JP2014148001A - Power tool - Google Patents

Power tool Download PDF

Info

Publication number
JP2014148001A
JP2014148001A JP2013017850A JP2013017850A JP2014148001A JP 2014148001 A JP2014148001 A JP 2014148001A JP 2013017850 A JP2013017850 A JP 2013017850A JP 2013017850 A JP2013017850 A JP 2013017850A JP 2014148001 A JP2014148001 A JP 2014148001A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
unit
motion
control unit
motion sensor
detected
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2013017850A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Norihiro Iwamura
則宏 岩村
Masaki Ikeda
昌樹 池田
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.)
Panasonic Corp
Original Assignee
Panasonic Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Panasonic Corp filed Critical Panasonic Corp
Priority to JP2013017850A priority Critical patent/JP2014148001A/en
Publication of JP2014148001A publication Critical patent/JP2014148001A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25FCOMBINATION OR MULTI-PURPOSE TOOLS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DETAILS OR COMPONENTS OF PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS NOT PARTICULARLY RELATED TO THE OPERATIONS PERFORMED AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B25F5/00Details or components of portable power-driven tools not particularly related to the operations performed and not otherwise provided for

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a power tool capable of performing switching of a drive condition by one hand gripping the power tool, and capable of avoiding switching of the power tool to another drive condition unintentionally during work.SOLUTION: A motion sensor 23 (for example, an acceleration sensor) is provided at a power tool 10. When gripping the power tool 10 and performing a hand operation in one out of six directions, front/back, left/right and up/down, the hand operation (motion) is detected by the motion sensor 23. A control unit performs one operation corresponding to the motion detected by the motion sensor 23 out of: switching of a rotational speed (that is, switching of a gear ratio) of a chuck part 17 on which a tip tool 16 is mounted; switching of a rotational direction of the chuck part 17; and an ON/OFF switching of an illumination part 21.

Description

本発明は、動力源の動力で先端工具を回転させる電動工具に関する。   The present invention relates to an electric tool that rotates a tip tool with the power of a power source.

この種の電動工具の一例として電動ドライバー等の電動工具が知られている。電動工具は、本体ハウジング内に設けられたモータ(動力源)が出力する回転を変速させる変速機構部と、変速機構部で所定の変速比で変速された回転を先端工具に伝える出力軸と、変速機構部における変速比を切り替えるために操作される変速切替え操作部とを備えている(例えば特許文献1〜4)。   An electric tool such as an electric screwdriver is known as an example of this type of electric tool. The electric tool includes a speed change mechanism that shifts a rotation output from a motor (power source) provided in the main body housing, an output shaft that transmits the rotation changed at a predetermined speed ratio by the speed change mechanism to the tip tool, A shift switching operation unit operated to switch the gear ratio in the transmission mechanism unit (for example, Patent Documents 1 to 4).

例えば特許文献1、2に開示の電動工具では、変速切替え操作部を操作したときの信号は制御回路部へ入力され、制御回路部がアクチュエータを駆動させることで、変速機構部の変速比が切り替えられ電動式の変速装置が設けられている。   For example, in the electric tools disclosed in Patent Documents 1 and 2, a signal when the shift switching operation unit is operated is input to the control circuit unit, and the control circuit unit drives the actuator to switch the gear ratio of the transmission mechanism unit. An electric transmission is provided.

また、電動工具には、作業負荷に応じて動力伝達部の変速比を、制御部がアクチュエータを制御することで、自動変速するものがある(例えば、特許文献3、4参照)。   Some electric tools automatically change the speed ratio of the power transmission unit according to the work load by controlling the actuator by the control unit (see, for example, Patent Documents 3 and 4).

特開2009−56590号公報JP 2009-56590 A 特開平9−57639号公報JP-A-9-57639 特開2012−16760号公報JP 2012-16760 A 特開2012−30347号公報JP 2012-30347 A

ところで、電動工具を手動操作で変速するとき、電動工具を把持した手と反対側の手を使って変速切替え操作部を操作する必要がある。また、変速切替え操作に限らず、回転方向を切り替えるとき、変速以外の他のモードを切替えるとき、電動工具に装備されている補助機器(一例として照明部)のオン・オフを切り替えるときなど、切替え操作が必要な場合は、両手を使う必要があった。しかし、いちいち両手を使って切替え操作を行うのは面倒であるうえ、場合によっては両手を使うために作業が中断され、作業効率が低下する虞もある。また、この種の電動工具では、作業中に発生した振動や作業上必要な手動作により、意図せず駆動条件が切り替わることは回避される必要がある。   By the way, when shifting the power tool by manual operation, it is necessary to operate the shift switching operation unit using the hand opposite to the hand holding the power tool. In addition, not only gear change operation, but also when switching the rotation direction, when switching other modes other than gear shift, when switching on / off of auxiliary equipment (illumination part as an example) installed in the power tool, etc. When operation was necessary, it was necessary to use both hands. However, it is troublesome to perform the switching operation using both hands one by one, and in some cases, the work is interrupted because both hands are used, and the work efficiency may be reduced. Also, with this type of electric power tool, it is necessary to avoid unintentional switching of driving conditions due to vibrations generated during work and manual operations required for work.

もちろん、上記の課題は、動力源が電動式である電動工具に限定されるものではなく、例えば空圧で駆動される空圧式の動力源を備えた電動工具、又は油圧で駆動される油圧式の動力源を備えた電動工具などにも共通に当てはまる。   Of course, the above-mentioned problem is not limited to a power tool whose power source is an electric type, for example, an electric tool having a pneumatic power source driven by pneumatic pressure, or a hydraulic type driven by hydraulic pressure The same applies to power tools equipped with a power source.

本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、その目的は、電動工具を把持する片手で駆動条件の切り替えを行うことができ、しかも作業中に意図せず電動工具が他の駆動条件に切り替わることを回避できる電動工具を提供することにある。   The present invention has been made in order to solve the above-mentioned problems, and the purpose of the present invention is to enable switching of driving conditions with one hand holding the electric tool, and for the electric tool to be unintentionally used during the work. An object of the present invention is to provide an electric tool that can avoid switching to the driving conditions.

上記目的を達成するために電動工具は、先端工具が装着される回転出力部に動力を与える動力源と、当該動力源の動作を指示する操作部とを備えた電動工具であって、筐体を把持する操作者の手動作によるモーションを検出可能なモーションセンサと、前記操作部の操作がされていないときに、前記モーションセンサで手動作が検出された場合であって、当該検出された手動作が予め定められた所定の手動作と一致したときに、当該所定の手動作に対応付けられた所定の駆動条件に変更する制御部と、を備えている。   In order to achieve the above object, an electric tool is an electric tool including a power source that supplies power to a rotation output unit to which a tip tool is mounted, and an operation unit that instructs the operation of the power source, and a housing A motion sensor capable of detecting motion due to the hand movement of the operator holding the hand, and when the hand motion is detected by the motion sensor when the operation unit is not operated, and the detected hand And a control unit that changes to a predetermined driving condition associated with the predetermined manual motion when the motion matches a predetermined manual motion.

また、上記電動工具では、前記制御部は、前記操作部がオフされてから所定時間の間に入力されたモーションセンサの信号に基づいて制御を行うことが好ましい。
また、上記電動工具では、前記制御部は、前記操作部のオンオフが所定回数繰り返されたときから所定時間の間に入力されたモーションセンサの信号に基づいて制御を行うことが好ましい。
Moreover, in the said electric tool, it is preferable that the said control part performs control based on the signal of the motion sensor input during the predetermined time after the said operation part was turned off.
In the power tool, it is preferable that the control unit performs control based on a motion sensor signal input during a predetermined time after the operation unit is repeatedly turned on and off a predetermined number of times.

また、上記電動工具では、正逆切替スイッチをさらに備え、前記制御部は、前記正逆切替スイッチが中立にあるときに入力されたモーションセンサの信号に基づいて制御を行うことが好ましい。   The power tool preferably further includes a forward / reverse selector switch, and the control unit performs control based on a motion sensor signal input when the forward / reverse selector switch is neutral.

また、上記電動工具では、前記動力源の動力を変速して前記回転出力部に伝達すると共に前記制御部により複数の変速比に切り替えられる変速部をさらに備え、前記所定の駆動条件は、前記変速部の変速比であって、前記制御部は、前記モーションセンサで一方向の動作が検出された場合に、前記変速部の変速比を上げる一方、逆方向の動作が検出された場合は、前記変速部の変速比を下げることが好ましい。   The electric power tool may further include a transmission unit that shifts the power of the power source and transmits the power to the rotation output unit and is switched to a plurality of transmission gear ratios by the control unit. The control unit increases the transmission ratio of the transmission unit when an operation in one direction is detected by the motion sensor, while the operation of the reverse direction is detected. It is preferable to reduce the transmission ratio of the transmission unit.

また、上記電動工具では、前記所定の駆動条件は、前記回転出力部の回転方向であって、前記制御部は、前記モーションセンサで検出された回転方向と同一方向に前記回転出力部の回転方向を切り替えることが好ましい。   In the power tool, the predetermined driving condition is a rotation direction of the rotation output unit, and the control unit rotates the rotation output unit in the same direction as the rotation direction detected by the motion sensor. Is preferably switched.

また、上記電動工具では、前記制御部は、前記モーションセンサで検出されたモーションでトルク値を変更することが好ましい。
また、上記電動工具では、前記先端工具と当該先端工具の周辺とのうち少なくとも一方を照らす照明部をさらに備え、前記所定の駆動条件は、前記照明部のオンオフと照明の強度とのうち少なくとも一方であって、前記制御部は、前記モーションセンサで一方向の動作が検出された場合に、前記照明部のオンオフと照明強度とのうち少なくとも一方の変更を行うことが好ましい。
Moreover, in the said electric tool, it is preferable that the said control part changes a torque value with the motion detected by the said motion sensor.
The power tool may further include an illumination unit that illuminates at least one of the tip tool and the periphery of the tip tool, and the predetermined driving condition is at least one of on / off of the illumination unit and illumination intensity. And it is preferable that the said control part changes at least one among ON / OFF of the said illumination part, and illumination intensity, when the operation | movement of one direction is detected by the said motion sensor.

また、上記電動工具において、インパクトモードとドリルモードとを切り替えるマルチインパクト切替え部をさらに備え、前記所定の駆動条件は、前記インパクトモードとドリルモードの切り替えであって、前記制御部は、前記モーションセンサで一方向の動作が検出された場合に、前記インパクトモードにする一方、逆方向の動作が検出された場合は、前記ドリルモードにすることが好ましい。   The power tool may further include a multi-impact switching unit that switches between an impact mode and a drill mode, and the predetermined driving condition is switching between the impact mode and the drill mode, and the control unit includes the motion sensor When the motion in one direction is detected, the impact mode is set. On the other hand, when the motion in the reverse direction is detected, the drill mode is preferably set.

さらに上記電動工具は、前記予め定められた所定の手動作と前記駆動条件との対応関係を報知する報知部をさらに備えていることが好ましい。
また、上記電動工具では、前記所定の手動作で規定されるモーションに、前記駆動条件を割り当てる設定を行う設定部をさらに備えていることが好ましい。
Furthermore, it is preferable that the electric power tool further includes a notification unit that notifies a correspondence relationship between the predetermined manual action and the driving condition.
Moreover, it is preferable that the electric power tool further includes a setting unit configured to perform setting for assigning the driving condition to a motion defined by the predetermined manual operation.

また、上記電動工具では、前記筐体において操作者により把持される把持部に対して前記動力源と反対側となる位置には当該動力源に電力を供給可能な電池部が装着され、前記モーションセンサは、前記筐体において前記把持部よりも前記電池部側の位置に配置されていることが好ましい。   In the power tool, a battery unit capable of supplying power to the power source is attached to a position opposite to the power source with respect to a grip portion gripped by an operator in the casing, and the motion The sensor is preferably arranged at a position closer to the battery part than the grip part in the housing.

本発明によれば、電動工具を把持する片手で駆動条件の切り替えを行うことができ、しかも作業中に意図せず電動工具が他の駆動条件に切り替わることを回避できる。   According to the present invention, the driving condition can be switched with one hand holding the electric tool, and the electric tool can be prevented from being switched to another driving condition unintentionally during the work.

第1実施形態における電動工具を示す斜視図。The perspective view which shows the electric tool in 1st Embodiment. 電動工具の概略構成図。The schematic block diagram of an electric tool. 電動工具の主要部の概略構成図。The schematic block diagram of the principal part of an electric tool. 動力伝達部の変速に係る機構を示す正面図。The front view which shows the mechanism which concerns on the transmission of a power transmission part. 一例の開始操作とセンサ入力許可期間とを示すタイミングチャート。The timing chart which shows an example start operation and a sensor input permission period. 図5と異なる他の例の開始操作とセンサ入力許可期間とを示すタイミングチャート。The timing chart which shows the start operation and sensor input permission period of the other example different from FIG. モーション検出方向と駆動条件との対応関係を示す参照データを示すテーブル。The table which shows the reference data which show the correspondence of a motion detection direction and drive conditions. 電動工具のモーションと駆動条件との関係を示す斜視図。The perspective view which shows the relationship between the motion of an electric tool, and drive conditions. モーション切替え制御を説明するフローチャート。The flowchart explaining motion switching control. 第2実施形態におけるインパクト機能を有するマルチタイプの電動工具の主要部を示す概略構成図。The schematic block diagram which shows the principal part of the multi-type electric tool which has an impact function in 2nd Embodiment. モーション検出方向と駆動条件との対応関係を示す参照データを示すテーブル。The table which shows the reference data which show the correspondence of a motion detection direction and drive conditions.

(第1実施形態)
以下、第1実施形態を図1〜図9に基づいて説明する。
図1に示すように、本実施形態の電動工具10は、片手で把持可能な手持ち式であり、例えば電動ドリルドライバーとして使用される。電動工具10は、電動工具本体11と、電動工具本体11に対して着脱可能な電池パック12(電池部の一例)とを有している。なお、電池パック12は、一例として複数の電池セルにて構成された2次電池を内蔵している。
(First embodiment)
Hereinafter, the first embodiment will be described with reference to FIGS.
As shown in FIG. 1, the electric power tool 10 of the present embodiment is a hand-held type that can be held with one hand, and is used, for example, as an electric drill driver. The electric tool 10 includes an electric tool main body 11 and a battery pack 12 (an example of a battery unit) that can be attached to and detached from the electric tool main body 11. The battery pack 12 incorporates a secondary battery composed of a plurality of battery cells as an example.

