JP2018170840A - 過電流保護装置及び過電流保護装置を備える駆動装置 - Google Patents
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Abstract
【課題】モータを適切に保護できる過電流保護装置及び駆動装置を提供する。【解決手段】過電流保護装置は、モータ電流CMの大きさを判定する第1閾値THAを有し、第1値Naを検出する第1検出と、第2値Nbを検出する第2検出と、信号形成とを行う。第1値Naは、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きい値をとっている期間を示す。第2値Nbは、随時検出されるモータ電流CMについてのモータ電流CMの最大値を示す。信号形成で、過電流保護装置は、第1値Na及び第2値Nbに基づく判定に基づいてモータ停止信号を形成する。【選択図】図2
Description
本発明は、過電流保護装置及び過電流保護装置を備える駆動装置に関する。
過電流保護装置として、特許文献1に記載の技術が知られている。
特許文献1に記載の過電流保護装置は、出力電圧を形成するスイッチング回路に設けられる。過電流保護装置は、電圧監視部と、電流監視部とを有する。電圧監視部は、スイッチング回路の出力段により形成される電圧を監視する。電流監視部は、スイッチング回路の出力段に流れる電流を監視する。
特許文献1に記載の過電流保護装置は、出力電圧を形成するスイッチング回路に設けられる。過電流保護装置は、電圧監視部と、電流監視部とを有する。電圧監視部は、スイッチング回路の出力段により形成される電圧を監視する。電流監視部は、スイッチング回路の出力段に流れる電流を監視する。
ところで、特許文献1に記載の技術では、過電流保護装置は、出力段の電圧が閾値を超えるとスイッチング動作を停止する。また、過電流保護装置は、出力段の電圧が閾値よりも低い場合であって、過電流が閾値を超えるとき、スイッチング動作を停止する。すなわち、出力段の電圧が閾値よりも低いとき場合は、電流が閾値を超えるか否かにより過電流であるか否かを判定する。
モータ等を駆動させる駆動装置においては、スイッチング回路に入力する電圧が変動する。一方、モータにおける過電流は、印加電圧の大きさによっても変わる。したがって、電圧が変動する場合においては、電流が閾値を超えるか否かという電流基準で過電流の判定を行うとき、この判定を電圧が所定閾値よりも低いという条件下で行う場合でも、過電流でないときに過電流であると誤判定する虞がある。そうすると、スイッチング回路を無駄に停止させる虞があり、モータの保護が適切でない場合も生じ得る。
(1)上記課題を解決する過電流保護装置は、モータ電流の大きさを判定する閾値を有し、前記モータ電流が前記閾値よりも大きい値をとっている期間を第1値として検出する第1検出と、前記モータ電流を随時検出し、前記モータ電流の最大値を第2値として検出する第2検出と、前記第1値及び前記第2値に基づく判定に基づいてモータ停止信号を形成する信号形成と、を行う。
この構成によれば、過電流保護装置は、モータ電流が閾値よりも大きい値をとっている期間に相当する第1値だけでなく、モータ電流の最大値に相当する第2値に基づいてモータ停止信号を形成する。これにより、モータ停止信号の形成に、モータ電流の最大値が反映されるようになる。これによって、モータが適切に保護される。
(2)上記過電流保護装置において、前記信号形成では、前記第1値が判定値よりも大きいとき、前記モータ停止信号を形成する。
この構成によれば、第1値が判定値よりも大きくなると、モータ停止信号が形成されるため、過電流状態でモータが駆動し続けることを抑制できる。
この構成によれば、第1値が判定値よりも大きくなると、モータ停止信号が形成されるため、過電流状態でモータが駆動し続けることを抑制できる。
(3)上記過電流保護装置において、前記判定値を補正する判定値補正処理を更に行い、前記判定値補正処理において、前記モータ電流が前記閾値よりも大きい値であるとき、前記第2値の増大に応じて小さくなるように、前記判定値を補正する。
この構成により、モータ電流の最大値が大きくなるに従って、判定値が小さくなり、第1値のとり得る上限値が低く抑えられるようになるため、モータを適切に保護できる。
また、モータ電流が閾値よりも大きいときに限り判定値が補正される。すなわち、モータが過電流状態になっている可能性が低いときは、判定値は補正されない。これにより、モータが無駄に停止することを抑制できる。
また、モータ電流が閾値よりも大きいときに限り判定値が補正される。すなわち、モータが過電流状態になっている可能性が低いときは、判定値は補正されない。これにより、モータが無駄に停止することを抑制できる。
(4)上記過電流保護装置において、前記閾値を第1閾値として有し、前記第1閾値よりも低い第2閾値をさらに有し、前記モータ電流が前記第2閾値以下になることに基づいて、前記第1値及び前記第2値をリセットする。
