JP2013067244A - Vehicle wheel position determining device - Google Patents

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Koji Ito
康二 伊藤
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Pacific Industrial Co Ltd
Taiheiyo Kogyo KK
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Taiheiyo Kogyo KK
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a vehicle wheel position determining device that can determine right-and-left positions of vehicle wheels with a low-cost configuration.SOLUTION: Each tire sensor unit 3 includes a distortion sensor 20 for detecting a distortion of a base plate 21 caused by an acceleration of a traveling vehicle, and generating a data signal according to the distortion, and a transmission antenna 19 for radio-transmitting the data signal. A receiver unit controller of a receiver unit determines, based on information relating to the distortion included in a received data signal, whether the received data signal is the data signal transmitted from the tire sensor unit 3 provided on a left wheel of the vehicle or the data signal transmitted from the tire sensor unit 3 provided on a right wheel of the vehicle.

Description

本発明は、車両に設けられた複数の車輪の左右位置を判定するための車輪位置判定装置に関し、特にタイヤ状態監視装置に用いるのに好適な車輪位置判定装置に関する。   The present invention relates to a wheel position determination device for determining the left and right positions of a plurality of wheels provided in a vehicle, and more particularly to a wheel position determination device suitable for use in a tire condition monitoring device.

例えば、特許文献1には、車両に設けられた複数のタイヤの状態を運転者が車室内で確認できるようにするための装置として、無線方式のタイヤ状態監視装置が提案されている。特許文献1に記載されたタイヤ状態監視装置は、車両の車輪にそれぞれ装着される複数の送信機と、車両の車体に搭載される受信機とを備えている。各送信機は、対応するタイヤの状態、即ちタイヤ内の圧力や温度を検出し、検出されたタイヤの状態を示すデータを含むデータ信号を無線送信する。一方、受信機は、各送信機からのデータ信号を受信アンテナを通じて受信して、タイヤ状態に関する情報を、車室内に設けられた表示器に必要に応じて表示させる。また、受信機は、4つの送信機それぞれに対応するように4つの発信機を備えている。そして、各発信機からトリガ信号が無線送信され、送信機が対応する発信機からのトリガ信号を検出するとタイヤ状態を検出する。   For example, Patent Document 1 proposes a wireless tire condition monitoring apparatus as an apparatus for enabling a driver to check the condition of a plurality of tires provided in a vehicle in a passenger compartment. The tire condition monitoring device described in Patent Literature 1 includes a plurality of transmitters that are respectively mounted on the wheels of a vehicle and a receiver that is mounted on a vehicle body of the vehicle. Each transmitter detects the state of the corresponding tire, that is, the pressure and temperature in the tire, and wirelessly transmits a data signal including data indicating the detected tire state. On the other hand, the receiver receives a data signal from each transmitter through the receiving antenna, and displays information on the tire condition on a display provided in the vehicle interior as necessary. The receiver includes four transmitters so as to correspond to the four transmitters. When a trigger signal is wirelessly transmitted from each transmitter, and the transmitter detects a trigger signal from the corresponding transmitter, the tire state is detected.

上記のようなタイヤ状態監視装置では、受信されたデータ信号が複数のタイヤのうちのどのタイヤに設けられた送信機から発信されたものであるのかを、言い換えれば、受信されたデータ信号に関連するタイヤ(車輪)の位置を、受信機において判定できるようにするのが望ましい。そこで、上記特許文献1では、各送信機はそれぞれ角加速度センサを備える。そして、車両の加速時、送信機における角加速度センサの出力する角加速度値は、左側のタイヤと右側のタイヤとで極性が異なることから、各送信機のコントローラは、角加速度センサからの角加速度データに基づいて、自身が左側か右側のタイヤに設けられたかを判定する。   In the tire condition monitoring device as described above, it is related to the received data signal whether the received data signal is transmitted from which transmitter among the plurality of tires. It is desirable to be able to determine the position of the tire (wheel) to be performed at the receiver. So, in the said patent document 1, each transmitter is provided with an angular acceleration sensor, respectively. When the vehicle is accelerated, the angular acceleration value output from the angular acceleration sensor in the transmitter has a different polarity between the left tire and the right tire, so that the controller of each transmitter receives the angular acceleration from the angular acceleration sensor. Based on the data, it is determined whether the tire is provided on the left or right tire.

特開2004−262324号公報JP 2004-262324 A

ところが、特許文献1においては、タイヤ状態を検出するために、各送信機それぞれに対応して4つの発信機を必要とし、タイヤ状態監視装置のコストが嵩んでしまう。
本発明の目的は、安価な構成で車輪の左右位置を判定することができる車輪位置判定装置を提供することにある。
However, in patent document 1, in order to detect a tire condition, four transmitters are required corresponding to each transmitter, and the cost of the tire condition monitoring device increases.
The objective of this invention is providing the wheel position determination apparatus which can determine the left-right position of a wheel with an inexpensive structure.

上記問題点を解決するために、請求項1に記載の発明は、車両に設けられた複数の車輪の位置を判定するための車輪位置判定装置であって、前記車輪それぞれに設けられる車輪側ユニット、及び前記車両の車体に設置される受信機ユニットを備え、前記各車輪側ユニットは、前記車両の加速又は減速に伴う被測定物のひずみを検出し、該ひずみに応じたデータ信号を発生するひずみセンサと、前記データ信号を無線送信する送信部とを有し、前記受信機ユニットは、前記各車輪側ユニットから送信されるデータ信号を受信アンテナを通じて受信する受信部と、受信されたデータ信号に含まれるひずみに関する情報に基づき該データ信号が前記車両の左側の車輪に設けられた前記車輪側ユニットから送信されたデータ信号であるのか、右側の車輪に設けられた前記車輪側ユニットから送信されたデータ信号であるのかを判定する車輪位置判定部と、を有する。   In order to solve the above problems, the invention according to claim 1 is a wheel position determination device for determining the positions of a plurality of wheels provided in a vehicle, wherein the wheel side unit is provided in each of the wheels. And a receiver unit installed on the vehicle body of the vehicle, wherein each wheel side unit detects a strain of the object to be measured accompanying acceleration or deceleration of the vehicle and generates a data signal corresponding to the strain. A strain sensor; and a transmitter that wirelessly transmits the data signal, wherein the receiver unit receives a data signal transmitted from each wheel side unit through a reception antenna; and a received data signal Whether the data signal is a data signal transmitted from the wheel side unit provided on the left wheel of the vehicle based on the information on the strain included in the vehicle Having a determining wheel position determination unit whether a transmitted data signal from said wheel-side unit provided.

