FR3080234A1 - Actionneur electrique compact lineaire et a chaine cinematique elastique - Google Patents

Actionneur electrique compact lineaire et a chaine cinematique elastique Download PDF

Info

Publication number
FR3080234A1
FR3080234A1 FR1853245A FR1853245A FR3080234A1 FR 3080234 A1 FR3080234 A1 FR 3080234A1 FR 1853245 A FR1853245 A FR 1853245A FR 1853245 A FR1853245 A FR 1853245A FR 3080234 A1 FR3080234 A1 FR 3080234A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
threaded rod
shutter member
control member
electric actuator
link arm
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.)
Granted
Application number
FR1853245A
Other languages
English (en)
Other versions
FR3080234B1 (fr
Inventor
Antoine Foucaut
Benjamin THIERRY
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.)
Sonceboz Motion Boncourt SA
Original Assignee
MMT SA
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
Priority to FR1853245A priority Critical patent/FR3080234B1/fr
Application filed by MMT SA filed Critical MMT SA
Priority to EP19716210.0A priority patent/EP3776818A1/fr
Priority to US17/041,056 priority patent/US11777367B2/en
Priority to CN201980025103.4A priority patent/CN112020815B/zh
Priority to PCT/EP2019/059558 priority patent/WO2019197668A1/fr
Priority to JP2020555016A priority patent/JP7376501B2/ja
Priority to KR1020207032739A priority patent/KR102687233B1/ko
Publication of FR3080234A1 publication Critical patent/FR3080234A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR3080234B1 publication Critical patent/FR3080234B1/fr
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/10Structural association with clutches, brakes, gears, pulleys or mechanical starters
    • H02K7/116Structural association with clutches, brakes, gears, pulleys or mechanical starters with gears
    • H02K7/1163Structural association with clutches, brakes, gears, pulleys or mechanical starters with gears where at least two gears have non-parallel axes without having orbital motion
    • H02K7/1166Structural association with clutches, brakes, gears, pulleys or mechanical starters with gears where at least two gears have non-parallel axes without having orbital motion comprising worm and worm-wheel
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • H02K1/14Stator cores with salient poles
    • H02K1/141Stator cores with salient poles consisting of C-shaped cores
    • H02K1/143Stator cores with salient poles consisting of C-shaped cores of the horse-shoe type
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K11/00Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection
    • H02K11/20Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection for measuring, monitoring, testing, protecting or switching
    • H02K11/21Devices for sensing speed or position, or actuated thereby
    • H02K11/215Magnetic effect devices, e.g. Hall-effect or magneto-resistive elements
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K11/00Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection
    • H02K11/30Structural association with control circuits or drive circuits
    • H02K11/38Control circuits or drive circuits associated with geared commutator motors of the worm-and-wheel type
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/06Means for converting reciprocating motion into rotary motion or vice versa
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/08Structural association with bearings
    • H02K7/081Structural association with bearings specially adapted for worm gear drives
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P3/00Arrangements for stopping or slowing electric motors, generators, or dynamo-electric converters
    • H02P3/02Details of stopping control
    • H02P3/025Details of stopping control holding the rotor in a fixed position after deceleration
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K2211/00Specific aspects not provided for in the other groups of this subclass relating to measuring or protective devices or electric components
    • H02K2211/03Machines characterised by circuit boards, e.g. pcb

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
  • Transmission Devices (AREA)
  • Electrically Driven Valve-Operating Means (AREA)
  • Mechanically-Actuated Valves (AREA)

Abstract

L'invention concerne un actionneur électrique (20) comprenant un boitier (35) présentant un fond (15) sur lequel est fixé un moteur électrique (1) présentant un stator (22) à dents droites s'étendant radialement et portant une pluralité de bobines (23) et un rotor (24) formé d'une pluralité d'aimants (25), lesdites bobines (23) s'étendant dans un plan parallèle au fond (15) dudit boitier (35), ledit rotor (24) étant prolongé par un pignon formant une vis sans fin (2) d'axe perpendiculaire à l'orientation desdites bobines, ladite vis sans fin (2) engrenant une tige filetée (10) s'étendant parallèlement au fond (15) dudit boitier (35) caractérisé en ce que la dite tige filetée est guidée à l'arrière par un palier lisse fixe (30a) ou par un écrou fixe (30), en ce que ledit palier lisse (30a) ou écrou (30) est solidaire d'un couvercle (5) de boitier (35), en ce que l'extrémité axiale de ladite vis sans fin (2) est guidée par ledit couvercle (5), et en ce qu'un circuit imprimé (37) auquel est raccordé la pluralité de bobines (23) est positionné entre ledit stator (22) et ladite tige filetée (10).

