 is rotated. In this way, the driver inside the cabin section 31 can have a simulated experience that is almost the same as driving an actual car.

【0008】このような従来のドライビングシミュレー
タにおいては、疑似クラッチ機構として、ポテンショメ
ータにより踏み込み量を検出する機構のものが用いられ
ていることは、前述のとおりである。本実施例の装置で
は、疑似クラッチ機構の部分が、次のような構成に置き
換えられている。すなわち、図1に示すように、クラッ
チ板1が用意され、その一方に電動モータ2が、他方に
負荷印加装置3が、それぞれ接続される。クラッチ板1
としては、実際の自動車に用いられているクラッチ板を
そのまま用いることもできるが、電動モータ2や負荷印
加装置3を小規模のものにするためには、より小型のも
のを用いるのが好ましい。電動モータ2は、この疑似ク
ラッチ機構におけるエンジン駆動側の役目をするもので
あり、疑似動作を行うのに十分な出力が得られるもので
あれば、どのようなモータを用いてもよい。一方、負荷
印加装置3は、この疑似クラッチ機構におけるタイヤ側
の役目をするものであり、クラッチ板1を介して伝達さ
れた電動モータ2の回転に対して負荷を与えることがで
きるものであれば、どのようなものでもよい。この実施
例では、トルクコンバータのような粘性流体を利用した
トルク負荷装置を用いている。
As described above, in such conventional driving simulators, a mechanism for detecting the amount of depression using a potentiometer is used as the pseudo clutch mechanism. In the device of this embodiment, the pseudo clutch mechanism is replaced with the following configuration. That is, as shown in FIG. 1, a clutch plate 1 is prepared, and an electric motor 2 is connected to one side of the clutch plate 1, and a load application device 3 is connected to the other side. clutch plate 1
Although it is possible to use a clutch plate used in an actual automobile as it is, in order to make the electric motor 2 and load application device 3 small-scale, it is preferable to use a smaller one. The electric motor 2 serves as the engine drive side in this pseudo clutch mechanism, and any motor may be used as long as it can provide sufficient output to perform the pseudo operation. On the other hand, the load application device 3 serves as a tire side in this pseudo-clutch mechanism, and is capable of applying a load to the rotation of the electric motor 2 transmitted via the clutch plate 1. , can be anything. In this embodiment, a torque load device using viscous fluid, such as a torque converter, is used.

【0009】クラッチ板1は、クラッチペダル4の操作
により動作する。このクラッチペダル4およびその周辺
機構は、実際の自動車に用いられているものと同じもの
を用意し、キャビン部31内に取り付けるようにすれば
よい。電動モータ2の回転角速度とトルクはロータリエ
ンコーダ5により測定され、負荷印加装置3の回転角速
度とトルクはロータリエンコーダ6によって測定される
。ロータリエンコーダ5およびロータリエンコーダ6の
測定値は、I/Oバス10を介してホストコンピュータ
20に取り込まれる。また、ホストコンピュータ20は
、シミュレーションの結果に基づき、エンジンの出力に
対応した制御信号を電動モータ2に与える。
The clutch plate 1 is operated by operating a clutch pedal 4. The clutch pedal 4 and its peripheral mechanisms may be the same as those used in an actual automobile, and may be installed within the cabin portion 31. The rotational angular velocity and torque of the electric motor 2 are measured by a rotary encoder 5, and the rotational angular velocity and torque of the load application device 3 are measured by a rotary encoder 6. The measured values of rotary encoder 5 and rotary encoder 6 are taken into host computer 20 via I/O bus 10 . Furthermore, the host computer 20 provides the electric motor 2 with a control signal corresponding to the output of the engine based on the simulation results.