これによれば、車両の加速時又は減速時には、車輪の周方向への加速又は減速によって被測定物には、加速又は減速によるひずみが発生する。左側の車輪と右側の車輪とでは、回転方向が逆となることから、ひずみの値も左側の車輪と右側の車輪とで値が逆となり、ひずみセンサから発生するデータ信号に違いが生じる。そして、このひずみの値の違いに基づいて車輪位置判定部は、データ信号が送信された車輪側ユニットが、左側の車輪に設けられたものか、右側の車輪に設けられたものかを判定することができる。車輪位置判定部により、車輪の左右位置を判定することができれば、受信機ユニットにより各位置の車輪の状態を把握することができる。したがって、本発明によれば、背景技術のように、受信機ユニットに、各車輪側ユニットそれぞれに対応して発信機を必要としなくても、車輪の状態を検出・把握することができ、各車輪それぞれに対応して発信機を必要とする場合と比較して車輪位置判定装置を安価にすることができる。   According to this, when the vehicle is accelerated or decelerated, distortion due to acceleration or deceleration is generated in the object to be measured due to acceleration or deceleration in the circumferential direction of the wheel. Since the rotation direction is reversed between the left wheel and the right wheel, the strain value is also reversed between the left wheel and the right wheel, and a difference occurs in the data signal generated from the strain sensor. Based on the difference in strain value, the wheel position determination unit determines whether the wheel unit to which the data signal is transmitted is provided on the left wheel or the right wheel. be able to. If the left and right positions of the wheels can be determined by the wheel position determination unit, the state of the wheel at each position can be grasped by the receiver unit. Therefore, according to the present invention, as in the background art, the receiver unit can detect and grasp the state of the wheel without requiring a transmitter corresponding to each wheel side unit. The wheel position determination device can be made cheaper than when a transmitter is required for each wheel.

また、前記各車輪側ユニットは、前記車輪と共に回転して遠心加速度を反映したデータ信号を発生する加速度センサを備え、前記車輪位置判定部は、前記遠心加速度がゼロから変化しつつあることを契機に前記車両が発進状態にあるか否か、又は前記遠心加速度がゼロに変化しつつあることを契機に前記車両が停止中状態にあるか否かを判定し、前記車両が前記発進状態又は前記停止中状態にあると判定した場合に、前記ひずみセンサの前記データ信号に基づき前記車輪の左右位置を判定してもよい。   Each of the wheel side units includes an acceleration sensor that rotates together with the wheel and generates a data signal reflecting centrifugal acceleration, and the wheel position determination unit is triggered by the fact that the centrifugal acceleration is changing from zero. Whether the vehicle is in a starting state, or whether the vehicle is in a stopped state when the centrifugal acceleration is changing to zero, and the vehicle is in the starting state or the When it is determined that the vehicle is stopped, the left and right positions of the wheels may be determined based on the data signal of the strain sensor.

これによれば、車両が定速走行状態にあるときは、ひずみセンサによって検出されるひずみの値は、左側の車輪と右側の車輪とでほぼ同じになり、車輪位置判定部では、ひずみの違いに基づいて車輪の左右位置が判定しにくくなる。加速度センサで遠心加速度がゼロから変化するとき、又は遠心加速度がゼロに変化するときの車両の状態は、定速走行状態ではなく発進状態又は停止中状態である。このため、加速度センサを用いることで、車両が発進状態又は停止中状態にあることを判定することができ、左側の車輪と右側の車輪とでひずみの値が異なる発進状態又は停止中状態にあるときに、車輪の左右位置を判定することができる。その結果として、定速走行中に、車輪位置判定部が車輪の左右位置を判定しようとして判定不能になるといった、無駄な判定処理を行ってしまうことを無くすことができる。   According to this, when the vehicle is in a constant speed running state, the strain value detected by the strain sensor is substantially the same for the left wheel and the right wheel, and the wheel position determination unit determines the difference in strain. This makes it difficult to determine the left and right positions of the wheels. The state of the vehicle when the centrifugal acceleration is changed from zero by the acceleration sensor or when the centrifugal acceleration is changed to zero is not a constant speed running state but a starting state or a stopped state. For this reason, by using an acceleration sensor, it can be determined that the vehicle is in a starting state or a stopping state, and the left wheel and the right wheel are in a starting state or a stopping state with different strain values. Sometimes the left and right positions of the wheels can be determined. As a result, it is possible to eliminate a useless determination process in which the wheel position determination unit becomes unable to determine the right and left positions of the wheels during constant speed traveling.

前記被測定物は、前記車輪側ユニットの基板であってもよい。
これによれば、ひずみセンサは、車輪側ユニット内に収納されているため、車輪側ユニットの体格を大型化することなく車輪の左右位置を判定することができる。
The object to be measured may be a substrate of the wheel side unit.
According to this, since the strain sensor is housed in the wheel side unit, the left and right positions of the wheel can be determined without increasing the size of the wheel side unit.

本発明によれば、安価な構成で車輪の左右位置を判定することができる。   According to the present invention, the left and right positions of the wheels can be determined with an inexpensive configuration.

