WO2018079133A1 - 湿度計測装置 - Google Patents

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WO2018079133A1
WO2018079133A1 PCT/JP2017/033617 JP2017033617W WO2018079133A1 WO 2018079133 A1 WO2018079133 A1 WO 2018079133A1 JP 2017033617 W JP2017033617 W JP 2017033617W WO 2018079133 A1 WO2018079133 A1 WO 2018079133A1
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humidity
vehicle
vehicle information
determination
time change
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PCT/JP2017/033617
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Inventor
輝明 海部
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株式会社デンソー
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D41/00Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
    • F02D41/22Safety or indicating devices for abnormal conditions
    • F02D41/222Safety or indicating devices for abnormal conditions relating to the failure of sensors or parameter detection devices
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M15/00Testing of engines
    • G01M15/04Testing internal-combustion engines
    • G01M15/042Testing internal-combustion engines by monitoring a single specific parameter not covered by groups G01M15/06 - G01M15/12
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M35/00Combustion-air cleaners, air intakes, intake silencers, or induction systems specially adapted for, or arranged on, internal-combustion engines
    • F02M35/10Air intakes; Induction systems
    • F02M35/10373Sensors for intake systems
    • F02M35/10393Sensors for intake systems for characterising a multi-component mixture, e.g. for the composition such as humidity, density or viscosity
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • G01M15/04Testing internal-combustion engines
    • G01M15/05Testing internal-combustion engines by combined monitoring of two or more different engine parameters
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    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
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    • F02D2200/02Input parameters for engine control the parameters being related to the engine
    • F02D2200/04Engine intake system parameters
    • F02D2200/0418Air humidity
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/40Engine management systems

Definitions

  • This disclosure relates to a humidity measuring device mounted on a vehicle.
  • Patent Document 1 Conventionally, as an example of a humidity measuring device, there is a technique disclosed in Patent Document 1.
  • the humidity measurement device of Patent Document 1 is a humidity measurement device that measures the humidity of intake air of an internal combustion engine, and determines whether water droplets are attached to the surface of a sensor element of a humidity sensor that detects humidity.
  • a water droplet adhesion determination unit that determines based on changes in humidity and temperature.
  • the water droplet adhesion determination unit determines whether or not the absolute water content has changed more than a reference value set according to the pressure of the intake air, and if it has changed more than the reference value It is determined that water droplets are attached to the surface of the sensor element of the humidity sensor.
  • the humidity measuring device has low responsiveness because it cannot be determined that water droplets are attached until a signal indicating that the humidity is near 100% is output.
  • This disclosure is intended to provide a humidity measuring device that can detect water adhesion with high response while suppressing erroneous detection.
  • a humidity measurement device is a humidity measurement device that is provided in a vehicle and includes a humidity sensing unit for detecting the humidity of air, and is a temporal variation in humidity detected by the humidity sensing unit.
  • a humidity information acquisition unit that acquires humidity information that is information that correlates with a quantity or a temporal variation amount of humidity, at least one of information indicating a driving state of the vehicle, and information on a mounting environment of the humidity sensing unit
  • a vehicle information acquisition unit that acquires vehicle information, a threshold setting unit that sets a threshold for determining whether water is attached to the humidity sensing unit based on the acquired vehicle information, humidity information, and threshold
  • an attachment determination unit that determines that water is attached to the humidity sensing unit when the humidity information reaches a threshold value.
  • the present disclosure sets a threshold based on the acquired vehicle information, and determines that water is attached to the humidity sensing unit when the humidity information reaches the threshold. For this reason, this indication can determine with water adhering to a humidity sensing part ahead of humidity becoming near 100%. Therefore, this indication can detect with high response that water has adhered to a humidity sensing part. Moreover, since this indication has set the threshold value for determining whether water has adhered to the humidity sensing part according to the above vehicle information, it can suppress misdetection.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a schematic configuration of an air flow meter in the first embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a mounting state of the air flow meter in the first embodiment
  • FIG. 3 is a perspective view schematically illustrating the configuration of the humidity sensor device according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view illustrating a schematic configuration of the humidity sensor chip according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a schematic configuration of a system including an air flow meter in the first embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the processing operation of the humidity processing unit in the first embodiment.
  • FIG. 7 is a graph showing the temporal displacement of the humidity fluctuation amount in the first embodiment.
  • FIG. 8 is a graph showing the temporal displacement of relative humidity
  • FIG. 9 is a graph showing the temporal displacement of relative humidity during high-speed running and low-speed running
  • FIG. 10 is a graph showing the relationship between the humidity fluctuation amount and the threshold in the first embodiment
  • FIG. 11 is a flowchart showing the processing operation of the humidity processing unit in the second embodiment.
  • FIG. 12 is a table showing the relationship between various vehicle information and threshold values in the second embodiment.
  • FIG. 13 is a table showing the relationship between various vehicle information and threshold values in the second embodiment.
  • the present disclosure is applied to the humidity sensor device 20 to adopt an example.
  • the humidity sensor device 20 is attached to an air flow meter 100 as shown in FIG. Therefore, the air flow meter 100 can be said to be an air flow meter with a humidity measurement function.
  • the air flow meter 100 is mounted on a vehicle equipped with an engine that is an internal combustion engine.
  • the air flow meter 100 is applied to an engine intake system.
  • the air flow meter 100 has a thermal air flow measurement function that measures the flow rate of intake air that is intake air taken into the cylinders of the engine.
  • the air flow meter 100 outputs a sensor output signal corresponding to the flow rate of intake air flowing through the duct 1 and the humidity of the intake air to the engine control device 200 which is an external device.
  • the external device is a device provided separately from the air flow meter 100, and is a device electrically connected to the air flow meter 100.
  • the flow rate of intake air is also referred to as intake air flow rate
  • the humidity of intake air is also referred to as intake air humidity
  • the engine control device is also referred to as a control device.
  • the air flow meter 100 includes a flow sensor device 10, a humidity sensor device 20, and a housing 30. As shown in FIGS. 1 and 2, the airflow meter 100 is provided with a flow rate sensor device 10 and a humidity sensor device 20 in a housing 30.
  • the air flow meter 100 is detachably attached to a duct 1 such as an intake pipe (intake duct) or an outlet duct of an air cleaner.
  • the air flow meter 100 is inserted into a sensor insertion hole formed through the wall surface of the duct 1 so that a part thereof is disposed in the main flow path 1 a in the duct 1. That is, in the state where the air flow meter 100 is attached to the duct 1, a part of the flow sensor device 10 and a part of the humidity sensor device 20 are arranged in an environment where intake air flows.
  • a part of the flow sensor device 10 includes a flow sensing unit 11 described later.
  • a part of the humidity sensor device 20 includes a humidity sensing unit 21b and a temperature sensing unit 21c, which will be described later.
  • the housing 30 includes a bypass portion 30a, a fitting portion 30b, an O-ring 30c, a connector portion 30d, and a fixing portion 30e, as shown in FIGS.
  • the bypass unit 30a forms a bypass channel 14a and a sub bypass channel 15a through which a part of the intake air flowing through the main channel 1a passes.
  • the bypass channel 14a is a channel between the bypass channel inlet 14b and the bypass channel outlet 14c.
  • the sub-bypass channel 15a is a channel through which a part of the intake air flowing through the bypass channel 14a flows from the sub-bypass channel inlet 15b.
  • the fitting portion 30b is a portion that fits into the sensor insertion hole of the duct 1 via the O-ring 30c.
  • the connector part 30d is a part surrounding a terminal for electrical connection between the flow sensor device 10 and the humidity sensor device 20 and an external device such as the control device 200. That is, the terminal is electrically connected to each of the flow sensor device 10 and the humidity sensor device 20 and can be electrically connected to the control device 200.
  • the fixing part 30 e is a part for fixing the air flow meter 100 to the duct 1.
  • the housing 30 has been described briefly.
  • the housing 30 can be adopted with reference to a housing described in JP-A-2016-109625.
  • the airflow meter 100 employ adopted the example which can be electrically connected with the control apparatus 200 via a terminal as an example, what is necessary is just the structure which can communicate a control signal with a control apparatus 200. Therefore, the air flow meter 100 may be able to communicate with the control device 200 wirelessly.
  • the flow sensor device 10 outputs a sensor signal corresponding to the intake flow rate flowing through the sub bypass flow path 15a.
  • the sensor signal corresponding to the intake flow rate can also be referred to as a flow rate signal.
  • the flow rate signal can also be said to be a sensor signal indicating the intake flow rate flowing through the sub-bypass channel 15a.
  • the flow sensor device 10 includes a flow sensing unit 11, a flow processing unit 12, and a flow sensor housing 13 that houses the flow sensing unit 11 and the flow processing unit 12.
  • the flow rate sensing unit 11 is disposed in the sub-bypass channel 15a with the housing 30 attached to the duct 1.
  • the flow rate processing unit 12 is electrically connected to the flow rate sensing unit 11 and controls input / output signals for the flow rate sensing unit 11.