この構成によれば、モータが過電流状態になる虞がないとき、第1値及び第2値がリセットされ、モータ停止信号の形成が抑制される。これにより、モータの無駄な停止を抑制できる。また、モータ電流が第1閾値と第2閾値との間にあるとき、第1値及び第2値がリセットされない。これにより、モータ電流が第1閾値付近で変動する状態すなわち過電流状態にいたる可能性のある状態を、第1値及び第2値がリセットされないという変数状態により、検出し続けることができる。このようにして、適切にモータを保護できる。
(5)上記過電流保護装置において、当該過電流保護装置は、前記第1値を、前記モータ電流が前記第2閾値よりも大きい状態が持続する期間において、前記モータ電流が前記第1閾値よりも大きい期間の総和として検出する。
上記構成によれば、モータ電流が、第1閾値付近で変動するとき、第1値は段々に大きくなる。このように、第1値は、モータが過電流状態に至るまでの過渡的状態を精確に反映する。このため、第1値に基づいたモータ停止信号の形成タイミングは、モータの過電流状態に応じた適切なものとなる。このようにして、モータは適切に保護される。
(6)上記課題を解決する駆動装置は、上記いずれか一項に記載の過電流保護装置を備える。この構成によれば、上記過電流保護装置を備えるため、モータを適切に保護できる。
上記過電流保護装置及び駆動装置によれば、モータを適切に保護できる。
図1〜図4を参照して、過電流保護装置を説明する。
図1を参照して、過電流保護装置4を備える駆動装置1の概略を説明する。
駆動装置1は、例えば、車両において可動部を動作させる。例えば、可動部は、車両ドアのウィンドウ、車両ドア、サンシェード、エンジンの駆動シャフト等である。
図1を参照して、過電流保護装置4を備える駆動装置1の概略を説明する。
駆動装置1は、例えば、車両において可動部を動作させる。例えば、可動部は、車両ドアのウィンドウ、車両ドア、サンシェード、エンジンの駆動シャフト等である。
駆動装置1は、モータ2と、モータ2を駆動するモータ駆動回路3と、過電流保護装置4とを備える。駆動装置1には、電源5が接続される。モータ駆動回路3は、例えば、インバータ回路である。例えば、モータ駆動回路3とモータ2とは3本の電力線6で接続される。
過電流保護装置4は、駆動装置1のモータ2に流れるモータ電流CMを検出する。過電流保護装置4は、例えば、電力線6に流れる電流値の単位時間での振幅を「モータ電流CM」として検出する。なお、本実施形態では、過電流保護装置4は、3つの電力線6のうちの1つにおいて、モータ電流CMを検出するが、3つの電力線6のそれぞれについてモータ電流CMを検出してもよい。
過電流保護装置4は、モータ電流CMと比較するための、第1閾値THAと、第2閾値THBと、判定値THxとを備える。第1閾値THA及び第2閾値THBは、モータ電流CMの大きさを判定するための値である。
第1閾値THAは、監視が必要になる電流値(以下、「監視電流値」)の下限を示す。モータ電流CMが大きいとき、長時間にわたって持続してモータ2に電流を流し続けるとモータ2が劣化する虞がある。上記の監視電流値とは、長時間にわたって持続してモータ2に電流を流し続けると劣化が生じ得る電流値を示す。第1閾値THAは、モータ電流CMが監視電流値にあるか否かを判定するための値である。
第2閾値THBは、第1閾値THAよりも低い値である。第2閾値THBは、安全電流値の上限値を示す。安全電流値は、長時間にわたって持続してモータ2に流し続けることができる電流の大きさを示す。
第1閾値THAと第2閾値THBとの間の範囲は、安全電流値の上限値と監視電流値の下限値との間の範囲であり、通電時間の監視の必要性に関して中間レベルにある範囲である。なお、これ以降、第2閾値THBよりも大きく第1閾値THA以下の範囲を「中間範囲」という。
第1閾値THA、第2閾値THB、及び判定値THxは、過電流保護装置4の記憶装置に記憶される。なお、第1閾値THA及び第2閾値THBは、過電流保護装置4のコンパレータの参照電圧として構成され得る。
過電流保護装置4は、モータ電流CMに基づいて、所定周期で、第1検出、第2検出、リセット処理、判定値補正処理、判定処理、及び信号形成を行う。
第1検出では、過電流保護装置4は、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きい値をとっている期間の長さを第1値Naとして検出する。具体的には、過電流保護装置4は、第1検出において、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きいとき、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きくなっている期間を第1値Naとして記憶する。また、過電流保護装置4は、モータ電流CMが第2閾値THBよりも大きい状態が持続する期間において、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きい期間が複数あるときは、当該期間の総和を第1値Naとして記憶する。したがって、第1値Naは、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きくなっている期間の長さの増大とともに大きくなる。