実施形態のタイヤ状態監視装置が搭載された車両を示す概略構成図。The schematic block diagram which shows the vehicle by which the tire condition monitoring apparatus of embodiment is mounted. 図1のタイヤセンサユニットの回路構成を示すブロック図。The block diagram which shows the circuit structure of the tire sensor unit of FIG. タイヤセンサユニットの配置を示すため車輪を部分破断して示す図。The figure which shows a wheel partially broken in order to show arrangement | positioning of a tire sensor unit.

以下に、本発明の車輪位置判定装置をタイヤ状態監視装置に具体化した一実施形態について、図1〜図3を参照して説明する。
図1に示すように、タイヤ状態監視装置は、車両1の4つの車輪2にそれぞれ取り付けられる4つのタイヤセンサユニット3と、車両1の車体に設置される受信機ユニット4とを備えている。各車輪2は、ホイール部5と、このホイール部5に装着されるタイヤ6とを含む。なお以後、適宜に、前側左側の車輪2を符号FLで示し、前側右側の車輪2を符号FRで示し、後側左側の車輪2を符号RLで示し、後側右側の車輪2を符号RRで示す。
Below, one Embodiment which actualized the wheel position determination apparatus of this invention to the tire condition monitoring apparatus is described with reference to FIGS.
As shown in FIG. 1, the tire condition monitoring apparatus includes four tire sensor units 3 that are respectively attached to four wheels 2 of the vehicle 1 and a receiver unit 4 that is installed on the vehicle body of the vehicle 1. Each wheel 2 includes a wheel portion 5 and a tire 6 attached to the wheel portion 5. In the following, the front left wheel 2 is indicated by reference symbol FL, the front right wheel 2 is indicated by reference symbol FR, the rear left wheel 2 is indicated by reference symbol RL, and the rear right wheel 2 is indicated by reference symbol RR. Show.

車輪側ユニットとしての各タイヤセンサユニット3は、タイヤ6の内部空間に配置されるように、そのタイヤ6が装着されたホイール部5に対して取り付けられている。各タイヤセンサユニット3は、対応するタイヤ6の状態(タイヤ内圧力、タイヤ内温度)を検出して、検出されたタイヤ状態を示すデータを含む信号、即ちタイヤ状態データ信号(以下、データ信号と称する)を無線送信する。   Each tire sensor unit 3 as a wheel side unit is attached to a wheel portion 5 to which the tire 6 is attached so as to be disposed in the internal space of the tire 6. Each tire sensor unit 3 detects the state of the corresponding tire 6 (in-tire pressure, in-tire temperature), and includes a signal including data indicating the detected tire state, that is, a tire state data signal (hereinafter referred to as a data signal). Radio).

図3に示すように、各タイヤセンサユニット3において、そのケース3a内には基板21が収納されるとともに、図2に示すように、基板21には、圧力センサ11、温度センサ12、加速度センサ13、ひずみセンサ20、センサユニットコントローラ14、及び、送信部としてのRF送信回路16が設けられている。圧力センサ11、温度センサ12、加速度センサ13、ひずみセンサ20、センサユニットコントローラ14、及びRF送信回路16は、タイヤセンサユニット3に内蔵された電池22から供給される電力によって駆動される。   As shown in FIG. 3, in each tire sensor unit 3, a substrate 21 is housed in the case 3a. As shown in FIG. 2, the substrate 21 includes a pressure sensor 11, a temperature sensor 12, and an acceleration sensor. 13, a strain sensor 20, a sensor unit controller 14, and an RF transmission circuit 16 as a transmission unit are provided. The pressure sensor 11, the temperature sensor 12, the acceleration sensor 13, the strain sensor 20, the sensor unit controller 14, and the RF transmission circuit 16 are driven by electric power supplied from a battery 22 built in the tire sensor unit 3.

圧力センサ11は、対応するタイヤ6内の圧力(内部空気圧)を検出して、その検出によって得られたタイヤ内圧力データをセンサユニットコントローラ14に出力する。温度センサ12は、対応するタイヤ6内の温度(内部空気温度)を検出して、その検出によって得られたタイヤ内温度データをセンサユニットコントローラ14に出力する。   The pressure sensor 11 detects the pressure (internal air pressure) in the corresponding tire 6 and outputs tire pressure data obtained by the detection to the sensor unit controller 14. The temperature sensor 12 detects the temperature (internal air temperature) in the corresponding tire 6 and outputs tire temperature data obtained by the detection to the sensor unit controller 14.

加速度センサ13は、例えば、ピエゾ抵抗型や静電容量型の加速度センサとして周知のものであり、本実施形態では、加速度センサ13として1軸の加速度センサ、すなわち一つの検出軸に沿った方向の加速度成分を検出可能な加速度センサが用いられる。図3に示すように、加速度センサ13は、加速度の検出方向(すなわち、検出軸)10が車輪2の径方向と一致するように、基板21に配置される。   The acceleration sensor 13 is known as, for example, a piezoresistive type or a capacitance type acceleration sensor. In the present embodiment, the acceleration sensor 13 is a uniaxial acceleration sensor, that is, in a direction along one detection axis. An acceleration sensor capable of detecting an acceleration component is used. As shown in FIG. 3, the acceleration sensor 13 is arranged on the substrate 21 so that the acceleration detection direction (that is, the detection axis) 10 coincides with the radial direction of the wheel 2.

そして、加速度センサ13は、対応する車輪2の加速度を検出して、その検出によって得られたタイヤ加速度データをセンサユニットコントローラ14に出力する。例えば、車輪2は、車両1の発進時や加速時には、値が増加する加速度データを、車両1の停止時や減速時には、値が減少する加速度データを、それぞれセンサユニットコントローラ14に出力する。   Then, the acceleration sensor 13 detects the acceleration of the corresponding wheel 2 and outputs tire acceleration data obtained by the detection to the sensor unit controller 14. For example, the wheel 2 outputs to the sensor unit controller 14 acceleration data whose value increases when the vehicle 1 starts or accelerates, and acceleration data whose value decreases when the vehicle 1 stops or decelerates.