電動工具本体11の外装を形成する本体ハウジング13(筐体の一例)は、有底円筒形状の胴部14と、胴部14の長手方向途中からその軸線と交差する方向(図1では下方)に延出形成された把持部15とで構成される。また、電動工具10は、把持部15の下端部に四角板状の電池パック装着部15aを有し、この電池パック装着部15aに電池パック12が装着されている。胴部14の先端部には、先端工具16を着脱可能に装着できる回転出力部の一例としてのチャック部17が軸回転自在な状態で取着されている。なお、本実施形態では、胴部14の長手方向を前後方向、把持部15の略延出方向で前記前後方向と直交した方向を上下方向、前後及び上下方向と直交する方向を左右方向として説明する。   A main body housing 13 (an example of a housing) that forms an exterior of the electric power tool main body 11 includes a bottomed cylindrical body portion 14 and a direction that intersects the axis of the body portion 14 in the longitudinal direction (downward in FIG. 1). It is comprised with the holding | grip part 15 extended and formed. Further, the electric power tool 10 has a square plate-like battery pack mounting portion 15a at the lower end of the grip portion 15, and the battery pack 12 is mounted on the battery pack mounting portion 15a. A chuck portion 17 as an example of a rotation output portion to which the tip tool 16 can be detachably attached is attached to the distal end portion of the body portion 14 in a state in which the shaft can freely rotate. In the present embodiment, the longitudinal direction of the body portion 14 is defined as the front-rear direction, the direction perpendicular to the front-rear direction in the substantially extending direction of the grip portion 15 is defined as the up-down direction, and the direction orthogonal to the front-rear direction and the up-down direction To do.

図1に示すように、胴部14の上面には、チャック部17の回転速度を決める変速比を所望の1つに固定するか、自動変速を行うかを切り替えるための変速切替スイッチ18(変速切替操作部の一例)が設けられている。変速切替スイッチ18は、例えばスライドスイッチであり、その位置を前後方向にスライドさせることで、一例として、高速低トルク駆動(Hギア)、低速高トルク駆動(Lギア)、自動変速(AUTO)の三つの駆動モードのうちから一つを選択可能となっている。   As shown in FIG. 1, on the upper surface of the body portion 14, a speed change switch 18 (speed change) for switching whether to change the speed ratio for determining the rotational speed of the chuck portion 17 to a desired one or to perform automatic speed change. An example of a switching operation unit) is provided. The speed change switch 18 is, for example, a slide switch. By sliding the position in the front-rear direction, for example, high speed low torque drive (H gear), low speed high torque drive (L gear), and automatic speed change (AUTO) One of the three drive modes can be selected.

また、図1に示すように、胴部14の把持部15との接続部分近傍には、チャック部17の回転方向を正転と逆転との間で切り替える正逆切替スイッチ19(回転方向切替スイッチ)が設けられている。正逆切替スイッチ19は、例えば、チャック部17を正転させるときの正転位置、チャック部17を逆転させるときの逆転位置、チャック部17を正転も逆転もさせないときの中立位置の三つの状態に切替可能である。また、把持部15には、トリガレバー20aが例えばバネによって付勢された状態で把持部15から前方に突出している。   Further, as shown in FIG. 1, a forward / reverse selector switch 19 (rotational direction selector switch) for switching the rotation direction of the chuck portion 17 between forward rotation and reverse rotation is provided in the vicinity of the connection portion between the body portion 14 and the grip portion 15. ) Is provided. The forward / reverse selector switch 19 includes, for example, three positions: a forward rotation position when the chuck portion 17 is rotated forward, a reverse rotation position when the chuck portion 17 is reversed, and a neutral position when the chuck portion 17 is not rotated forward and reverse. The state can be switched. In addition, the trigger lever 20a protrudes forward from the grip portion 15 in a state of being biased by, for example, a spring.

また、電池パック装着部15aの上面には照明部21が設けられている。照明部21はその隣に設けられた照明用の操作スイッチ22(オンオフスイッチ)を操作する度に点灯(オン)と消灯(オフ)が交互に切り替わる。照明部21はチャック部17の先端部あるいは先端工具16の作業エリアを照射エリアとしうる所定の姿勢角で取り付けられている。なお、照明部21は、その照射エリアが電動工具10の一部又は把持部15を握るユーザの手などの影にならなければ、胴部14又は把持部15に取り付けてもよい。   Moreover, the illumination part 21 is provided in the upper surface of the battery pack mounting part 15a. The lighting unit 21 is alternately turned on (turned on) and turned off (off) every time the lighting operation switch 22 (on / off switch) provided adjacent thereto is operated. The illuminating unit 21 is attached at a predetermined posture angle so that the tip end of the chuck portion 17 or the work area of the tip tool 16 can be an irradiation area. The illumination unit 21 may be attached to the body unit 14 or the grip unit 15 as long as the irradiation area does not become a shadow of a part of the electric tool 10 or a user's hand gripping the grip unit 15.

本実施形態の電動工具10は、変速切替スイッチ18、正逆切替スイッチ19及び操作スイッチ22を操作しなくても、ユーザが電動工具10を所定方向に動かす手動作を行えば、その手動作のモーションを検出した信号に基づきそのモーション検出方向に予め対応付けられた駆動条件に切り替えるモーション切替え機能を有している。すなわち、このモーション切替え機能によって、電動工具10を把持するユーザは手動作により、チャック部17の回転速度(トルク値)、回転方向、照明部21の点灯・消灯のうち、その手動作のモーションの方向に予め対応付けられた駆動条件に切り替えることができる。このモーション切替え制御を実現するため、電動工具10には、ユーザが把持して電動工具10を所定方向に動かす手動作(モーション)を検出可能なモーションセンサ23が設けられている。   If the user performs a manual operation of moving the electric tool 10 in a predetermined direction without operating the gear change switch 18, the forward / reverse switch 19 and the operation switch 22, It has a motion switching function for switching to a driving condition associated in advance with the motion detection direction based on the signal that has detected the motion. That is, with this motion switching function, the user holding the power tool 10 manually moves the rotation speed (torque value) of the chuck portion 17, the rotation direction, and turns on / off the illumination portion 21. It is possible to switch to a driving condition associated with a direction in advance. In order to realize this motion switching control, the electric power tool 10 is provided with a motion sensor 23 that can detect a manual action (motion) that the user holds and moves the electric power tool 10 in a predetermined direction.

図1に示すように、本実施形態のモーションセンサ23は、一例として電池パック装着部15a内に設置されている。すなわち、モーションセンサ23は、ユーザが作業時に把持部15を握る位置よりも下方(電池パック12側)となる位置に配置されている。ここで、ユーザが把持部15を握って電動工具10を所定方向に動かす手動作を行ったとき、電池パック12の重量に振られ、握った位置を中心に電動工具10が前後又は左右に揺動する。このときモーションセンサ23は手の変位量よりも多く動き易いので、手動作をより感度よく検出できる。このような理由から、モーションセンサ23はユーザが把持部15を握る位置よりも下方に配置されている。もちろん、モーションセンサ23を、胴部14又は把持部15内(手で握る部位の内部)に配置してもよい。   As shown in FIG. 1, the motion sensor 23 of this embodiment is installed in the battery pack mounting part 15a as an example. That is, the motion sensor 23 is disposed at a position that is below (on the battery pack 12 side) than the position where the user grips the grip portion 15 during work. Here, when the user performs a manual operation of gripping the grip portion 15 and moving the power tool 10 in a predetermined direction, the power tool 10 is shaken by the weight of the battery pack 12, and the power tool 10 swings back and forth or right and left around the gripped position. Move. At this time, since the motion sensor 23 can move more easily than the displacement amount of the hand, the hand movement can be detected with higher sensitivity. For this reason, the motion sensor 23 is disposed below the position where the user holds the grip portion 15. Of course, you may arrange | position the motion sensor 23 in the trunk | drum 14 or the holding part 15 (inside the site | part grasped with a hand).

図2に示すように、電動工具本体11内には、電池パック12からの電力で駆動するモータ25と、モータ25の回転を変速して出力する動力伝達部26と、動力伝達部26の変速比を切り替える変速用アクチュエータ27と、電動工具10の統括的な制御を行う制御部28とが設けられている。また、電動工具本体11には、照明部21を構成する発光部21a及び報知部29が設けられている。発光部21aは例えばLEDライトからなる。また、報知部29は、例えば液晶表示装置(LCD)、LED及びスピーカのうち少なくとも1つにより構成され、手動作と駆動条件との対応関係をユーザに報知するときに駆動される。   As shown in FIG. 2, in the electric tool main body 11, a motor 25 that is driven by electric power from the battery pack 12, a power transmission unit 26 that shifts and outputs the rotation of the motor 25, and a speed change of the power transmission unit 26. A speed change actuator 27 that switches the ratio and a control unit 28 that performs overall control of the electric power tool 10 are provided. In addition, the power tool main body 11 is provided with a light emitting unit 21 a and a notification unit 29 that constitute the illumination unit 21. The light emitting unit 21a is made of, for example, LED light. The notification unit 29 includes, for example, at least one of a liquid crystal display (LCD), an LED, and a speaker, and is driven when notifying the user of the correspondence between the manual operation and the driving condition.

また、図2に示すように、制御部28には、正逆切替スイッチ19、トリガスイッチ20及びモーションセンサ23などの入力系の各部品が電気的に接続されている。また、制御部28には、モータ25への電流を検出する電流検出部30、及びモータ25の回転速度を検出する回転検出部31が電気的に接続されている。トリガスイッチ20は、ユーザに操作される部分である図1に示すトリガレバー20aと、トリガレバー20aの操作に応じてオンオフするスイッチ(図示省略)とを有する。トリガスイッチ20はそのオン状態の下でトリガレバー20aの操作量に応じた値の信号を出力する。なお、図2では省略しているが、本実施形態では、変速切替スイッチ18及び操作スイッチ22(いずれも図1を参照)も、制御部28に接続されている。但し、変速切替スイッチ18及び操作スイッチ22は、モーション切替え制御による代替が可能なので、廃止してもよい。   As shown in FIG. 2, input system components such as a forward / reverse selector switch 19, a trigger switch 20, and a motion sensor 23 are electrically connected to the control unit 28. In addition, a current detection unit 30 that detects a current to the motor 25 and a rotation detection unit 31 that detects the rotation speed of the motor 25 are electrically connected to the control unit 28. The trigger switch 20 includes a trigger lever 20a shown in FIG. 1 that is a part operated by a user, and a switch (not shown) that is turned on and off in accordance with the operation of the trigger lever 20a. The trigger switch 20 outputs a signal having a value corresponding to the operation amount of the trigger lever 20a under the ON state. Although omitted in FIG. 2, in this embodiment, the gear change switch 18 and the operation switch 22 (both refer to FIG. 1) are also connected to the control unit 28. However, the gear change switch 18 and the operation switch 22 may be eliminated because they can be replaced by motion switching control.

図2に示すように、制御部28には、スイッチング駆動回路32、変速駆動回路33、発光駆動回路34及び駆動回路35などの出力系の各部品が接続されている。各駆動回路32〜35には電池パック12からそれぞれに対応する所定電圧の電力が供給される。また、電動工具本体11には通信部36が設けられている。通信部36は、制御部28と電気的に接続され、制御部28が電動工具10の外部との通信により、手動作(モーション)と駆動条件との対応関係を設定するための設定情報を受信するために使用される。通信部36は、例えば有線通信方式又は無線通信方式を採用する。有線通信方式の場合、例えばUSB端子(USBポート)を採用できる。また、無線通信方式の場合、例えば近距離無線通信部(一例としてブルートゥース(登録商標)、赤外線通信部など)を採用できる。   As shown in FIG. 2, output system components such as a switching drive circuit 32, a shift drive circuit 33, a light emission drive circuit 34, and a drive circuit 35 are connected to the control unit 28. Each drive circuit 32 to 35 is supplied with electric power of a predetermined voltage from the battery pack 12. The power tool main body 11 is provided with a communication unit 36. The communication unit 36 is electrically connected to the control unit 28, and the control unit 28 receives setting information for setting a correspondence relationship between a manual action (motion) and a driving condition through communication with the outside of the electric power tool 10. Used to do. The communication unit 36 employs, for example, a wired communication method or a wireless communication method. In the case of a wired communication system, for example, a USB terminal (USB port) can be adopted. In the case of a wireless communication system, for example, a short-range wireless communication unit (for example, Bluetooth (registered trademark), infrared communication unit, etc.) can be employed.

図2に示すように、モータ25の回転軸25aには動力伝達部26が連結されている。動力伝達部26は、モータ25からの入力回転を減速して出力軸37に伝達する機能を有する。動力伝達部26で減速された回転が出力される出力軸37には、チャック部17が一体回転可能に連結されている。このため、チャック部17に装着された先端工具16は、出力軸37と同速度で回転する。なお、回転検出部31は、回転軸25aに一体回転可能に固定され複数の磁極を有する磁石38と、磁石38と対向配置されたホール素子39とを有し、モータ25の回転速度に応じた検出信号を制御部28へ出力する。   As shown in FIG. 2, a power transmission unit 26 is connected to the rotation shaft 25 a of the motor 25. The power transmission unit 26 has a function of decelerating and transmitting the input rotation from the motor 25 to the output shaft 37. A chuck portion 17 is coupled to an output shaft 37 that outputs rotation decelerated by the power transmission portion 26 so as to be integrally rotatable. For this reason, the tip tool 16 mounted on the chuck portion 17 rotates at the same speed as the output shaft 37. The rotation detection unit 31 includes a magnet 38 that is fixed to the rotation shaft 25 a so as to be integrally rotatable and has a plurality of magnetic poles, and a Hall element 39 that is disposed to face the magnet 38, and corresponds to the rotation speed of the motor 25. A detection signal is output to the control unit 28.

制御部28は、トリガスイッチ20からの入力信号に基づいてスイッチング駆動回路32を介してモータ25の起動や停止、また動作時の回転速度の調整を行う。制御部28は、トリガスイッチ20の操作中はその操作量(トリガレバー20aの引き込み量)に応じた回転速度でモータ25を速度制御する。   Based on the input signal from the trigger switch 20, the control unit 28 starts and stops the motor 25 via the switching drive circuit 32, and adjusts the rotational speed during operation. While the trigger switch 20 is being operated, the control unit 28 controls the speed of the motor 25 at a rotational speed corresponding to the operation amount (the pulling amount of the trigger lever 20a).

また、制御部28は、変速駆動回路33を介して変速用アクチュエータ27を、指定の変速比に対応する駆動位置に駆動させることで、動力伝達部26を指定の変速比に切り替える制御を行う。制御部28は、変速駆動回路33に出力する制御信号により、変速用アクチュエータ27の回転方向と、PWM制御にて供給する駆動電力とを制御する。さらに制御部28は、発光駆動回路34を介して発光部21a(つまり照明部21)の点灯・消灯を切り替える制御を行う。   Further, the control unit 28 controls the power transmission unit 26 to switch to the designated speed ratio by driving the speed change actuator 27 to the drive position corresponding to the designated speed ratio via the speed change drive circuit 33. The control unit 28 controls the rotation direction of the speed change actuator 27 and the drive power supplied by the PWM control based on the control signal output to the speed change drive circuit 33. Further, the control unit 28 performs control for switching on / off of the light emitting unit 21 a (that is, the illumination unit 21) via the light emission driving circuit 34.