  • the flow rate processing unit 12 is electrically connected to the terminal of the connector unit 30d.
  • the air flow meter 100 can output a flow rate signal to the control device 200.
  • the flow sensor device 10 can be employed with reference to, for example, a flow sensor described in JP-A-2015-90338.
  • the humidity sensor device 20 outputs a sensor signal corresponding to the intake humidity flowing through the main flow path 1a. Further, the humidity sensor device 20 outputs a sensor signal corresponding to the temperature of intake air (intake air temperature) flowing through the main flow path 1a.
  • the sensor signal corresponding to the intake humidity can be referred to as a humidity signal.
  • the sensor signal corresponding to the temperature can be referred to as a temperature signal.
  • the humidity signal can also be said to be a sensor signal indicating the intake humidity flowing through the main flow path 1a.
  • the temperature signal can also be said to be a sensor signal indicating the temperature of intake air flowing through the main flow path 1a.
  • the relative humidity for detecting the relative humidity is adopted as the humidity sensor device 20.
  • the humidity sensor device 20 may be a weight absolute humidity sensor. That is, the present disclosure can achieve the effects described below even if a weight absolute humidity sensor is employed as the humidity sensor device 20.
  • the humidity sensor device 20 determines that condensation occurs when the humidity signal exceeds a threshold value Th when water adheres to the humidity sensing unit 21b described later due to condensation.
  • This threshold Th is set based on vehicle information such as vehicle speed, engine speed, and intake air flow rate.
  • the humidity sensor device 20 is provided outside the bypass unit 30 a, unlike the flow sensor device 10. That is, the humidity sensor device 20 is disposed in the main flow path 1a. However, the present disclosure is not limited to this, and the humidity sensor device 20 may be disposed in the bypass channel 14a and the sub-bypass channel 15a.
  • the humidity sensor device 20 includes a humidity sensor chip 21, a humidity processing unit 22, a humidity sensor substrate 23, a wire 24, a terminal 25, and a sealing unit 26.
  • the sealing portion 21g is indicated by a dotted line, and the components sealed by the sealing portion 21g are indicated by a solid line.
  • the humidity sensor chip 21 and the humidity processing unit 22 are electrically connected via a humidity sensor substrate 23.
  • a humidity sensor substrate 23 for example, conductive wiring is formed on an insulating base material.
  • the humidity sensor chip 21 and the humidity processing unit 22 are electrically connected via this wiring. Therefore, the humidity processing unit 22 obtains a humidity signal output from the humidity sensing unit 21b provided in the humidity sensor chip 21 and a temperature signal output from the temperature sensing unit 21c provided in the humidity sensor chip 21. Can do.
  • the humidity sensor substrate 23 is mounted on a part of the lead frame.
  • the humidity sensor substrate 23 is electrically connected via a wire 24 to a terminal 25 which is another part of the lead frame.
  • the sealing portion 26 covers the other components 21 to 25 while being in close contact with the other components 21 to 25 in a state where the tip of the terminal 25 is exposed. Therefore, in the humidity sensor device 20, the other components 21 to 25 are protected by the sealing portion.
  • the part exposed from the sealing part 26 is electrically connected with the terminal of the connector part 30d. Accordingly, the humidity processing unit 22 is electrically connected to the terminal of the connector unit 30d via the sensor substrate 23, the wire 24, and the terminal 25. Therefore, the air flow meter 100 (humidity processing unit 22) can output a humidity signal and a temperature signal to the control device 200. Furthermore, the humidity processing unit 22 is configured to be able to acquire various sensor signals from the control device 200.
  • the humidity sensor chip 21 includes a substrate 21a, an electrode 21d, a bonding material 21e, a wire 21f, and a sealing portion 21g. 4 is a cross-sectional view of the humidity sensor chip 21 taken along the line III-III in FIG.
  • the substrate 21a is formed with a humidity sensing part 21b and a temperature sensing part 21c.
  • the humidity sensing unit 21b is a part that detects intake humidity.
  • the temperature sensing unit 21c is a part that detects the intake air temperature.
  • the humidity sensing unit 21b and the temperature sensing unit 21c are provided on one substrate 21a. Therefore, the temperature sensing part 21c can detect the temperature of the same place as the place where the humidity sensing part 21b is detecting the humidity. It can be said that the humidity sensing unit 21b and the temperature sensing unit 21c are provided adjacent to each other or in the vicinity thereof. For this reason, it can be said that the temperature signal is a sensor signal indicating the temperature of the humidity sensor device 20, that is, the sensor temperature.
  • the humidity processing unit 22 determines whether or not water is attached to the humidity sensing unit 21b.
  • the substrate 21a is bonded to the pedestal via the bonding material 21e.
  • this base for example, a die pad in a lead frame including the electrode 21d can be adopted.
  • the substrate 21a includes electrodes electrically connected to the humidity sensing unit 21b and the temperature sensing unit 21c, respectively, and a part of the wire 21f is electrically connected to the electrodes. The other part of the wire 21f is electrically connected to the electrode 21d. Therefore, in the substrate 21a, each of the humidity sensing unit 21b and the temperature sensing unit 21c is electrically connected to the electrode 21d through the wire 21f.
  • the sealing portion 21g covers the other components 21a to 21f while being in close contact with the other components 21a to 21f in a state where the humidity sensing portion 21b and a part of the electrode 21d are exposed. Therefore, in the humidity sensor chip 21, the other components 21a to 21f are protected by the sealing portion 21g. In the humidity sensor chip 21, the portion of the electrode 21d exposed from the sealing portion 21g and the wiring of the humidity sensor substrate 23 are electrically connected via a conductive connecting member such as solder.
  • the humidity sensor device 20 is employed with the temperature sensing unit 21c.
  • the present disclosure is not limited to this, and the humidity sensor device 20 that does not include the temperature sensing unit 21c can be employed.
  • the air flow meter 100 is electrically connected to the control device 200.
  • the control device 200 is electrically connected to a vehicle speed sensor 310, a throttle opening sensor 320, a crank angle sensor 330, an outside air temperature sensor 340, an atmospheric pressure sensor 350, and the like.
  • the control device 200 is electrically connected to an engine as the control target 400 and performs engine control.
  • the vehicle speed sensor 310 outputs a sensor signal indicating the vehicle speed that is the traveling speed of the vehicle.
  • the throttle opening sensor 320 outputs a sensor signal indicating the throttle opening of the vehicle.
  • the crank angle sensor 330 outputs a sensor signal indicating the engine speed.
  • the outside air temperature sensor 340 outputs a sensor signal indicating the temperature of the outside air of the vehicle (outside air temperature).
  • the atmospheric pressure sensor 350 outputs a sensor signal indicating the atmospheric pressure of the outside air of the vehicle.
  • Each of the sensor signal indicating the vehicle speed, the sensor signal indicating the throttle opening, the sensor signal indicating the engine speed, and the flow rate signal can be used as vehicle information for setting the threshold Th.
  • a sensor signal indicating the vehicle speed is employed as an example of vehicle information for setting the threshold Th.
  • the humidity processor 22 only needs to be able to obtain a sensor signal indicating the vehicle speed, and may not be able to obtain a sensor signal indicating the throttle opening, a sensor signal indicating the engine speed, and a flow rate signal. That is, the humidity processing unit 22 obtains a sensor signal necessary for setting the threshold Th among the sensor signal indicating the vehicle speed, the sensor signal indicating the throttle opening, the sensor signal indicating the engine speed, and the flow rate signal. If it is possible.
  • the humidity processing unit 22 can obtain these temporal changes. For example, when the time change of the vehicle speed is employed, the humidity processing unit 22 can obtain the time change of the vehicle speed. Further, the humidity processing unit 22 may obtain each time change by itself based on the sensor signal output from each sensor, or may obtain each time change from the control device 200 or the like. Furthermore, the humidity processing unit 22 only needs to be able to obtain a change over time necessary for setting the threshold value Th, similarly to the sensor signal.
  • Each time change can be said to be information correlated with the corresponding sensor signal.
  • the time change of the vehicle speed is information correlated with the vehicle speed.
  • the control device 200 includes a microcomputer including a CPU, a memory including a ROM and a RAM, an input unit, an output unit, a power supply circuit, and the like.
  • the control device 200 can acquire the flow rate signal and humidity signal output from the air flow meter 100 and the sensor signals output from the sensors 310 to 350.
  • the control device 200 performs engine control such as air-fuel ratio control and fuel injection control using the acquired flow rate signal, humidity signal, various sensor signals, and the like. For example, the control device 200 calculates the fuel injection amount to be injected and supplied to the engine 400 from the nozzle hole of the injector based on the acquired flow rate signal and humidity signal. Then, the control device 200 variably controls the energization time (opening period) of the injector according to the calculated fuel injection amount.
  • the air flow meter 100 is provided with a humidity sensor device 20 in addition to the flow sensor device 10, and outputs a flow rate signal and a humidity signal to the control device 200.
