JP2018154232A - Drive device - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a drive device that has a parking lock function and enables an entire apparatus to be downsized.SOLUTION: A drive apparatus includes: a motor 2 that rotates about a shaft coaxial with a rotational axis of a wheel; a speed reduction mechanism 7, connected to the motor 2 and wheel, for transmitting torque to the wheel by increasing torque of the motor 2; and a brake mechanism 19 connected to an input side of the speed reduction mechanism 7. Further, the brake mechanism 19 includes: a brake rotor 20 connected to the speed reduction mechanism 7; a brake stator 21 for applying brake torque to the brake rotor 20 by frictionally contacting the brake rotor 20; a first electromagnetic actuator 22 capable of controlling contact pressure between the brake stator 21 and brake rotor 20; and a second electromagnetic actuator 26 capable of maintaining a state of the brake stator 21 and brake rotor being contacted with given contact pressure even with a power supply of the vehicle being cut off.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

この発明は、車輪に駆動トルクや制動トルクを作用させる駆動装置に関し、特に複数の車輪毎に設けられる駆動装置に関するものである。   The present invention relates to a driving device that applies driving torque and braking torque to wheels, and more particularly to a driving device provided for each of a plurality of wheels.

特許文献1および特許文献2には、タイヤホイール内にモータが搭載されたいわゆるインホイール式の駆動装置が記載されている。これらの駆動装置は、モータを小型化するために、モータとタイヤホイールとの間のトルクの伝達経路内に減速機が設けられている。この減速機は、二つのシングルピニオン型の遊星歯車機構によって構成されている。そして、特許文献1に記載された駆動装置は、減速機の出力要素であるキャリヤの外周部に、減速機を内部に収容するように構成された円筒軸が連結されており、その円筒軸に制動トルクを作用させるブレーキ機構が設けられている。また、特許文献2に記載された駆動装置は、モータの出力軸が、モータや減速機を収容するケースを貫通して、減速機とは反対側に延出しており、そのケースから延出した部分に制動トルクを作用させるブレーキ機構が設けられている。   Patent Document 1 and Patent Document 2 describe a so-called in-wheel drive device in which a motor is mounted in a tire wheel. In these drive devices, a reduction gear is provided in a torque transmission path between the motor and the tire wheel in order to reduce the size of the motor. This speed reducer is constituted by two single pinion type planetary gear mechanisms. In the drive device described in Patent Document 1, a cylindrical shaft configured to accommodate the speed reducer is connected to an outer peripheral portion of a carrier that is an output element of the speed reducer. A brake mechanism for applying braking torque is provided. Further, in the driving device described in Patent Document 2, the output shaft of the motor extends through the case that houses the motor and the speed reducer, and extends to the opposite side of the speed reducer. A brake mechanism for applying a braking torque to the portion is provided.

特開2013−82321号公報JP 2013-82321 A 特開2013−82320号公報JP2013-82320A

特許文献1や特許文献2に記載されたように駆動装置にブレーキ機構を設けることにより駆動装置を小型化することができる。特に、特許文献2に記載された駆動装置のように減速機の入力側にブレーキ機構を設けることにより、ブレーキ機構の必要トルクを低減することができるため、ブレーキ機構自体を小型化することができ、ひいては、駆動装置を小型化することができる。しかしながら、いわゆるインホイールモータを備えた車両は、それぞれの車輪が独立して駆動するため、駐車状態を維持するためには、車輪毎にパーキングロック機構を備える必要がある。そのパーキングロック機構を駆動装置に加えて別途設けると、車輪に設けられる装置全体が大型化する可能性がある。   As described in Patent Document 1 and Patent Document 2, the drive device can be reduced in size by providing the drive device with a brake mechanism. In particular, since the required torque of the brake mechanism can be reduced by providing a brake mechanism on the input side of the speed reducer as in the drive device described in Patent Document 2, the brake mechanism itself can be reduced in size. As a result, the drive device can be reduced in size. However, since a vehicle equipped with a so-called in-wheel motor is driven independently, each wheel needs to have a parking lock mechanism for each wheel in order to maintain a parking state. If the parking lock mechanism is separately provided in addition to the drive device, the entire device provided on the wheel may be increased in size.

また、特許文献1や特許文献2に記載されたブレーキ機構は、油圧によって制動トルクを制御するように構成されているため、油圧をブレーキ機構に供給する油路などの油圧機構が設けられることになる。したがって、そのような油圧機構を設けることにより、車輪に設けられる装置全体が大型化する可能性がある。   Further, since the brake mechanism described in Patent Document 1 and Patent Document 2 is configured to control the braking torque by hydraulic pressure, a hydraulic mechanism such as an oil passage that supplies hydraulic pressure to the brake mechanism is provided. Become. Therefore, by providing such a hydraulic mechanism, there is a possibility that the entire apparatus provided on the wheel is enlarged.