また、制御部28は設定部28aを備える。この設定部28aには、制御部28が電動工具10の外部との通信部36を介した通信で受信した、手動作(モーション)と駆動条件との対応関係を示す設定情報が設定される。また、制御部28は、駆動回路35を介して報知部29を駆動させることで、液晶表示、LED表示及び音声のうち少なくとも1つの報知方法で、設定部28aに設定されている設定情報を報知する。   The control unit 28 includes a setting unit 28a. In the setting unit 28a, setting information indicating a correspondence relationship between a manual action (motion) and a driving condition, which is received by the control unit 28 through communication with the outside of the electric power tool 10, is set. In addition, the control unit 28 drives the notification unit 29 via the drive circuit 35 to notify the setting information set in the setting unit 28a by at least one notification method of liquid crystal display, LED display, and sound. To do.

制御部28は、電流検出部30により検出した駆動電流とその検出時における動力伝達部26の変速比とに基づいて出力軸37(先端工具16)に加わる負荷トルクを検出する。制御部28は、自動変速モードでは、検出した負荷トルクに基づいて変速用アクチュエータ27を駆動することで動力伝達部26の変速比を変速制御する。なお、制御部28は、検出した負荷トルクに基づいてモータ25のロックを検出したとき、及び回転検出部31からの検出信号に基づいてモータ25のロックを検出したときには、モータ25を停止させる制御を行う。   The control unit 28 detects the load torque applied to the output shaft 37 (tip tool 16) based on the drive current detected by the current detection unit 30 and the gear ratio of the power transmission unit 26 at the time of detection. In the automatic shift mode, the control unit 28 controls the shift ratio of the power transmission unit 26 by driving the shift actuator 27 based on the detected load torque. The control unit 28 stops the motor 25 when it detects the lock of the motor 25 based on the detected load torque and when it detects the lock of the motor 25 based on the detection signal from the rotation detection unit 31. I do.

次に動力伝達部26の変速比を切り替えるための詳細な構成を、図3及び図4を用いて説明する。
図3及び図4に示すように、動力伝達部26は、変速機構部41と、変速機構部41の変速比を切り替えるための変速切替部42とを備える。変速機構部41は、円筒状のギアケース43と、ギアケース43内に収容された変速歯車機構44とを備える。変速歯車機構44は、例えば2つの減速ギア(Hギア、Lギア)(図示せず)と、これら2つの減速ギアの外歯と噛合可能な内歯を有するリングギアRGとを備え、リングギアRGを出力軸37(図2参照)の軸方向(図3では左右方向)に移動させていずれか一方の減速ギアと係合させることで、減速比が2段階に変速可能となっている。なお、本実施形態の変速歯車機構44は例えば遊星歯車機構からなる。
Next, a detailed configuration for switching the gear ratio of the power transmission unit 26 will be described with reference to FIGS. 3 and 4.
As shown in FIGS. 3 and 4, the power transmission unit 26 includes a transmission mechanism unit 41 and a transmission switching unit 42 for switching the transmission ratio of the transmission mechanism unit 41. The transmission mechanism 41 includes a cylindrical gear case 43 and a transmission gear mechanism 44 housed in the gear case 43. The transmission gear mechanism 44 includes, for example, two reduction gears (H gear, L gear) (not shown), and a ring gear RG having internal teeth that can mesh with the external teeth of the two reduction gears. By moving the RG in the axial direction (left and right in FIG. 3) of the output shaft 37 (see FIG. 3) and engaging with one of the reduction gears, the reduction ratio can be changed in two stages. In addition, the transmission gear mechanism 44 of this embodiment consists of a planetary gear mechanism, for example.

図3及び図4に示すように、リングギアRGの外周側には、上側が一部欠けた半円筒状(円弧状)のカム部材45が、リングギアRGの軸線を中心として回動可能(揺動可能)な状態で配置されている。カム部材45は、リングギアRGの外面に沿って半円筒状をなすカム本体部46と、カム本体部46から径方向外側(図3、図4では下側)に突設された係合部47とを有する。   As shown in FIGS. 3 and 4, a semi-cylindrical (arc-shaped) cam member 45 partially lacking on the upper side is rotatable on the outer peripheral side of the ring gear RG about the axis of the ring gear RG ( It is arranged in a swingable state. The cam member 45 includes a cam main body portion 46 having a semi-cylindrical shape along the outer surface of the ring gear RG, and an engagement portion projecting radially outward from the cam main body portion 46 (lower side in FIGS. 3 and 4). 47.

図3に示す変速用アクチュエータ27は、リングギアRGを軸方向に移動させて変速比を変更するために駆動される。変速用アクチュエータ27は、正逆両方向に回転可能な変速用モータ27aと、変速用モータ27aの駆動力を減速して伝達する減速部27bと、減速部27bを介して伝達される駆動力により回転される出力歯車27cとを備える。   3 is driven to change the gear ratio by moving the ring gear RG in the axial direction. The speed change actuator 27 is rotated by a speed change motor 27a that can rotate in both forward and reverse directions, a speed reduction portion 27b that transmits the drive power of the speed change motor 27a by decelerating, and a drive force that is transmitted via the speed reduction portion 27b. Output gear 27c.

図4に示すように、出力歯車27cは、係合部47の歯部47aと噛合している。このため、変速用アクチュエータ27が正逆転駆動されることにより、出力歯車27cと係合部47との噛合を介して、カム部材45が所定の回動範囲内で往復回動する。   As shown in FIG. 4, the output gear 27 c meshes with the tooth portion 47 a of the engaging portion 47. For this reason, when the speed change actuator 27 is driven forward / reversely, the cam member 45 is reciprocally rotated within a predetermined rotation range via the engagement of the output gear 27 c and the engaging portion 47.

図3及び図4に示すように、カム本体部46の周方向両端寄りの部分には、一対のカム孔48が形成されている。図3に示すように、カム孔48は、リングギアRGの軸線方向及び周方向に対して傾斜する方向に沿って延びる作動孔部48aと、この作動孔部48aの両端部に連続して穿孔され周方向に沿って延びる保持孔部48bとを有している。   As shown in FIGS. 3 and 4, a pair of cam holes 48 are formed in the portion of the cam body 46 near the both ends in the circumferential direction. As shown in FIG. 3, the cam hole 48 has a working hole 48a extending along a direction inclined with respect to the axial direction and the circumferential direction of the ring gear RG, and is continuously drilled at both ends of the working hole 48a. And a holding hole 48b extending along the circumferential direction.

図4に示すように、ギアケース43内にその軸線方向に移動可能な状態で収容されたリングギアRGの外周面には、その周方向に沿って延びる溝部RGaが形成されている。この溝部RGaには円弧状の金属線材からなる支持部材49が係入されている。支持部材49は、リングギアRGの外周面に沿う図4に示す正面視で半円弧状をなす支持部49aと、支持部49aの両端側から径方向外側へ直線状に延びる一対の突出部49bとを有する。一対の突出部49bは、ギアケース43にその軸線方向に沿って延びる長孔形状に貫設された一対の貫通孔43aに内側から挿通された上で、カム部材45に貫設された一対のカム孔48に挿通されている。   As shown in FIG. 4, a groove portion RGa extending along the circumferential direction is formed on the outer circumferential surface of the ring gear RG accommodated in the gear case 43 so as to be movable in the axial direction. A support member 49 made of an arc-shaped metal wire is engaged with the groove RGa. The support member 49 includes a support portion 49a having a semicircular arc shape when viewed from the front shown in FIG. 4 along the outer peripheral surface of the ring gear RG, and a pair of protrusions 49b extending linearly outward from both ends of the support portion 49a in the radial direction. And have. The pair of protrusions 49b is inserted from the inside into a pair of through holes 43a that are formed in the gear case 43 so as to extend in the shape of a long hole extending along the axial direction of the gear case 43, and then is paired with the cam member 45. The cam hole 48 is inserted.

変速用アクチュエータ27は、カム部材45を回動させることで、リングギアRGの位置を軸方向に変更し、変速歯車機構44の変速比を切り替える。この変速用アクチュエータ27は、リングギアRGが正しい目標位置に変更されたことを出力歯車27cの回転量から検知可能な位置検知部27dを備える。制御部28は、位置検知部27dの検知信号に基づいてリングギアRGが目標位置に変更されるまで変速用アクチュエータ27を駆動させる。   The speed change actuator 27 rotates the cam member 45 to change the position of the ring gear RG in the axial direction and switch the speed ratio of the speed change gear mechanism 44. The speed change actuator 27 includes a position detector 27d that can detect that the ring gear RG has been changed to the correct target position from the rotation amount of the output gear 27c. The control unit 28 drives the speed change actuator 27 until the ring gear RG is changed to the target position based on the detection signal of the position detection unit 27d.

本実施形態では、リングギアRGは、図3に破線で示す相対的に後側の第1係合位置において、Hギアと係合する。リングギアRGが第1係合位置にあるとき、動力伝達部26が高速低トルクモード(以下、単に「高速モード」ともいう)の変速比に切り替えられる。また、リングギアRGは、第1係合位置から前方に移動することで、Hギアとの係合状態が解除される。さらにリングギアRGは、図3に二点鎖線で示す相対的に前側の第2係合位置に移動すると、Lギアと係合する。リングギアRGが第2係合位置にあるとき、動力伝達部26が低速高トルクモード(以下、単に「低速モード」ともいう)の変速比に切り替えられる。   In the present embodiment, the ring gear RG engages with the H gear at the first engagement position on the relatively rear side indicated by a broken line in FIG. When the ring gear RG is in the first engagement position, the power transmission unit 26 is switched to the gear ratio in the high speed low torque mode (hereinafter also simply referred to as “high speed mode”). Further, the ring gear RG moves forward from the first engagement position, so that the engagement state with the H gear is released. Further, the ring gear RG engages with the L gear when it moves to the second front engagement position indicated by a two-dot chain line in FIG. When the ring gear RG is in the second engagement position, the power transmission unit 26 is switched to the speed ratio in the low speed high torque mode (hereinafter also simply referred to as “low speed mode”).

図2に戻って、本実施形態のモーションセンサ23は、一例として3軸式の加速センサにより構成される。もちろん、モーションセンサ23は、角速度を検出可能なジャイロセンサでもよい。その他、ユーザが電動工具10を所定方向に動かしたときの手動作(モーション)を検出可能な公知のセンサに変更することもできる。   Returning to FIG. 2, the motion sensor 23 of the present embodiment is configured by a triaxial acceleration sensor as an example. Of course, the motion sensor 23 may be a gyro sensor capable of detecting an angular velocity. In addition, it can also change into the well-known sensor which can detect a manual operation (motion) when a user moves the electric tool 10 in a predetermined direction.

本実施形態のモーションセンサ23は、3軸(X軸、Y軸、Z軸)の各方向の加速度を検出した3種類の加速度信号を出力する。このため、制御部28には、モーションセンサ23からX,Y,Z各方向の加速度を表す、X方向加速度検出信号、Y方向加速度検出信号、Z方向加速度検出信号が入力される。   The motion sensor 23 according to the present embodiment outputs three types of acceleration signals obtained by detecting accelerations in three directions (X axis, Y axis, and Z axis). Therefore, an X direction acceleration detection signal, a Y direction acceleration detection signal, and a Z direction acceleration detection signal representing accelerations in the X, Y, and Z directions are input from the motion sensor 23 to the control unit 28.

制御部28は、X,Y,Zの各加速度検出信号を基に、電動工具10に働く加速度の方向と大きさを演算し、この演算結果を基にユーザの手動作(モーション)の方向を検出する。なお、モーションセンサ23を、演算機能部を内蔵するセンサユニットとして構成し、電動工具10に働く加速度の方向と大きさとを示す加速度検出信号を制御部28に出力する構成としてもよい。   The control unit 28 calculates the direction and magnitude of acceleration acting on the power tool 10 based on the X, Y, and Z acceleration detection signals, and determines the direction of the user's manual motion (motion) based on the calculation result. To detect. The motion sensor 23 may be configured as a sensor unit including a calculation function unit, and an acceleration detection signal indicating the direction and magnitude of acceleration acting on the power tool 10 may be output to the control unit 28.

図2に示す制御部28は、例えばCPU及びプログラムを記憶するメモリ(いずれも図示省略)を備える。メモリにはプログラムの1つとして図9のフローチャートで示されるモーション切替え制御用のプログラム、及びこのプログラム実行時に制御部28(詳しくはCPU)により参照される図7に示す参照データD(設定情報の一例)が記憶されている。   The control unit 28 illustrated in FIG. 2 includes, for example, a CPU and a memory that stores a program (both not shown). In the memory, a motion switching control program shown in the flowchart of FIG. 9 as one of the programs, and the reference data D (setting information) shown in FIG. 7 that is referred to by the control unit 28 (specifically, the CPU) when the program is executed. An example) is stored.

ここで、モーション切替え制御とは、ユーザが電動工具10を動かした手動作をモーションセンサ23で検出し、制御部28がその検出したモーションの方向に対応する駆動対象を、その検出したモーションの方向に対応する駆動条件になるように駆動させて、電動工具10の駆動条件を切り替える制御である。本実施形態では、電動工具10の前・後、左・右、上・下の6方向の手動作(モーション)によって、動力伝達部26の変速比の切替え、モータ25の回転方向の切替え、照明部21の点灯・消灯の切替えを行う。   Here, the motion switching control means that the user moves the electric tool 10 manually with the motion sensor 23, and the control unit 28 selects the drive target corresponding to the detected motion direction as the detected motion direction. Is a control for switching the driving condition of the electric power tool 10 by driving the driving tool so as to satisfy the driving condition corresponding to. In the present embodiment, the gear ratio of the power transmission unit 26 is switched, the rotation direction of the motor 25 is switched, and illumination is performed by manual movements (motions) in the six directions of front / rear, left / right, and up / down of the power tool 10. The unit 21 is switched on / off.

本実施形態では、電動工具10の前後方向、左右方向、上下方向がそれぞれモーションセンサ23のX軸方向、Y軸方向、Z方向に対応している。そして、モーション検出方向と駆動条件(切替え制御内容)との対応関係は、図7に示す参照データD(設定情報)のように設定されている。   In the present embodiment, the front-rear direction, the left-right direction, and the up-down direction of the power tool 10 correspond to the X-axis direction, the Y-axis direction, and the Z-direction of the motion sensor 23, respectively. The correspondence relationship between the motion detection direction and the drive condition (switching control content) is set as reference data D (setting information) shown in FIG.