【0010】以上のような構成によって疑似クラッチ手
段を構成することにより、現実感のあるクラッチ模擬操
作が可能となる。キャビン部31内の運転者が、クラッ
チペダル4を操作すると、このクラッチ操作は、機械的
なクラッチ板1を動作させる。たとえば、エンジン回転
中に、クラッチを繋ぐ操作を行えば、クラッチ板1が繋
がることにより、電動モータ2の回転が負荷印加装置3
へと伝達されることになる。その結果、電動モータ2は
負荷を受け、その回転角速度およびトルクの変化がロー
タリエンコーダ5によって検出される。一方、負荷印加
装置3は回転を開始し、その回転角速度およびトルクの
変化がロータリエンコーダ6によって検出される。こう
して、ホストコンピュータ20には、エンジン駆動側の
回転角速度およびトルクと、タイヤ側の回転角速度およ
びトルクとがデジタルデータとして与えられることにな
る。結局、運転者の微妙なクラッチペダル4の操作につ
いての情報が得られるため、より現実感のあるシミュレ
ーションを行うことが可能になる。
[0010] By configuring the pseudo clutch means as described above, it is possible to perform a realistic clutch simulation operation. When the driver in the cabin section 31 operates the clutch pedal 4, this clutch operation causes the mechanical clutch plate 1 to operate. For example, if an operation is performed to connect the clutch while the engine is rotating, the clutch plate 1 will be connected and the rotation of the electric motor 2 will be reduced to the load applying device 3.
will be transmitted to. As a result, the electric motor 2 receives a load, and the rotary encoder 5 detects changes in its rotational angular velocity and torque. Meanwhile, the load application device 3 starts rotating, and the rotary encoder 6 detects changes in its rotational angular velocity and torque. In this way, the rotational angular velocity and torque on the engine drive side and the rotational angular velocity and torque on the tire side are provided to the host computer 20 as digital data. As a result, information about the driver's delicate operation of the clutch pedal 4 can be obtained, making it possible to perform a more realistic simulation.

【0011】特に、この疑似クラッチ手段は、運転者に
よるクラッチ操作ミスのシミュレーションを行うのに適
している。たとえば、クラッチ接続時に、電動モータ2
の回転数が極端に低下した場合には、いわゆるエンスト
を起こし、クラッチの接続操作ミスが起こったものと判
断することができる。また、「クラッチ板1の接続」と
いう物理現象を、コンピュータによってシミュレーショ
ンする必要がなくなるため、複雑な演算を行う必要がな
くなる。もちろん、パラメータの変更により、あらゆる
エンジン特性、クラッチ操作特性をもった自動車のシミ
ュレーションも可能である。
In particular, this pseudo-clutch means is suitable for simulating a clutch operation error by a driver. For example, when the clutch is connected, the electric motor 2
If the rotational speed of the engine drops extremely, a so-called engine stall occurs, and it can be determined that a clutch connection operation error has occurred. Further, since there is no need to simulate the physical phenomenon of "connection of the clutch plate 1" using a computer, there is no need to perform complicated calculations. Of course, by changing the parameters, it is possible to simulate automobiles with various engine characteristics and clutch operation characteristics.

【0012】図3は本発明の第2の実施例に係るドライ
ビングシミュレータの構成を示すブロック図である。基
本的な構成は、前述した第1の実施例と同じであり、図
1と同一の構成要素については、同一符号を付して示す
。第1の実施例との相違点は、電動モータ2および負荷
印加装置3の代わりに、速度制御式サーボモータ7およ
び8を設け、ロータリエンコーダ6の代わりに、位相差
式トルクセンサ9を設けた点である。速度制御式サーボ
モータは、回転数およびトルクを制御することができる
利点があるため、ホストコンピュータ20から、速度制
御式サーボモータ7および8のそれぞれに対して、所望
の回転数およびトルクで動作するよう指令を与えること
ができる。両サーボモータに異なった回転数指令値を与
えれば、速度制御式サーボモータ8は速度制御式サーボ
モータ7に対して負荷を与える作用を果たすことができ
る。たとえば、速度制御式サーボモータ7に対して12
00RPMなる回転数指令値を与え、速度制御式サーボ
モータ8に対して600RPMなる回転数指令値を与え
てクラッチを繋ぐ動作を行えば、速度制御式サーボモー
タ7に対して回転数を低下させる方向の負荷が加わった
状態のシミュレーションを行うことができ、逆に、速度
制御式サーボモータ7に対して600RPMなる回転数
指令値を与え、速度制御式サーボモータ8に対して12
00RPMなる回転数指令値を与えてクラッチを繋ぐ動
作を行えば、速度制御式サーボモータ7に対して回転数
を増加させる方向の負荷が加わった状態のシミュレーシ
ョンを行うことができる。また、伝達トルクおよびエン
ジン側のサーボモータ7の回転速度を検出するようにし
ておけば、クラッチ接続時に、これら検出値に急激な変
化が生じたことにより、クラッチの接続操作ミスを判断
することもできる。
FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of a driving simulator according to a second embodiment of the present invention. The basic configuration is the same as that of the first embodiment described above, and the same components as in FIG. 1 are designated by the same reference numerals. The difference from the first embodiment is that speed control type servo motors 7 and 8 are provided in place of the electric motor 2 and load application device 3, and a phase difference type torque sensor 9 is provided in place of the rotary encoder 6. It is a point. Speed-controlled servo motors have the advantage of being able to control the number of rotations and torque, so the host computer 20 allows each of the speed-controlled servo motors 7 and 8 to operate at a desired number of rotations and torque. You can give commands like this. By giving different rotational speed command values to both servo motors, the speed controlled servo motor 8 can perform the function of applying a load to the speed controlled servo motor 7. For example, for a speed controlled servo motor of 7, 12
If a rotation speed command value of 00 RPM is given and a rotation speed command value of 600 RPM is given to the speed control type servo motor 8 and the clutch is connected, the speed control type servo motor 7 will be directed to decrease the rotation speed. It is possible to simulate a state in which a load of 600 RPM is applied to the speed controlled servo motor 7.
By applying a rotation speed command value of 00 RPM and engaging the clutch, it is possible to simulate a state in which a load is applied to the speed control type servo motor 7 in the direction of increasing the rotation speed. Additionally, by detecting the transmitted torque and the rotational speed of the servo motor 7 on the engine side, it is possible to determine whether a mistake has been made in the clutch engagement operation based on a sudden change in these detected values when the clutch is engaged. can.