第1検出では、過電流保護装置4は、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きい値をとっている期間の長さを第1値Naとして検出する。具体的には、過電流保護装置4は、第1検出において、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きいとき、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きくなっている期間を第1値Naとして記憶する。また、過電流保護装置4は、モータ電流CMが第2閾値THBよりも大きい状態が持続する期間において、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きい期間が複数あるときは、当該期間の総和を第1値Naとして記憶する。したがって、第1値Naは、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きくなっている期間の長さの増大とともに大きくなる。
第2検出では、過電流保護装置4は、モータ電流CMを逐次検出し、モータ電流CMが最大値をとるとき、そのときのモータ電流CMを第2値Nbに設定する(後述の「第2値更新処理」参照)。
リセット処理は、モータ電流CMが第2閾値THB以下になることに基づいて、第1値Na、第2値Nb及び判定値THxをリセットする。例えば、第1値Na及び第2値Nbは、所定の値(例えば「0」)にリセットされる。判定値THxは、初期値THiにリセットされる。過電流保護装置4は、モータ電流CMが中間範囲(第2閾値THBよりも大きく第1閾値THA以下の範囲)にある期間、第1値Na及び第2値Nbの値を更新せず、かつリセットしない。すなわち、モータ電流CMが中間範囲にあるとき第1値Na及び第2値Nbの値は維持される。
判定値補正処理では、過電流保護装置4は、判定値THxを補正する。
判定値THxは、第1値Naが大きくなり過ぎていないか否かを判定するための値である。第1値Naが判定値THxよりも大きいという判定結果は、モータ電流CMが監視電流値になっている期間が長く、モータ保護が必要になっていることを示す。
判定値THxは、第1値Naが大きくなり過ぎていないか否かを判定するための値である。第1値Naが判定値THxよりも大きいという判定結果は、モータ電流CMが監視電流値になっている期間が長く、モータ保護が必要になっていることを示す。
判定値THxは、逐次、補正される。具体的には、過電流保護装置4は、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きい場合において第2値Nbが更新される都度、判定値THxから予め設定された補正値CAを引き、こうして得られた値を新たな判定値THxとする。したがって、判定値THxは、第2値Nbが大きくなるに伴って、小さくなる。
第2値Nbの更新の都度、判定値THxが補正される理由は、モータ電流CMのピークが、モータ2の劣化を促進させる虞があるためである。すなわち、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きくなっている期間が短い場合でも、モータ電流CMの最大値が非常に大きいときには、モータ2が劣化する虞がある。このため、ピークを過電流状態として検出することが好ましい。このようなことから、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きい場合においてモータ電流CMの最大値が更新される都度、判定値THxが小さくなるように、判定値THxが補正される。
判定処理では、過電流保護装置4は、第1値Naが判定値THxよりも大きいか否かを判定する。そして、過電流保護装置4は、第1値Naが判定値THxよりも大きいと判定するとき、次に示す信号形成を実行し、これ以外の判定結果のときは、信号形成を実行しない。
信号形成は、第1値Naが判定値THxよりも大きいという判定結果に基づいて、モータ2を停止するためのモータ停止信号を形成する。モータ停止信号は、モータ駆動回路3に送信される。モータ駆動回路3は、モータ停止信号の受信に基づいて動作を停止し、モータ2に流れる電流を遮断する。
過電流保護装置4は、好ましくは、カウンタ演算器を備える。過電流保護装置4は、カウンタ演算器を用いて第1値Naをカウント値として演算する。例えば、カウンタ演算器は、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きい値をとっている期間の長さをカウントする。過電流保護装置4は、カウンタ演算器から出力されるカウント値を、第1値Naとして記憶する。この場合、第1値Naは、離散値になり、カウンタ演算器の動作周期で更新される。
また、過電流保護装置4は、アナログ回路により第2値Nbを検出し、検出した電圧値をデジタル値に変換する。この場合、第2値Nbは、アナログ回路の動作周期で更新される。なお、後述の図2は、カウンタ演算器で第1値Naを検出し、アナログ回路で第2値Nbを検出した例のチャートであり、アナログ回路の動作周期がカウンタ演算器の動作周期よりも短いため、後述の図2では、第2値Nbのチャートが連続的に示されている。