Description

ACTIONNEUR ELECTRIQUE COMPACT LINEAIRE ET A CHAINE CINEMATIQUE ELASTIQUE
DOMAINE TECHNIQUE DE L’INVENTION [0001] La présente invention concerne le domaine des actionneurs linéaires destinés à entraîner un organe mobile tel que, par exemple, l’obturateur d’une vanne EGR et plus généralement un organe devant rester en une position contre une charge, en consommant une énergie électrique minimale voire nulle.
[0002] En particulier, pour les actionneurs destinés à commander l’obturateur d’une vanne du circuit de recirculation de gaz d’échappement, appelée en anglais EGR cooler bypass valve, la commande est assurée par une tige de transmission transmettant un effort depuis un motoréducteur vers un organe à commander.
ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE [0003] Les vannes implantées depuis de nombreuses années sur les moteurs possédant une recirculation des gaz d’échappement sont généralement commandées au moyen d’un vérin pneumatique. Ce dispositif d’actionnement possède un avantage de compacité, de masse avec un niveau de force élevé, mais il requiert un circuit pneumatique coûteux ainsi qu’une pompe à vide fonctionnant en permanence. Lors de la commande pneumatique, le maintien de la position fermée de l’obturateur est réalisée sans difficulté étant donné le vide permanent crée par la pompe à vide. Cette pompe à vide sera très probablement supprimée sur les futures plates-formes automobiles et il devient donc important de trouver une alternative à ce vérin pneumatique, basée sur un actionnement purement électrique.
[0004] Il existe de nombreux actionneurs électriques aptes à commander des vannes de régulation de fluides et résistant aux ambiances sévères de la ligne d’échappement et notamment les températures élevées.
[0005] Par exemple, on connaît le document WO2014/173667 qui présente un actionneur électrique destiné à déplacer linéairement un organe au moyen d’une vis mobile de manière hélicoïdale à l’aide d’un motoréducteur. La solution technique présentée est intéressante et pertinente mais le document ne précise pas comment est lié l’organe à l’application ou au volet à déplacer. II ne donne aucune incitation pour permettre de limiter la consommation électrique de l’actionneur lorsque l’obturateur à commander est en position fermée.
[0006]0n connaît aussi le document WO2017/068285 qui présente un autre type de solution d’actionnement linéaire, ici sous la forme d’un actionneur à entrainement direct, sans transformation de mouvement, qui présente notamment une ou deux positions stables de fin de course.
[0007] II existe par ailleurs une multitude de solutions similaires d’actionnement linéaires permettant de réaliser des positions stables basées sur des principes électromécaniques, par exemple piézoélectriques et qui ne sont pas détaillés ici.
[0008]Aucune des solutions d’actionnement de l’art antérieur ne permet de remplacer la solution pneumatique actuelle en conservant ses avantages de compacité, de masse réduite, et présentant une force au blocage élevée avec une aptitude à encaisser les pulsations des gaz importantes. Ces pulsations sont en effet issues des cylindres très proches de ladite vanne sous des températures élevées, pouvant atteindre 140°, et sont transmises par la tige de commande de l’obturateur de la vanne.
[0009] Par ailleurs, aucune des solutions de l’art antérieur ne prévoit de réaliser ces fonctions de blocage sans induire de consommation électrique importante. La solution présentée dans le document WO2017/068285 est intéressante dans ce but, mais elles .sont peu contrôlables du fait des lois de force hautement non linéaires et elles présentent une densité massique de force relativement faible. De plus, il est difficile de permettre la fermeture étanche d’un obturateur car celle-ci se fait obligatoirement par le biais d’un entrefer magnétique résiduel dans l’actionneur. En effet, dans ce cas d’utilisation, il faut alors sur-dimensionner l’effort magnétique de manière à pallier aux tolérances de positionnement de
I actionneur relativement à la position de l’obturateur. Il en résulte des actionneurs volumineux et peu efficaces.
[0010] Les solutions de l’art antérieur ne répondent donc globalement pas à l’ensemble des fonctionnalités qui sont d’obtenir une densité massique de force élevée, une étanchéité de l’obturateur et une consommation électrique nulle ou faible en regard de la consommation nécessaire pour déplacer l’obturateur.
[0011] La problématique technique liée à cette application de vanne motorisée pour échangeur thermique de recirculation de gaz d’échappement - problématique qui n’est cependant pas exclusive à cette application - réside dans la combinaison de plusieurs caractéristiques techniques, qui sont réunies avec la solution d’actionneur pneumatique, mais qui ne sont pas satisfaites avec les solutions d’actionneurs électriques de l’état de l’art.
[0012]En effet, l’actionneur d’échangeur de recirculation de gaz doit cumuler l’ensemble des caractéristiques suivantes :
Sa masse doit être réduite au possible pour ne pas provoquer des dégâts sur l’échangeur sur lequel il est fixé et résister lui-même aux fortes vibrations du moteur.
- Ses dimensions externes doivent être également réduites car il doit pouvoir remplacer l’actuel actionneur pneumatique, et ce dans toutes les différentes configurations d’implantation de moteur, y compris celles qui proposent des espaces disponibles réduits. Idéalement, l’actionneur électrique doit conserver les dimensions externes de l’actionneur pneumatique utilisé aujourd’hui, qui est particuliérement compact. Cette caractéristique de compacité est la condition pour garantir son utilisation sans risque de devoir modifier les pièces métalliques complexes et coûteuses qui constituent le corps de l’échangeur thermique sur lequel est fixé le dit actionneur.
Sa consommation de courant doit être faible voire nulle, tout au moins sur les positions stables de la vanne, qui correspondent aux positions, soit complètement ouverte, soit complètement fermée. Ce qui signifie, que l’actionneur doit avoir une grande raideur pour tenir la vanne fermée contre les pulsations de pression, sans nécessiter un courant élevé.
Sa densité de force doit être élevée pour permettre, dans un encombrement réduit et avec un courant faible, d’offrir des performances de force de haut niveau.
- La cinématique de transmission de l’actionneur de vanne doit être irréversible pour filtrer les pulsations de gaz qui naissent sur le clapet d obturation de la vanne et se propagent par les leviers de transmission. Cette irréversibilité permet de protéger le rotor d’entrainement de ces sollicitations répétées, afin de garantir la durée de vie de l’actionneur électrique.
- Une modularité de design pour permettre d’ajouter facilement un capteur de position, ou un soufflet d’étanchéité sans changement de forme du produit pour s’adapter au niveau d’exigence propre à chaque constructeur.
[0013] L’état de la technique fait donc apparaître le besoin pour des actionneurs électriques basés sur des moto réducteurs avec des facteurs de réduction de mouvement importants, permettant d’offrir les qualités de densité de force et irréversibilité attendues.
EXPOSE DE L’INVENTION [0014] La solution selon l’invention propose, en comparaison des solutions de l’état de l’art, les avantages techniques suivants :