【0013】以上、本発明を図示する2つの実施例に基
づいて説明したが、本発明はこれらの実施例のみに限定
されるものではなく、この他にも種々の態様で実施可能
なものである。たとえば、エンジン側の回転手段はモー
タだけに限らず、回転動作を制御しうるものであれば、
どのようなものを用いてもよい。また、タイヤ側の負荷
印加手段にも、どのようなものを用いてもかまわない。 更に、クラッチ板両側の回転状態の検出は、回転角速度
、回転数、トルクなど、どのような物理量によって検出
を行ってもよい。
Although the present invention has been described above based on two illustrative embodiments, the present invention is not limited to these embodiments only, and can be implemented in various other ways. be. For example, the rotation means on the engine side is not limited to just a motor, but as long as the rotation operation can be controlled,
Any material may be used. Further, any type of load applying means on the tire side may be used. Further, the rotational state of both sides of the clutch plate may be detected using any physical quantity such as rotational angular velocity, number of rotations, or torque.

【0014】[0014]

【発明の効果】以上のとおり本発明に係るドライビング
シミュレータによれば、実際の機械的なクラッチ手段に
よって、クラッチ操作のシミュレーションを行うように
したため、より現実感のあるクラッチ模擬操作が可能と
なる。
As described above, according to the driving simulator according to the present invention, since clutch operation is simulated using an actual mechanical clutch means, a more realistic clutch simulation operation is possible.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

【図1】本発明の第1の実施例に係るドライビングシミ
ュレータの構成を示すブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a driving simulator according to a first embodiment of the present invention.

【図2】図1に示す運動制御機構33およびその周辺部
分の基本構成を示す図である。
FIG. 2 is a diagram showing the basic configuration of the motion control mechanism 33 shown in FIG. 1 and its surrounding parts.

【図3】本発明の第2の実施例に係るドライビングシミ
ュレータの構成を示すブロック図である。
FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of a driving simulator according to a second embodiment of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1…クラッチ板 2…電動モータ 3…負荷印加装置 4…クラッチペダル 5…ロータリエンコーダ 6…ロータリエンコーダ 7…速度制御式サーボモータ 8…速度制御式サーボモータ 9…位相差式トルクセンサ 10…I/Oバス 20…ホストコンピュータ 30…ドライビングシミュレータ 31…キャビン部 32…ディスプレイ 33…運動制御機構 34…レール 1...Clutch plate 2...Electric motor 3...Load application device 4...Clutch pedal 5...Rotary encoder 6...Rotary encoder 7...Speed control type servo motor 8...Speed control type servo motor 9...Phase difference torque sensor 10...I/O bus 20...Host computer 30...Driving simulator 31...Cabin part 32...Display 33...Motor control mechanism 34...Rail