図2を参照して、過電流保護装置4の動作を説明する。
図2における上のチャートは、モータ電流CMの推移を示す。なお、図2における横軸の目盛りは、モータ電流CMの大きさを判定する処理時点を示す。以下では、「時点」は、この処理時点の時点を示す。
図2における上のチャートは、モータ電流CMの推移を示す。なお、図2における横軸の目盛りは、モータ電流CMの大きさを判定する処理時点を示す。以下では、「時点」は、この処理時点の時点を示す。
モータ電流CMは、時点t1において第1閾値THAよりも大きくなり、時点t2で最大値になっている。その後、モータ電流CMは小さくなり、時点t3において、中間範囲内の値をとる。時点t4においては、モータ電流CMは再び第1閾値THAよりも大きい値になり、時点t5において、中間範囲内の値をとり、時点t6において、第2閾値THBよりも小さい値なっている。
この例において、第1値Naは、次のように推移する。
第1値Naは、初期において0に設定されている。第1値Naは、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きくなる時点t1からモータ電流CMが第1閾値THA以下になる時点t3の直前の時点まで、逐次一定値で大きくなる。その後において、モータ電流CMが中間範囲内の値をとっているとき、すなわち、時点t3〜時点t4の間において、第1値Naは、その値のままで維持される。その後、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きい値になる時点t4から、次に第1閾値THA以下になる時点t5の直前まで、第1値Naは、再び、逐次一定値で大きくなる。その後、時点t6で、モータ電流CMが第2閾値THB以下の値をとり、次の時点t7でもモータ電流CMが第2閾値THB以下の値をとることにより、第1値Naはリセットされて「0」になる。
第1値Naは、初期において0に設定されている。第1値Naは、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きくなる時点t1からモータ電流CMが第1閾値THA以下になる時点t3の直前の時点まで、逐次一定値で大きくなる。その後において、モータ電流CMが中間範囲内の値をとっているとき、すなわち、時点t3〜時点t4の間において、第1値Naは、その値のままで維持される。その後、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きい値になる時点t4から、次に第1閾値THA以下になる時点t5の直前まで、第1値Naは、再び、逐次一定値で大きくなる。その後、時点t6で、モータ電流CMが第2閾値THB以下の値をとり、次の時点t7でもモータ電流CMが第2閾値THB以下の値をとることにより、第1値Naはリセットされて「0」になる。
第2値Nbは、次のように推移する。
第2値Nbは、初期において0に設定されている。モータ電流CMが増加するときは、モータ電流CMの最大値が更新され続けるため、第2値Nbは、モータ電流CMの増加とともに大きくなる。時点t2においてモータ電流CMは最大値になりその後小さくなる。一方、第2値Nbは、時点t2のときの値のまま維持される。その後、モータ電流CMは、中間範囲の値をとるが、この期間においても第2値Nbは維持される。また、モータ電流CMは、時点t4において第1閾値THAよりも大きくなるが、その後も、モータ電流CMは、時点t2におけるモータ電流CMの最大値を超えないため、第2値Nbは、変更されず、維持される。その後、時点t6で、モータ電流CMが第2閾値THB以下の値をとり、次の時点t7でもモータ電流CMが第2閾値THB以下の値をとることにより、第2値Nbはリセットされて「0」になる。
第2値Nbは、初期において0に設定されている。モータ電流CMが増加するときは、モータ電流CMの最大値が更新され続けるため、第2値Nbは、モータ電流CMの増加とともに大きくなる。時点t2においてモータ電流CMは最大値になりその後小さくなる。一方、第2値Nbは、時点t2のときの値のまま維持される。その後、モータ電流CMは、中間範囲の値をとるが、この期間においても第2値Nbは維持される。また、モータ電流CMは、時点t4において第1閾値THAよりも大きくなるが、その後も、モータ電流CMは、時点t2におけるモータ電流CMの最大値を超えないため、第2値Nbは、変更されず、維持される。その後、時点t6で、モータ電流CMが第2閾値THB以下の値をとり、次の時点t7でもモータ電流CMが第2閾値THB以下の値をとることにより、第2値Nbはリセットされて「0」になる。
図2に示される例では、判定値THxは次のように推移する。
モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きくなる時点t1から、補正により、判定値THxが小さくなる。具体的には、第2値Nbは、時点t1から時点t2まで漸次増大する。これに伴って、判定値THxは、時点t1から時点t2まで漸次小さくなる。その後、第2値Nbは、時点t2における値のままで維持されるため、判定値THxも変更されず、維持される。また、第2値Nbがリセットされた時点で、判定値THxもリセットされて、判定値THxは初期値THiに復帰する。
モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きくなる時点t1から、補正により、判定値THxが小さくなる。具体的には、第2値Nbは、時点t1から時点t2まで漸次増大する。これに伴って、判定値THxは、時点t1から時点t2まで漸次小さくなる。その後、第2値Nbは、時点t2における値のままで維持されるため、判定値THxも変更されず、維持される。また、第2値Nbがリセットされた時点で、判定値THxもリセットされて、判定値THxは初期値THiに復帰する。
図2に示されるチャートの例(実線)では、第1値Naが初期値である時点からリセットされる時点まで、第1値Naは、判定値THxよりも小さい。このため、モータ停止信号は形成されず、モータ2は停止されない。
図2のチャートの2点鎖線の部分を参照して、モータ停止信号が形成される例を示す。
チャートの2点鎖線の部分は、モータ電流CMが2回目に第1閾値THAよりも大きくなる時点t4でモータ電流CMが急に増大する様子を示す。この例では、モータ電流CMは、時点t41において、過去の最大値(時点t2における最大値)を超えて、その後、時点t42まで漸次大きくなり続けている。この場合、モータ電流CMの最大値の更新に伴って、第2値Nbは、漸次大きくなる。そうすると、判定値THxは、第2値Nbの増大に伴って、漸次小さくなる。この結果、時点t42において、第1値Naが判定値THxよりも大きくなる。このとき、モータ停止信号が形成されるため、モータ2が停止する。
チャートの2点鎖線の部分は、モータ電流CMが2回目に第1閾値THAよりも大きくなる時点t4でモータ電流CMが急に増大する様子を示す。この例では、モータ電流CMは、時点t41において、過去の最大値(時点t2における最大値)を超えて、その後、時点t42まで漸次大きくなり続けている。この場合、モータ電流CMの最大値の更新に伴って、第2値Nbは、漸次大きくなる。そうすると、判定値THxは、第2値Nbの増大に伴って、漸次小さくなる。この結果、時点t42において、第1値Naが判定値THxよりも大きくなる。このとき、モータ停止信号が形成されるため、モータ2が停止する。
図3のフローチャートを参照して、第1値Naの検出の一例を説明する。この例では、過電流保護装置4は、カウンタ演算器を用いて第1値Naを検出する。第1値Naは、1ずつ増加する。第1値Naの検出は、周期的に実行される。
ステップS1において、過電流保護装置4は、モータ電流CMが第2閾値THBよりも大きいか否かを判定する。モータ電流CMが第2閾値THBよりも大きいとき(YES判定)、過電流保護装置4は、ステップS2の処理を行う。
ステップS2において、過電流保護装置4は、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きいか否かを判定する。モータ電流CMが第1閾値THA以下のとき(NO判定)、第1値Naは更新されず、その値が維持される。モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きいとき(YES判定)、過電流保護装置4は、ステップS3の処理を行う。
ステップS3において、過電流保護装置4は、更新直前の第1値Naに「1」を加算し、こうして得た値を新たな第1値Naとする。このようにして、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きい値をとる期間の長さに応じて、第1値Naは大きくなる。
ステップS2において、過電流保護装置4は、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きいか否かを判定する。モータ電流CMが第1閾値THA以下のとき(NO判定)、第1値Naは更新されず、その値が維持される。モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きいとき(YES判定)、過電流保護装置4は、ステップS3の処理を行う。
ステップS3において、過電流保護装置4は、更新直前の第1値Naに「1」を加算し、こうして得た値を新たな第1値Naとする。このようにして、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きい値をとる期間の長さに応じて、第1値Naは大きくなる。
ステップS1において、モータ電流CMが第2閾値THB以下であると判定されるとき、過電流保護装置4は、ステップS4の処理を行う。
ステップS4において、過電流保護装置4は、当該処理時の第1値Naが「0」(すなわち初期値)であるか否かを判定する。第1値Naが「0」であるときは(YES判定)、第1値Naは更新されず、その値が維持される。第1値Naが「0」でないときは(NO判定)、過電流保護装置4は、ステップS5の処理を行う。