La structure du moteur électrique d’entrainement est de forme plate et la hauteur du paquet de tôles qui forme son stator est très réduite, de l’ordre de 5 mm, conduisant à un volume et une masse minimale.
- Cette structure magnétique plate permet de placer une électronique de pilotage pour former un ensemble compact et apte à recevoir un capteur de position.
- Le rotor entraîne un réducteur de mouvement à vis sans fin, dont le rapport de réduction est important dans un encombrement très réduit. Les pièces sont en matière plastique et présentent une masse très réduite et des propriétés élastiques.
Alternativement, la transformation de mouvement utilise un espace parallèle à celui de la structure particulière du moteur de façon à optimiser la compacité globale de l’actionneur électrique.
- Le pas de l’hélice des portions filetées de la vis sans fin est choisi faible, de façon à garantir l’irréversibilité de la transformation de mouvement et à filtrer les pulsations des gaz pour protéger le réducteur à engrenage plastique ainsi que les guidages du rotor, eux aussi réalisés en matière plastique.
Dans un mode secondaire de réalisation, la structure magnétique du moteur polyphasé permet de déporter toutes les bobines du même côté de l’axe du rotor et décentrer ce dernier par rapport au centre géométrique de I enveloppe du boîtier d’actionneur. De cette façon, l’association avec un réducteur par vis sans fin, qui présente un décalage d’axe, permet de recentrer I arbre fileté dans le boîtier de I actionneur et optimiser les dimensions externes de ce dernier.
Dans un mode secondaire de réalisation, l’organe de commande de l’actionneur linéaire, mobile en translation dans la liaison glissière qui le lie au boîtier, est composé d’un écrou qui collabore avec l’arbre fileté et d’un embout sphérique qui permet une connexion mécanique avec un levier primaire de transmission. Ce levier primaire de transmission doit pivoter au cours du mouvement pour autoriser la rotation du levier secondaire lié au clapet d’obturation de la vanne. La liaison sphérique de l’organe de sortie de l’actionneur linéaire avec le levier primaire est particulièrement adaptée pour transmettre le mouvement en réduisant au maximum les contraintes et frictions parasites.
[0015]Plus particulièrement, l’invention se rapporte à un actionneur électrique comprenant un boîtier présentant un fond sur lequel est fixé un moteur électrique présentant un stator à dents droites s’étendant radialement et portant une pluralité de bobines et un rotor formé d’une pluralité d’aimants, lesdites bobines s’étendant dans un plan parallèle au fond dudit boîtier, ledit rotor étant prolongé par un pignon formant une vis sans fin d’axe perpendiculaire à l’orientation desdites bobines, ladite vis sans fin engrenant une tige filetée s’étendant parallèlement au fond dudit boîtier caractérisé en ce que la dite tige filetée est guidée à l’arrière par un palier lisse fixe ou par un écrou fixe, en ce que ledit palier lisse ou écrou est solidaire d’un couvercle de boîtier, en ce que l’extrémité axiale de ladite vis sans fin est guidée par ledit couvercle, et en ce qu’un circuit imprimé auquel est raccordé la pluralité de bobines est positionné entre ledit stator et ladite tige filetée.
[0016] Préférentiellement, l’invention concerne aussi un actionneur électrique comprenant une chaîne cinématique formée au moins des éléments suivants : un moteur électrique entraînant un rotor portant une vis, une tige filetée, un organe de commande et un bras de liaison, ladite tige filetée étant déplacée dans un mouvement rotatif au moyen de ladite vis selon une transformation de type vis sans fin, ladite transformation étant irréversible, ladite tige filetée entraînant ledit organe de commande dans un mouvement linéaire selon une transformation d’un mouvement rotatif vers linéaire, ledit organe de commande entraînant un bras de liaison, ledit bras de liaison entraînant en une extrémité un organe d’obturation, ledit organe d’obturation se déplaçant vers une position de fin de course, en butée sur un siège, caractérisé en ce que l’un quelconque ou une pluralité d’éléments formant ladite chaîne cinématique est en matière plastique déformable élastiquement en compression ou en flexion, la course de ladite chaîne cinématique est supérieure à la course dudit organe d’obturation de manière à ce que l’organe d’obturation applique un effort sur son siège en ladite position de fin de course, même en l’absence d’alimentation du moteur électrique.
[0017] De manière préférentielle mais non limitative ledit bras de liaison ou ledit organe de commande est sous forme d’une rotule afin de présenter au moins un degré de liberté, respectivement, par rapport à l’organe de commande ou au bras de liaison.
[0018] Dans un mode de réalisation préféré, ladite tige filetée coopère d’une part avec un écrou fixe et d’autre part avec un écrou mobile formant l’organe de commande et en ce que ladite tige filetée est déplacée dans un mouvement hélicoïdal. Ledit écrou fixe peut être soudé au couvercle de l’actionneur.
[0019]Dans un mode de réalisation alternatif, l’organe de commande est solidaire d’un aimant permanent s’étendant parallèlement à ladite tige filetée et une sonde magnétosensible, fixe par rapport audit aimant permanent, est positionnée sur un circuit imprimé dans ledit actionneur afin de déterminer la position linéaire dudit 5 organe de commande. L’aimant permanent peut être encapsulé dans une matière plastique et est guidé en translation par un palier fixe. Ledit palier peut être rendu solidaire dudit écrou fixe.
[0020] Dans un mode de réalisation préféré, l’écrou mobile est guidé par le boîtier de l’actionneur.
[0021] L’invention concerne aussi un procédé de pilotage d’un actionneur électrique comprenant une chaîne cinématique formée au moins des éléments suivants : un moteur électrique entraînant un rotor portant une vis, une tige filetée, un organe de commande et un bras de liaison, ladite tige filetée étant déplacée dans un mouvement rotatif au moyen de ladite vis selon une transformation de type vis sans fin, ladite transformation étant irréversible, ladite tige filetée entraînant ledit organe de commande dans un mouvement linéaire selon une transformation d’un mouvement rotatif vers linéaire, ledit organe de commande entraînant un bras de liaison, ledit bras de liaison entraînant en une extrémité un organe d’obturation, ledit organe d’obturation se déplaçant vers une position de fin de course, en butée sur un siège, l’un quelconque ou une pluralité d’éléments formant ladite chaîne cinématique est en matière plastique déformable élastiquement en compression ou en flexion, la course de ladite chaîne cinématique est supérieure à la course dudit organe d’obturation de manière à ce que l’organe d’obturation applique un effort sur ledit siège en ladite position de fin de course, même en l’absence d’alimentation du moteur électrique, ledit actionneur étant piloté suivant un succession d’impulsions électriques caractérisé en ce que
- une première succession d’impulsions électriques suivant un niveau moyen de 20 courant électrique amène l’organe d’obturation d’une position dite « ouverte >> à une position dite « fermée » dans laquelle l’organe d’obturation est en butée sur le siège en fin de course,