  • the humidity processing unit 22 performs the processing shown in the flowchart of FIG. 6 while the ignition switch of the vehicle is on or while the vehicle is traveling.
  • the humidity processing unit 22 acquires humidity data from the humidity sensing unit 21b. That is, the humidity processing unit 22 sequentially acquires the humidity signal output from the humidity sensing unit 21b in order to calculate the humidity fluctuation amount.
  • S10 corresponds to a humidity information acquisition unit.
  • the humidity fluctuation amount ( ⁇ RH / ⁇ time) is calculated.
  • the humidity processing unit 22 calculates a temporal variation amount of the humidity signal acquired in S10.
  • S11 corresponds to a humidity information acquisition unit.
  • the humidity processing unit 22 acquires a sensor signal indicating the vehicle speed as vehicle information from the control device 200. That is, the humidity processing unit 22 sequentially acquires sensor signals indicating the vehicle speed output from the control device 200 in order to set the threshold Th.
  • S12 corresponds to a vehicle information acquisition unit.
  • a threshold Th is set.
  • the humidity processing unit 22 determines whether or not water is attached to the humidity sensing unit 21b, the humidity processing unit 22 sets a threshold value Th for comparison with the humidity fluctuation amount ( ⁇ RH / ⁇ time).
  • S13 corresponds to a threshold setting unit.
  • the humidity processing unit 22 sets the threshold value Th1 when the vehicle speed is fast to a value larger than the threshold value Th2 when the vehicle speed is slow. That is, the humidity processing unit 22 sets a large value as the threshold Th as the vehicle speed increases.
  • the threshold Th can also be referred to as a water adhesion determination threshold.
  • the humidity processing unit 22 can suppress erroneous detection of dew condensation due to actual humidity fluctuations by raising the threshold when the vehicle speed is faster than when the vehicle speed is slow. That is, the humidity processing unit 22 can suppress erroneous detection that water is attached to the humidity sensing unit 21b when the humidity is high and water is not attached to the humidity sensing unit 21b. In addition, it can be said that the humidity processing unit 22 can set the threshold Th to an appropriate value.
  • the humidity processing unit 22 similarly sets the threshold value Th1 when the time change is large than the threshold value Th2 when the time change is small. Use a large value.
  • S14 it is determined whether the humidity fluctuation amount ( ⁇ RH / ⁇ time) exceeds the threshold Th. If the humidity fluctuation amount does not exceed the threshold value, the humidity processing unit 22 determines that water is not attached to the humidity sensing unit 21b, and returns to S10 and S12. On the other hand, if the humidity fluctuation amount exceeds the threshold Th, the humidity processing unit 22 determines that water is attached to the humidity sensing unit 21b and proceeds to S15.
  • the humidity fluctuation amount corresponds to humidity information.
  • S14 corresponds to an adhesion determination unit.
  • the humidity processing unit 22 instantly determines that water is attached to the humidity sensing unit 21b when the humidity fluctuation amount exceeds the threshold Th. That is, the humidity processing unit 22 determines the adhesion when the humidity fluctuation amount exceeds the threshold Th for a predetermined time or when the number of times the humidity fluctuation amount exceeds the threshold Th reaches a predetermined number. Instead, it is preferable to determine adhesion when the humidity fluctuation amount exceeds the threshold Th. Accordingly, the humidity processing unit 22 can quickly detect the state in which water is attached to the humidity sensing unit 21b.
  • the mode shifts to the fail safe mode.
  • the humidity processing unit 22 shifts to the fail-safe mode, the humidity processing unit 22 outputs a preset fixed value instead of the humidity signal detected by the humidity sensing unit 21b.
  • a preset fixed value for example, when the control device 200 performs engine control using a humidity signal, a value that does not cause a failure in the running function or exhaust gas can be adopted. Thereby, the humidity sensor device 20 can suppress malfunction of the vehicle.
  • the humidity processing unit 22 determines that water is not attached to the humidity sensing unit 21b, the humidity processing unit 22 outputs a humidity signal detected by the humidity sensing unit 21b.
  • control device 200 may execute the processing illustrated in the flowchart of FIG.
  • the humidity measuring device includes a part of the control device 200, that is, a part that performs processing of the humidity processing unit 22 in the control device 200.
  • a part for executing the processing shown in the flowchart of FIG. 6 may be provided separately from the humidity sensor device 20 in the air flow meter 100.
  • the humidity measuring device in addition to the humidity sensor device 20, the humidity measuring device includes a part of the air flow meter 100, that is, a portion that performs processing of the humidity processing unit 22 in the air flow meter 100.
  • the humidity measuring device of the comparative example determines that water is attached to the humidity sensing unit when the humidity is near 100%.
  • the humidity sensor device 20 can determine that water is attached to the humidity sensing unit 21b at the timing t0.
  • the humidity sensor device 20 determines whether or not water is attached to the humidity sensing unit 21b based on the humidity fluctuation amount, it is determined that the water is attached to the humidity sensing unit 21b. Judgment can be made quickly. That is, the humidity sensor device 20 can detect with high response that water is attached to the humidity sensing unit 21b.
  • the humidity sensor device 20 determines whether or not water is attached to the humidity sensing unit 21b based on the humidity fluctuation amount, there is no detection error due to a response delay, and water is attached to the humidity sensing unit 21b. Can be detected with high sensitivity. In other words, the humidity sensor device 20 can quickly determine that the water has adhered to the humidity sensing unit 21b as the water has adhered correctly.
  • the humidity sensor device 20 sets the threshold value Th for determining whether or not water is attached to the humidity sensing unit 21b as described above according to the vehicle information (vehicle speed), it suppresses erroneous detection. it can.
  • the humidity fluctuation amount is adopted as a value to be compared with the threshold value Th.
  • the present disclosure is not limited to this, and even information that correlates with a humidity fluctuation amount such as a change ratio of humidity and temperature can be adopted.
  • the humidity processing unit 22 may perform a process of acquiring information correlated with the humidity fluctuation amount instead of S10 and S11. Moreover, even if it is a case where the information which correlates with a humidity fluctuation amount is employ
  • Information correlated with the amount of humidity fluctuation corresponds to humidity information.
  • the humidity processing unit 22 sets the threshold value Th1 when the engine speed is fast to a value larger than the threshold value Th2 when the engine speed is slow. Accordingly, the humidity processing unit 22 can suppress erroneous detection of condensation due to actual humidity fluctuations.
  • the humidity processing unit 22 sets the threshold value Th1 when the time change is large to a value larger than the threshold value Th2 when the time change is small.
  • the humidity processing unit 22 sets the threshold value Th1 when the intake flow rate is large to a value larger than the threshold value Th2 when the intake flow rate is low. Accordingly, the humidity processing unit 22 can suppress erroneous detection of condensation due to actual humidity fluctuations.
  • the humidity processing unit 22 sets the threshold value Th1 when the time change is large to a value larger than the threshold value Th2 when the time change is small.
  • the humidity processing unit 22 sets the threshold value Th1 when the throttle opening is large to a value larger than the threshold value Th2 when the throttle opening is small. Accordingly, the humidity processing unit 22 can suppress erroneous detection of condensation due to actual humidity fluctuations.
  • the humidity processing unit 22 similarly sets the threshold value Th1 when the time change is large to a value larger than the threshold value Th2 when the time change is small.
  • the vehicle information for setting the threshold Th can be paraphrased as information indicating the traveling state of the vehicle, information indicating the driving state of the vehicle, and the like.
  • information indicating the traveling information of the vehicle is adopted as the vehicle information for setting the threshold Th.
  • the present disclosure can be adopted even if the information is related to the sensor temperature as the vehicle information for setting the threshold Th.
  • the humidity processing unit 22 can obtain the time change of the sensor temperature. Further, the humidity processing unit 22 may obtain the time change of the sensor temperature by itself from the sensor signal indicating the sensor temperature, or may obtain the time change of the sensor temperature from the control device 200.
  • the humidity sensing unit 21b is more likely to condense as the sensor temperature change is larger on the plus side. Therefore, the humidity processing unit 22 sets the threshold value Th1 when the temporal change of the sensor temperature on the plus side is small to a value larger than the threshold value Th2 when the temporal change of the sensor temperature is large. Thereby, the humidity processing unit 22 can increase the determination sensitivity of dew condensation, that is, the determination sensitivity of water adhesion.
  • the information regarding the sensor temperature for setting the threshold value Th includes the temperature difference between the sensor temperature and the outside air temperature, and the time change of the temperature difference.
  • the humidity processing unit 22 can obtain the temperature difference and the time change of the temperature difference. Further, the humidity processing unit 22 may obtain the temperature difference by itself from the sensor signal indicating the intake air temperature and the sensor signal indicating the outside air temperature, or may acquire the temperature difference from the control device 200. Furthermore, the humidity processing unit 22 may obtain the time change of the temperature difference by itself from the temperature difference obtained as described above, or may obtain the time change of the temperature difference from the control device 200.