図2に示すように、センサユニットコントローラ14は、CPU及び記憶部14a(RAMやROM等)を含むマイクロコンピュータ等よりなり、記憶部14aには各タイヤセンサユニット3に固有の識別情報であるIDコードが登録されている。このIDコードは、各タイヤセンサユニット3を受信機ユニット4において識別するために使用される情報であり、センサユニットコントローラ14からの送信信号に含められる。センサユニットコントローラ14は、タイヤ内圧力データ、タイヤ内温度データ、タイヤ加速度データ、及びIDコードを含むデータを、RF送信回路16に出力する。RF送信回路16は、センサユニットコントローラ14からのデータを変調して変調信号を生成し、変調信号を送信アンテナ19から無線送信する。   As shown in FIG. 2, the sensor unit controller 14 includes a CPU and a microcomputer including a storage unit 14 a (RAM, ROM, etc.), and the storage unit 14 a has an ID that is identification information unique to each tire sensor unit 3. The code is registered. This ID code is information used to identify each tire sensor unit 3 in the receiver unit 4 and is included in a transmission signal from the sensor unit controller 14. The sensor unit controller 14 outputs tire pressure data, tire temperature data, tire acceleration data, and data including an ID code to the RF transmission circuit 16. The RF transmission circuit 16 modulates data from the sensor unit controller 14 to generate a modulation signal, and wirelessly transmits the modulation signal from the transmission antenna 19.

各タイヤセンサユニット3は、例えば、タイヤ状態の計測動作を第1の所定時間間隔(例えば、1〜15秒間隔)で定期的に行う一方、データ信号の送信動作を、第1の所定時間間隔よりも長い第2の所定時間間隔(例えば、1分間隔)で定期的に行う。なお、加速度センサ13の加速度データがある閾値を越えたときは、第2の所定時間間隔より短い間隔で送信動作を行ってもよい。すなわち、車両1の走行状態と停止状態で、それぞれ第2の所定時間間隔を変えて送信動作を行ってもよい。但し、計測されたタイヤ状態が異常を示す場合(例えば、タイヤ内圧力の異常低下、タイヤ内圧力の急変、タイヤ内温度の急変等)、タイヤセンサユニット3は定期的な送信動作とは関係無く、直ちに送信動作を行う。   For example, each tire sensor unit 3 periodically performs a tire state measurement operation at a first predetermined time interval (for example, every 1 to 15 seconds), while performing a data signal transmission operation at a first predetermined time interval. It is periodically performed at a second predetermined time interval (for example, 1 minute interval) longer than that. When the acceleration data of the acceleration sensor 13 exceeds a certain threshold, the transmission operation may be performed at an interval shorter than the second predetermined time interval. That is, the transmission operation may be performed by changing the second predetermined time interval between the running state and the stopped state of the vehicle 1. However, when the measured tire state shows an abnormality (for example, abnormal decrease in tire internal pressure, sudden change in tire internal pressure, sudden change in tire internal temperature, etc.), the tire sensor unit 3 has no relation to periodic transmission operation. Immediately perform the transmission operation.

図1に示すように、受信機ユニット4は、車体の所定箇所に設置され、例えば車両1のバッテリ(図示せず)からの電力によって動作する。受信機ユニット4は、車体の任意の箇所に配置された受信アンテナ32を備えており、各タイヤセンサユニット3から受信アンテナ32を通じてデータ信号を受信して、その受信した信号を処理する。本実施形態において、受信アンテナ32は、車両1の前後方向において、前側の車輪2と後側の車輪2との間のほぼ中間位置に配置されている。   As shown in FIG. 1, the receiver unit 4 is installed at a predetermined location of the vehicle body, and operates by power from a battery (not shown) of the vehicle 1, for example. The receiver unit 4 includes a receiving antenna 32 disposed at an arbitrary position of the vehicle body, receives a data signal from each tire sensor unit 3 through the receiving antenna 32, and processes the received signal. In the present embodiment, the reception antenna 32 is disposed at a substantially intermediate position between the front wheel 2 and the rear wheel 2 in the front-rear direction of the vehicle 1.

受信機ユニット4は、車輪位置判定部としての受信機ユニットコントローラ33を備えるとともに、受信部としてのRF受信回路35を備えている。受信機ユニット4の受信機ユニットコントローラ33には、表示器38が有線接続されている。受信機ユニットコントローラ33はCPU及び記憶部(ROMやRAM等)を含むマイクロコンピュータ等よりなり、受信機ユニット4の動作を統括的に制御する。RF受信回路35は、各タイヤセンサユニット3から受信アンテナ32を通じて受信された変調信号を復調して、受信機ユニットコントローラ33に送る。受信機ユニットコントローラ33は、RF受信回路35からのデータ信号に基づき、送信元のタイヤセンサユニット3に対応するタイヤ6の内部空気圧及び内部温度を把握する。   The receiver unit 4 includes a receiver unit controller 33 as a wheel position determination unit and an RF reception circuit 35 as a reception unit. A display unit 38 is wired to the receiver unit controller 33 of the receiver unit 4. The receiver unit controller 33 is composed of a microcomputer including a CPU and a storage unit (ROM, RAM, etc.), and comprehensively controls the operation of the receiver unit 4. The RF receiving circuit 35 demodulates the modulated signal received from each tire sensor unit 3 through the receiving antenna 32 and sends it to the receiver unit controller 33. The receiver unit controller 33 grasps the internal air pressure and the internal temperature of the tire 6 corresponding to the transmitting tire sensor unit 3 based on the data signal from the RF receiving circuit 35.