- une deuxième succession d’impulsions électriques suivant un niveau haut, supérieur au niveau moyen de la première succession d’impulsions électriques, déforme élastiquement le bras de liaison, l’organe d’obturation appliquant un effort sur le siège de butée,
- une troisième succession d’impulsions électriques suivant un niveau bas, inférieur au niveau moyen de la première succession d’impulsions électriques, maintient la position de l’organe d’obturation sur son siège.
[0022]L’invention concerne aussi un procédé de pilotage d’un actionneur électrique comprenant une chaîne cinématique formée au moins des éléments suivants : un rotor portant un pignon, une tige filetée, un organe de commande et un bras de liaison, ladite tige filetée étant déplacée dans un mouvement rotatif au moyen dudit pignon entraîné par un moteur électrique selon une transformation de type vis sans fin, ladite transformation étant irréversible, ladite tige filetée entraînant ledit organe de commande dans un mouvement linéaire selon une transformation d’un mouvement rotatif vers linéaire, ledit organe de commande entraînant un bras de liaison, ledit bras de liaison entraînant en une extrémité un organe d’obturation, ledit organe d’obturation se déplaçant vers une position de fin de course, en butée sur un siège, l’un quelconque ou une pluralité d’éléments formant ladite chaîne cinématique étant déformable élastiquement en compression ou en flexion dans la direction de déplacement dudit bras de liaison, la course de ladite chaîne cinématique étant supérieure à la course de ladite extrémité du bras de liaison, ledit actionneur étant piloté suivant un succession d’impulsions électriques caractérisé en ce que
-une première succession d’impulsions électriques suivant un niveau moyen de courant électrique amène l’organe d’obturation d’une position dite « ouverte » à une position dite « fermée » dans laquelle l’organe d’obturation est en butée en fin de course,
-une deuxième succession d’impulsions électriques suivant un niveau haut, supérieur au niveau moyen de la première succession d’impulsions électriques, déforme élastiquement le bras de liaison, l’organe d’obturation appliquant un effort sur le siège de butée,
-une troisième succession d’impulsions électriques suivant un niveau bas, inférieur au niveau moyen de la première succession d’impulsions électriques, maintient la position de l’organe d’obturation sur son siège.
[0023] Préférentiellement, le niveau bas de courant est une valeur nulle, mais il peut être non nul et inférieur à une valeur typique de 100 mA.
BREVE DESCRIPTION DES FIGURES [0024] La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui suit d’un exemple non limitatif de réalisation illustré par les dessins annexés où :
-la figure 1 représente un schéma cinématique de l’invention,
-la figure 2 représente une vue en perspective d’une vanne de court-circuit pour refroidissement EGR mettant en œuvre un actionneur selon l’invention,
-les figures 3a et 3b représentent respectivement, une vue en perspective d’un actionneur selon l’invention et d’un organe de commande selon un mode de réalisation,
-la figure 4 représente une vue en perspective d’un mode de réalisation de la chaîne cinématique d’un actionneur selon l’invention,
-la figure 5 représente en perspective d’un actionneur sans couvercle selon un mode de réalisation,
-la figure 6 représente une autre vue en perspective d’un mode de réalisation de la chaîne cinématique d’un actionneur selon l’invention,
-la figure 7 représente un autre mode de réalisation d’un actionneur selon l’invention.
DESCRIPTION DETAILLEE D’UN MODE DE REALISATION [0025] La solution selon l’invention sera décrite dans ce qui suit dans une réalisation concernant, à titre d’exemple, une vanne motorisée pour échangeur de recirculation de gaz d’échappement, comportant un dispositif de commande électronique associé à un actionneur linéaire (20). Ce dernier est composé d’un moteur électrique (1) possédant un stator de préférence de forme plate et un rotor entraînant une vis sans fin (2), une tige filetée (10) portant une roue dentée (26) engrènée sur la vis sans fin (2) et prolongée de deux portions filetées (3, 4), un écrou fixe (30), un écrou mobile (31) prolongé par un organe de commande (32), un bras de liaison (12) en liaison rotule avec l’organe de commande (32) et un levier de transmission secondaire (13) entraînant solidairement en rotation l’organe d’obturation (9) d’une vanne (42). La tige filetée (10) du dispositif de transformation de mouvement est guidée uniquement par deux liaisons de type hélicoïdale de sens d’hélice opposés et utilisant des écrous (30, 31) en matière plastique. Cette réalisation du mouvement de transformation est telle que présentée plus en détail dans la demande WO2014173667 et n’est pas exclusive car il peut être envisagé de réaliser la tige filetée (10) sous la forme d’une simple vis associée à la vis sans fin (2) de manière à obtenir uniquement un mouvement de rotation de la tige filetée (10), comme illustré en figure 7. La figure 2 présente un mode de réalisation réaliste de la vanne motorisée selon l’invention où l’on remarque aussi le siège (6) de la vanne sur lequel l’organe d’obturation vient en butée à la fin de sa course.
[0026]La figure 3a montre l’actionneur (20) dans un mode préféré de réalisation. L’organe de commande (32) est sous la forme d’une rotule dont on apprécie le détail en figure 3b. La rotule a notamment une forme hémisphérique pour faciliter son montage mais il ne s’agit que d’un exemple de réalisation. Cette rotule permet avantageusement de conférer un degré de liberté en rotation à l’accouplement de l’actionneur (20) au bras de liaison (12) qui peut donc accepter un désalignement de l’organe de commande (32) par rapport au bras de liaison (12). Le facteur de forme de l’actionneur (20) est ici mis en valeur, à travers la faible hauteur, transversalement par rapport au déplacement linéaire de l’organe de commande (32), conférant la forme d’une cassette plate à cet actionneur (20). Un autre intérêt de cette réalisation est aussi la possibilité de centrer la sortie de mouvement par rapport aux éléments de fixation (11) du boîtier (35), en formant un nez (35a) à égale distance des deux éléments de fixation (11).