  • the humidity sensing unit 21b is more likely to condense as the difference temperature obtained by subtracting the outside air temperature from the sensor temperature is lower. Further, the humidity sensing unit 21b is more likely to condense as the time variation of the differential temperature is larger on the minus side. Therefore, the humidity processing unit 22 sets the threshold value Th1 when the temperature difference is large to a value larger than the threshold value Th2 when the temperature difference is small. Similarly, when the time change of the temperature difference is adopted as the vehicle information, the humidity processing unit 22 similarly sets the threshold value Th1 when the time change is large to a value larger than the threshold value Th2 when the time change is small. Thereby, the humidity processing unit 22 can increase the determination sensitivity of dew condensation, that is, the determination sensitivity of water adhesion.
  • the humidity processing unit 22 performs the processing shown in the flowchart of FIG. 11 while the ignition switch of the vehicle is on or while the vehicle is traveling.
  • S20 vehicle information is acquired.
  • the humidity sensor device 20 acquires vehicle information in order to determine whether or not to move to determination of whether or not water is attached to the humidity sensing unit 21b.
  • vehicle information here, information relating to the humidity signal and the sensor temperature can be adopted.
  • S20 corresponds to a determination information acquisition unit.
  • the humidity processing unit 22 compares the vehicle information acquired in S20 with the determination transition threshold Th0, and determines whether or not to shift to determination of whether or not water is attached to the humidity sensing unit 21b.
  • the humidity processing unit 22 proceeds to S10 and S11 when it is determined to shift, and returns to S20 when it is not determined to shift.
  • S21 corresponds to a transition determination unit.
  • the determination transition threshold Th0 for example, a sensor temperature can be adopted as shown in FIG.
  • the humidity processing unit 22 makes a NO determination in S21, and does not determine whether water is attached to the humidity sensing unit 21b.
  • the humidity processing unit 22 determines YES in S21, and determines whether water is attached to the humidity sensing unit 21b.
  • the humidity processing unit 22 determines whether or not water is attached to the humidity sensing unit 21b only when the sensor temperature does not reach the determination transition threshold Th0.
  • a change in sensor temperature over time can be adopted as the determination transition threshold Th0.
  • the humidity processing unit 22 determines NO in S21, and determines whether water is attached to the humidity sensing unit 21b. Not performed.
  • the humidity processing unit 22 determines YES in S21, and determines whether water is attached to the humidity sensing unit 21b. . In this way, the humidity processing unit 22 determines whether or not water is attached to the humidity sensing unit 21b only when the time change of the sensor temperature exceeds the determination transition threshold Th0.
  • the determination transition threshold Th0 for example, as shown in FIG. 12B, a temperature difference between the sensor temperature and the outside air temperature can be adopted.
  • the humidity processing unit 22 determines NO in S21, and does not determine whether water is attached to the humidity sensing unit 21b.
  • the humidity processing unit 22 determines YES in S21, and determines whether water is attached to the humidity sensing unit 21b.
  • the humidity processing unit 22 determines whether or not water is attached to the humidity sensing unit 21b only when the temperature difference does not reach the determination transition threshold Th0.
  • the determination transition threshold Th0 can employ a time change of a temperature difference between the sensor temperature and the outside air temperature.
  • the humidity processing unit 22 makes a NO determination in S21 when the time change of the temperature difference exceeds the determination transition threshold Th0, and the temperature difference does not exceed the determination transition threshold Th0. In this case, YES is determined in S21.
  • the judgment transition threshold Th0 for example, humidity (humidity signal) can be adopted as shown in FIG.
  • the humidity processing unit 22 makes a NO determination in S21, and does not determine whether water is attached to the humidity sensing unit 21b.
  • the humidity processing unit 22 determines YES in S21, and determines whether water is attached to the humidity sensing unit 21b.