すなわち、図7に示すように、モーション検出方向「X軸方向(前後方向)」には、照明部21(発光部21a)の点灯/消灯の切替えが割り当てられている。そして、駆動条件として、X方向(前方向)に「点灯」、−X方向(後方向)に「消灯」が設定されている。また、モーション検出方向「Y軸方向(左右方向)」には、モータ25の正転/逆転の切替えが割り当てられている。そして、駆動条件として、Y方向(右方向)に「正転」、−Y方向(左方向)に「逆転」が設定されている。さらに、モーション検出方向「Z軸方向(上下方向)」には、変速用アクチュエータ27による動力伝達部26の変速比(つまり駆動モード)の切替えが割り当てられている。そして、駆動条件として、Z方向(上方向)に高速の変速比(高速モード)、−Z方向(下方向)に低速の変速比(低速モード)が設定されている。   That is, as shown in FIG. 7, switching on / off of the illumination unit 21 (light emitting unit 21 a) is assigned to the motion detection direction “X-axis direction (front-rear direction)”. As driving conditions, “lighting” is set in the X direction (forward direction), and “lights off” is set in the −X direction (rear direction). Further, forward / reverse switching of the motor 25 is assigned to the motion detection direction “Y-axis direction (left-right direction)”. As drive conditions, “forward rotation” in the Y direction (right direction) and “reverse rotation” in the −Y direction (left direction) are set. Further, switching of the gear ratio (that is, drive mode) of the power transmission unit 26 by the gear shift actuator 27 is assigned to the motion detection direction “Z-axis direction (vertical direction)”. As drive conditions, a high speed gear ratio (high speed mode) is set in the Z direction (upward), and a low speed gear ratio (low speed mode) is set in the -Z direction (downward).

このため、図8に示すように、電動工具10の前方向への手動作によって照明部21を点灯させ、電動工具10の後方向への手動作によって照明部21を消灯させることができる。また、電動工具10の右方向への手動作によってチャック部17を正転させ、電動工具10の左方向への手動作によってチャック部17を逆転させることができる。さらに電動工具10の上方向への手動作によって高速モードに切り替え、電動工具10の下方向への手動作によって低速モードに切り替えることができる。なお、図8は、変速切替スイッチ18を備えない電動工具10の例で示している。   For this reason, as shown in FIG. 8, the illumination unit 21 can be turned on by a manual operation in the forward direction of the electric tool 10, and the illumination unit 21 can be turned off by a manual operation in the backward direction of the electric tool 10. In addition, the chuck portion 17 can be rotated forward by a manual operation of the electric tool 10 in the right direction, and the chuck portion 17 can be reversed by a manual operation of the electric tool 10 in the left direction. Further, it is possible to switch to the high speed mode by an upward movement of the electric tool 10 and to switch to the low speed mode by a downward movement of the electric tool 10. FIG. 8 shows an example of the electric tool 10 that does not include the shift changeover switch 18.

電動工具10は、モーション検出方向と駆動条件との対応関係をユーザがカスタマイズできるカスタマイズ機能を有している。このため、本実施形態では、電動工具10における図7及び図8に示すモーション検出方向と駆動条件との対応関係は、ユーザがカスタマイズ機能を用いることでデフォルト設定から所望の内容に変更可能となっている。   The electric tool 10 has a customization function that allows the user to customize the correspondence between the motion detection direction and the driving conditions. For this reason, in the present embodiment, the correspondence between the motion detection direction and the driving condition shown in FIGS. 7 and 8 in the electric tool 10 can be changed from the default setting to a desired content by using the customization function. ing.

カスタマイズ機能の使用時には、電動工具10は通信部36を介してパーソナルコンピュータ又は携帯情報端末(いずれも図示せず)と有線又は無線で接続される。また、ユーザは、パーソナルコンピュータに予め設定用ソフトウェアをダウンロードしておき、この設定用ソフトウェアを起動させると、そのモニタに、予め用意されているモーション検出方向に所望の駆動条件を割り当て可能なカスタマイズ設定画面が表示される。ユーザは、この設定画面で、モーション検出方向に割り当てるべき所定の駆動条件をマウス等の入力装置を操作して選択入力する。その後、ユーザが入力装置で設定実行操作を行うと、パーソナルコンピュータから電動工具10へその設定された参照データDが有線又は無線の通信によって送信される。   When the customization function is used, the power tool 10 is connected to a personal computer or a portable information terminal (both not shown) via the communication unit 36 in a wired or wireless manner. In addition, when the user downloads the setting software to the personal computer in advance and starts the setting software, the customized setting that can assign a desired driving condition to the motion detection direction prepared in advance on the monitor A screen is displayed. On this setting screen, the user selects and inputs a predetermined driving condition to be assigned to the motion detection direction by operating an input device such as a mouse. Thereafter, when the user performs a setting execution operation with the input device, the set reference data D is transmitted from the personal computer to the power tool 10 by wired or wireless communication.

図2に示す制御部28は、パーソナルコンピュータから参照データDを受信すると、設定部28aがその参照データDをメモリに書き込む。すなわち、設定部28aは、予め設定されたモーション方向に対して、ユーザが所望の駆動条件を割り当てる設定を行う機能を有する。以後、制御部28内のCPUは、設定部28aのメモリから読み出した参照データDを参照してモーション切替え制御を実行する。これによりユーザがカスタマイズ設定したモーション検出方向と駆動条件との対応関係に従って、制御部28はモーション切替え制御を実行する。   When the control unit 28 shown in FIG. 2 receives the reference data D from the personal computer, the setting unit 28a writes the reference data D in the memory. In other words, the setting unit 28a has a function of performing a setting in which the user assigns a desired driving condition to a preset motion direction. Thereafter, the CPU in the control unit 28 executes motion switching control with reference to the reference data D read from the memory of the setting unit 28a. Thus, the control unit 28 executes the motion switching control according to the correspondence relationship between the motion detection direction customized by the user and the driving conditions.

また、図2に示す制御部28は、ユーザによる設定情報を確認したい旨の指示操作を受け付けると、設定部28aのメモリに記憶された参照データDに基づき、モーション検出方向と駆動条件との対応関係を示す設定情報を、報知部29によりユーザに報知する。報知部29は、液晶表示装置(LCD)、LED、スピーカのうち少なくとも1つを有し、液晶表示装置の場合、制御部28はモーショ検出方向と駆動条件との対応関係をその表示画面に全て一度に又は一部ずつ順番に表示する。また、LEDの場合、X,Y,Zの各方向に対応する3種類のLEDが設けられ、制御部28はLEDの点灯色又は点灯態様(例えば点灯/点滅速度)の違いによって、あるいは各種3個ずつ設けられたLEDの点灯位置によって、モーショ検出方向と駆動条件との対応関係を報知する。さらにスピーカの場合、制御部28はモーショ検出方向と駆動条件との対応関係をスピーカによる音声で報知する。   When the control unit 28 shown in FIG. 2 receives an instruction operation for confirming the setting information by the user, the control unit 28 associates the motion detection direction with the driving condition based on the reference data D stored in the memory of the setting unit 28a. Setting information indicating the relationship is notified to the user by the notification unit 29. The notification unit 29 has at least one of a liquid crystal display device (LCD), an LED, and a speaker. In the case of a liquid crystal display device, the control unit 28 displays all the correspondences between the motion detection direction and the driving conditions on the display screen. Display one at a time or part at a time. Further, in the case of LEDs, three types of LEDs corresponding to the X, Y, and Z directions are provided, and the control unit 28 determines the lighting color or lighting mode (for example, lighting / flashing speed) of the LED, or various three types. The correspondence between the motion detection direction and the driving condition is notified by the lighting positions of the LEDs provided individually. Further, in the case of a speaker, the control unit 28 notifies the correspondence between the motion detection direction and the driving condition by voice from the speaker.

なお、モーション検出方向を+方向と−方向で分けるのではなく、所定方向(X,Y,Z方向)に動かす度に、その所定方向に対応する駆動条件が逆側に交互に切り替わる構成としてもよい。例えば、電動工具10を前後方向(X方向)に動かす度に、照明部21の点灯/消灯が交互に切り替わる。また、電動工具10を左右方向(Y方向)に動かす度に、モータ25の正転/逆転が交互に切り替わる。さらに、電動工具10を上下方向(Z方向)に動かす度に、動力伝達部26が高速/低速の変速比に交互に切り替わる。もちろん、3つ以上の駆動条件が用意されている機能については、電動工具10を所定方向に動かす度に、その所定方向に対応する駆動条件に1つずつ順番に切り替わる構成とするのがよい。例えば、高速/低速/AUTOが用意されている場合、電動工具10を予め変速に対応付けられた所定方向の手動作を行う度に、高速/低速/AUTOが順番に切り替わる構成とする。   In addition, instead of dividing the motion detection direction into the + direction and the − direction, the drive condition corresponding to the predetermined direction is alternately switched to the opposite side every time the motion detection direction is moved in the predetermined direction (X, Y, Z direction). Good. For example, every time the electric power tool 10 is moved in the front-rear direction (X direction), the lighting unit 21 is turned on / off alternately. Moreover, every time the electric tool 10 is moved in the left-right direction (Y direction), the forward rotation / reverse rotation of the motor 25 is alternately switched. Furthermore, every time the electric power tool 10 is moved in the vertical direction (Z direction), the power transmission unit 26 is alternately switched to a high speed / low speed gear ratio. Of course, the function for which three or more driving conditions are prepared may be configured such that each time the electric power tool 10 is moved in a predetermined direction, the driving condition is switched one by one to the driving condition corresponding to the predetermined direction. For example, when high speed / low speed / AUTO is prepared, the high speed / low speed / AUTO is switched in turn each time the electric tool 10 is manually operated in a predetermined direction previously associated with a shift.

ここで、電動工具10による作業中(動作中)に手動作(モーション)を検出して対応する駆動条件に切り替える構成を採用した場合、ユーザが電動工具を作業上必要な手動作を行ったときに、その手動作をモーションとして検出し、意図せず他の駆動条件に切り替わってしまう不都合が起こりうる。そのため、本実施形態では、ユーザが意図して行った手動作(モーション)のみを検出対象とするべく、ユーザが意図して行った特定の操作を開始操作とし、この開始操作から所定時間を経過するまでの設定期間内に電動工具10の動作停止状態の下で行った手動作のみを検出対象とするようにしている。   Here, when a configuration is adopted in which a manual operation (motion) is detected during operation (operation) by the electric tool 10 and the corresponding driving condition is switched, the user performs a manual operation necessary for the operation of the electric tool. In addition, the hand movement may be detected as a motion and unintentionally switched to another driving condition. Therefore, in this embodiment, a specific operation intentionally performed by the user is set as a start operation so that only a manual action (motion) intentionally performed by the user is detected, and a predetermined time has elapsed since the start operation. Only the manual operation performed under the operation stop state of the power tool 10 within the set period until the operation is performed is set as a detection target.

詳しくは、本実施形態では、モーションセンサ23からの入力を許可する期間(以下、「センサ入力許可期間」という。)を、トリガレバー20aの操作を止めた開始操作の検出時点から所定時間Tの間だけ設定している。ここで、開始操作の操作内容は適宜変更でき、本実施形態では、一例として図5に示す開始操作と、図6に示す開始操作とのうちいずれか一方を採用している。   Specifically, in the present embodiment, a period during which input from the motion sensor 23 is permitted (hereinafter referred to as “sensor input permission period”) is a predetermined time T from the detection time of the start operation when the operation of the trigger lever 20a is stopped. Only set between. Here, the operation content of the start operation can be changed as appropriate, and in the present embodiment, one of the start operation shown in FIG. 5 and the start operation shown in FIG. 6 is adopted as an example.

図5に示す例では、トリガスイッチ20のオフ操作を開始操作とし、開始操作から所定時間Tの間はセンサ入力許可期間とし、制御部28はこのセンサ入力許可期間の間のみモーションセンサ23の信号に基づく電動工具10の制御を行う。トリガスイッチ20がオフのときのみモーションセンサ23によるモーションの検出を許可することで、作業中の電動工具に発生する振動などの揺れをモーションと誤検出する事態を回避できる。また、モーションセンサ23の入力を許可する時間を限定することで、不用意に電動工具10の駆動条件が切り替わることが防止される。   In the example shown in FIG. 5, the trigger switch 20 is turned off as a start operation, the sensor input permission period is set for a predetermined time T from the start operation, and the control unit 28 outputs a signal from the motion sensor 23 only during the sensor input permission period. The power tool 10 is controlled based on the above. By permitting motion detection by the motion sensor 23 only when the trigger switch 20 is off, it is possible to avoid a situation in which shaking such as vibration generated in the electric tool being worked is erroneously detected as motion. Further, by limiting the time during which the input of the motion sensor 23 is permitted, it is possible to prevent the driving conditions of the electric tool 10 from being inadvertently switched.

また、図5に示すモーションセンサ入力許可信号は、制御部28内の信号生成回路(図示せず)により生成され、CPUに入力される。CPUは開始操作を検出すると、信号生成回路にその旨の信号を出力し、これによりモーションセンサ入力許可信号が禁止状態(Lowレベル)から許可状態(Highレベル)に切り替わる。また、制御部28内には、信号生成回路の許可状態での出力時間を管理する計時用カウンタが設けられている。この計時用カウンタは、モーションセンサ入力許可信号を入力し、開始操作検出時の信号のレベル変化(図5の例では立ち上がりエッジ)があると、計時(計数)を開始する。計時用カウンタは、所定時間Tを計時し終わると、その旨の信号を信号生成回路に出力することで、信号生成回路はモーションセンサ入力許可信号を許可状態(Highレベル)から禁止状態(Lowレベル)に切り替える。そして、モーションセンサ入力許可信号が許可状態にあるセンサ入力許可期間に入力されたモーションセンサ23からの信号のみCPUは有効とする。   Further, the motion sensor input permission signal shown in FIG. 5 is generated by a signal generation circuit (not shown) in the control unit 28 and input to the CPU. When the CPU detects the start operation, the CPU outputs a signal to that effect to the signal generation circuit, whereby the motion sensor input permission signal is switched from the prohibited state (Low level) to the permitted state (High level). The control unit 28 is provided with a time counter that manages the output time of the signal generation circuit in the permitted state. This time counter receives a motion sensor input permission signal, and starts time counting (counting) when there is a level change (rising edge in the example of FIG. 5) when a start operation is detected. When the time counter finishes counting the predetermined time T, the signal generation circuit outputs a signal to that effect to the signal generation circuit, so that the signal generation circuit changes the motion sensor input permission signal from the permitted state (High level) to the prohibited state (Low level). ). The CPU only validates the signal from the motion sensor 23 input during the sensor input permission period in which the motion sensor input permission signal is in the permitted state.

また、図6に示す例では、トリガスイッチ20のオンオフを複数回数繰り返すことを開始操作とし、この開始操作から所定時間Tの間をセンサ入力許可期間とする。制御部28は、モーションセンサ入力許可信号のレベルが許可状態にあるときのセンサ入力許可期間の間のみモーションセンサ23の信号に基づく電動工具10の制御を行う。この場合も、トリガスイッチ20がオフのときのみモーションセンサ23によるモーションの検出が許可されるので、作業中の電動工具に発生する振動などの揺れをモーションとする誤検出を回避できる。また、モーションセンサ23の入力を許可する時間を限定することで、不用意に電動工具10の駆動条件が切り替わることが防止される。この開始操作は、図5に示されたオフ操作に比べ、作業中に行われる可能性の極めて低い特異な操作なので、図5に示す開始操作に比べより誤検出に強くなる。なお、図5及び図6のいずれの場合も、センサ入力許可期間中にトリガレバー20aのオン操作が検出されれば、その時点でセンサ入力許可期間、つまりモーション切替え制御が中断される。   Further, in the example shown in FIG. 6, repeating the on / off of the trigger switch 20 a plurality of times is a start operation, and a predetermined time T from the start operation is a sensor input permission period. The control unit 28 controls the electric tool 10 based on the signal from the motion sensor 23 only during the sensor input permission period when the level of the motion sensor input permission signal is in the permission state. Also in this case, since the detection of motion by the motion sensor 23 is permitted only when the trigger switch 20 is OFF, it is possible to avoid erroneous detection using motion such as vibration generated in the electric tool during work as motion. Further, by limiting the time during which the input of the motion sensor 23 is permitted, it is possible to prevent the driving conditions of the electric tool 10 from being inadvertently switched. Since this start operation is a unique operation that is very unlikely to be performed during work compared to the off operation shown in FIG. 5, it is more resistant to false detection than the start operation shown in FIG. 5 and FIG. 6, if the ON operation of the trigger lever 20a is detected during the sensor input permission period, the sensor input permission period, that is, the motion switching control is interrupted at that time.