ステップS4において、過電流保護装置4は、当該処理時の第1値Naが「0」(すなわち初期値)であるか否かを判定する。第1値Naが「0」であるときは(YES判定)、第1値Naは更新されず、その値が維持される。第1値Naが「0」でないときは(NO判定)、過電流保護装置4は、ステップS5の処理を行う。
ステップS5において、過電流保護装置4は、当該処理時の直前(1つ前の時点)においてモータ電流CMが第2閾値THBよりも大きいか否かを判定する。この判定で、過電流保護装置4が、モータ電流CMが第2閾値THBよりも大きいと判定するとき(YES判定)、第1値Naを更新せず、その値を維持する。この判定で、過電流保護装置4が、モータ電流CMが第2閾値THB以下であると判定するとき(NO判定)、ステップS6において、第1値Naをリセットする。これにより、第1値Naは「0」になる。
ステップS4〜ステップS6の処理によれば、モータ電流CMが2回連続して第2閾値THB以下になることに基づいて第1値Naをリセットされる。これにより、モータ電流CMがノイズ等の影響で一時的に第2閾値THBよりも小さくなることに基づいて第1値Naがリセットされることが抑制される。
第2値Nbの検出の一例を説明する。
過電流保護装置4は、アナログ回路を用いて第2値Nbを検出する。過電流保護装置4は、第2値Nbの初期値(例えば、「0」)を記憶する。過電流保護装置4は、モータ電流CMを逐次検出し、第2値Nbと、検出されたモータ電流CMとを比較する。検出されたモータ電流CMが第2値Nbよりも大きい値であるときは、検出されたモータ電流CMを新たな第2値Nbとして記憶する(以下、「第2値更新処理」)。そして、過電流保護装置4は、第2値更新処理を周期的に実行する。
過電流保護装置4は、アナログ回路を用いて第2値Nbを検出する。過電流保護装置4は、第2値Nbの初期値(例えば、「0」)を記憶する。過電流保護装置4は、モータ電流CMを逐次検出し、第2値Nbと、検出されたモータ電流CMとを比較する。検出されたモータ電流CMが第2値Nbよりも大きい値であるときは、検出されたモータ電流CMを新たな第2値Nbとして記憶する(以下、「第2値更新処理」)。そして、過電流保護装置4は、第2値更新処理を周期的に実行する。
図4のフローチャートを参照して、判定値補正処理の一例を説明する。
ステップS11において、過電流保護装置4は、モータ電流CMが第2閾値THBよりも大きいか否かを判定する。モータ電流CMが第2閾値THBよりも大きいとき(YES判定)、過電流保護装置4は、ステップS12の処理を行う。
ステップS11において、過電流保護装置4は、モータ電流CMが第2閾値THBよりも大きいか否かを判定する。モータ電流CMが第2閾値THBよりも大きいとき(YES判定)、過電流保護装置4は、ステップS12の処理を行う。
ステップS12において、過電流保護装置4は、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きいか否かを判定する。モータ電流CMが第1閾値THA以下のとき(NO判定)、判定値THxは更新されず、その値が維持される。モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きいとき(YES判定)、過電流保護装置4は、ステップS13の処理を行う。
ステップS13において、過電流保護装置4は、第2値Nbが、直前の第2値Nbよりも大きい値であるか否かを判定する。第2値Nbが、直前の第2値Nbよりも大きい値ではないとき(NO判定)、判定値THxは更新されず、その値が維持される。第2値Nbが、直前の第2値Nbよりも大きいとき(YES判定)、すなわちモータ電流CMの最大値が更新されているとき、過電流保護装置4は、ステップS14の処理を行う。
ステップS14において、過電流保護装置4は、判定値THxを補正する。具体的には、過電流保護装置4は、直前の判定値THxから予め設定された補正値CAを引き、こうして得られた値を新たは判定値THxとして設定する。このようにして、モータ電流CMの最大値が更新される都度、判定値THxが補正される。
ステップS11において、モータ電流CMが第2閾値THB以下であると判定されるとき、過電流保護装置4は、ステップS16の処理を行う。
ステップS16において、過電流保護装置4は、当該処理時の判定値THxが初期値THiであるか否かを判定する。判定値THxが初期値THiであるときは(YES判定)、判定値THxは更新されず、その値が維持される。判定値THxが初期値THiでないときは(NO判定)、過電流保護装置4は、ステップS17の処理を行う。
ステップS16において、過電流保護装置4は、当該処理時の判定値THxが初期値THiであるか否かを判定する。判定値THxが初期値THiであるときは(YES判定)、判定値THxは更新されず、その値が維持される。判定値THxが初期値THiでないときは(NO判定)、過電流保護装置4は、ステップS17の処理を行う。