[0027]La figure 4 montre le moteur électrique (1) de l’actionneur (20) et qui est de forme plate. II comprend trois phases électriques au stator (22) sous la forme de trois bobinages (23), et un rotor (24) qui comporte un aimant à cinq paires de pôles (25), surmoulé par un moyeu plastique, comportant une portion de vis sans fin (2). Cette vis sans fin (2) entraîne en rotation une roue dentée (26) solidaire d’une tige filetée (10) possédant de part et d’autre de la denture deux portions filetées (3, 4), l’une possédant un pas à droite et l’autre possédant un pas à gauche. Lors de la rotation du rotor (24), cette tige filetée (10) se visse dans un écrou fixe (30), en matière plastique et fixé, ici en étant soudé, au couvercle (5) de l’actionneur (20) à travers celui-ci, qui le force à suivre un mouvement hélicoïdal. Cette tige filetée (10) entraîne, au moyen de la seconde liaison hélicoïdale avec l’écrou mobile (31) de sens opposé, un organe de commande (32) en liaison glissière avec le boîtier d’actionneur (35), selon un mouvement de translation pure. Cette transformation de mouvement est particulièrement adaptée à l’application car des pulsations de gaz agissent sur l’organe d’obturation (9) puis les différents leviers de transmission, et génèrent des micro-déplacements axiaux de l’arbre fileté. Ces micro-déplacements sont supportés par les deux écrous (30) et (31), qui portent la tige filetée (10) et dont la longueur de filet ainsi que sa matière, avantageusement en plastique, permettent d’amortir les vibrations et d’assurer une bonne tenue à l’endurance, de la même façon que la membrane élastique du vérin pneumatique de la solution actuelle. En effet les différents éléments de la chaîne cinématique ainsi créée sont déformables et permettent d’amortir les charges s’y appliquant. De plus, la liaison de type vis sans fin qui est placée entre cette tige filetée (10) et le rotor (24) du moteur (1), protège ces microdéplacements axiaux d’une usure prématurée. Cette solution est un avantage déterminant par rapport aux solutions de l’état de l’art dont la cinématique inclut le plus souvent un roulement à billes qui supporte moins facilement ce type de contraintes alternées (pulsations) sur des positions fixes, puisque présentes uniquement sur les positions extrême de la course de la vanne. L’avantage qui découle de la déformation de la chaîne cinématique est la possibilité de réaliser une course plus importante de cette dernière relativement à la course de l’organe d’obturation, afin de mettre sous tension mécanique ce dernier sur le siège (6) de la vanne. Par l’arrêt du moteur et le caractère irréversible de la transformation de mouvement, le maintien en position fermée de l’organe d’obturation sera possible en appliquant une contrainte qui empêchera l’ouverture de l’organe d’obturation sous les fluctuations de charge, et ce même lorsque le moteur n’est plus alimenté.
[0028]Le bras de liaison (12), en liaison rotule avec l’organe de commande (32), entraîne à son tour un levier secondaire (13), ce dernier étant lié à l’organe d’obturation (9) de la vanne d’échangeur de recirculation de gaz. Cette transmission par leviers permet d’une part de créer le mouvement rotatif de l’organe d’obturation (9) de la vanne (42), et d’autre part de découpler thermiquement ce clapet, possédant une température de plusieurs centaines de degrés, à l’actionneur électrique (20) possédant des éléments de guidages (30,31) et une électronique de pilotage (36) placée sur le circuit imprimé (37), sensibles aux hautes températures.
[0029] De manière privilégiée mais non limitative, le stator (22) présente trois bobines (23) étendues radialement du même côté, de façon à excentrer le rotor (24) du contour externe du stator et permettre l’utilisation d’un réducteur à vis sans fin dont la roue de sortie (26) reste centrée sur le contour du stator et donc sur le contour du boîtier de l’actionneur (20).
[0030] L’ensemble du mécanisme de transformation de mouvement rotatif en mouvement linéaire est construit pour se placer parallèlement au moteur utilisé et occuper un espace de longueur similaire. L’actionneur comprend aussi préférentiellement un joint (34) d’étanchéité solidaire du boîtier (35) dans lequel coulisse l’écrou mobile (31). Par ailleurs, l’étanchéité du boîtier (35) est complétée par le soudage par laser, à travers le couvercle (5), fermant ainsi l’actionneur sur son dessus. Le connecteur (14) présente aussi un joint (non visible) pour finaliser l’étanchéité.
[0031] Le circuit électronique (36) de commande est intégré parallèlement au moteur (1) et permet, à partir d’un signal de commande, d’effectuer un déplacement pour atteindre la position souhaitée de l’organe d’obturation (9) de la vanne de recirculation de gaz.
[0032]Des éléments magnétosensibles digitaux (non visibles), positionnés sur le circuit électronique de commande (36), permettent de connaître en permanence la position exacte du rotor (24). Un microprocesseur (38) est prévu apte à piloter les bobines du stator en fonction de cette position du rotor de façon à conserver un couple d’entrainement optimal.
[0033] Ce pilotage en mode « auto commuté » permet de corriger la vitesse et le niveau de courant en fonction de la charge appliquée sur l’organe de commande pour ne jamais perdre le synchronisme entre le rotor et le champ statorique. Ce mode de pilotage confère une sécurité de commande supplémentaire en comparaison d’un pilotage de type pas à pas, correspondant à un pilotage en boucle ouverte, sans contrôle de position du rotor et donc sans sécurité de perte de pas. Le circuit électronique (36) du moteur peut également recevoir un second type de sonde magnétosensible (39), visible en figure 6, permettant de lire la position linéaire d’un aimant permanent (40) lié à l’écrou mobile (31). Ce capteur de position donne la position de l’organe d’obturation (9). Il permet aussi de gérer le déplacement de l’organe d’obturation (9) en autorisant une course plus importante au niveau de la chaîne cinématique décrite pour mettre sous tension mécanique l’organe d’obturation (9). L’aimant (40) est avantageusement encapsulé en une matière plastique qui forme alors, avec le palier fixe (33), un guidage qui favorise aussi le guidage de l’écrou mobile (31) et donc de la tige filetée (10).
[0034] Le circuit électronique (36) du moteur est prévu apte à recevoir indifféremment des signaux de commande de type analogique, PWM ou encore des messages selon un protocole LIN. Selon le cas on peut utiliser le protocole de communication LIN ou PWM pour retourner au calculateur du véhicule, des informations liées au capteur de position, ou bien utiliser une broche de connexion supplémentaire séparée dans le connecteur (41) pour délivrer ce signal de position.
[0035]La figure 7 présente un autre mode de réalisation d’un actionneur selon l’invention. Dans ce cas d’exemple, le stator (22) du moteur électrique (1) est ici un moteur plat triphasé présentant six bobines disposées à 60 degrés les unes des autres et portées par des dents de stator, s’étendant radialement sans tête de pôle, de même manière au moteur décrit en figure 4. Ce mode illustre aussi la possibilité d’utiliser une tige filetée (10) différente de celle utilisée dans les modes précédents. En effet, cette tige filetée (10) reste entraînée au niveau d’une roue dentée (26) par une vis sans fin (2), mais présente, sur partie arrière, une simple tige lisse (8) guidée par un palier lisse (30a), ladite tige filetée (10) n’ayant dans ce mode de réalisation qu’un degré de rotation autour de l’axe de la dite tige (10). Sur sa partie avant, de même qu’aux modes de réalisation précédents, la tige filetée est prolongée par une portion filetée (4) qui coopère avec un écrou mobile (31) qui fait avancer l’organe de commande (32). Ledit organe de commande (32) présente ici une ouverture (7) facilitant l’insertion du bras de liaison (22), non montré ici. Il est précisé que les choix technologiques pris pour la réalisation du moteur (1), de la transformation de mouvement vis sans fin (2, 10) et de l’organe de commande (32) ne sont pas limitatifs et peuvent, de plus, être pris indifféremment de l’une ou l’autre des figures 4 ou 7.