次に、上記のように構成された電動工具10の作用を説明する。
ユーザは電動工具10の手動作(モーション)で駆動条件の切り替えを行いたいときは予め決められた開始操作を行った後、所定時間を経過するまでのセンサ入力許可期間のうちに、電動工具10を所望の駆動条件に対応する手動作を行う。本実施形態では、開始操作として、図5に示す操作方法と図6に示す操作方法との2種類のうち一方が採用されている。いずれの開始操作も、ユーザがトリガレバー20aで開始操作を終えると、電動工具10は作動停止状態になる。このため、電動工具10の停止状態の下で、モーションセンサ23による手動作(モーション)の検出が行われる。
Next, the operation of the electric power tool 10 configured as described above will be described.
When the user wants to switch the driving conditions by manual operation (motion) of the electric tool 10, after performing a predetermined start operation, the electric tool 10 is within the sensor input permission period until a predetermined time elapses. A manual operation corresponding to a desired driving condition is performed. In the present embodiment, one of the two types of operation methods illustrated in FIG. 5 and the operation method illustrated in FIG. 6 is employed as the start operation. In any of the start operations, when the user finishes the start operation with the trigger lever 20a, the power tool 10 enters an operation stop state. For this reason, detection of the hand movement (motion) by the motion sensor 23 is performed under the stop state of the electric power tool 10.

制御部28は図9にフローチャートで示されるモーション切替え制御のためのプログラムを実行している。以下、制御部28が実行するモーション切替え制御について図9のフローチャートに従って説明する。   The control unit 28 executes a program for motion switching control shown in the flowchart of FIG. Hereinafter, the motion switching control executed by the control unit 28 will be described with reference to the flowchart of FIG.

まず、ステップS10では、モーション切替え開始操作を検出したか否かを判断する。例えば図5に示す開始操作を採用する場合、ユーザによるトリガレバー20aの操作(引込操作)が停止され、トリガスイッチ20がオンからオフに切り替わったことをもって開始操作を検出したと判断する。例えば図5に示す例では、トリガスイッチ20がオンからオフに切り替わったので、開始操作が検出されたと判断される。   First, in step S10, it is determined whether or not a motion switching start operation has been detected. For example, when the start operation shown in FIG. 5 is adopted, it is determined that the start operation is detected when the operation (retraction operation) of the trigger lever 20a by the user is stopped and the trigger switch 20 is switched from on to off. For example, in the example shown in FIG. 5, since the trigger switch 20 has been switched from on to off, it is determined that the start operation has been detected.

一方、図6に示す開始操作を採用する場合、ユーザによりトリガレバー20aのオン操作とオフ操作が設定時間のうちに複数回数繰り返され、トリガスイッチ20のオンとオフの合計が設定時間のうちに複数回あったことをもって、開始操作を検出したと判断する。例えば図6に示す例では、設定時間のうちにオンとオフの合計が3回(オフ2回、オン1回)行われているので、開始操作が検出されたと判断される。   On the other hand, when the start operation shown in FIG. 6 is adopted, the user repeatedly turns on and off the trigger lever 20a a plurality of times during the set time, and the sum of the on and off of the trigger switch 20 is within the set time. It is determined that the start operation has been detected when there are multiple times. For example, in the example shown in FIG. 6, since the sum of ON and OFF is performed three times (2 times OFF and 1 time ON) within the set time, it is determined that the start operation has been detected.

この開始操作を検出した場合(肯定判定)は次のステップS20に進み、開始操作を検出しなかった場合(否定判定)は当該処理を終了する。なお、開始操作を検出した場合、制御部28内の信号生成回路(図示せず)により生成されるモーションセンサ入力許可信号(図5、図6を参照)が禁止状態(Lowレベル)から許可状態(Highレベル)となると共に、計時用カウンタによる計時(計数)を開始する。そして、センサ入力許可期間に入力されたモーションセンサ23からの信号のみCPUは有効とし、その有効な信号に基づいて次のモーション検出処理を行う。   When this start operation is detected (positive determination), the process proceeds to the next step S20, and when the start operation is not detected (negative determination), the process ends. When a start operation is detected, the motion sensor input permission signal (see FIGS. 5 and 6) generated by a signal generation circuit (not shown) in the control unit 28 is changed from the prohibited state (Low level) to the permitted state. (High level) and the time counting (counting) by the time counter is started. Then, only the signal from the motion sensor 23 input during the sensor input permission period is valid, and the next motion detection process is performed based on the valid signal.

次のステップS20では、モーションを検出したか否かを判断する。すなわち、センサ入力許可期間内において、予め設定された方向のモーション(手動作)を検出したか否かを判断する。ここで、電動工具10を手動作で所望の駆動条件に切り替えたいユーザは、開始操作の実施後、その把持した電動工具10を所望の駆動条件に対応する方向へ動かす手動作を行う。この手動作によるモーションを検出したモーションセンサ23はその検出したモーションに応じた信号を出力する。本実施形態のモーションセンサ23は3軸式であるので、XYZの3種類の信号を出力する。制御部28は、XYZの3種類の信号に基づいて6方向のうちいずれか一の方向のモーションが検出されたか否かを判断する。モーションを検出した場合(肯定判定)は次のステップS30に進み、モーションを検出しなかった場合(否定判定)はステップS40に進む。   In the next step S20, it is determined whether or not a motion is detected. That is, it is determined whether or not a motion (manual operation) in a preset direction is detected within the sensor input permission period. Here, the user who wants to switch the electric tool 10 to a desired driving condition by a manual operation performs a manual operation of moving the gripped electric tool 10 in a direction corresponding to the desired driving condition after performing the start operation. The motion sensor 23 that detects the motion due to the manual operation outputs a signal corresponding to the detected motion. Since the motion sensor 23 of this embodiment is a three-axis type, it outputs three types of signals XYZ. The control unit 28 determines whether a motion in any one of the six directions is detected based on the three types of signals XYZ. If a motion is detected (positive determination), the process proceeds to the next step S30, and if no motion is detected (negative determination), the process proceeds to step S40.

ステップS30では、検出モーションに応じた駆動条件へ切り替える制御を実行する。すなわち、制御部28は、検出モーションの方向(モーション検出方向)を取得し、図7に示す参照データDを参照して、モーション検出方向に対応する駆動条件を取得する。例えばモーション検出方向がX方向(前方)であれば駆動条件として「点灯」を取得し、Y方向(右方)であれば「正転」を取得し、Z方向(上方)であれば「高速」を取得する。   In step S30, control for switching to a driving condition corresponding to the detected motion is executed. That is, the control unit 28 acquires the direction of the detected motion (motion detection direction), refers to the reference data D shown in FIG. 7, and acquires the drive condition corresponding to the motion detection direction. For example, if the motion detection direction is the X direction (forward), “lighting” is acquired as the driving condition, “forward rotation” is acquired if it is the Y direction (right), and “high speed” is acquired if it is the Z direction (upward). Is obtained.

そして、制御部28はそのときの駆動条件に対応する駆動回路を介して制御対象を制御して、制御対象の駆動条件への切り替えを行う。例えば駆動条件が「点灯」であれば、発光駆動回路34を介して照明部21を点灯させる。また、駆動条件が「正転」であればスイッチング駆動回路32を制御してモータ25の回転方向を「正転」に切り替える。さらに駆動条件が「高速」であれば変速駆動回路33を介して変速用アクチュエータ27を駆動させて動力伝達部26を高速の変速比に切り替える。   And the control part 28 controls a control object via the drive circuit corresponding to the drive condition at that time, and switches to the drive condition of a control object. For example, if the drive condition is “lighting”, the illumination unit 21 is turned on via the light emission drive circuit 34. If the driving condition is “forward rotation”, the switching drive circuit 32 is controlled to switch the rotation direction of the motor 25 to “forward rotation”. Further, if the driving condition is “high speed”, the speed change actuator 27 is driven via the speed change drive circuit 33 to switch the power transmission unit 26 to a high speed gear ratio.

ステップS40では、センサ入力許可期間を終了したか否かを判断する。センサ入力許可期間を終了していない場合(否定判定)はステップS20に戻り、センサ入力許可期間を終了した場合(肯定判定)は当該処理を終了する。すなわち、センサ入力許可期間にあるうちは、次のモーション検出の有無を判断し(S20)、ユーザによる他の駆動条件への切り替えのための手動作(モーション)が検出されると、ステップS30に進む。そして、検出モーションに応じた駆動条件へ切り替える制御を実行する(S30)。こうしてセンサ入力許可期間内は、ユーザは複数種類の制御対象を所望の駆動条件へ順次切り替えることができる。そして、センサ入力許可期間が終わると、以後、モーションセンサ23によるモーション検出を行わない。   In step S40, it is determined whether or not the sensor input permission period has ended. If the sensor input permission period has not ended (negative determination), the process returns to step S20. If the sensor input permission period has ended (positive determination), the process ends. That is, during the sensor input permission period, it is determined whether or not the next motion is detected (S20), and when a manual operation (motion) for switching to another driving condition by the user is detected, the process proceeds to step S30. move on. And control which switches to the drive condition according to detected motion is performed (S30). Thus, during the sensor input permission period, the user can sequentially switch a plurality of types of control objects to desired driving conditions. When the sensor input permission period ends, the motion detection by the motion sensor 23 is not performed thereafter.

例えばユーザが作業中の電動工具10で手動作を行っても、その前に開始操作がなければ、その手動作は検出されない。このため、作業中に行ったその作業上必要な手動作を誤ってモーションと検出され、電動工具10が意図せず他の駆動条件に切り替わってしまうことを回避できる。また、モーション検出は電動工具10の停止中に行われるので、作業中の電動工具に発生する振動などの揺れをモーションと誤検出したときに起こる意図しない駆動条件に切り替わることも回避される。   For example, even if the user performs a manual operation with the electric power tool 10 being worked on, the manual operation is not detected unless there is a start operation before that. For this reason, it can be avoided that a manual operation necessary for the work performed during the work is erroneously detected as a motion, and the electric tool 10 is not intentionally switched to another driving condition. In addition, since the motion detection is performed while the power tool 10 is stopped, it is possible to avoid switching to an unintended drive condition that occurs when a vibration such as vibration generated in the power tool in operation is erroneously detected as a motion.

以上詳述したように本実施形態によれば、以下の効果が得られる。
(1)電動工具10をモーションセンサ23で検出された手動作に応じた駆動条件に切り替えることができる。よって、片手で所望の駆動条件に切り替えることができ、使用性が向上する。また、トリガスイッチ20が操作されていない停止状態の下で、モーションセンサ23によりモーションを検出するので、例えば作業中の手動作を検出してユーザの意図に反して電動工具10が他の駆動条件に切り替わってしまう不都合を回避できる。
As described above in detail, according to the present embodiment, the following effects can be obtained.
(1) The power tool 10 can be switched to a driving condition according to the manual operation detected by the motion sensor 23. Therefore, it is possible to switch to a desired driving condition with one hand, and usability is improved. In addition, since the motion is detected by the motion sensor 23 in a stopped state where the trigger switch 20 is not operated, for example, the manual operation during the operation is detected, and the power tool 10 may have other driving conditions contrary to the user's intention. The inconvenience of switching to can be avoided.

(2)モーションの検出をセンサ入力期間を限定することで作業中に意図せず他の駆動条件に切り替わってしまう事態を回避できる。すなわち、作業上必要な手動作がモーションセンサによりモーションと誤検出されてしまい、他の変速比に意図せず切り替わること、他の回転方向に意図して切り替わること、照明部21の点灯・消灯が意図せず切り替わることを防止できる。   (2) By limiting the sensor input period for motion detection, it is possible to avoid a situation in which the operation is unintentionally switched to another driving condition. That is, a manual operation necessary for work is erroneously detected as a motion by the motion sensor, the gear ratio is unintentionally switched to another gear ratio, the gear is intentionally switched to another rotation direction, and the lighting unit 21 is turned on / off. It is possible to prevent unintentional switching.

(3)図5に示した開始操作を採用した場合、トリガスイッチ20がオフされてから所定時間Tの間(センサ入力許可期間)に入力されたモーションセンサ23の信号に基づいてモーション切替え制御を行う。よって、電動工具10を用いた作業中に意図せず駆動条件が切り替わることをほぼ確実に回避できる。例えばトリガーレバーの操作中(つまり作業中)に手動作を検出して駆動条件の切替え制御を行う構成であると、作業のために電動工具10を動かした手動作をモーションセンサが検出して、電動工具10の駆動条件が意図せず切り替わってしまう虞がある。しかし、トリガスイッチ20を操作していない作業停止中の手動作に限り検出する構成なので、上述のように、作業中に意図せず駆動条件が切り替わることをより確実に回避できる。   (3) When the start operation shown in FIG. 5 is adopted, the motion switching control is performed based on the signal of the motion sensor 23 input during a predetermined time T (sensor input permission period) after the trigger switch 20 is turned off. Do. Therefore, it is possible to almost certainly avoid the drive condition being switched unintentionally during the operation using the electric tool 10. For example, when the trigger lever is operated (that is, during the work), the motion sensor detects the hand movement by moving the power tool 10 for the work, and the motion sensor detects the hand condition by controlling the driving condition. There is a possibility that the driving condition of the electric power tool 10 is unintentionally switched. However, since it is configured to detect only the manual operation while the work is not stopped when the trigger switch 20 is not operated, it is possible to more reliably avoid the unintentional switching of the driving condition during the work as described above.

(4)図6に示した開始操作を採用した場合、トリガスイッチ20のオンオフが所定回数繰り返されたときから所定時間Tの間(センサ入力許可期間)に入力されたモーションセンサ23の信号に基づいてモーション切替え制御を行う。よって、電動工具10を用いた作業中に意図せず駆動条件が切り替わることを、図5の開始操作を採用する構成に比べ一層確実に回避できる。   (4) When the start operation shown in FIG. 6 is adopted, based on the signal of the motion sensor 23 input during a predetermined time T (sensor input permission period) from when the trigger switch 20 is repeatedly turned on and off a predetermined number of times. To perform motion switching control. Therefore, unintentional switching of driving conditions during work using the electric power tool 10 can be avoided more reliably than in the configuration employing the start operation of FIG.