ステップS17において、過電流保護装置4は、当該処理時の直前(1つ前の時点)においてモータ電流CMが第2閾値THBよりも大きいか否かを判定する。この判定で、過電流保護装置4が、モータ電流CMが第2閾値THBよりも大きいと判定するとき(YES判定)、判定値THxを更新せず、その値を維持する。この判定で、過電流保護装置4は、モータ電流CMが第2閾値THB以下であると判定するとき(NO判定)、ステップS18において、判定値THxをリセットする。これにより、判定値THxは初期値THiに復帰する。
すなわち、ステップS16〜ステップS18の処理によれば、モータ電流CMが2回連続して第2閾値THBよりも小さくなることに基づいて判定値THxがリセットされる。これにより、モータ電流CMがノイズ等の影響で一時的に第2閾値THBよりも小さくなることに基づいて判定値THxがリセットすることが抑制される。
過電流保護装置4の作用及び効果を説明する。
(1)過電流保護装置4は、第1値Naを検出する第1検出と、第2値Nbを検出する第2検出と、第1値Na及び第2値Nbに基づく判定に基づいてモータ停止信号を形成する信号形成とを行う。第1値Naは、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きい値をとっている期間を示す。第2値Nbは、随時検出されるモータ電流CMにおける、モータ電流CMの最大値を示す。
(1)過電流保護装置4は、第1値Naを検出する第1検出と、第2値Nbを検出する第2検出と、第1値Na及び第2値Nbに基づく判定に基づいてモータ停止信号を形成する信号形成とを行う。第1値Naは、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きい値をとっている期間を示す。第2値Nbは、随時検出されるモータ電流CMにおける、モータ電流CMの最大値を示す。
この構成によれば、過電流保護装置4は、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きい値をとっている期間に相当する第1値Naだけでなく、モータ電流CMの最大値に相当する第2値Nbに基づいてモータ停止信号を形成する。これにより、モータ停止信号の形成に、モータ電流CMの最大値が反映されるようになる。これによって、モータ2が適切に保護されるようになる。
(2)信号形成では、過電流保護装置4は、第1値Naが判定値THxよりも大きいとき、モータ停止信号を形成する。これにより、過電流状態でモータ2が駆動し続けることを抑制できる。
(3)過電流保護装置4は、判定値補正処理において、第2値Nbが第1閾値THAよりも大きいとき、第2値Nbの増大に応じて小さくなるように、判定値THxを補正する。これにより、モータ電流CMの最大値が大きくなるに従って、判定値THxが小さくなり、第1値Naのとり得る上限値が低く抑えられるようになるため、モータ2を適切に保護できる。また、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きいときに限り判定値THxが補正される。すなわち、モータ2が過電流状態になっている可能性が低いときは、判定値THxは補正されない。これにより、モータ2が無駄に停止することを抑制できる。
(3)過電流保護装置4は、判定値補正処理において、第2値Nbが第1閾値THAよりも大きいとき、第2値Nbの増大に応じて小さくなるように、判定値THxを補正する。これにより、モータ電流CMの最大値が大きくなるに従って、判定値THxが小さくなり、第1値Naのとり得る上限値が低く抑えられるようになるため、モータ2を適切に保護できる。また、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きいときに限り判定値THxが補正される。すなわち、モータ2が過電流状態になっている可能性が低いときは、判定値THxは補正されない。これにより、モータ2が無駄に停止することを抑制できる。
(4)モータ電流CMが第2閾値THB以下になることに基づいて、第1値Na及び第2値Nbをリセットする。
この構成によれば、モータ2が過電流状態になる虞がないとき、第1値Na及び第2値Nbがリセットされ、モータ停止信号の形成が抑制される。これにより、モータ2の無駄な停止を抑制できる。また、モータ電流CMが第1閾値THAと第2閾値THBとの間にあるとき、第1値Na及び第2値Nbがリセットされない。これにより、モータ電流CMが第1閾値THA付近で変動する状態すなわち過電流状態にいたる可能性のある状態(以下、「過電流予備状態」)を、第1値Na及び第2値Nbがリセットされないという変数状態により、検出し続けることができる。これによって、過電流予備状態において第1値Naが増大してモータ2が過電流状態に至るような状況を適切に検知できるようになる。このようにして、適切にモータ2を保護できる。
この構成によれば、モータ2が過電流状態になる虞がないとき、第1値Na及び第2値Nbがリセットされ、モータ停止信号の形成が抑制される。これにより、モータ2の無駄な停止を抑制できる。また、モータ電流CMが第1閾値THAと第2閾値THBとの間にあるとき、第1値Na及び第2値Nbがリセットされない。これにより、モータ電流CMが第1閾値THA付近で変動する状態すなわち過電流状態にいたる可能性のある状態(以下、「過電流予備状態」)を、第1値Na及び第2値Nbがリセットされないという変数状態により、検出し続けることができる。これによって、過電流予備状態において第1値Naが増大してモータ2が過電流状態に至るような状況を適切に検知できるようになる。このようにして、適切にモータ2を保護できる。