さらには、受信機ユニットコントローラ33は、RF受信回路35からのデータ信号に基づき、送信元のタイヤセンサユニット3が、車両1の左側の車輪2(FL,RL)に設けられたものであるのか、右側の車輪2(FR,RR)に設けられたものであるかを判定する。   Furthermore, the receiver unit controller 33 is based on the data signal from the RF receiving circuit 35, and is the transmission source tire sensor unit 3 provided on the left wheel 2 (FL, RL) of the vehicle 1? Then, it is determined whether the right wheel 2 (FR, RR) is provided.

受信機ユニットコントローラ33は、内部空気圧及び内部温度に関する情報等を表示器38に表示させる。表示器38は、車室内等、車両1の搭乗者の視認範囲に配置され、受信機ユニットコントローラ33により表示器38にはタイヤ内圧力やタイヤ内温度の異常が表示(報知)される。   The receiver unit controller 33 causes the display 38 to display information on the internal air pressure and the internal temperature. The indicator 38 is disposed in the visible range of the passenger of the vehicle 1 such as the passenger compartment, and the receiver unit controller 33 displays (informs) an abnormality in the tire pressure or the tire temperature on the indicator 38.

図2及び図3に示すように、タイヤセンサユニット3の基板21に設けられたひずみセンサ20は、例えば、薄い絶縁体上にジグザグ形状にレイアウトされた金属の抵抗体(金属箔)が取り付けられた構造をしたものであり、被測定物、本実施形態では基板21に貼着されて使用される。そして、ひずみセンサ20は、基板21が変形すると、抵抗体が、伸びにより断面積が減るとともに長さが長くなり、その抵抗体の抵抗値が増える(ピエゾ抵抗効果)ことを検出することで、基板21のひずみを検出する。本実施形態では、素子が1つの単軸型のひずみセンサ20が用いられる。   As shown in FIGS. 2 and 3, the strain sensor 20 provided on the substrate 21 of the tire sensor unit 3 has, for example, a metal resistor (metal foil) laid out in a zigzag shape on a thin insulator. The structure to be measured is used by being attached to the object to be measured, which is the substrate 21 in this embodiment. The strain sensor 20 detects that when the substrate 21 is deformed, the resistor has a reduced cross-sectional area due to elongation and is increased in length, and the resistance value of the resistor increases (piezoresistive effect). The distortion of the substrate 21 is detected. In the present embodiment, a single-axis strain sensor 20 having one element is used.

ひずみセンサ20は、抵抗値の変化に応じたデータ信号を発生してセンサユニットコントローラ14に出力する。なお、抵抗値の変化は微小であるため、ひずみセンサ20にはブリッジ回路・増幅回路(図示せず)が接続され、これらの回路によってデータ信号として出力される。   The strain sensor 20 generates a data signal corresponding to the change in the resistance value and outputs it to the sensor unit controller 14. Since the change in resistance value is minute, a bridge circuit / amplifier circuit (not shown) is connected to the strain sensor 20 and is output as a data signal by these circuits.

本実施形態では、ひずみセンサ20はタイヤセンサユニット3の基板21に貼着されて、そのタイヤセンサユニット3がホイール部5に取り付けられることにより車輪2に設けられている。そして、車両1の発進時の加速や停止時や減速の際には、その加減速によって基板21には応力が発生し、ひずみが発生する(変形する)。すると、基板21に貼着されたひずみセンサ20は、基板21のひずみを検出し、データ信号をセンサユニットコントローラ14に出力する。   In the present embodiment, the strain sensor 20 is attached to the substrate 21 of the tire sensor unit 3, and the tire sensor unit 3 is attached to the wheel portion 5 to be provided on the wheel 2. Then, when the vehicle 1 starts acceleration, stops, or decelerates, stress is generated in the substrate 21 due to the acceleration / deceleration, and distortion occurs (deforms). Then, the strain sensor 20 attached to the substrate 21 detects the strain of the substrate 21 and outputs a data signal to the sensor unit controller 14.

具体的には、例えば前側左側(FL)の車輪2に設けられたひずみセンサ20は、車両1の加速時には車輪2の接線加速方向と逆方向に正のひずみデータを、車両1の減速時には加速時と逆に負のひずみデータを、それぞれセンサユニットコントローラ14に出力する。一方、前側右側(FR)の車輪2は、前側左側(FL)の車輪2とは、逆方向に回転する。このため、前側右側(FR)の車輪2に設けられたひずみセンサ20は、車両1の加速時には、前側左側(FL)の車輪2と逆に負のひずみデータを、車両1の減速時には、前側左側(FL)の車輪2と逆に正のひずみデータを、それぞれセンサユニットコントローラ14に出力する。なお、後側左側(RL)の車輪2、及び後側右側(RR)の車輪2についても同様である。   Specifically, for example, the strain sensor 20 provided on the front left side (FL) wheel 2 generates positive strain data in the direction opposite to the tangential acceleration direction of the wheel 2 when the vehicle 1 is accelerated, and accelerates when the vehicle 1 is decelerated. Conversely, negative strain data is output to the sensor unit controller 14. On the other hand, the front right side (FR) wheel 2 rotates in the opposite direction to the front left side (FL) wheel 2. For this reason, the strain sensor 20 provided on the front right wheel (FR) 2 has negative strain data opposite to the front left wheel (FL) when the vehicle 1 is accelerated, and the front side when the vehicle 1 is decelerated. In contrast to the left side (FL) wheel 2, positive strain data is output to the sensor unit controller 14, respectively. The same applies to the rear left wheel (RL) 2 and the rear right wheel (RR) 2.