  • the humidity processing unit 22 determines whether or not water is attached to the humidity sensing unit 21b only when the humidity reaches the determination transition threshold Th0.
  • information regarding the sensor temperature is employed as the vehicle information for setting the threshold Th.
  • information regarding the sensor temperature is employed as the vehicle information for setting the threshold Th.
  • even information indicating vehicle travel information can be employed.

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Abstract

湿度計測装置は、車両に設けられ、空気の湿度を検出するための湿度センシング部(21b)を備えた湿度計測装置であって、湿度センシング部で検出された湿度の時間的な変動量、又は、湿度の時間的な変動量に相関する情報である湿度情報を取得する湿度情報取得部(S10、S11)と、車両の運転状態を示す情報、及び湿度センシング部の搭載環境の情報の少なくとも一つを含む車両情報を取得する車両情報取得部(S12)と、取得した車両情報に基づいて、湿度センシング部に水が付着しているか否かを判定するための閾値を設定する閾値設定部(S13)と、湿度情報と閾値とを比較して、湿度情報が閾値に達した場合に、湿度センシング部に水が付着していると判定する付着判定部(S14)と、を備えている。

Description

湿度計測装置 関連出願の相互参照
 本出願は、2016年10月31日に出願された日本特許出願番号2016-212622号に基づくもので、ここにその記載内容を援用する。
 本開示は、車両に搭載されてなる湿度計測装置に関する。
 従来、湿度計測装置の一例として、特許文献1に開示された技術がある。特許文献1の湿度計測装置は、内燃機関の吸入空気の湿度を計測する湿度計測装置であって、湿度を検出する湿度センサのセンサ素子の表面に水滴が付着しているか否かを、吸入空気の湿度と温度の変化に基づいて判定する水滴付着判定部を有している。
 また、水滴付着判定部は、絶対水分量が、吸入空気の圧力に応じて設定される基準値よりも大きく変化しているか否かを判断し、基準値よりも大きく変化している場合には、湿度センサのセンサ素子の表面に水滴が付着していると判定する。
国際公開第2015/87644号
 しかしながら、湿度センサのセンサ素子の表面に水滴が付着しているか否かは、吸入空気の圧力だけでは正しく判定できない。また、上記湿度計測装置では、湿度が100%付近であることを示す信号を出力するまで水滴が付着していることを判定できないため応答性が低い。
 本開示は、誤検出を抑制しつつ、高応答で水付着を検出できる湿度計測装置を提供することを目的とする。
 本開示の一様態による湿度計測装置は、車両に設けられ、空気の湿度を検出するための湿度センシング部を備えた湿度計測装置であって、湿度センシング部で検出された湿度の時間的な変動量、又は、湿度の時間的な変動量に相関する情報である湿度情報を取得する湿度情報取得部と、車両の運転状態を示す情報、及び湿度センシング部の搭載環境の情報の少なくとも一つを含む車両情報を取得する車両情報取得部と、取得した車両情報に基づいて、湿度センシング部に水が付着しているか否かを判定するための閾値を設定する閾値設定部と、湿度情報と閾値とを比較して、湿度情報が閾値に達した場合に、湿度センシング部に水が付着していると判定する付着判定部と、を備えている。
 このように、本開示は、取得した車両情報に基づいて閾値を設定して、湿度情報が閾値に達した場合に、湿度センシング部に水が付着していると判定する。このため、本開示は、湿度が100%付近になるよりも先に、湿度センシング部に水が付着していると判定することができる。よって、本開示は、湿度センシング部に水が付着していることを高応答で検出できる。また、本開示は、湿度センシング部に水が付着しているか否かを判定するための閾値を、上記のような車両情報に応じて設定しているため誤検出を抑制できる。
 本開示についての上記目的およびその他の目的、特徴や利点は、添付の図面を参照しながら下記の詳細な記述により、より明確になる。その図面は、
図1は、第1実施形態におけるエアフロメータの概略構成を示す斜視図であり、 図2は、第1実施形態におけるエアフロメータの取り付け状態を示す断面図であり、 図3は、第1実施形態における湿度センサ装置の概略構成を示す透視斜視図であり、 図4は、第1実施形態における湿度センサチップの概略構成を示す断面図であり、 図5は、第1実施形態におけるエアフロメータを含むシステムの概略構成を示すブロック図であり、 図6は、第1実施形態における湿度処理部の処理動作を示すフローチャートであり、 図7は、第1実施形態における湿度変動量の時間変位を示すグラフであり、 図8は、相対湿度の時間変位を示すグラフであり、 図9は、高速走行時と低速走行時の相対湿度の時間変位を示すグラフであり、 図10は、第1実施形態における湿度変動量と、閾値との関係を示すグラフであり、 図11は、第2実施形態における湿度処理部の処理動作を示すフローチャートであり、 図12は、第2実施形態における各種車両情報と閾値との関係を示す表であり、 図13は、第2実施形態における各種車両情報と閾値との関係を示す表である。
 以下において、図面を参照しながら、開示を実施するための複数の形態を説明する。各形態において、先行する形態で説明した事項に対応する部分には同一の参照符号を付して重複する説明を省略する場合がある。各形態において、構成の一部のみを説明している場合は、構成の他の部分については先行して説明した他の形態を参照し適用することができる。ステップ番号に関しても同様に、先行して説明した他の形態を参照し適用することができる。
 (第1実施形態)
 本実施形態では、一例として、本開示を湿度センサ装置20に適用して例を採用する。また、この湿度センサ装置20は、図1などに示すように、エアフロメータ100に取り付けられている。よって、エアフロメータ100は、湿度測定機能付のエアフロメータと言える。
 エアフロメータ100は、内燃機関であるエンジンを備えた車両に搭載される。そして、エアフロメータ100は、エンジンの吸気システムに適用されるものである。エアフロメータ100は、エンジンの気筒に吸入される吸入空気である吸気の流量を測定する熱式の空気流量測定機能を有している。エアフロメータ100は、ダクト1内を流れる吸気の流量及び吸気の湿度に対応したセンサ出力信号を、外部装置であるエンジン制御装置200に対して出力する。なお、外部装置とは、エアフロメータ100と別体に設けられた装置であり、エアフロメータ100と電気的に接続された装置である。以下においては、吸気の流量を吸気流量、吸気の湿度を吸気湿度、エンジン制御装置を制御装置とも称する。
 まず、図1~図5を用いて、湿度センサ装置20、及び湿度センサ装置20が取り付けられたエアフロメータ100の構成に関して説明する。
 エアフロメータ100は、流量センサ装置10と湿度センサ装置20とハウジング30とを備えている。エアフロメータ100は、図1、図2に示すように、ハウジング30に、流量センサ装置10と湿度センサ装置20とが設けられている。
 エアフロメータ100は、図2に示すように、吸気管(吸気ダクト)又はエアクリーナのアウトレットダクト等のダクト1に着脱自在に取り付けられる。エアフロメータ100は、ダクト1の壁面に貫通して形成されたセンサ挿入孔に、一部がダクト1内の主流路1aに配置されるように挿し込まれている。つまり、エアフロメータ100は、ダクト1に取り付けられた状態で、流量センサ装置10の一部と湿度センサ装置20の一部が、吸気が流れる環境に配置されることになる。なお、流量センサ装置10の一部は、後程説明する流量センシング部11を含んでいる。一方、湿度センサ装置20の一部は、後程説明する湿度センシング部21b、温度センシング部21cを含んでいる。
 ハウジング30は、一例として、図1、図2に示すように、バイパス部30a、嵌合部30b、Oリング30c、コネクタ部30d、固定部30eを備える。
 バイパス部30aは、主流路1aを流れる吸気の一部が通過するバイパス流路14a及びサブバイパス流路15aを形成している。バイパス流路14aは、バイパス流路入口14bとバイパス流路出口14cとの間の流路である。サブバイパス流路15aは、バイパス流路14aを流れる吸気の一部が、サブバイパス流路入口15bから流入する流路である。
 嵌合部30bは、ダクト1のセンサ挿入孔にOリング30cを介して嵌合する部位である。コネクタ部30dは、流量センサ装置10及び湿度センサ装置20と、制御装置200などの外部装置との電気的な接続を行うための端子を囲う部位である。つまり、端子は、流量センサ装置10及び湿度センサ装置20のそれぞれと電気的に接続されており、且つ、制御装置200と電気的に接続できる。固定部30eは、エアフロメータ100をダクト1に固定するための部位である。
 なお、ここでは、ハウジング30に関して簡単に説明した。このハウジング30は、例えば、特開2016-109625号公報に記載されたハウジングを参照して採用できる。また、エアフロメータ100は、一例として、端子を介して制御装置200と電気的に接続できる例を採用したが、制御装置200とセンサ信号などを通信できる構成であればよい。よって、エアフロメータ100は、制御装置200と無線通信できるようにしてもよい。
 流量センサ装置10は、サブバイパス流路15aを流れる吸気流量に対応したセンサ信号を出力する。この吸気流量に対応したセンサ信号は、流量信号とも称することができる。なお、流量信号は、サブバイパス流路15aを流れる吸気流量を示すセンサ信号とも言える。流量センサ装置10は、図2に示すように、流量センシング部11と、流量処理部12と、流量センシング部11と流量処理部12とを収容する流量センサハウジング13とを備えている。