Claims (11)

1- Actionneur électrique (20) comprenant un boîtier (35) présentant un fond (15) sur lequel est fixé un moteur électrique (1) présentant un stator (22) à dents droites s’étendant radialement et portant une pluralité de bobines (23) et un rotor (24) formé d’une pluralité d’aimants (25), lesdites bobines (23) s’étendant dans un plan parallèle au fond (15) dudit boîtier (35), ledit rotor (24) étant prolongé par un pignon formant une vis sans fin (2) d’axe perpendiculaire à l’orientation desdites bobines, ladite vis sans fin (2) engrenant une tige filetée (10) s’étendant parallèlement au fond (15) dudit boîtier (35) caractérisé en ce que la dite tige filetée est guidée à l’arrière par un palier lisse fixe (30a) ou par un écrou fixe (30), en ce que ledit palier lisse (30a) ou écrou (30) est solidaire d’un couvercle (5) de boîtier (35), en ce que l’extrémité axiale de ladite vis sans fin (2) est guidée par ledit couvercle (5), et en ce qu’un circuit imprimé (37) auquel est raccordé la pluralité de bobines (23) est positionné entre ledit stator (22) et ladite tige filetée (10).
2- Actionneur électrique (20) selon la revendication 1 caractérisé en ce qu’il comprend une chaîne cinématique formée par au moins des éléments suivants : le moteur électrique (1) entraînant le rotor (24) portant la vis sans fin (2), ladite tige filetée (10) étant déplacée dans un mouvement rotatif au moyen de ladite vis (2) selon une transformation de type vis sans fin, ladite transformation étant irréversible, ladite tige filetée (10) entraînant un organe de commande (32) dans un mouvement linéaire selon une transformation d’un mouvement rotatif vers linéaire, ledit organe de commande (32) entraînant un bras de liaison (12), ledit bras de liaison (12) entraînant en une extrémité un organe d’obturation (9), ledit organe d’obturation (9) se déplaçant vers une position de fin de course, en butée sur un siège (6), caractérisé en ce que
-l’un quelconque ou une pluralité d’éléments formant ladite chaîne cinématique est en matière plastique déformable élastiquement en compression ou en flexion,
-la course de ladite chaîne cinématique est supérieure à la course dudit organe d’obturation (9) de manière à ce que l’organe d’obturation (9) applique un effort sur ledit siège (6) en ladite position de fin de course, même en l’absence d’alimentation du moteur électrique (1).
3 - Actionneur électrique selon la revendication 2 caractérisé en ce que ledit bras de liaison (12) ou ledit organe de commande (32) est sous forme d’une rotule afin de présenter au moins un degré de liberté par rapport, respectivement, à l’organe de commande (32) ou au bras de liaison (12).
4 - Actionneur électrique selon l’une quelconque des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que ladite tige filetée (10) coopère d’une part avec un écrou fixe (30) et d’autre part avec un écrou mobile (31) formant l’organe de commande (32) et en ce que ladite tige filetée (10) est déplacée dans un mouvement hélicoïdal.
5 - Actionneur électrique selon la revendication 4 caractérisé en ce que ledit écrou fixe (30) est soudé au couvercle (5) de l’actionneur.
6 - Actionneur électrique selon l’une quelconque des revendications 2 à 5 20 caractérisé en ce que l’organe de commande (32) est solidaire d’un aimant permanent (40) s’étendant parallèlement à ladite tige filetée (10) et en ce qu’une sonde magnétosensible (39), fixe par rapport audit aimant permanent (40), est positionné sur un circuit imprimé (37) dans ledit actionneur (20) afin de déterminer la position linéaire dudit organe de commande (32).
7 - Actionneur électrique selon les revendications 3 et 6 caractérisé en ce que l’aimant permanent (40) est encapsulé dans une matière plastique et en ce qu’il est guidé en translation par un palier fixe.
30
8 - Actionneur électrique selon la revendication 7 caractérisé en ce que ledit palier est solidaire dudit écrou fixe (33).
9 - Actionneur électrique selon la revendication 3 caractérisé en ce que l’écrou mobile (31) est guidé par le boîtier (35) de l’actionneur.
10 - Procédé de pilotage d’un actionneur électrique (20) comprenant une chaîne cinématique formée au moins des éléments suivants : un moteur électrique (1) entraînant un rotor (24) portant une vis (2), une tige filetée (10), un organe de commande (32) et un bras de liaison (12), ladite tige filetée (10) étant déplacée dans un mouvement rotatif au moyen de ladite vis (2) selon une transformation de type vis sans fin, ladite transformation étant irréversible, ladite tige filetée (10) entraînant ledit organe de commande (32) dans un mouvement linéaire selon une transformation d’un mouvement rotatif vers linéaire, ledit organe de commande (32) entraînant un bras de liaison (12), ledit bras de liaison (12) entraînant en une extrémité un organe d’obturation (9), ledit organe d’obturation (9) se déplaçant vers une position de fin de course, en butée sur un siège (6), l’un quelconque ou une pluralité d’éléments formant ladite chaîne cinématique est en matière plastique déformable élastiquement en compression ou en flexion, la course de ladite chaîne cinématique est supérieure à la course dudit organe d’obturation (9) de manière à ce que l’organe d’obturation (9) applique un effort sur ledit siège (6) en ladite position de fin de course, même en l’absence d’alimentation du moteur électrique (1), ledit actionneur étant piloté suivant un succession d’impulsions électriques caractérisé en ce que
-une première succession d’impulsions électriques suivant un niveau moyen de courant électrique amène l’organe d’obturation (9) d’une position dite « ouverte » à une position dite « fermée » dans laquelle l’organe d’obturation (9) est en butée sur le siège (6) en fin de course,
-une deuxième succession d’impulsions électriques suivant un niveau haut, supérieur au niveau moyen de la première succession d’impulsions électriques, déforme élastiquement le bras de liaison (12), l’organe d’obturation (9) appliquant un effort sur le siège (6) de butée,
-une troisième succession d’impulsions électriques suivant un niveau bas, inférieur au niveau moyen de la première succession d’impulsions électriques, maintient la position de l’organe d’obturation (9) sur son siège (6).
11 - Procédé de pilotage d’un actionneur électrique selon la revendication 10 caractérisé en ce que le niveau bas est une valeur nulle.
5 12 - Procédé de pilotage d’un actionneur électrique selon la revendication 10 caractérisé en ce que le niveau bas est une valeur inférieure à 100 mA.
FR1853245A 2018-04-13 2018-04-13 Actionneur electrique compact lineaire et a chaine cinematique elastique Active FR3080234B1 (fr)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1853245A FR3080234B1 (fr) 2018-04-13 2018-04-13 Actionneur electrique compact lineaire et a chaine cinematique elastique
US17/041,056 US11777367B2 (en) 2018-04-13 2019-04-12 Linear compact electric actuator having a resilient kinematic chain
CN201980025103.4A CN112020815B (zh) 2018-04-13 2019-04-12 具有弹性运动链的直线紧凑式电致动器
PCT/EP2019/059558 WO2019197668A1 (fr) 2018-04-13 2019-04-12 Actionneur electrique compact lineaire et a chaine cinematique elastique
EP19716210.0A EP3776818A1 (fr) 2018-04-13 2019-04-12 Actionneur electrique compact lineaire et a chaine cinematique elastique
JP2020555016A JP7376501B2 (ja) 2018-04-13 2019-04-12 弾性運動連鎖を有する線形コンパクト電気アクチュエータ
KR1020207032739A KR102687233B1 (ko) 2018-04-13 2019-04-12 탄성의 운동학적 체인을 갖는 선형 콤팩트 전동 액추에이터