次に、タイヤ状態監視装置の作用について説明する。
車両1の発進時、車輪2が回転し始めると、前側左側(FL)及び前側右側(FR)の車輪2に設けられたタイヤセンサユニット3がそれぞれ回転し、それまでゼロであった遠心加速度が各加速度センサ13によって検出される。そして、各加速度センサ13は、遠心加速度を検出するとともに、その検出によって得られたタイヤ加速度データを反映したデータ信号をセンサユニットコントローラ14に出力する。
Next, the operation of the tire condition monitoring device will be described.
When the vehicle 1 starts, when the wheels 2 start to rotate, the tire sensor units 3 provided on the front left side (FL) and front right side (FR) wheels 2 respectively rotate, and the centrifugal acceleration that has been zero until then is reduced. It is detected by each acceleration sensor 13. Each acceleration sensor 13 detects centrifugal acceleration and outputs a data signal reflecting tire acceleration data obtained by the detection to the sensor unit controller 14.

また、前側左側(FL)の車輪2に設けられたタイヤセンサユニット3が回転し、基板21に応力が発生すると、左側のひずみセンサ20は正のひずみデータを検出し、センサユニットコントローラ14に出力する。一方、前側右側(FR)の車輪2に設けられたタイヤセンサユニット3が回転し、基板21に応力が発生すると、右側のひずみセンサ20は負のひずみデータを検出し、センサユニットコントローラ14に出力する。センサユニットコントローラ14は、タイヤ加速度データ、及びひずみデータを含むデータ信号をRF受信回路35に送信する。   Further, when the tire sensor unit 3 provided on the front left (FL) wheel 2 rotates and a stress is generated on the substrate 21, the left strain sensor 20 detects positive strain data and outputs it to the sensor unit controller 14. To do. On the other hand, when the tire sensor unit 3 provided on the wheel 2 on the front right side (FR) rotates and a stress is generated on the substrate 21, the strain sensor 20 on the right side detects negative strain data and outputs it to the sensor unit controller 14. To do. The sensor unit controller 14 transmits a data signal including tire acceleration data and strain data to the RF receiving circuit 35.

RF受信回路35は、各タイヤセンサユニット3から受信アンテナ32を通じて受信された変調信号を復調して、受信機ユニットコントローラ33に送る。そして、受信機ユニットコントローラ33は、タイヤ加速度データに基づき、遠心加速度がゼロから変化しつつあることから車両1が発進時であると判定する。さらに、受信機ユニットコントローラ33は、ひずみデータの極性の違い(正か負)に基づいて、それらデータ信号が左側のタイヤセンサユニット3から送信されたデータ信号であるのか、右側のタイヤセンサユニット3から送信されたデータ信号であるのかを判定する。本実施形態では、正のひずみデータを送信したタイヤセンサユニット3が左側に位置し、負のひずみデータを送信したタイヤセンサユニット3が右側に位置している。そして、前側左側(FL)の車輪2と、前側右側(FR)の車輪2の位置が特定されると、受信機ユニットコントローラ33は、各タイヤセンサユニット3からのデータ信号に基づいて、送信元のタイヤセンサユニット3に対応するタイヤ6のタイヤ内圧力及びタイヤ内温度を把握する。   The RF receiving circuit 35 demodulates the modulated signal received from each tire sensor unit 3 through the receiving antenna 32 and sends it to the receiver unit controller 33. Then, the receiver unit controller 33 determines that the vehicle 1 is in a starting state because the centrifugal acceleration is changing from zero based on the tire acceleration data. Further, the receiver unit controller 33 determines whether the data signals are data signals transmitted from the left tire sensor unit 3 based on the difference (positive or negative) in the polarity of the strain data, or the right tire sensor unit 3. It is determined whether the data signal is transmitted from. In the present embodiment, the tire sensor unit 3 that has transmitted positive strain data is located on the left side, and the tire sensor unit 3 that has transmitted negative strain data is located on the right side. Then, when the positions of the front left side (FL) wheel 2 and the front right side (FR) wheel 2 are specified, the receiver unit controller 33 determines the transmission source based on the data signal from each tire sensor unit 3. The tire internal pressure and the tire internal temperature of the tire 6 corresponding to the tire sensor unit 3 are grasped.

同様に、後側左側(RL)の車輪2、及び後側右側(RR)の車輪2についても同様に左右位置の判定が行われる。
上記実施形態によれば、以下のような効果を得ることができる。
Similarly, the left and right positions of the rear left side (RL) wheel 2 and the rear right side (RR) wheel 2 are similarly determined.
According to the above embodiment, the following effects can be obtained.

(1)タイヤセンサユニット3の基板21にひずみセンサ20を設けた。車両1の発進時に加速するときは、その加速に伴いタイヤセンサユニット3の基板21にひずみが発生する。このひずみは、車輪2の左側と右側とで回転方向が逆であることから、ひずみセンサ20から発生するひずみを反映したデータ信号が逆になり、データ信号が送信されたタイヤセンサユニット3が左側の車輪2に設けられたものか、右側の車輪2に設けられたものかを判定することができる。そして、車輪2の左右位置を判定することができれば、受信機ユニットコントローラ33は各タイヤセンサユニット3からのデータ信号に基づき各タイヤ6の状態を把握することができる。したがって、受信機ユニット4に、各タイヤセンサユニット3それぞれに対応して発信機を必要としなくても、タイヤ6の状態を検出・把握することができ、発信機を必要とする場合と比較してタイヤ状態監視装置を安価にすることができる。   (1) The strain sensor 20 is provided on the substrate 21 of the tire sensor unit 3. When accelerating when the vehicle 1 starts, distortion occurs in the substrate 21 of the tire sensor unit 3 along with the acceleration. Since the rotation direction is opposite between the left side and the right side of the wheel 2, the data signal reflecting the distortion generated from the strain sensor 20 is reversed, and the tire sensor unit 3 to which the data signal is transmitted is on the left side. It is possible to determine whether the wheel 2 is provided on the right wheel 2 or the right wheel 2. And if the left-right position of the wheel 2 can be determined, the receiver unit controller 33 can grasp the state of each tire 6 based on the data signal from each tire sensor unit 3. Therefore, the receiver unit 4 can detect and grasp the state of the tire 6 without requiring a transmitter corresponding to each tire sensor unit 3, compared with the case where a transmitter is required. Thus, the tire condition monitoring device can be made inexpensive.