上記のように車輪に設けられる装置全体が大型化すると、それに伴って車輪の重量が増大するため、いわゆるバネ下荷重が大きくなり、走行安定性や乗り心地が悪化する可能性がある。   When the entire apparatus provided on the wheel is increased in size as described above, the weight of the wheel increases accordingly, so-called unsprung load increases, and traveling stability and riding comfort may be deteriorated.

この発明は上記のような技術的課題に着目して考え出されたものであり、パーキングロック機能を有するとともに、装置全体を小型化することができる駆動装置を提供することを目的とするものである。   The present invention has been conceived by paying attention to the technical problems as described above, and has an object of providing a drive device having a parking lock function and capable of reducing the size of the entire device. is there.

上記の目的を達成するために、この発明は、車両のそれぞれの車輪に設けられるとともに、前記車輪毎に駆動トルクおよび制動トルクを作用させることができる駆動装置において、前記車輪にトルク伝達可能に連結され、かつ前記車輪の回転中心軸線と同一軸線上で回転するモータと、前記モータと前記車輪とに連結されるとともに、前記モータのトルクを増大させて前記車輪にトルクを伝達する減速機構と、前記減速機構の入力側に連結されたブレーキ機構とを備え、前記ブレーキ機構は、前記減速機構に連結されたブレーキロータと、前記ブレーキロータに摩擦接触することにより前記ブレーキロータに制動トルクを作用させるブレーキステータと、前記ブレーキステータと前記ブレーキロータとの接触圧を制御可能な第1電磁アクチュエータと、前記車両の電源を停止した状態であっても前記ブレーキステータと前記ブレーキロータとを所定の接触圧で接触させた状態を維持可能な第2電磁アクチュエータとによって構成されていることを特徴とするものである。   In order to achieve the above-mentioned object, the present invention is provided in each wheel of a vehicle, and is connected to the wheel so that torque can be transmitted to the wheel in a driving device capable of applying driving torque and braking torque to each wheel. And a motor that rotates on the same axis as the rotation center axis of the wheel, and a speed reduction mechanism that is connected to the motor and the wheel and that increases torque of the motor and transmits torque to the wheel. A brake mechanism coupled to an input side of the speed reduction mechanism, and the brake mechanism causes a brake torque to act on the brake rotor by frictional contact with the brake rotor coupled to the speed reduction mechanism. A first electromagnetic actuator capable of controlling a contact pressure between the brake stator and the brake stator and the brake rotor And a second electromagnetic actuator capable of maintaining a state in which the brake stator and the brake rotor are brought into contact with each other with a predetermined contact pressure even when the power of the vehicle is stopped. It is a feature.

この発明によれば、減速機構の入力側にブレーキ機構が連結されているため、ブレーキ機構の必要トルクを低減することができ、その結果、ブレーキ機構を小型化することができる。また、そのブレーキ機構は、ブレーキロータと、ブレーキロータに摩擦接触することにより制動トルクを発生させるブレーキステータと、ブレーキロータとブレーキステータとの接触圧を制御可能な第1電磁アクチュエータと、ブレーキステータとブレーキロータとを所定の接触圧で接触させた状態を維持可能な第2電磁アクチュエータとによって構成されている。したがって、パーキングロックするための機構を別途設ける必要がなく、また油圧機構などを別途設ける必要がなく、駆動装置を小型化することができる。その結果、バネ下荷重を低減することができる。   According to this invention, since the brake mechanism is connected to the input side of the speed reduction mechanism, the required torque of the brake mechanism can be reduced, and as a result, the brake mechanism can be reduced in size. The brake mechanism includes a brake rotor, a brake stator that generates a braking torque by frictional contact with the brake rotor, a first electromagnetic actuator that can control a contact pressure between the brake rotor and the brake stator, a brake stator, The second electromagnetic actuator is capable of maintaining a state in which the brake rotor is brought into contact with a predetermined contact pressure. Therefore, it is not necessary to separately provide a mechanism for parking lock, and it is not necessary to separately provide a hydraulic mechanism or the like, and the drive device can be reduced in size. As a result, the unsprung load can be reduced.

この発明の実施形態における駆動装置の一例を説明するための断面図である。It is sectional drawing for demonstrating an example of the drive device in embodiment of this invention.