 流量センシング部11は、ハウジング30がダクト1に取り付けられた状態で、サブバイパス流路15aに配置される。流量処理部12は、流量センシング部11と電気的に接続されており、流量センシング部11に対する入出力信号を制御する。また、流量処理部12は、コネクタ部30dの端子と電気的に接続されている。これによって、エアフロメータ100は、流量信号を制御装置200に出力可能となっている。なお、流量センサ装置10は、例えば、特開2015-90338号公報に記載された流量センサを参照して採用できる。
 湿度センサ装置20は、主流路1aを流れる吸気湿度に対応したセンサ信号を出力する。さらに、湿度センサ装置20は、主流路1aを流れる吸気の温度(吸気温度)に対応したセンサ信号を出力する。この吸気湿度に対応したセンサ信号は、湿度信号と称すことができる。また、温度に対応するセンサ信号は、温度信号と称することができる。なお、湿度信号は、主流路1aを流れる吸気湿度を示すセンサ信号とも言える。また、温度信号は、主流路1aを流れる吸気温度を示すセンサ信号とも言える。
 本実施形態では、湿度センサ装置20として相対湿度を検出する相対湿度を採用する。しかしながら、本開示は、これに限定されず、湿度センサ装置20として重量絶対湿度センサであっても採用できる。つまり、本開示は、湿度センサ装置20として重量絶対湿度センサを採用しても、以下に説明する効果を奏することができる。
 湿度センサ装置20は、後程説明する湿度センシング部21bに、結露などにより水が付着した時に、湿度信号の時間変化が閾値Thを超えたとき結露と判断する。この閾値Thは、車速やエンジン回転数、吸気流量などの車両情報に基づいて設定される。
 湿度センサ装置20は、図1に示すように、流量センサ装置10とは異なり、バイパス部30aの外部に設けられている。つまり、湿度センサ装置20は、主流路1aに配置されている。しかしながら、本開示は、これに限定されず、バイパス流路14aやサブバイパス流路15aに湿度センサ装置20が配置されていてもよい。
 湿度センサ装置20は、図3に示すように、湿度センサチップ21と、湿度処理部22と、湿度センサ基板23と、ワイヤ24と、端子25と、封止部26とを備えている。なお、図3では、封止部21gの内部構成をわかりやすくするために、封止部21gを点線で示し、封止部21gで封止された構成要素を実線で示している。
 湿度センサチップ21と湿度処理部22とは、湿度センサ基板23を介して電気的に接続されている。湿度センサ基板23は、例えば、絶縁性の基材に導電性の配線が形成されている。そして、湿度センサチップ21と湿度処理部22とは、この配線を介して電気的に接続されている。よって、湿度処理部22は、湿度センサチップ21に設けられた湿度センシング部21bから出力される湿度信号と、湿度センサチップ21に設けられた温度センシング部21cから出力される温度信号とを得ることができる。
 湿度センサ基板23は、リードフレームの一部に実装されている。また、湿度センサ基板23は、リードフレームにおける他の一部である端子25とワイヤ24を介して電気的に接続されている。また、封止部26は、端子25の先端が露出した状態で、他の構成要素21~25に密着しつつ、他の構成要素21~25を覆っている。よって、湿度センサ装置20は、封止部26によって他の構成要素21~25が保護されている。
 端子25は、封止部26から露出した部分が、コネクタ部30dの端子と電気的に接続されている。これによって、湿度処理部22は、センサ基板23とワイヤ24と端子25を介して、コネクタ部30dの端子と電気的に接続されている。このため、エアフロメータ100(湿度処理部22)は、湿度信号と温度信号とを制御装置200に出力可能となっている。さらに、湿度処理部22は、制御装置200から各種センサ信号を取得可能に構成されている。
 湿度センサチップ21は、図4に示すように、基板21aと、電極21dと、接合材21eと、ワイヤ21fと、封止部21gとを備えている。図4は、図3のIII-III線に沿う、湿度センサチップ21の断面図である。
 基板21aは、湿度センシング部21bと温度センシング部21cとが形成されている。湿度センシング部21bは、吸気湿度を検出する部位である。温度センシング部21cは、吸気温度を検出する部位である。このように、湿度センシング部21bと温度センシング部21cは、一つの基板21aに設けられている。よって、温度センシング部21cは、湿度センシング部21bが湿度を検出している場所と同じ場所の温度を検出することができる。なお、湿度センシング部21bと温度センシング部21cは、隣り合って設けられている、又は、近傍に設けられていると言える。このため、温度信号は、湿度センサ装置20の温度を示すセンサ信号、すなわちセンサ温度とも言える。
 湿度センシング部21bは、例えば結露などによって水が付着することがある。湿度センシング部21bは、水が付着してしまうと、適切に吸気湿度を検出することができない。そこで、湿度処理部22は、湿度センシング部21bに水が付着しているか否かを判定する。
 なお、基板21aは、接合材21eを介して台座に接合されている。この台座は、例えば、電極21dを含むリードフレームにおけるダイパッドなどを採用できる。
 また、基板21aは、湿度センシング部21bと温度センシング部21cのそれぞれに電気的に接続された電極を備えており、この電極にワイヤ21fの一部が電気的に接続されている。このワイヤ21fは、他の一部が電極21dに電気的に接続されている。よって、基板21aは、湿度センシング部21bと温度センシング部21cのそれぞれが、ワイヤ21fを介して電極21dと電気的に接続されている。
 封止部21gは、湿度センシング部21bと電極21dの一部が露出した状態で、他の構成要素21a~21fに密着しつつ、他の構成要素21a~21fを覆っている。よって、湿度センサチップ21は、封止部21gによって他の構成要素21a~21fが保護されている。なお、湿度センサチップ21は、電極21dにおける封止部21gから露出した部分と、湿度センサ基板23の配線とが、はんだなどの導電性の接続部材を介して電気的に接続されている。
 本実施形態では、温度センシング部21cを備えて湿度センサ装置20を採用している。しかしながら、本開示は、これに限定されず、温度センシング部21cを備えていない湿度センサ装置20であっても採用できる。
 また、図5に示すように、エアフロメータ100は、制御装置200に電気的に接続されている。制御装置200は、エアフロメータ100に加えて、車速センサ310、スロットル開度センサ320、クランク角センサ330、外気温センサ340、大気圧センサ350などと電気的に接続されている。さらに、制御装置200は、制御対象400としてのエンジンと電気的に接続されており、エンジン制御を行う。
 車速センサ310は、車両の走行速度である車速を示すセンサ信号を出力する。スロットル開度センサ320は、車両のスロットル開度を示すセンサ信号を出力する。クランク角センサ330は、エンジン回転数を示すセンサ信号を出力する。外気温センサ340は、車両の外気の温度(外気温度)を示すセンサ信号を出力する。大気圧センサ350は、車両の外気の気圧を示すセンサ信号を出力する。
 車速を示すセンサ信号、スロットル開度を示すセンサ信号、エンジン回転数を示すセンサ信号、及び上記流量信号のそれぞれは、閾値Thを設定するための車両情報として用いることができる。本実施形態では、閾値Thを設定するための車両情報の一例として、車速を示すセンサ信号を採用する。
 このため、湿度処理部22は、車速を示すセンサ信号を得ることができればよく、スロットル開度を示すセンサ信号、エンジン回転数を示すセンサ信号、流量信号を得ることができていなくてもよい。つまり、湿度処理部22は、車速を示すセンサ信号、スロットル開度を示すセンサ信号、エンジン回転数を示すセンサ信号、及び流量信号のうち、閾値Thを設定するのに必要なセンサ信号を得ることができていればよい。
 また、閾値Thを設定するための車両情報としては、車速の時間変化、スロットル開度の時間変化、エンジン回転数の時間変化、吸気流量の時間変化のそれぞれを採用することができる。この場合、湿度処理部22は、これらの時間変化を得ることができる。例えば、車速の時間変化を採用する場合、湿度処理部22は、車速の時間変化を得ることができる。また、湿度処理部22は、各センサから出力されたセンサ信号に基づいて、自身で各時間変化を得てもよいし、制御装置200などから各時間変化を取得してもよい。さらに、湿度処理部22は、上記センサ信号と同様に、閾値Thを設定するのに必要な時間変化を得ることができていればよい。
 なお、各時間変化は、対応するセンサ信号に相関する情報と言える。例えば、車速の時間変化は、車速に相関する情報である。
 制御装置200は、CPU、ROMとRAMを含むメモリ、入力部、出力部、電源回路など含むマイクロコンピュータを備えている。制御装置200は、エアフロメータ100から出力された流量信号や湿度信号と、各センサ310~350から出力されたセンサ信号を取得できる。
 制御装置200は、取得した流量信号、湿度信号、各種センサ信号などを用いて、空燃比制御、燃料噴射制御などのエンジン制御を行う。例えば、制御装置200は、取得した流量信号や湿度信号に基づいて、インジェクタの噴孔からエンジン400に噴射供給する燃料噴射量を演算する。そして、制御装置200は、この演算した燃料噴射量に応じてインジェクタの通電時間(開弁期間)を可変制御する。
 近年では、低燃費化を図るという目的で、周囲の環境(天候等)に対応した高度なエンジン制御が求められている。このため、エンジン制御では、エアクリーナを通ってエンジン400の気筒に供給される吸気流量だけでなく、吸気流量以外の物理量である湿度等も高応答で高精度に計測することが求められている。エアフロメータ100は、このような要求に対応するために、流量センサ装置10に加えて、湿度センサ装置20が設けられており、流量信号と湿度信号を制御装置200に出力している。
 ここで、図6~図10を用いて、湿度センサ装置20の処理動作に関して説明する。湿度センサ装置20は、車両のイグニッションスイッチがオンの間や、車両が走行している間に、湿度処理部22が図6のフローチャートに示す処理を実行する。
 S10では、湿度データを取得する。湿度処理部22は、湿度センシング部21bから湿度データを取得する。つまり、湿度処理部22は、湿度変動量を演算するために、湿度センシング部21bから出力される湿度信号を逐次取得する。S10は、湿度情報取得部に相当する。
 S11では、湿度変動量(ΔRH/Δtime)を演算する。湿度処理部22は、S10で取得した湿度信号の時間的な変動量を演算する。S11は、湿度情報取得部に相当する。
 S12では、車両情報を取得する。湿度処理部22は、制御装置200から車両情報として車速を示すセンサ信号を取得する。つまり、湿度処理部22は、閾値Thを設定するために、制御装置200から出力される車速を示すセンサ信号を逐次取得する。S12は、車両情報取得部に相当する。