(2)車両1の定速走行時は、左右のひずみセンサ20が検出するひずみは、右側の車輪2と左側の車輪2とでほぼ同じとなり、受信機ユニットコントローラ33による車輪2の左右位置の判定がしづらくなる。ここで、加速度センサ13で検出される値がゼロから変化しつつあるときの車両の状態は、定速走行状態ではなく発進状態である。このため、加速度センサ13を用いることで、車両1が発進時の加速中にあることを判定することができ、左側の車輪2と右側の車輪2とでひずみの値が異なるときに、車輪2の左右位置を判定することができる。その結果として、定速走行中に、受信機ユニットコントローラ33が車輪2の左右位置を判定しようとして判定不能になるといった、無駄な判定処理を行ってしまうことを無くすことができる。   (2) When the vehicle 1 travels at a constant speed, the strain detected by the left and right strain sensors 20 is substantially the same between the right wheel 2 and the left wheel 2, and the left and right positions of the wheels 2 are determined by the receiver unit controller 33. Difficult to judge. Here, the state of the vehicle when the value detected by the acceleration sensor 13 is changing from zero is not a constant speed running state but a starting state. For this reason, by using the acceleration sensor 13, it can be determined that the vehicle 1 is accelerating at the time of starting, and when the left wheel 2 and the right wheel 2 have different strain values, the wheel 2 Can be determined. As a result, it is possible to eliminate a useless determination process in which the receiver unit controller 33 becomes unable to determine the right and left positions of the wheels 2 during constant speed traveling.

(3)タイヤセンサユニット3の基板21にひずみセンサ20を追加し、このひずみセンサ20からのデータ信号に基づいて車輪2の左右位置の判定を行うようにした。ひずみセンサ20は安価であるため、車輪2の左右位置の判定のために追加する部品を安価にしてタイヤセンサユニット3の製造コストを抑えることができる。   (3) The strain sensor 20 is added to the substrate 21 of the tire sensor unit 3, and the left / right position of the wheel 2 is determined based on the data signal from the strain sensor 20. Since the strain sensor 20 is inexpensive, it is possible to reduce the manufacturing cost of the tire sensor unit 3 by reducing the cost of parts added for determining the left and right positions of the wheels 2.

(4)ひずみセンサ20として素子が1つの単軸型のものを採用したため、車輪2の左右位置の判定ために追加する部品をより安価にしてタイヤセンサユニット3の製造コストを抑えることができる。   (4) Since the single sensor type element having one element is employed as the strain sensor 20, it is possible to reduce the manufacturing cost of the tire sensor unit 3 by reducing the cost of components added for determining the left and right positions of the wheels 2.

(5)例えば、ひずみセンサ20を車輪2のホイール部5に設けると、ひずみセンサ20とタイヤセンサユニット3とをリード線等で接続する必要が生じ、タイヤセンサユニット3が大型化してしまう。しかし、ひずみセンサ20は、タイヤセンサユニット3の基板21に貼着され、タイヤセンサユニット3のケース3a内に収納されているため、タイヤセンサユニット3の体格を大型化することなく車輪2の左右位置を判定することができる。   (5) For example, when the strain sensor 20 is provided in the wheel portion 5 of the wheel 2, it is necessary to connect the strain sensor 20 and the tire sensor unit 3 with a lead wire or the like, and the tire sensor unit 3 is increased in size. However, since the strain sensor 20 is attached to the substrate 21 of the tire sensor unit 3 and stored in the case 3a of the tire sensor unit 3, the left and right sides of the wheels 2 are not enlarged without increasing the size of the tire sensor unit 3. The position can be determined.

なお、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
○ 実施形態では、加速度センサ13で検出される加速度データがゼロから変化しつつあるときに車両1の発進時と判定して、車輪2の左右位置を判定するものであったが、これに限らない。例えば、受信機ユニットコントローラ33は、遠心加速度がゼロに変化しつつあることを契機に車両1が停止中状態にあるか否かを判定し、車両1が停止中状態にあると判定した場合に、ひずみセンサ20のデータ信号に基づき車輪2の左右位置を判定してもよい。又は、受信機ユニットコントローラ33は、車両1の走行中の加速時や減速時に車輪2の左右位置を判定してもよい。
In addition, you may change the said embodiment as follows.
In the embodiment, when the acceleration data detected by the acceleration sensor 13 is changing from zero, it is determined that the vehicle 1 is starting, and the left and right positions of the wheels 2 are determined. Absent. For example, when the receiver unit controller 33 determines whether the vehicle 1 is in a stopped state when the centrifugal acceleration is changing to zero, and determines that the vehicle 1 is in a stopped state. The left and right positions of the wheel 2 may be determined based on the data signal of the strain sensor 20. Alternatively, the receiver unit controller 33 may determine the left and right positions of the wheels 2 during acceleration or deceleration while the vehicle 1 is traveling.

○ 実施形態では、ひずみセンサ20は、素子が1つの単軸型のものを採用したが、2つの素子が直交したり、交差して配置された2軸型のものや3軸型のものを採用してもよい。   In the embodiment, the strain sensor 20 employs a single-axis type having one element, but a two-axis type or a three-axis type in which two elements are arranged orthogonally or intersecting each other. It may be adopted.

○ 実施形態では、タイヤセンサユニット3の基板21にひずみセンサ20を貼着したが、タイヤセンサユニット3のケース3a(被測定物)にひずみセンサ20を貼着してもよい。   In the embodiment, the strain sensor 20 is attached to the substrate 21 of the tire sensor unit 3, but the strain sensor 20 may be attached to the case 3a (measurement object) of the tire sensor unit 3.