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1853245 2018-04-13
FR1853245A FR3080234B1 (fr) 2018-04-13 2018-04-13 Actionneur electrique compact lineaire et a chaine cinematique elastique

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR3080234A1 true FR3080234A1 (fr) 2019-10-18
FR3080234B1 FR3080234B1 (fr) 2021-09-24

Family

ID=65494164

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR1853245A Active FR3080234B1 (fr) 2018-04-13 2018-04-13 Actionneur electrique compact lineaire et a chaine cinematique elastique

Country Status (7)

Country Link
US (1) US11777367B2 (fr)
EP (1) EP3776818A1 (fr)
JP (1) JP7376501B2 (fr)
KR (1) KR102687233B1 (fr)
CN (1) CN112020815B (fr)
FR (1) FR3080234B1 (fr)
WO (1) WO2019197668A1 (fr)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102019216803A1 (de) * 2019-10-30 2021-05-06 Robert Bosch Gmbh Elektromotor für einen Getriebeaktuator
FR3127796B1 (fr) * 2021-10-01 2024-02-16 Valeo Systemes De Controle Moteur Système d’actionnement d’un organe mobile

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0847132A2 (fr) * 1996-12-02 1998-06-10 Yamatake-Honeywell Co. Ltd. Méchanisme de frein et actionneur motorisé
EP0895346A2 (fr) * 1997-07-31 1999-02-03 Honeywell Inc. Circuit de commande et méthode pour un actionneur électrique avec ressort de rappel
WO2002029284A1 (fr) * 2000-10-03 2002-04-11 Linak A/S Actionneur lineaire
WO2007028395A1 (fr) * 2005-09-09 2007-03-15 Linak A/S Actionneur muni d'un equipement electrique ferme dans une enceinte separee en materiau ignifuge
WO2007131509A1 (fr) * 2006-05-13 2007-11-22 Linak A/S Actionneur linéaire
US20120229005A1 (en) * 2010-03-19 2012-09-13 Mitsubishi Electric Corporation Electric driving device and electric power steering apparatus equipped with the same
WO2014173667A1 (fr) * 2013-04-24 2014-10-30 Sonceboz Sa Actionneur electrique a tige filetee
WO2016048315A1 (fr) * 2014-09-25 2016-03-31 Siemens Industry, Inc. Systèmes et procédés pour actionneur d'amortisseur sans micro-unité de commande
FR3056841A1 (fr) * 2016-09-28 2018-03-30 Moving Magnet Tech Motoreducteur presentant un capteur de position entourant la roue de sortie