(5)モータ25の動力を複数の変速比に変更可能な動力伝達部26(変速部の一例)を備え、駆動条件は、動力伝達部26の変速比であって、制御部28は、モーションセンサ23で一方向の手動作が検出された場合に変速比を上げる制御を行う一方、逆方向の手動作が検出された場合は変速比を下げる制御を行う。よって、電動工具10の変速比を手動作によって片手で簡単に切り替えることができる。すなわち、先端工具16の回転速度及びトルク値を電動工具10の手動作によって片手で簡単に切り替えることができる。また、変速比を上げる手動作と変速比を下げる手動作は、一方向とその逆方向であるので、変速比を上げ下げする手動作を間違えにくい。このため、手動作の方向を間違えて意図しない駆動条件が切り替わる不都合を回避し易い。   (5) A power transmission unit 26 (an example of a transmission unit) that can change the power of the motor 25 to a plurality of transmission ratios is provided, and the drive condition is the transmission ratio of the power transmission unit 26. When the sensor 23 detects a manual motion in one direction, it performs control to increase the gear ratio, while when it detects a manual motion in the reverse direction, it performs control to decrease the gear ratio. Therefore, the gear ratio of the electric tool 10 can be easily switched with one hand by a manual operation. That is, the rotational speed and torque value of the tip tool 16 can be easily switched with one hand by the manual operation of the electric tool 10. Further, since the manual operation for increasing the gear ratio and the manual operation for decreasing the gear ratio are in one direction and the opposite direction, it is difficult to mistake the manual operation for increasing and decreasing the gear ratio. For this reason, it is easy to avoid the inconvenience that the unintended driving conditions are switched by mistake in the direction of the manual operation.

(6)制御部28は、モーションセンサ23で検出されたモーションでトルク値を変更する。よって、電動工具10の手動作によって片手で簡単に先端工具16のトルク値を変更することができる。   (6) The control unit 28 changes the torque value by the motion detected by the motion sensor 23. Therefore, the torque value of the tip tool 16 can be easily changed with one hand by the manual operation of the power tool 10.

(7)先端工具16とその周辺とのうち少なくとも一方を照らす照明部21を備え、駆動条件は照明部21の点灯(オン)・消灯(オフ)としている。そして、制御部28は、モーションセンサ23で一方向の動作が検出された場合に、照明部21を点灯する制御を行う一方、逆方向の動作が検出された場合は、照明部21を消灯する制御を行う。よって、よって、照明部21のオンオフを手動作によって片手で簡単に切り替えることができる。また、照明部21を点灯させる手動作と消灯させる手動作の各方向は、一方向とその逆方向であるので、照明部21を点灯・消灯させる手動作を間違えにくい。このため、手動作の方向を間違えて、照明部21の点灯・消灯以外の意図しない駆動条件が切り替わる不都合が起きにくい。   (7) The lighting unit 21 that illuminates at least one of the tip tool 16 and its periphery is provided, and the driving condition is lighting (ON) / extinguishing (OFF) of the lighting unit 21. The control unit 28 controls to turn on the illumination unit 21 when the motion sensor 23 detects an operation in one direction, and turns off the illumination unit 21 when an operation in the reverse direction is detected. Take control. Therefore, on / off of the illumination unit 21 can be easily switched by one hand with one hand. In addition, since each direction of the manual operation for turning on and off the illumination unit 21 is one direction and the opposite direction, it is difficult to mistake the manual operation for turning on and off the illumination unit 21. For this reason, it is difficult to cause an inconvenience in which an unintended driving condition other than lighting / extinguishing of the illumination unit 21 is switched by mistake in the direction of manual operation.

(8)モーション(モーション検出方向)と駆動条件との対応関係を示す設定情報を報知する報知部29を備えた。よって、ユーザは電動工具10に設定されているモーション検出方向と駆動条件との関係を知ることができる。例えば設定情報を報知する機能を備えていなかった場合、ユーザは設定内容を確認するため、あるいは設定内容を知るため、試しで手動作を行ってその手動作に対応する駆動条件を確認する必要がある。しかし、本実施形態によれば、報知部29によって設定情報が報知されるので、この種の試しの手動作を行わなくても、設定内容を知ることができる。例えば設定情報を忘れてしまったり、他人から借りた電動工具10を使う場合であったりしても、事前に報知部29で設定情報を確認して、その後の作業をスムーズに行うことができる。   (8) An informing unit 29 for informing setting information indicating a correspondence relationship between motion (motion detection direction) and driving conditions is provided. Therefore, the user can know the relationship between the motion detection direction set in the electric tool 10 and the driving conditions. For example, if the user does not have a function for notifying the setting information, the user needs to perform a manual operation on a trial and confirm the driving conditions corresponding to the manual operation in order to confirm the setting content or to know the setting content. is there. However, according to the present embodiment, since the setting information is notified by the notification unit 29, it is possible to know the setting contents without performing this type of trial manual operation. For example, even if the setting information is forgotten or the power tool 10 borrowed from another person is used, the setting information can be confirmed in advance by the notification unit 29 and the subsequent work can be performed smoothly.

(9)予め用意されたモーション(モーション検出方向)に、回転方向、変速、照明などの切り替え指示内容を示す駆動条件を割り当てる設定が可能な設定部28aを設けた。よって、ユーザはモーションに所望の駆動条件を割り当てるカスタマイズが可能になる。このため、ユーザは、例えば変更頻度の高い駆動条件をそのユーザにとって手動作し易いモーションに割り当てることで、電動工具10を用いた作業効率を高めることができる。   (9) A setting unit 28a is provided that can be set to assign a drive condition indicating the switching instruction content such as the rotation direction, speed change, and illumination to a motion (motion detection direction) prepared in advance. Therefore, the user can customize to assign a desired driving condition to the motion. For this reason, the user can improve the work efficiency using the electric power tool 10 by assigning, for example, a driving condition having a high change frequency to a motion that is easy for the user to manually operate.

(10)モーションセンサ23は、本体ハウジング13(筐体の一例)においてユーザにより把持される把持部15(グリップ部)よりも電池パック12側の位置に配置されている。よって、手動作が増幅された比較的大きなモーションをモーションセンサ23により検出できるので、モーションを相対的に高い感度で検出できる。このため、ユーザの小さな手動作が違ったモーションとして検出されてしまいユーザの意図しない駆動条件に切り替わる不都合を回避し易い。また、ユーザは電動工具10を小さく動かすだけで駆動条件を切り替えることができるうえ、意図どおりの駆動条件に切り替えることができる。   (10) The motion sensor 23 is disposed at a position closer to the battery pack 12 than the grip portion 15 (grip portion) gripped by the user in the main body housing 13 (an example of a housing). Accordingly, since the motion sensor 23 can detect a relatively large motion in which the manual motion is amplified, the motion can be detected with a relatively high sensitivity. For this reason, it is easy to avoid the inconvenience that the user's small hand movement is detected as a different motion and the driving condition is not intended by the user. In addition, the user can switch the driving conditions only by moving the electric tool 10 small, and can switch the driving conditions as intended.

(第2の実施形態)
次に図10及び図11を用いて第2の実施形態について説明する。この第2の実施形態は、動力伝達部26の構成が異なる例である。以下、第1の実施形態と同一の構成については同一の符号を付して説明を省略し、特に異なる部分のみ説明する。
(Second Embodiment)
Next, a second embodiment will be described with reference to FIGS. 10 and 11. This 2nd Embodiment is an example from which the structure of the power transmission part 26 differs. Hereinafter, the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, description thereof is omitted, and only different portions will be described.

本実施形態の電動工具10は、一例としてマルチインパクトドライバーであり、インパクトモードとドリルドライバーモード(ドリルモードの一例)とを備える。
図10に示すように、動力源の一例としてのモータ25の回転を入力してチャック部17の回転として伝達する動力伝達部26は、インパクトモードとドリルドライバーモードとを切り替え可能なマルチインパクト切替え部を構成している。このため、動力伝達部26には、インパクトモード時にモータ25の回転動力をパルス状のトルクに変換して出力軸37に与える衝撃力(インパクト力)を発生させるインパクト力発生部50を備える。
The power tool 10 of this embodiment is a multi-impact driver as an example, and includes an impact mode and a drill driver mode (an example of a drill mode).
As shown in FIG. 10, the power transmission unit 26 that inputs the rotation of the motor 25 as an example of the power source and transmits the rotation as the rotation of the chuck unit 17 is a multi-impact switching unit that can switch between the impact mode and the drill driver mode. Is configured. Therefore, the power transmission unit 26 includes an impact force generation unit 50 that generates a shock force (impact force) applied to the output shaft 37 by converting the rotational power of the motor 25 into a pulsed torque in the impact mode.

図10に示すように、モータ25の回転軸25a側の隣接位置には、前記第1の実施形態と同様の構成の変速機構部41及び変速切替部42とが設けられている。そして、インパクト力発生部50は、変速機構部41の出力側(図10では右側)連結されている。   As shown in FIG. 10, a transmission mechanism 41 and a transmission switching unit 42 having the same configuration as that of the first embodiment are provided at adjacent positions on the rotating shaft 25 a side of the motor 25. The impact force generation unit 50 is connected to the output side (right side in FIG. 10) of the speed change mechanism unit 41.

図10に示すように、インパクト力発生部50は、変速機構部41の出力軸と連結されたロック軸51と、変速機構部41により減速されてトルクが高められたロック軸51の回転が伝達されるハンマ52と、ハンマ52によって打撃されるアンビル53とを備える。ハンマ52は、変速機構部41の出力により回転するロック軸51に対して回転自在かつロック軸51に沿ってその軸方向にスライド可能な状態に設けられている。また、ハンマ52は、変速機構部41とハンマ52との間に介装された不図示のコイルばねの弾性力により、前方側(図10における右方側)へ付勢され、アンビル53と当接する位置に配置される。ハンマ52は、アンビル53の径方向へ延出する不図示の当接部と周方向に当接する一対の当接部を有し、変速機構部41によって減速されたロック軸51の回転は、ハンマ52とアンビル53とが当接部の当接を介して一体に回転することにより、アンビル53と同軸の出力軸37(主軸)(図2を参照)に伝達される。そして、出力軸37の回転がチャック部17に伝達されるようになっている。   As shown in FIG. 10, the impact force generator 50 transmits the rotation of the lock shaft 51 connected to the output shaft of the speed change mechanism 41 and the lock shaft 51 decelerated by the speed change mechanism 41 and increased in torque. A hammer 52 and an anvil 53 struck by the hammer 52. The hammer 52 is provided so as to be rotatable with respect to the lock shaft 51 rotated by the output of the transmission mechanism 41 and slidable in the axial direction along the lock shaft 51. Further, the hammer 52 is urged forward (to the right in FIG. 10) by an elastic force of a coil spring (not shown) interposed between the transmission mechanism 41 and the hammer 52, so that the anvil 53 and the hammer 52 are pressed against each other. It is arranged at the position where it touches. The hammer 52 has a contact portion (not shown) extending in the radial direction of the anvil 53 and a pair of contact portions in the circumferential direction. The rotation of the lock shaft 51 decelerated by the speed change mechanism 41 is 52 and the anvil 53 are integrally rotated through the abutment of the abutment portion, and transmitted to the output shaft 37 (main shaft) coaxial with the anvil 53 (see FIG. 2). The rotation of the output shaft 37 is transmitted to the chuck portion 17.

制御部28のメモリには、プログラムの1つとして図9のフローチャートで示されるモーション切替え制御用のプログラム、及び図11に示す参照データDが記憶されている。
本実施形態では、電動工具10の前後・左右、上下の6方向のモーションによって、動力伝達部26におけるインパクトモードとドリルモードとの切替え、モータ25の回転方向の切替え、照明部21の点灯(オン)・消灯(オフ)の切替えを行う。詳しくは、図11に示す参照データDのように、モーション検出方向と駆動条件との対応関係は、次のようになっている。
The memory of the control unit 28 stores a motion switching control program shown in the flowchart of FIG. 9 and reference data D shown in FIG. 11 as one of the programs.
In the present embodiment, the front / rear / left / right and up / down motions of the electric tool 10 are switched between the impact mode and the drill mode in the power transmission unit 26, the rotation direction of the motor 25 is switched, and the illumination unit 21 is turned on (ON). ) · Switched off (off). Specifically, as in the reference data D shown in FIG. 11, the correspondence relationship between the motion detection direction and the drive condition is as follows.

すなわち、図11に示すように、モーション検出方向「X軸方向(前後方向)」には、照明部21(発光部21a)の点灯/消灯の切替えが割り当てられている。そして、駆動条件として、X方向(前方向)に「点灯」、−X方向(後方向)に「消灯」がそれぞれ設定されている。また、モーション検出方向「Y軸方向(左右方向)」には、モータ25の正転/逆転の切替えが割り当てられている。そして、駆動条件として、Y方向(右方向)に「正転」、−X方向(左方向)に「逆転」がそれぞれ設定されている。さらに、モーション検出方向「Z軸方向(上下方向)」には、変速用アクチュエータ27による動力伝達部26の変速比の切替えが割り当てられている。そして、駆動条件として、Z方向(上方向)にドリルドライバーモード、−Z方向(下方向)にインパクトモードがそれぞれ設定されている。   That is, as illustrated in FIG. 11, switching of turning on / off of the illumination unit 21 (light emitting unit 21 a) is assigned to the motion detection direction “X-axis direction (front-rear direction)”. As driving conditions, “lighting” is set in the X direction (forward direction), and “lights off” is set in the −X direction (rear direction). Further, forward / reverse switching of the motor 25 is assigned to the motion detection direction “Y-axis direction (left-right direction)”. As drive conditions, “forward rotation” is set in the Y direction (right direction), and “reverse rotation” is set in the −X direction (left direction). Further, switching of the gear ratio of the power transmission unit 26 by the shift actuator 27 is assigned to the motion detection direction “Z-axis direction (vertical direction)”. As drive conditions, a drill driver mode is set in the Z direction (upward), and an impact mode is set in the -Z direction (downward).

このため、図8において、電動工具10の上方向への手動作によってドリルドライバーモードに切り替え、電動工具10の下方向への手動作によってインパクトモードに切り替えることができる。なお、本実施形態の電動工具10も、モーション検出方向と駆動条件との対応関係を、ユーザが所望する内容に設定可能なカスタマイズ機能を有し、図11に示す参照データDもカスタマイズ機能により変更可能となっている。   Therefore, in FIG. 8, it is possible to switch to the drill driver mode by an upward movement of the electric tool 10 and to switch to the impact mode by a downward movement of the electric tool 10. The power tool 10 of the present embodiment also has a customization function that allows the user to set the correspondence between the motion detection direction and the drive condition as desired, and the reference data D shown in FIG. 11 is also changed by the customization function. It is possible.