○ 実施形態では、ひずみセンサ20を用いて車輪2の左右位置を判定したが、ひずみセンサ20の検出データを用いて、車輪2におけるホイール部5へのタイヤ6の装着に伴うタイヤセンサユニット3の基板21の損傷の有無を検出するようにしてもよい。   In the embodiment, the left and right positions of the wheel 2 are determined using the strain sensor 20. However, the tire sensor unit 3 is attached to the wheel unit 5 in the wheel 2 using the detection data of the strain sensor 20. The presence or absence of damage to the substrate 21 may be detected.

○ 本発明は、タイヤ状態監視装置への適用に限定されるものではなく、車輪2の位置判定を行う各種の装置に適用することができる。
次に、上記実施形態及び別例から把握できる技術的思想について以下に追記する。
(Circle) this invention is not limited to application to a tire condition monitoring apparatus, It can apply to the various apparatuses which determine the position of the wheel 2. FIG.
Next, the technical idea that can be grasped from the above embodiment and other examples will be described below.

(イ)前記ひずみセンサは、素子が1つの単軸型である請求項1〜請求項3のうちいずれか一項に記載の車輪位置判定装置。
(ロ)前記各車輪側ユニットは、前記車輪におけるタイヤの状態を検出するとともに検出したタイヤの状態を示すデータを含むデータ信号を無線送信するタイヤセンサユニットである請求項1〜請求項3、及び技術的思想(イ)のうちいずれか一項に記載の車輪位置判定装置。
(A) The strain sensor is a single-axis type element having one element. The wheel position determination device according to any one of claims 1 to 3.
(B) Each of the wheel side units is a tire sensor unit that detects a state of the tire in the wheel and wirelessly transmits a data signal including data indicating the detected state of the tire. The wheel position determination device according to any one of the technical ideas (A).

1…車両、2…車輪、3…タイヤセンサユニット(車輪側ユニット)、4…受信機ユニット、13…加速度センサ、16…RF送信回路(送信部)、20…ひずみセンサ、21…基板(被測定物)、32…受信アンテナ、33…受信機ユニットコントローラ(車輪位置判定部)、35…RF受信回路(受信部)。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Vehicle, 2 ... Wheel, 3 ... Tire sensor unit (wheel side unit), 4 ... Receiver unit, 13 ... Acceleration sensor, 16 ... RF transmission circuit (transmission part), 20 ... Strain sensor, 21 ... Substrate (cover Measurement object), 32... Reception antenna, 33... Receiver unit controller (wheel position determination unit), 35... RF reception circuit (reception unit).

Claims (3)

車両に設けられた複数の車輪の位置を判定するための車輪位置判定装置であって、
前記車輪それぞれに設けられる車輪側ユニット、及び前記車両の車体に設置される受信機ユニットを備え、
前記各車輪側ユニットは、前記車両の加速又は減速に伴う被測定物のひずみを検出し、該ひずみに応じたデータ信号を発生するひずみセンサと、
前記データ信号を無線送信する送信部とを有し、
前記受信機ユニットは、前記各車輪側ユニットから送信されるデータ信号を受信アンテナを通じて受信する受信部と、
受信されたデータ信号に含まれるひずみに関する情報に基づき該データ信号が前記車両の左側の車輪に設けられた前記車輪側ユニットから送信されたデータ信号であるのか、右側の車輪に設けられた前記車輪側ユニットから送信されたデータ信号であるのかを判定する車輪位置判定部と、を有することを特徴とする車輪位置判定装置。
A wheel position determination device for determining the position of a plurality of wheels provided in a vehicle,
A wheel side unit provided on each of the wheels, and a receiver unit installed on the vehicle body of the vehicle,
Each wheel side unit detects a strain of the object to be measured accompanying acceleration or deceleration of the vehicle, and generates a data signal corresponding to the strain,
A transmitter that wirelessly transmits the data signal;
The receiver unit receives a data signal transmitted from each wheel side unit through a receiving antenna; and
Whether the data signal is a data signal transmitted from the wheel-side unit provided on the left wheel of the vehicle based on information on the strain included in the received data signal, or the wheel provided on the right wheel A wheel position determination unit that determines whether the data signal is transmitted from the side unit.
前記各車輪側ユニットは、前記車輪と共に回転して遠心加速度を反映したデータ信号を発生する加速度センサを備え、前記車輪位置判定部は、前記遠心加速度がゼロから変化しつつあることを契機に前記車両が発進状態にあるか否か、又は前記遠心加速度がゼロに変化しつつあることを契機に前記車両が停止中状態にあるか否かを判定し、前記車両が前記発進状態又は前記停止中状態にあると判定した場合に、前記ひずみセンサの前記データ信号に基づき前記車輪の左右位置を判定する請求項1に記載の車輪位置判定装置。   Each wheel side unit includes an acceleration sensor that rotates together with the wheel and generates a data signal reflecting centrifugal acceleration, and the wheel position determination unit is triggered by the fact that the centrifugal acceleration is changing from zero. It is determined whether the vehicle is in a starting state or whether the vehicle is in a stopping state when the centrifugal acceleration is changing to zero, and the vehicle is in the starting state or the stopping state. The wheel position determination device according to claim 1, wherein when it is determined that the vehicle is in a state, the left and right positions of the wheel are determined based on the data signal of the strain sensor. 前記被測定物は、前記車輪側ユニットの基板である請求項1又は請求項2に記載の車輪位置判定装置。   The wheel position determination device according to claim 1, wherein the object to be measured is a substrate of the wheel side unit.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO2022172497A1 (en) * 2021-02-09 2022-08-18 日立Astemo株式会社 Strain amount detecting device

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