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】  運転者が乗り込むキャビン部と、運転
者の操作に基づいてこのキャビン部の運動を制御する運
動制御手段と、を備えたドライビングシミュレータであ
って、運転者により操作されるクラッチ手段と、このク
ラッチ手段を構成するクラッチ板の一方に接続され、前
記運動制御手段による制御を受ける回転手段と、前記ク
ラッチ板の他方に接続され、このクラッチ板の回転に対
して負荷を印加する負荷印加手段と、前記回転手段の回
転状態と前記負荷印加手段の回転状態とを検出し、これ
を前記運動制御手段に与える回転状態検出手段と、を備
えることを特徴とするドライビングシミュレータ。
1. A driving simulator comprising a cabin section into which a driver gets into the vehicle, and a motion control means for controlling the motion of the cabin section based on operations by the driver, the clutch section being operated by the driver. a rotating means connected to one of the clutch plates constituting the clutch means and controlled by the motion control means; and a load connected to the other clutch plate and applying a load to the rotation of the clutch plate. A driving simulator comprising: an application means; and a rotation state detection means for detecting the rotation state of the rotation means and the rotation state of the load application means and applying the detection results to the motion control means.
JP9117191A 1991-03-29 1991-03-29 Driving simulator Pending JPH04301876A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP9117191A JPH04301876A (en) 1991-03-29 1991-03-29 Driving simulator

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP9117191A JPH04301876A (en) 1991-03-29 1991-03-29 Driving simulator

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH04301876A true JPH04301876A (en) 1992-10-26

Family

ID=14019025

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP9117191A Pending JPH04301876A (en) 1991-03-29 1991-03-29 Driving simulator

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH04301876A (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000194253A (en) * 1998-12-25 2000-07-14 Honda Motor Co Ltd Driving simulation device
FR2853122A1 (en) * 2003-03-26 2004-10-01 Renault Sa Clutch releaser for vehicles drive simulator, has cylindrical unit guiding clutch bearing, and guiding ring and control lever driving rod to move clutch fork and clutch bearing towards backward position
WO2014167601A1 (en) * 2013-04-11 2014-10-16 アイシン・エーアイ株式会社 Vehicle driving evaluation system

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000194253A (en) * 1998-12-25 2000-07-14 Honda Motor Co Ltd Driving simulation device
FR2853122A1 (en) * 2003-03-26 2004-10-01 Renault Sa Clutch releaser for vehicles drive simulator, has cylindrical unit guiding clutch bearing, and guiding ring and control lever driving rod to move clutch fork and clutch bearing towards backward position
WO2014167601A1 (en) * 2013-04-11 2014-10-16 アイシン・エーアイ株式会社 Vehicle driving evaluation system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20200365049A1 (en) System, Method and Apparatus for Adaptive Driver Training
US20150338313A1 (en) Vehicle testing system
US20060197741A1 (en) Haptic feedback device
US6834261B1 (en) Simulated steering feel system
EP2896951B1 (en) Vehicle drive system testing apparatus
US20200173538A1 (en) Device and method for selecting gears in motor vehicles
JPH04232829A (en) Steering reaction force generating device for driving simulator
JP2022030834A (en) Electric automobile
JP3766756B2 (en) Driving simulator
JP2005212706A (en) Electric power steering evaluation system, method, and program
JPH04301876A (en) Driving simulator
JPH04133858A (en) Device for providing counter-steering force
JP2008200140A (en) Program for operation input device and operation input device
JPH10261346A (en) Input device
KR100535010B1 (en) Hybrid steering wheel for driving simulator and steer-by-wire system
US20210371009A1 (en) Generating steering wheel torques as tactile feedback in vehicle steering systems
JP3766758B2 (en) Driving simulator
JP3645743B2 (en) Method for creating map for use in engine test apparatus or vehicle test apparatus
JP2001278021A (en) Brake device
JP3766766B2 (en) Driving simulator
US20200124165A1 (en) Device and method for selecting gears in motor vehicles
JP2008273316A (en) Vehicle control device
JP3243841U (en) Training simulator and training simulator kit
JP7305492B2 (en) Mode driving assistance system for vehicles
WO2024069691A1 (en) Automobile