 S13では、閾値Thを設定する。湿度処理部22は、湿度センシング部21bに水が付着しているか否かを判定する際に、湿度変動量(ΔRH/Δtime)と比較するための閾値Thを設定する。S13は、閾値設定部に相当する。
 車両は、車速が早いと環境の変化が早くなるため外気湿度の変化も早くなる。つまり、相対湿度は、図9の一点鎖線で示すように車両が低速走行中の場合よりも、図9の実線で示すように車両が高速走行中の場合の方が、変化が早くなる。
 よって、湿度処理部22は、図10に示すように、車速が早い場合の閾値Th1を、車速が遅い場合の閾値Th2よりも大きな値とする。つまり、湿度処理部22は、車速が早くなるにつれて、閾値Thとして大きな値を設定する。なお、閾値Thは、水付着判定閾値と称することもできる。
 このように、湿度処理部22は、車速が遅い場合よりも早い場合に閾値を上げることで、実湿度変動による結露の誤検出を抑制できる。つまり、湿度処理部22は、湿度が高いだけで、湿度センシング部21bに水が付着していない場合に、湿度センシング部21bに水が付着していると誤検出することを抑制できる。また、湿度処理部22は、閾値Thを適切な値に設定することができると言える。
 なお、湿度処理部22は、閾値Thを設定するための車両情報として車速の時間変化を採用した場合も同様に、時間変化が大きい場合の閾値Th1を、時間変化が小さい場合の閾値Th2よりも大きな値とする。
 S14では、湿度変動量(ΔRH/Δtime)は閾値Thを超えているか否かを判定する。湿度処理部22は、湿度変動量が閾値を超えていない場合、湿度センシング部21bに水が付着していないと判定してS10、S12へ戻る。一方、湿度処理部22は、湿度変動量が閾値Thを超えていた場合、湿度センシング部21bに水が付着していると判定してS15へ進む。湿度変動量は、湿度情報に相当する。S14は、付着判定部に相当する。
 また、湿度処理部22は、湿度変動量が閾値Thを超えた場合、瞬時に、湿度センシング部21bに水が付着していると判定すると好ましい。つまり、湿度処理部22は、湿度変動量が閾値Thを超えている状態が所定時間継続した場合や、湿度変動量が閾値Thを超えた回数が所定回数に達した場合に付着と判定するのではなく、湿度変動量が閾値Thを超えたタイミングで付着と判定すると好ましい。これによって、湿度処理部22は、湿度センシング部21bに水が付着している状態を、いち早く検出できる。
 S15では、フェールセーフモードへ移行する。湿度処理部22は、フェールセーフモードへ移行した場合、湿度センシング部21bで検出された湿度信号のかわりに、予め設定された固定値を出力する。この固定値は、例えば、制御装置200が湿度信号を用いてエンジン制御を行う際に、走行機能や排ガスに障害が発生しないような値を採用できる。これによって、湿度センサ装置20は、車両の誤作動を抑制できる。なお、湿度処理部22は、湿度センシング部21bに水が付着していないと判定した場合、湿度センシング部21bで検出された湿度信号を出力する。
 なお、本開示は、制御装置200が図6のフローチャートに示す処理を実行するものであってもよい。この場合、湿度計測装置は、湿度センサ装置20に加えて、制御装置200の一部、すなわち、制御装置200における上記湿度処理部22の処理を行う部位を含むことになる。
 さらに、本開示は、図6のフローチャートに示す処理を実行する部位が、エアフロメータ100における湿度センサ装置20とは別に設けられていてもよい。この場合、湿度計測装置は、湿度センサ装置20に加えて、エアフロメータ100の一部、すなわち、エアフロメータ100における上記湿度処理部22の処理を行う部位を含むことになる。
 ここで、比較例の湿度計測装置を用いつつ、湿度センサ装置20の効果に関して説明する。比較例の湿度計測装置は、湿度が100%付近である場合に、湿度センシング部に水が付着していると判定するものとする。
 図8に示すように、比較例の湿度計測装置では、タイミングt0で結露が生じた場合、タイミングt1になるまで水が付着していると判定できない。つまり、このような湿度計測装置は、応答性が低い。これに対して、湿度センサ装置20は、図7に示すように、タイミングt0で湿度センシング部21bに水が付着していると判定できる。
 このように、湿度センサ装置20は、湿度変動量に基づいて、湿度センシング部21bに水が付着しているか否かを判定しているため、湿度センシング部21bに水が付着していることを迅速に判定できる。すなわち、湿度センサ装置20は、湿度センシング部21bに水が付着していることを高応答で検出できる。
 また、湿度センサ装置20は、湿度変動量に基づいて湿度センシング部21bに水が付着しているか否かを判定しているため、応答遅れによる検出誤差が無くなり湿度センシング部21bに水が付着していることを高感度に検出できる。つまり、湿度センサ装置20は、湿度センシング部21bに水が付着していることを、早く正しく水が付着していると判定できる。
 さらに、湿度センサ装置20は、上記のように湿度センシング部21bに水が付着しているか否かを判定するための閾値Thを車両情報(車速)に応じて設定しているため誤検出を抑制できる。
 なお、本実施形態では、閾値Thと比較する値として湿度変動量を採用している。しかしながら、本開示は、これに限定されず、湿度と温度の変化比率など湿度変動量に相関する情報であっても採用できる。この場合、湿度処理部22は、S10、S11のかわりに、湿度変動量に相関する情報を取得する処理を行ってもよい。また、本開示は、湿度変動量に相関する情報を採用した場合であっても、湿度変動量を採用した場合と同様の効果を奏することができる。湿度変動量に相関する情報は、湿度情報に相当する。
 ここで、閾値Thを設定するための車両情報として、車速以外のセンサ信号を用いた場合について説明する。
 エンジン回転数を用いて閾値Thを設定する場合に関して説明する。車両は、仮に同じスロットル開度であれば、エンジン回転数が早いほど、吸入空気量が多くなる。ダクト1内は、吸入空気量が多くなると、外気における湿度環境の変化に応じて湿度変化も早くなる。このため、湿度処理部22は、エンジン回転数が早い場合の閾値Th1を、エンジン回転数が遅い場合の閾値Th2よりも大きな値とする。これによって、湿度処理部22は、実湿度変動による結露の誤検出を抑制できる。なお、湿度処理部22は、車両情報としてエンジン回転数の時間変化を採用した場合も同様に、時間変化が大きい場合の閾値Th1を、時間変化が小さい場合の閾値Th2よりも大きな値とする。
 吸気流量を用いて閾値Thを設定する場合に関して説明する。上記のように、ダクト1内は、吸入空気量が多くなると、外気における湿度環境の変化に応じて湿度変化も早くなる。このため、湿度処理部22は、吸気流量が多い場合の閾値Th1を、吸気流量が少ない場合の閾値Th2よりも大きな値とする。これによって、湿度処理部22は、実湿度変動による結露の誤検出を抑制できる。なお、湿度処理部22は、車両情報として吸気流量の時間変化を採用した場合も同様に、時間変化が大きい場合の閾値Th1を、時間変化が小さい場合の閾値Th2よりも大きな値とする。
 スロットル開度を用いて閾値Thを設定する場合に関して説明する。車両は、スロットル開度が大きくなると、吸入空気量が多くなる。上記のように、ダクト1内は、吸入空気量が多くなると、外気における湿度環境の変化に応じて湿度変化も早くなる。このため、湿度処理部22は、スロットル開度が大きい場合の閾値Th1を、スロットル開度が小さい場合の閾値Th2よりも大きな値とする。これによって、湿度処理部22は、実湿度変動による結露の誤検出を抑制できる。なお、湿度処理部22は、車両情報としてスロットル開度の時間変化を採用した場合も同様に、時間変化が大きい場合の閾値Th1を、時間変化が小さい場合の閾値Th2よりも大きな値とする。
 なお、上記のように、閾値Thを設定するための車両情報は、車両の走行状態を示す情報や、車両の運転状態を示す情報などと言い換えることができる。
 以上、本開示の好ましい実施形態について説明した。しかしながら、本開示は、上記実施形態に何ら制限されることはなく、本開示の趣旨を逸脱しない範囲において、種々の変形が可能である。
 (第2実施形態)
 図11~図13を用いて、本実施形態における湿度センサ装置20の処理動作に関して説明する。
 上記実施形態では、閾値Thを設定するための車両情報として、車両の走行情報を示す情報を採用した。しかしながら、本開示は、閾値Thを設定するための車両情報として、センサ温度に関する情報であっても採用できる。
 図13(a)に示すように、閾値Thを設定するためのセンサ温度に関する情報としては、センサ温度の時間変化を採用することができる。この場合、湿度処理部22は、このセンサ温度の時間変化を得ることができる。また、湿度処理部22は、センサ温度を示すセンサ信号から、自身でセンサ温度の時間変化を得てもよいし、制御装置200からセンサ温度の時間変化を取得してもよい。
 湿度センシング部21bは、センサ温度変化がプラス側に大きい程結露しやすい。そこで、湿度処理部22は、プラス側におけるセンサ温度の時間変化が小さい場合の閾値Th1を、センサ温度の時間変化が大きい場合の閾値Th2よりも大きな値とする。これによって、湿度処理部22は、結露の判定感度、すなわち水付着の判定感度を高くできる。
 さらに、図12(b)、図13(b)に示すように、閾値Thを設定するためのセンサ温度に関する情報としては、センサ温度と外気温度との温度差や、その温度差の時間変化を採用することができる。この場合、湿度処理部22は、この温度差や、温度差の時間変化を得ることができる。また、湿度処理部22は、吸気温度を示すセンサ信号と外気温度を示すセンサ信号とから、自身で温度差を得てもよいし、制御装置200から温度差を取得してもよい。さらに、湿度処理部22は、上記のようにして得た温度差から、自身で温度差の時間変化を得てもよいし、制御装置200から温度差の時間変化を取得してもよい。
 湿度センシング部21bは、センサ温度から外気温度を減算して得た差分温度が低い程、結露しやすい。また、湿度センシング部21bは、差分温度の時間変化がマイナス側に大きい程、結露しやすい。そこで、湿度処理部22は、温度差が大きい場合の閾値Th1を、温度差が小さい場合の閾値Th2よりも大きな値とする。また、湿度処理部22は、車両情報として温度差の時間変化を採用した場合も同様に、時間変化が大きい場合の閾値Th1を、時間変化が小さい場合の閾値Th2よりも大きな値とする。これによって、湿度処理部22は、結露の判定感度、すなわち水付着の判定感度を高くできる。