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9415648D0 (en) * 1994-08-03 1994-09-21 Rotork Controls Differential drive linear actuator
WO2004018901A1 (fr) * 2002-08-20 2004-03-04 Linak A/S Actionneur lineaire
CN100540935C (zh) * 2003-09-09 2009-09-16 王国斌 无级齿啮合控制型离合器
US8925412B2 (en) * 2003-10-29 2015-01-06 Yavor Pachov Safety system
US20080156132A1 (en) * 2003-10-29 2008-07-03 Yavor Pachov Safety system
DK1718885T3 (da) * 2004-02-24 2012-12-10 Linak As En linær aktuator med overbelastningskobling
CN101103214A (zh) * 2004-09-02 2008-01-09 贝利莫控股公司 线性驱动装置
US7478574B2 (en) * 2005-04-26 2009-01-20 Igarashi Electric Works, Ltd. Electric actuator
JP4314208B2 (ja) * 2005-04-28 2009-08-12 株式会社デンソー バルブリフト制御装置のアクチュエータ
JP2008228385A (ja) * 2007-03-09 2008-09-25 Keihin Corp 内燃機関の可変動弁装置に用いられる駆動用モータ
JP5036651B2 (ja) * 2008-07-17 2012-09-26 日立オートモティブシステムズ株式会社 アクチュエータ装置
EP2712065B1 (fr) 2011-05-20 2017-01-04 Mitsubishi Electric Corporation Appareil d'entraînement à moteur pour dispositif de direction assistée à alimentation électrique
JP6481155B2 (ja) * 2014-11-25 2019-03-13 株式会社テージーケー 電動弁
FR3030147B1 (fr) 2014-12-11 2018-03-16 Mmt Sa Actionneur avec modules statorique et rotorique enrobes
US10066715B2 (en) * 2015-04-24 2018-09-04 Moog Inc. Fail-safe electromechanical actuator
FR3042639B1 (fr) 2015-10-20 2017-12-08 Moving Magnet Tech Actionneur lineaire a stabilite magnetique et force d'arrachement ameliorees
KR20170059039A (ko) * 2015-11-19 2017-05-30 주식회사 만도 전자식 브레이크 시스템
JP6570729B2 (ja) * 2016-02-24 2019-09-04 日立オートモティブシステムズ株式会社 パワーステアリング装置
IT201600130755A1 (it) * 2016-12-23 2018-06-23 Arol Spa Gruppo di azionamento per testa di tappatura e testa di tappatura impiegante lo stesso
US20190063527A1 (en) * 2017-08-29 2019-02-28 Akebono Brake Industry Co., Ltd Brake assembly with motor brake
EP3483454A1 (fr) * 2017-11-10 2019-05-15 Société Industrielle de Sonceboz S.A. Commande hydraulique
DE102018200522A1 (de) * 2018-01-15 2019-07-18 Ford Global Technologies, Llc Lenkhilfevorrichtung für ein Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeug
CN110171472B (zh) * 2019-07-11 2023-07-07 吉林大学 一种双模式后轮主动转向装置

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0847132A2 (fr) * 1996-12-02 1998-06-10 Yamatake-Honeywell Co. Ltd. Méchanisme de frein et actionneur motorisé
EP0895346A2 (fr) * 1997-07-31 1999-02-03 Honeywell Inc. Circuit de commande et méthode pour un actionneur électrique avec ressort de rappel
WO2002029284A1 (fr) * 2000-10-03 2002-04-11 Linak A/S Actionneur lineaire
WO2007028395A1 (fr) * 2005-09-09 2007-03-15 Linak A/S Actionneur muni d'un equipement electrique ferme dans une enceinte separee en materiau ignifuge
WO2007131509A1 (fr) * 2006-05-13 2007-11-22 Linak A/S Actionneur linéaire
US20120229005A1 (en) * 2010-03-19 2012-09-13 Mitsubishi Electric Corporation Electric driving device and electric power steering apparatus equipped with the same
WO2014173667A1 (fr) * 2013-04-24 2014-10-30 Sonceboz Sa Actionneur electrique a tige filetee
WO2016048315A1 (fr) * 2014-09-25 2016-03-31 Siemens Industry, Inc. Systèmes et procédés pour actionneur d'amortisseur sans micro-unité de commande
FR3056841A1 (fr) * 2016-09-28 2018-03-30 Moving Magnet Tech Motoreducteur presentant un capteur de position entourant la roue de sortie

Also Published As

Publication number Publication date
FR3080234B1 (fr) 2021-09-24
KR102687233B1 (ko) 2024-07-22
JP7376501B2 (ja) 2023-11-08
CN112020815B (zh) 2024-07-09
US11777367B2 (en) 2023-10-03
EP3776818A1 (fr) 2021-02-17
CN112020815A (zh) 2020-12-01
KR20210005067A (ko) 2021-01-13
WO2019197668A1 (fr) 2019-10-17
US20210143706A1 (en) 2021-05-13
JP2021520770A (ja) 2021-08-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2742269B1 (fr) Dispositif de dosage compact
EP3732776B1 (fr) Motoreducteur a encombrement reduit
EP3857685A1 (fr) Actionneur électrique
WO2017013266A1 (fr) Motoreducteur compact
EP1040266B1 (fr) Vanne de controle pour systeme de recirculation des gaz d'echappement d'un moteur a combustion interne
EP3529516B1 (fr) Motoreducteur compact
FR3080234A1 (fr) Actionneur electrique compact lineaire et a chaine cinematique elastique
WO2015185528A2 (fr) Actionneur linéaire réversible auto commuté à commande bifilaire
FR3059070A1 (fr) Vanne de circulation d’air
EP3987204B1 (fr) Vanne de réglage compacte
WO2014064374A1 (fr) Dispositif d'actionnement d'un ou plusieurs organes mobiles, notamment pour turbocompresseur de vehicule automobile
WO2020234532A1 (fr) Motoreducteur faible bruit a moteur electrique dissymetrique
FR2962511A1 (fr) Vanne perfectionnee, et application
FR3086127A1 (fr) Machine electrique tournante munie d'un manchon de liaison integrant un amortisseur
EP4293262A1 (fr) Actionneur d'un équipement électrique de régulation
FR3030149A1 (fr) Actionneur a encombrement reduit, avec conducteurs en s
EP3414480B1 (fr) Vanne de dosage lineaire
FR2962486A1 (fr) Soupape de decharge pour turbocompresseur
WO2021197995A1 (fr) Actionneur électrique
WO2024179997A1 (fr) Dispositif d'actionnement électromécanique pour une vanne de distribution de fluide
FR2907274A1 (fr) Dispositif de motorisation a module de commande integree
FR3067863A1 (fr) Dispositif de maintien d'une languette de connexion d'un equipement electrique
FR2851632A1 (fr) Dispositif de reglage pour une unite de communication d'un systeme generant de l'energie
FR2969810A1 (fr) Actionneur compacts utilisables par exemple pour un vehicule automobile.

Legal Events

Date Code Title Description
PLFP Fee payment

Year of fee payment: 2

PLSC Publication of the preliminary search report

Effective date: 20191018

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 3

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 4

TP Transmission of property

Owner name: SONCEBOZ AUTOMOTIVE S.A., CH

Effective date: 20210913

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 5

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 6

TP Transmission of property

Owner name: SONCEBOZ MOTION BONCOURT SA, CH

Effective date: 20231129

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 7