(5)上記過電流保護装置4は、第1値Naを、モータ電流CMが第2閾値THBよりも大きい状態が持続する期間において、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きい期間の総和として検出する。
モータ電流CMは、第1閾値THAよりも大きくなったり、第1閾値THA以下になったりすることがある。モータ電流CMが第1閾値THA以下になる都度、第1値Naをリセットする場合、モータ電流CMの変化の周期が短いと、リセットの頻度が高くなるため、第1値Naは大きくなり難くなる。そうすると、単位時間のモータ電流CMの平均値では過電流状態と判定される場合であっても、第1値Naが判定値THxを超えない虞がある。
この点、上記構成によれば、モータ電流CMが第2閾値THBよりも大きい期間、第1値Naは、モータ電流CMが第1閾値THAよりも大きい期間の総和として検出される。したがって、モータ電流CMが、第1閾値THA付近で変動するとき、第1値Naは段々に大きくなる。このように、第1値Naは、モータ2が過電流状態に至るまでの過渡的状態を精確に反映する。このため、第1値Naに基づいたモータ停止信号の形成タイミングは、モータ2の過電流状態に応じた適切なものとなる。このようにして、モータ2は適切に保護される。
(6)駆動装置1は、上記いずれかの過電流保護装置4を備える。この構成によれば、上記過電流保護装置4を備えるため、モータ2を適切に保護できる。
<その他の実施形態>
過電流保護装置4は、上記実施形態から次のように変更され得る。
・上記実施形態では、第2値Nbは、モータ電流CMの最大値に等しい値であるが、第2値Nbは、モータ電流CMの最大値に相関する値として定義され得る。例えば、第2値Nbは、モータ電流CMの最大値が更新される都度、直前の第2値Nbに「1」が加算される値として定義され得る。このような変更においても、第2値Nbが増加するタイミングは検出され得るため、上記ステップS13及びステップS14と同様に判定値THxを更新できる。したがって、上記実施形態と同様の効果が得られる。
・上記実施形態では、第1値Naは、カウンタ演算器で演算されているが、積分回路で検出され得る。また、第2値Nbは、アナログ回路で検出されているが、カウンタ演算器で演算され得る。
過電流保護装置4は、上記実施形態から次のように変更され得る。
・上記実施形態では、第2値Nbは、モータ電流CMの最大値に等しい値であるが、第2値Nbは、モータ電流CMの最大値に相関する値として定義され得る。例えば、第2値Nbは、モータ電流CMの最大値が更新される都度、直前の第2値Nbに「1」が加算される値として定義され得る。このような変更においても、第2値Nbが増加するタイミングは検出され得るため、上記ステップS13及びステップS14と同様に判定値THxを更新できる。したがって、上記実施形態と同様の効果が得られる。
・上記実施形態では、第1値Naは、カウンタ演算器で演算されているが、積分回路で検出され得る。また、第2値Nbは、アナログ回路で検出されているが、カウンタ演算器で演算され得る。
1…駆動装置、2…モータ、3…モータ駆動回路、4…過電流保護装置、5…電源、6…電力線、CA…補正値、CM…モータ電流、Na…第1値、Nb…第2値、THA…第1閾値、THB…第2閾値、THi…初期値、THx…判定値。
Claims (6)
- モータ電流の大きさを判定する閾値を有し、
前記モータ電流が前記閾値よりも大きい値をとっている期間を第1値として検出する第1検出と、
前記モータ電流を随時検出し、前記モータ電流の最大値を第2値として検出する第2検出と、
前記第1値及び前記第2値に基づく判定に基づいてモータ停止信号を形成する信号形成と、を行う、過電流保護装置。 - 前記信号形成では、前記第1値が判定値よりも大きいとき、前記モータ停止信号を形成する
請求項1に記載の過電流保護装置。 - 前記判定値を補正する判定値補正処理を更に行い、
前記判定値補正処理において、前記モータ電流が前記閾値よりも大きい値であるとき、前記第2値の増大に応じて小さくなるように、前記判定値を補正する
請求項2に記載の過電流保護装置。 - 前記閾値を第1閾値として有し、前記第1閾値よりも低い第2閾値をさらに有し、
前記モータ電流が前記第2閾値以下になることに基づいて、前記第1値及び前記第2値をリセットする
請求項1〜請求項3のいずれか一項に記載の過電流保護装置。 - 前記過電流保護装置は、前記第1値を、前記モータ電流が前記第2閾値よりも大きい状態が持続する期間において、前記モータ電流が前記第1閾値よりも大きい期間の総和として検出する
請求項4に記載の過電流保護装置。 - 請求項1〜請求項5のいずれか一項に記載の過電流保護装置を備える駆動装置。
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