よって、電動工具10がドリルドライバーモードに加え、インパクトモードを備えるマルチインパクト式のものでも、手動作によりドリルドライバーモードとインパクトモードとを切り替えることができる。しかも、開始動作から所定時間Tを経過するまでのセンサ入力許可期間の間だけモーションセンサ23の信号入力を許可するので、作業中に意図せずドリルドライバーモードとインパクトモード間の切り替えが発生することを回避できる。なお、ドライバー機能を有しない構成の電動工具の場合は、ドリルドライバーモードに替え、ドリルモードとしてもよい。   Therefore, even if the electric tool 10 is a multi-impact type having an impact mode in addition to the drill driver mode, the drill driver mode and the impact mode can be switched manually. Moreover, since the signal input of the motion sensor 23 is permitted only during the sensor input permission period from the start operation until the predetermined time T elapses, unintentional switching between the drill driver mode and the impact mode occurs during the work. Can be avoided. In the case of an electric tool having a configuration that does not have a driver function, a drill mode may be used instead of the drill driver mode.

この第2実施形態によれば、第1実施形態の(1)〜(10)の効果を同様に得られるうえ、以下の効果も得られる。
(11)インパクトモードとドリルドライバーモードを切り替える動力伝達部26(マルチインパクト切替部の一例)を備え、電動工具10の手動作でインパクトモードとドリルモードとの切り替えを行うことができる。しかも、作業中に意図せずインパクトモードとドリルモード間の切り替えが行われることを回避できる。
According to the second embodiment, the effects (1) to (10) of the first embodiment can be obtained similarly, and the following effects can also be obtained.
(11) The power transmission unit 26 (an example of a multi-impact switching unit) that switches between the impact mode and the drill driver mode is provided, and the impact mode and the drill mode can be switched by manual operation of the electric tool 10. In addition, unintentional switching between the impact mode and the drill mode during work can be avoided.

(第3の実施形態)
次に第3の実施形態について説明する。第3の実施形態は、トリガ操作が前記各実施形態と異なる。すなわち、前記実施形態ではトリガレバー20aの操作を開始操作としたが、正逆切替スイッチ19の操作を開始操作としている。なお、本実施形態は、前記第1の実施形態と基本的構成は同一であり、制御部28がモーション切替制御を行う際のトリガ操作に関する処理のみ異なる。
(Third embodiment)
Next, a third embodiment will be described. The third embodiment is different from the above embodiments in the trigger operation. That is, in the embodiment, the operation of the trigger lever 20a is the start operation, but the operation of the forward / reverse selector switch 19 is the start operation. The basic configuration of the present embodiment is the same as that of the first embodiment, and only the processing related to the trigger operation when the control unit 28 performs motion switching control is different.

本実施形態では、ユーザは、モーション切替えを行うとき、正逆切替スイッチ19を中立位置に切り替える。制御部28は正逆切替スイッチ19が中立位置に切り替えられたことを検知すると、センサ入力許可期間を開始する。このセンサ入力許可期間中に、モーションセンサ23からの検出信号に基づき電動工具10のモーションを検出すると、図7に示す参照データDを参照し、そのときのモーション検出方向に対応する駆動条件に切替える。   In the present embodiment, the user switches the forward / reverse selector switch 19 to the neutral position when performing motion switching. When the control unit 28 detects that the forward / reverse selector switch 19 has been switched to the neutral position, the control unit 28 starts a sensor input permission period. When the motion of the power tool 10 is detected based on the detection signal from the motion sensor 23 during the sensor input permission period, the reference data D shown in FIG. 7 is referred to and the driving condition is switched to the motion detection direction at that time. .

なお、センサ入力許可期間は、必ずしも時間で設定する必要はない。例えば正逆切替スイッチ19が中立位置に切り替えられたことを検知してから、トリガレバー20aの駆動開始と中立位置以外の位置への切替えとのうちいずれか早い方までの間を、センサ入力許可期間としてもよい。   The sensor input permission period does not necessarily have to be set in time. For example, the sensor input is permitted from the time when the forward / reverse changeover switch 19 is detected to be switched to the neutral position until the drive start of the trigger lever 20a and the switch to a position other than the neutral position, whichever comes first. It is good also as a period.

この第3の実施形態によれば、以下の効果を得ることができる。
(12)正逆切替スイッチ19が中立にあるときに入力されたモーションセンサ23の信号に基づいて制御を行う。よって、作業中に意図せず電動工具10の駆動条件が切り替わることを回避できる。
According to the third embodiment, the following effects can be obtained.
(12) Control is performed based on the signal of the motion sensor 23 input when the forward / reverse selector switch 19 is neutral. Therefore, it is possible to avoid unintentionally switching the driving conditions of the electric tool 10 during the work.

(第4の実施形態)
前記各実施形態では、手動作が直線的な一方向の動作であったが、本実施形態では、手動作を回転動作とした例である。なお、本実施形態は、前記第1の実施形態と基本的構成は同一であり、制御部28がモーション切替制御を行う際のユーザによる手動作の設定内容が異なる。
(Fourth embodiment)
In each of the embodiments described above, the manual operation is a linear one-way operation, but in the present embodiment, the manual operation is an example of a rotational operation. Note that the basic configuration of the present embodiment is the same as that of the first embodiment, and the setting content of the manual operation by the user when the control unit 28 performs the motion switching control is different.

所定の駆動条件が先端工具16の回転方向である場合において、制御部28は、モーションセンサ23で検出されたモーションの回転方向と同一方向に、先端工具16が装着されているチャック部17(回転出力部の一例)の回転方向、つまりモータ25の回転方向を切り替える。ユーザは、トリガレバー20aによる開始操作を行った後、センサ入力許可期間のうちに電動工具10を所望の回転方向と同一の回転方向に円を描く手動作を行う。モーションセンサ23は、一例として3軸式の加速度センサを2個備え、2個の加速度センサのX,Y,Z軸方向の各検出成分に基づき円を描く手動作の回転方向を検出する。もちろん、1つの加速度センサを用いて逐次検出する加速度を蓄積したデータ群に基づき加速度の変化の様子を調べて手動作の回転方向を検出してもよい。   When the predetermined driving condition is the rotation direction of the tip tool 16, the control unit 28 has the chuck unit 17 (rotation) on which the tip tool 16 is mounted in the same direction as the rotation direction of the motion detected by the motion sensor 23. The rotation direction of an example of the output unit, that is, the rotation direction of the motor 25 is switched. After performing the start operation by the trigger lever 20a, the user performs a manual operation of drawing a circle in the same rotation direction as the desired rotation direction of the electric tool 10 during the sensor input permission period. The motion sensor 23 includes two triaxial acceleration sensors as an example, and detects the rotation direction of a manual operation for drawing a circle based on the detected components in the X, Y, and Z axis directions of the two acceleration sensors. Of course, the rotation direction of the manual operation may be detected by examining the state of change in acceleration based on a data group in which accelerations sequentially detected using one acceleration sensor are accumulated.

制御部28は、モーションセンサ23の信号に基づきユーザが電動工具10を時計方向に円を描く手動作を行ったことを検出すると、参照データを基に先端工具16の回転方向を正転に切り替える。一方、制御部28は、モーションセンサ23の信号に基づきユーザが電動工具10を反時計方向に円を描く手動作を行ったことを検出すると、参照データを基に先端工具16の回転方向を逆転に切り替える。   When the control unit 28 detects that the user has performed a manual operation of drawing a circle in the clockwise direction on the electric tool 10 based on the signal from the motion sensor 23, the control unit 28 switches the rotation direction of the tip tool 16 to normal rotation based on the reference data. . On the other hand, when the control unit 28 detects that the user has performed a manual operation of drawing a circle in the counterclockwise direction on the electric tool 10 based on the signal of the motion sensor 23, the control unit 28 reverses the rotation direction of the tip tool 16 based on the reference data. Switch to.

よって、この第4の実施形態によれば、以下の効果を得ることができる。
(13)駆動条件はチャック部17の回転方向であって、これに対応するモーション検出方向は先端工具16の回転方向と同一方向に円を描く手動作を行うこととした。制御部28はモーションセンサ23により円を描くモーションを検出すると、そのモーションの回転方向と同一方向にチャック部17の回転方向を切り替える。先端工具16の回転方向の切り替えをその回転方向と同一方向の円を描く手動作で感覚的に行うことができる。このため、手動作を間違えずに先端工具16の回転方向の切替えを行うことができる。
Therefore, according to the fourth embodiment, the following effects can be obtained.
(13) The driving condition is the rotation direction of the chuck portion 17, and the motion detection direction corresponding thereto is a manual operation of drawing a circle in the same direction as the rotation direction of the tip tool 16. When the motion sensor 23 detects a motion for drawing a circle by the motion sensor 23, the control unit 28 switches the rotation direction of the chuck unit 17 to the same direction as the rotation direction of the motion. Switching of the rotation direction of the tip tool 16 can be performed sensuously by a manual operation of drawing a circle in the same direction as the rotation direction. For this reason, it is possible to switch the rotation direction of the tip tool 16 without making a mistake in manual operation.

なお、実施形態は、以下に示す態様でもよい。
・前記各実施形態において、変速切替スイッチ18と正逆切替スイッチ19、操作スイッチ22のうち少なくとも1つを廃止してもよい。例えばスイッチ18,19,22の全てを廃止してもよい。
The embodiment may have the following aspects.
In each of the above embodiments, at least one of the shift switch 18, the forward / reverse switch 19, and the operation switch 22 may be eliminated. For example, all of the switches 18, 19, and 22 may be eliminated.

・各実施形態において、所定の駆動条件は、先端工具とその周辺とのうち少なくとも一方を照らす照明部のオン・オフと照明の強度とのうち少なくとも一方であってもよい。例えば、所定の駆動条件は、照明部21のオン・オフに替え、照明部21による照明の強度としてもよい。また、所定の駆動条件は、照明部21のオン・オフと、照明部21による照明の強度との両方であってもよい。この場合、制御部28は、照明部21のオフ状態の下で所定の手動作を検出すると、まず照明部21を点灯させ、次にこの点灯状態の下で所定の手動作を検出すると、照明部21の照明の強度を変更する。照明の強度が複数種あれば、所定の手動作を検出する度に、照明の強度を順番に切替え、一通り照明の強度の切替えを終えた後、さらに所定の手動作を検出すると、照明部21を消灯する。なお、所定の手動作は一方向の手動作に限定されず、照明部21のオン・オフを一方向、照明の強度の変更を他の一方向の動作としてもよい。   In each embodiment, the predetermined driving condition may be at least one of on / off of an illumination unit that illuminates at least one of the tip tool and its periphery, and illumination intensity. For example, the predetermined drive condition may be the intensity of illumination by the illumination unit 21 instead of turning on / off the illumination unit 21. Further, the predetermined driving condition may be both on / off of the illumination unit 21 and the intensity of illumination by the illumination unit 21. In this case, when the control unit 28 detects a predetermined manual operation under the off state of the illumination unit 21, the control unit 28 first turns on the illumination unit 21, and then detects a predetermined manual operation under this lighting state. The intensity of illumination of the unit 21 is changed. If there are multiple types of illumination intensities, each time a predetermined manual action is detected, the illumination intensity is switched in order, and after the illumination intensity has been switched, the illumination unit is further detected. 21 is turned off. Note that the predetermined manual operation is not limited to a one-way manual operation, and the lighting unit 21 may be turned on / off in one direction, and the illumination intensity may be changed in another one-way operation.

・1つの手動作で複数の駆動条件を一度で切り替えられる構成としてもよい。例えば1つのモーション検出方向に対して複数の駆動条件を組合せて設定できるように設定部28aを構成する。例えば一方向に対して低速と正転を組合せて設定し、その反対方向となる他方向に対して高速と逆転を組合せて設定する。この構成によれば、複数種類の駆動条件を、1つの手動作で切り替えることができる。   -It is good also as a structure which can switch several drive conditions at once by one manual operation. For example, the setting unit 28a is configured so that a plurality of driving conditions can be combined and set for one motion detection direction. For example, a combination of low speed and forward rotation is set for one direction, and high speed and reverse rotation are set for the other direction, which is the opposite direction. According to this configuration, a plurality of types of driving conditions can be switched by one manual operation.

・手動作の方向は、XYZ軸方向、つまり電動工具の前後方向、左右方向、上下方向に限定されず、これらのうち2つの方向の中間(45度をなす方向)となる斜め方向であってもよい。また、前記第4の実施形態のように電動工具10を円を描くように回転させる手動作を、変速用アクチュエータ27による変速の切替え制御、又は照明部21のオンオフ又は照明強度の切替え制御に採用してもよい。   -The direction of the manual operation is not limited to the XYZ axis direction, that is, the front-rear direction, the left-right direction, and the up-down direction of the power tool, and is an oblique direction that is the middle of these two directions (a direction that forms 45 degrees). Also good. Further, as in the fourth embodiment, the manual operation of rotating the electric tool 10 so as to draw a circle is employed for the shift switching control by the shift actuator 27, or the on / off of the illumination unit 21 or the illumination intensity switching control. May be.

・3軸式のモーションセンサに替え、2軸式又は1軸式のモーションセンサとしてもよい。例えば二軸式又は1軸式の加速センサでもよい。
・前記実施形態では、動力伝達部26は2速モードであったが、3速モード、4速モードとしたり、さらに5速モード及び6速モードを採用することもできる。
-Instead of a 3-axis motion sensor, a 2-axis or 1-axis motion sensor may be used. For example, a biaxial or uniaxial acceleration sensor may be used.
In the above-described embodiment, the power transmission unit 26 is in the second speed mode. However, the third speed mode, the fourth speed mode, and the fifth speed mode and the sixth speed mode may be employed.

・所定の駆動条件は、変速、回転方向(正逆転)、照明の点灯・消灯、照明の強度に限定されない。例えば振動モードへの切替えを所定の駆動条件としてもよい。また、所定の駆動条件は、上記の複数の駆動条件を全て採用してもよいし、そのうちの一部の複数を採用してもよいし、さらには1つのみ採用してもよい。例えば速度(変速比)のみ採用したり、回転方向のみ採用したり、照明のみ採用したりしてもよい。   Predetermined driving conditions are not limited to shifting, rotating direction (forward / reverse), lighting on / off, and lighting intensity. For example, switching to the vibration mode may be set as a predetermined driving condition. In addition, as the predetermined drive condition, all of the plurality of drive conditions described above may be employed, some of them may be employed, or only one may be employed. For example, only the speed (speed ratio) may be employed, only the rotational direction may be employed, or only the illumination may be employed.

・動力伝達部26が電動式ではない電動工具に適用してもよい。この構成であっても、動力源と照明部のうち少なくとも一方が電気式であれば、先端工具16の回転方向の切替え又は照明部21の点灯・消灯の切替えを、電動工具10の手動作で行うことができる。   The power transmission unit 26 may be applied to an electric tool that is not electric. Even in this configuration, if at least one of the power source and the illumination unit is an electric type, the rotation direction of the tip tool 16 or the lighting unit 21 is switched on / off by manual operation of the electric tool 10. It can be carried out.