 本実施形態の湿度センサ装置20は、車両のイグニッションスイッチがオンの間や、車両が走行している間に、湿度処理部22が図11のフローチャートに示す処理を実行する。
 S20では、車両情報を取得する。湿度センサ装置20は、湿度センシング部21bに水が付着しているか否かの判定に移行するか否かを判定するために、車両情報を取得する。ここでの車両情報は、湿度信号やセンサ温度に関する情報を採用できる。S20は、判定情報取得部に相当する。
 S21では、判定に移行するか否かを判定する。湿度処理部22は、S20で取得した車両情報と判定移行閾値Th0と比較して、湿度センシング部21bに水が付着しているか否かの判定に移行するか否かを判定する。そして、湿度処理部22は、移行すると判定した場合はS10、S11に進み、移行すると判定しなかった場合はS20へ戻る。S21は、移行判定部に相当する。
 判定移行閾値Th0は、例えば、図12(a)に示すように、センサ温度を採用できる。この場合、湿度処理部22は、センサ温度が判定移行閾値Th0を超えている場合、S21でNO判定することになり、湿度センシング部21bに水が付着しているか否かの判定を行わない。一方、湿度処理部22は、センサ温度が判定移行閾値Th0を超えていない場合、S21でYES判定することになり、湿度センシング部21bに水が付着しているか否かの判定を行う。このように、湿度処理部22は、センサ温度が判定移行閾値Th0に達していない場合に限って、湿度センシング部21bに水が付着しているか否かの判定を行う。
 なお、判定移行閾値Th0は、例えば、図13(a)に示すように、センサ温度の時間変化を採用できる。この場合、湿度処理部22は、センサ温度の時間変化が判定移行閾値Th0に達していない場合、S21でNO判定することになり、湿度センシング部21bに水が付着しているか否かの判定を行わない。一方、湿度処理部22は、センサ温度の時間変化が判定移行閾値Th0を超えている場合、S21でYES判定することになり、湿度センシング部21bに水が付着しているか否かの判定を行う。このように、湿度処理部22は、センサ温度の時間変化が判定移行閾値Th0を超えている場合に限って、湿度センシング部21bに水が付着しているか否かの判定を行う。
 また、判定移行閾値Th0は、例えば、図12(b)に示すように、センサ温度と外気温度との温度差を採用できる。この場合、湿度処理部22は、温度差が判定移行閾値Th0を超えている場合、S21でNO判定することになり、湿度センシング部21bに水が付着しているか否かの判定を行わない。一方、湿度処理部22は、温度差が判定移行閾値Th0を超えていない場合、S21でYES判定することになり、湿度センシング部21bに水が付着しているか否かの判定を行う。このように、湿度処理部22は、温度差が判定移行閾値Th0に達していない場合に限って、湿度センシング部21bに水が付着しているか否かの判定を行う。
 なお、判定移行閾値Th0は、例えば、図12(a)に示すように、センサ温度と外気温度との温度差の時間変化を採用できる。湿度処理部22は、温度差の場合と同様に、温度差の時間変化が判定移行閾値Th0を超えている場合、S21でNO判定することになり、温度差が判定移行閾値Th0を超えていない場合、S21でYES判定することになる。
 さらに、判定移行閾値Th0は、例えば、図12(b)に示すように、湿度(湿度信号)を採用できる。この場合、湿度処理部22は、湿度が判定移行閾値Th0に達していない場合、S21でNO判定することになり、湿度センシング部21bに水が付着しているか否かの判定を行わない。一方、湿度処理部22は、湿度が判定移行閾値Th0を超えている場合、S21でYES判定することになり、湿度センシング部21bに水が付着しているか否かの判定を行う。このように、湿度処理部22は、湿度が判定移行閾値Th0に達している場合に限って、湿度センシング部21bに水が付着しているか否かの判定を行う。
 なお、本実施形態では、閾値Thを設定するための車両情報として、センサ温度に関する情報を採用したが、上記実施形態と同様に、車両の走行情報を示す情報であっても採用できる。

 

Claims (15)

  1.  車両に設けられ、空気の湿度を検出するための湿度センシング部(21b)を備えた湿度計測装置であって、
     前記湿度センシング部で検出された前記湿度の時間的な変動量、又は、前記湿度の時間的な変動量に相関する情報である湿度情報を取得する湿度情報取得部(S10、S11)と、
     前記車両の運転状態を示す情報、及び前記湿度センシング部の搭載環境の情報の少なくとも一つを含む車両情報を取得する車両情報取得部(S12)と、
     取得した前記車両情報に基づいて、前記湿度センシング部に水が付着しているか否かを判定するための閾値を設定する閾値設定部(S13)と、
     前記湿度情報と前記閾値とを比較して、前記湿度情報が前記閾値に達した場合に、前記湿度センシング部に水が付着していると判定する付着判定部(S14)と、を備えている湿度計測装置。
  2.  前記湿度センシング部は、前記車両の内燃機関における吸入空気が流れる環境に配置され、前記吸入空気の前記湿度を計測する請求項1に記載の湿度計測装置。
  3.  前記車両情報取得部は、前記車両情報として前記車両の車速、又は前記車速の時間変化を取得し、
     前記閾値設定部は、前記車両情報取得部が前記車両情報として前記車速を取得した場合、前記車速が遅い場合より早い場合の方が前記閾値を大きな値とし、前記車両情報取得部が前記車両情報として前記車速の時間変化を取得した場合、前記車速の時間変化が小さい場合より大きい場合の方が前記閾値を大きな値とする請求項1又は2に記載の湿度計測装置。
  4.  前記車両情報取得部は、前記車両情報として前記車両の内燃機関におけるエンジン回転数、又は前記エンジン回転数の時間変化を取得し、
     前記閾値設定部は、前記車両情報取得部が前記車両情報として前記エンジン回転数を取得した場合、前記エンジン回転数が遅い場合より早い場合の方が前記閾値を大きな値とし、前記車両情報取得部が前記車両情報として前記エンジン回転数の時間変化を取得した場合、前記エンジン回転数の時間変化が小さい場合より大きい場合の方が前記閾値を大きな値とする請求項1又は2に記載の湿度計測装置。
  5.  前記車両情報取得部は、前記車両情報として前記車両の内燃機関における吸入空気流量、又は前記吸入空気流量の時間変化を取得し、
     前記閾値設定部は、前記車両情報取得部が前記車両情報として前記吸入空気流量を取得した場合、前記吸入空気流量が少ない場合より多い場合の方が前記閾値を大きな値とし、前記車両情報取得部が前記車両情報として前記吸入空気流量の時間変化を取得した場合、前記吸入空気流量の時間変化が小さい場合より大きい場合の方が前記閾値を大きな値とする請求項1又は2に記載の湿度計測装置。
  6.  前記車両情報取得部は、前記車両情報として前記車両のスロットル開度、又は前記スロットル開度の時間変化を取得し、
     前記閾値設定部は、前記車両情報取得部が前記車両情報として前記スロットル開度を取得した場合、前記スロットル開度が小さい場合より大きい場合の方が前記閾値を大きな値とし、前記車両情報取得部が前記車両情報として前記スロットル開度の時間変化を取得した場合、前記スロットル開度の時間変化が小さい場合より大きい場合の方が前記閾値を大きな値とする請求項1又は2に記載の湿度計測装置。
  7.  前記車両情報取得部は、前記車両情報である前記湿度センシング部の搭載環境の情報として、前記湿度センシング部の温度の時間変化を取得し、
     前記閾値設定部は、前記車両情報取得部が前記車両情報として前記温度の時間変化を取得した場合、前記温度の時間変化がプラス側に小さい場合より大きい場合の方が前記閾値を小さな値とする請求項1又は2に記載の湿度計測装置。
  8.  前記車両情報取得部は、前記車両情報である前記湿度センシング部の搭載環境の情報として、前記湿度センシング部の温度と大気温度との温度差、又は前記温度差の時間変化を取得し、
     前記閾値設定部は、前記車両情報取得部が前記車両情報として前記温度差を取得した場合、前記温度差が大きい場合より小さい場合の方が前記閾値を小さな値とし、前記車両情報取得部が前記車両情報として前記温度差の時間変化を取得した場合、前記温度の時間変化がマイナス側に小さい場合より大きい場合の方が前記閾値を小さな値とする請求項1又は2に記載の湿度計測装置。
  9.  前記付着判定部による判定に移行するか否かを判定する移行判定部(S21)と、
     前記移行判定部による判定を行うために、前記湿度センシング部の搭載環境の情報を取得する判定情報取得部(S20)と、を備えており、
     前記移行判定部は、前記判定情報取得部が取得した前記情報に基づいて、前記付着判定部による判定に移行するか否かを判定する請求項1乃至8のいずれか一項に記載の湿度計測装置。
  10.  前記判定情報取得部は、前記湿度センシング部の搭載環境の情報として、前記湿度センシング部の温度を取得し、
     前記移行判定部は、前記判定情報取得部が取得した前記温度が所定値を超えていない場合、前記付着判定部による判定に移行すると判定し、前記温度が所定値を超えている場合、前記付着判定部による判定に移行しないと判定する請求項9に記載の湿度計測装置。
  11.  前記判定情報取得部は、前記湿度センシング部の搭載環境の情報として、前記湿度センシング部の温度と大気温度との温度差を取得し、
     前記移行判定部は、前記判定情報取得部が取得した前記温度差が所定値を超えていない場合、前記付着判定部による判定に移行すると判定し、前記温度が所定値を超えている場合、前記付着判定部による判定に移行しないと判定する請求項9に記載の湿度計測装置。
  12.  前記判定情報取得部は、前記湿度センシング部の搭載環境の情報として、前記湿度センシング部の温度と大気温度との温度差の時間変化を取得し、
     前記移行判定部は、前記判定情報取得部が取得した前記温度差の時間変化が所定値を超えていない場合、前記付着判定部による判定に移行すると判定し、前記温度差の時間変化が所定値を超えている場合、前記付着判定部による判定に移行しないと判定する請求項9に記載の湿度計測装置。
  13.  前記付着判定部は、前記湿度情報が前記閾値に達したタイミングで、前記湿度センシング部に水が付着していると判定する請求項1乃至12のいずれか一項に記載の湿度計測装置。
  14.  前記湿度として、相対湿度を検出する請求項1乃至13のいずれか一項に記載の湿度計測装置。
  15.  前記湿度として、重量絶対湿度を検出する請求項1乃至13のいずれか一項に記載の湿度計測装置。

     
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