・電動工具を充電式としたが、充電式でないタイプのAC電動工具に適用してもよい。
・さらに、電動工具は電動ドリルドライバーに限られず、モータを動力源にする他の電動工具にも同様に適用できる。例えば、電動式のインパクトドライバー、ハンマードリル、インパクトレンチ、丸鋸、ジグソー、スクリュードライバー、振動ドライバー、グラインダ、釘打機などに適用することができる。この場合、電動工具は、コンクリート用に限定されず、対象の材料は、木、プラスチック、金属、セラミックなどでもよい。
Although the power tool is rechargeable, it may be applied to a non-rechargeable type AC power tool.
Furthermore, the electric tool is not limited to an electric drill driver, and can be similarly applied to other electric tools that use a motor as a power source. For example, the present invention can be applied to an electric impact driver, hammer drill, impact wrench, circular saw, jigsaw, screw driver, vibration driver, grinder, nailing machine, and the like. In this case, the power tool is not limited to concrete, and the target material may be wood, plastic, metal, ceramic, or the like.

・回転出力部は、先端工具を装着可能な構造であればよく、チャック部17に限らず、ねじ軸、ソケット部を有するものでもよい。
・電動工具の動力源はモータなどの電動式に限定されず、空気圧を動力として駆動される動力源でもよい。その他、油圧を動力して駆動される動力源であってもよい。すなわち、動力源は、電気、空気圧、油圧などの公知の方式による動力で駆動されるものであればよい。動力源が電動式でなくても、モーションセンサの信号に基づく制御対象である変速用アクチュエータ27、照明部21などが電力により駆動されるものであれば、手動作(モーション)による切替え制御は可能である。また、動力源が空圧式又は油圧式の場合でも、先端工具の変速が空圧回路又は油圧回路における電磁弁の開度の制御により行われる構成であれば、電磁弁へ電流制御により変速の切り替えも可能である。
-The rotation output part should just be a structure which can mount | wear with a front-end tool, and may have not only the chuck | zipper part 17 but a screw shaft and a socket part.
The power source of the electric tool is not limited to an electric type such as a motor, and may be a power source that is driven by air pressure. In addition, a power source driven by hydraulic pressure may be used. That is, the power source may be any power source that is driven by power according to a known method such as electricity, air pressure, and hydraulic pressure. Even if the power source is not an electric type, switching control by manual operation (motion) is possible as long as the shift actuator 27, the illumination unit 21, and the like to be controlled based on the motion sensor signal are driven by electric power. It is. Even if the power source is pneumatic or hydraulic, if the tip tool is shifted by controlling the opening of the solenoid valve in the pneumatic circuit or hydraulic circuit, the shift to the solenoid valve is controlled by current control. Is also possible.

10…電動工具、12…電池部の一例としての電池パック、13…筐体の一例である本体ハウジング、15…把持部、16…先端工具、17…回転出力部の一例としてのチャック部、19…正逆切替スイッチ、20…操作部の一例としてのトリガスイッチ、21…照明部、21a…発光部、23…モーションセンサ、25…動力源の一例としてのモータ、26…変速部の一例としての動力伝達部、27…変速用アクチュエータ、28…制御部、28a…設定部、29…報知部、T…所定時間、D…設定情報の一例としての参照データ。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Electric tool, 12 ... Battery pack as an example of a battery part, 13 ... Main body housing which is an example of a housing | casing, 15 ... Gripping part, 16 ... Tip tool, 17 ... Chuck part as an example of a rotation output part, 19 ... forward / reverse changeover switch, 20 ... trigger switch as an example of operation unit, 21 ... illumination unit, 21a ... light emitting unit, 23 ... motion sensor, 25 ... motor as an example of power source, 26 ... as example of transmission unit Power transmission unit, 27... Speed change actuator, 28... Control unit, 28 a... Setting unit, 29 ... notifying unit, T ... predetermined time, D ... reference data as an example of setting information.

Claims (12)

先端工具が装着される回転出力部に動力を与える動力源と、当該動力源の動作を指示する操作部とを備えた電動工具であって、
筐体を把持する操作者の手動作によるモーションを検出可能なモーションセンサと、
前記操作部の操作がされていないときに、前記モーションセンサで手動作が検出された場合であって、当該検出された手動作が予め定められた所定の手動作と一致したときに、当該所定の手動作に対応付けられた所定の駆動条件に変更する制御部と、
を備えたことを特徴とする電動工具。
A power tool including a power source that gives power to a rotation output unit to which a tip tool is mounted, and an operation unit that instructs the operation of the power source,
A motion sensor capable of detecting motion due to the manual operation of the operator holding the housing;
When the operation unit is not operated, a manual motion is detected by the motion sensor, and the detected manual motion matches a predetermined manual motion. A control unit for changing to a predetermined driving condition associated with the hand movement of
An electric tool comprising:
前記制御部は、前記操作部がオフされてから所定時間の間に入力されたモーションセンサの信号に基づいて制御を行うことを特徴とする請求項1に記載の電動工具。   The power tool according to claim 1, wherein the control unit performs control based on a motion sensor signal input during a predetermined time after the operation unit is turned off. 前記制御部は、前記操作部のオンオフが所定回数繰り返されたときから所定時間の間に入力されたモーションセンサの信号に基づいて制御を行うことを特徴とする請求項1に記載の電動工具。   2. The electric tool according to claim 1, wherein the control unit performs control based on a motion sensor signal input during a predetermined time after the operation unit is repeatedly turned on and off a predetermined number of times. 正逆切替スイッチをさらに備え、
前記制御部は、前記正逆切替スイッチが中立にあるときに入力されたモーションセンサの信号に基づいて制御を行うことを特徴とする請求項1に記載の電動工具。
Further equipped with a forward / reverse selector switch,
The power tool according to claim 1, wherein the control unit performs control based on a signal of a motion sensor input when the forward / reverse selector switch is neutral.
前記動力源の動力を変速して前記回転出力部に伝達すると共に前記制御部により複数の変速比に切り替えられる変速部をさらに備え、
前記所定の駆動条件は、前記変速部の変速比であって、前記制御部は、前記モーションセンサで一方向の動作が検出された場合に、前記変速部の変速比を上げる一方、逆方向の動作が検出された場合は、前記変速部の変速比を下げることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか一項に記載の電動工具。
And further comprising a transmission unit that shifts the power of the power source and transmits the power to the rotation output unit and is switched to a plurality of transmission ratios by the control unit;
The predetermined driving condition is a gear ratio of the transmission unit, and the control unit increases the transmission ratio of the transmission unit in the reverse direction when an operation in one direction is detected by the motion sensor. The power tool according to any one of claims 1 to 4, wherein when an operation is detected, a gear ratio of the transmission unit is lowered.
前記所定の駆動条件は、前記回転出力部の回転方向であって、
前記制御部は、前記モーションセンサで検出された回転方向と同一方向に前記回転出力部の回転方向を切り替えることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか一項に記載の電動工具。
The predetermined driving condition is a rotation direction of the rotation output unit,
6. The electric tool according to claim 1, wherein the control unit switches a rotation direction of the rotation output unit in the same direction as the rotation direction detected by the motion sensor.
前記制御部は、前記モーションセンサで検出されたモーションでトルク値を変更することを特徴とする請求項1乃至6のいずれか一項に記載の電動工具。   The power tool according to any one of claims 1 to 6, wherein the control unit changes a torque value according to a motion detected by the motion sensor. 前記先端工具と当該先端工具の周辺とのうち少なくとも一方を照らす照明部をさらに備え、
前記所定の駆動条件は、前記照明部のオンオフと照明の強度とのうち少なくとも一方であって、
前記制御部は、前記モーションセンサで一方向の動作が検出された場合に、前記照明部のオンオフと照明強度とのうち少なくとも一方の変更を行うことを特徴とする請求項1乃至7のいずれか一項に記載の電動工具。
An illumination unit that illuminates at least one of the tip tool and the periphery of the tip tool;
The predetermined driving condition is at least one of on / off of the illumination unit and intensity of illumination,
The control unit according to any one of claims 1 to 7, wherein when the motion sensor detects an operation in one direction, the control unit changes at least one of on / off of the illumination unit and illumination intensity. The electric tool according to one item.
インパクトモードとドリルモードとを切り替えるマルチインパクト切替え部をさらに備え、
前記所定の駆動条件は、前記インパクトモードとドリルモードの切り替えであって、
前記制御部は、前記モーションセンサで一方向の動作が検出された場合に、前記インパクトモードにする一方、逆方向の動作が検出された場合は、前記ドリルモードにすることを特徴とする請求項1乃至8のいずれか一項に記載の電動工具。
A multi-impact switching unit that switches between impact mode and drill mode is further provided,
The predetermined driving condition is switching between the impact mode and the drill mode,
The control unit is set to the impact mode when an operation in one direction is detected by the motion sensor, and is set to the drill mode when an operation in a reverse direction is detected. The power tool according to any one of 1 to 8.
前記予め定められた所定の手動作と前記駆動条件との対応関係を報知する報知部をさらに備えたことを特徴とする請求項1乃至9のいずれか一項に記載の電動工具。   The power tool according to any one of claims 1 to 9, further comprising a notifying unit for notifying a correspondence relationship between the predetermined predetermined hand movement and the driving condition. 前記所定の手動作で規定されるモーションに、前記駆動条件を割り当てる設定を行う設定部をさらに備えたことを特徴とする請求項1乃至10のいずれか一項に記載の電動工具。   The power tool according to any one of claims 1 to 10, further comprising a setting unit configured to assign the driving condition to a motion defined by the predetermined manual operation. 前記筐体は操作者により把持される把持部を備え、当該把持部に対して前記動力源と反対側となる位置には当該動力源に電力を供給可能な電池部が着脱可能に装着され、
前記モーションセンサは、前記筐体において前記把持部よりも前記電池部側の位置に配置されていることを特徴とする請求項1乃至11のいずれか一項に記載の電動工具。
The housing includes a gripping part gripped by an operator, and a battery part capable of supplying power to the power source is detachably attached to a position opposite to the power source with respect to the gripping part,
The power tool according to any one of claims 1 to 11, wherein the motion sensor is arranged at a position closer to the battery part than the grip part in the housing.
JP2013017850A 2013-01-31 2013-01-31 Power tool Pending JP2014148001A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013017850A JP2014148001A (en) 2013-01-31 2013-01-31 Power tool

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013017850A JP2014148001A (en) 2013-01-31 2013-01-31 Power tool

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2014148001A true JP2014148001A (en) 2014-08-21

Family

ID=51571430

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2013017850A Pending JP2014148001A (en) 2013-01-31 2013-01-31 Power tool

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2014148001A (en)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106393010A (en) * 2016-11-29 2017-02-15 南京九致信息科技有限公司 Hand-held electric tool
KR101799432B1 (en) * 2015-09-22 2017-11-21 계양전기 주식회사 Electrically-drive tool
JP2018058190A (en) * 2016-10-07 2018-04-12 株式会社マキタ Electric power tool
CN108098011A (en) * 2018-01-19 2018-06-01 苏州卓润精密模具有限公司 Hand held electric drill with illumination functions
WO2018105368A1 (en) * 2016-12-09 2018-06-14 株式会社 マキタ Electric tool
JP2019072811A (en) * 2017-10-17 2019-05-16 株式会社マキタ Electric operating machine
WO2019150657A1 (en) * 2018-01-31 2019-08-08 株式会社マキタ Electrically powered tool
JP2019175756A (en) * 2018-03-29 2019-10-10 セイコーエプソン株式会社 Control device, power receiving device and electronic apparatus
CN111267051A (en) * 2018-12-04 2020-06-12 南京德朔实业有限公司 Electric tool and control method thereof
US10780563B2 (en) 2016-10-07 2020-09-22 Makita Corporation Electric power tool and method of controlling rotational speed of motor in electric power tool
US10953532B2 (en) 2016-10-07 2021-03-23 Makita Corporation Electric power tool configured to detect twisted motion
CN113211554A (en) * 2021-04-16 2021-08-06 江苏东成工具科技有限公司 Electric tool and rotation speed control method thereof

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101799432B1 (en) * 2015-09-22 2017-11-21 계양전기 주식회사 Electrically-drive tool
JP2018058190A (en) * 2016-10-07 2018-04-12 株式会社マキタ Electric power tool
US10780563B2 (en) 2016-10-07 2020-09-22 Makita Corporation Electric power tool and method of controlling rotational speed of motor in electric power tool
US10953532B2 (en) 2016-10-07 2021-03-23 Makita Corporation Electric power tool configured to detect twisted motion
CN106393010A (en) * 2016-11-29 2017-02-15 南京九致信息科技有限公司 Hand-held electric tool
WO2018105368A1 (en) * 2016-12-09 2018-06-14 株式会社 マキタ Electric tool
JP2018094651A (en) * 2016-12-09 2018-06-21 株式会社マキタ Power tool
US11213933B2 (en) 2017-10-17 2022-01-04 Makita Corporation Electric working machine
JP2019072811A (en) * 2017-10-17 2019-05-16 株式会社マキタ Electric operating machine
JP7132707B2 (en) 2017-10-17 2022-09-07 株式会社マキタ electric work machine
CN108098011A (en) * 2018-01-19 2018-06-01 苏州卓润精密模具有限公司 Hand held electric drill with illumination functions
WO2019150657A1 (en) * 2018-01-31 2019-08-08 株式会社マキタ Electrically powered tool
JP2019175756A (en) * 2018-03-29 2019-10-10 セイコーエプソン株式会社 Control device, power receiving device and electronic apparatus
CN111267051A (en) * 2018-12-04 2020-06-12 南京德朔实业有限公司 Electric tool and control method thereof
CN111267051B (en) * 2018-12-04 2023-03-03 南京泉峰科技有限公司 Electric tool and control method thereof
CN113211554A (en) * 2021-04-16 2021-08-06 江苏东成工具科技有限公司 Electric tool and rotation speed control method thereof

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2014148001A (en) Power tool
JP5047853B2 (en) Electric tool
JP4535998B2 (en) Controller
JP5991439B2 (en) Electric tool and polisher using the same
US11679484B2 (en) Hand-held power tool comprising a percussion mechanism
JP7395035B2 (en) Power tools or gardening tools
JP5353516B2 (en) Portable tools
US20160354911A1 (en) Power tool
JP2009190131A (en) Power tool
US11529726B2 (en) Hand-held power tool comprising a communication interface
JP2015039750A (en) Electric tool polishing attachment
EP4067006A1 (en) Electric power tool
JP2017127916A (en) Electric power tool
CN108367421B (en) Hand-held power tool with switching unit
JP7031277B2 (en) Electrical equipment
JP2017209760A (en) Electric tool
JP5605685B2 (en) Electric tool
JP5463987B2 (en) Electric tool
JP2015217474A (en) Working tool
JP2022188999A (en) Rotary striking tool
JP6436386B2 (en) Electric tool, electric tool operating device, and electric tool system
JP2009012151A (en) Driving tool for construction
WO2021220992A1 (en) Work machine
US20220362869A1 (en) Pipe threader
JP2023128850A (en) Work machine

Legal Events

Date Code Title Description
A711 Notification of change in applicant

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A711

Effective date: 20150312