この発明の実施形態における駆動装置の一例を説明するための断面図を、図1に模式的に示している。図1に示す駆動装置1は、車両のいずれかの車輪に搭載されたものであって、駆動力源としてモータ2が設けられている。このモータ2は、従来知られているハイブリッド車両や電気自動車の駆動力源として設けられたモータと同様に構成することができ、その一例として、三相型の同期電動機により構成することができる。具体的には、ケース3に固定された環状のステータ4と、そのステータ4の内側に回転自在に設けられたロータ5とによって構成されている。そして、ロータ5に出力軸6が一体回転可能に連結されている。なお、ステータ4には、図示しないコイルが設けられている。   FIG. 1 schematically shows a cross-sectional view for explaining an example of a drive device according to an embodiment of the present invention. A drive device 1 shown in FIG. 1 is mounted on any wheel of a vehicle, and a motor 2 is provided as a drive force source. The motor 2 can be configured in the same manner as a motor provided as a driving force source for a conventionally known hybrid vehicle or electric vehicle. As an example, the motor 2 can be configured by a three-phase synchronous motor. Specifically, it is constituted by an annular stator 4 fixed to the case 3 and a rotor 5 provided rotatably inside the stator 4. And the output shaft 6 is connected with the rotor 5 so that integral rotation is possible. The stator 4 is provided with a coil (not shown).

この出力軸6は、ロータ5の両側に延出されており、それら延出された部分がケース3に回転自在に保持されている。その車幅方向における外側に延出した端部には、シングルピニオン型の遊星歯車機構7が連結されている。この遊星歯車機構7は、この発明の実施形態における「減速機構」に相当するものであって、モータ2の出力軸6にサンギヤ8が連結され、リングギヤ9がケース3に一体化されている。そして、それらサンギヤ8とリングギヤ9とに噛み合うピニオンギヤ10を、自転可能にかつサンギヤ8の回転中心を中心として公転可能に保持するキャリヤ11から、モータ2のトルクが増幅されて出力されるように構成されている。そのキャリヤ11には、車幅方向における外側に開口した円筒軸12が一体に形成されている。つまり、円筒軸12は、モータ2の回転中心軸線L1と同一軸線(回転中心軸線)L2を中心として回転するように設けられている。なお、円筒軸12がケース3に回転可能に保持されている。   The output shaft 6 extends to both sides of the rotor 5, and the extended portions are rotatably held by the case 3. A single pinion type planetary gear mechanism 7 is connected to an end portion extending outward in the vehicle width direction. The planetary gear mechanism 7 corresponds to the “deceleration mechanism” in the embodiment of the present invention. The sun gear 8 is connected to the output shaft 6 of the motor 2, and the ring gear 9 is integrated with the case 3. The torque of the motor 2 is amplified and output from a carrier 11 that holds the pinion gear 10 that meshes with the sun gear 8 and the ring gear 9 so as to be able to rotate and revolve around the rotation center of the sun gear 8. Has been. The carrier 11 is integrally formed with a cylindrical shaft 12 that opens to the outside in the vehicle width direction. That is, the cylindrical shaft 12 is provided so as to rotate about the same axis (rotation center axis) L2 as the rotation center axis L1 of the motor 2. The cylindrical shaft 12 is rotatably held by the case 3.

円筒軸12には、車幅方向における外側に延出した出力部材13が連結されており、その出力部材13にタイヤホイール14がボルト15で固定されている。このタイヤホイール14は、ケース3の外側を囲いかつタイヤ16が取り付けられた円筒部17と、円筒部17の一方側の開口部を閉じるように形成された環状壁部18とを備え、その環状壁部18の側面と出力部材13の側面とが接触するようにボルト固定されている。すなわち、タイヤ16は、円筒軸12と同一軸線L2を中心として回転し、かつモータ2の回転中心軸線L1と同一軸線を中心として回転するように構成されている。   An output member 13 extending outward in the vehicle width direction is connected to the cylindrical shaft 12, and a tire wheel 14 is fixed to the output member 13 with bolts 15. The tire wheel 14 includes a cylindrical portion 17 that surrounds the outside of the case 3 and to which a tire 16 is attached, and an annular wall portion 18 that is formed so as to close an opening on one side of the cylindrical portion 17. Bolts are fixed so that the side surface of the wall portion 18 and the side surface of the output member 13 are in contact with each other. That is, the tire 16 is configured to rotate about the same axis L2 as the cylindrical shaft 12 and to rotate about the same axis as the rotation center axis L1 of the motor 2.

また、モータ2の出力軸6に制動トルクを作用させることができる摩擦ブレーキ19が設けられている。この摩擦ブレーキ19は、この発明の実施形態における「ブレーキ機構」に相当するものであって、電磁石に通電することにより作動して所定の回転部材を制動する励磁作動式の電磁ブレーキによって構成されている。図1に示す例では、摩擦ブレーキ19は、出力軸6のうちの遊星歯車機構7が連結された端部とは反対側に延出した端部に、出力軸6と一体回転するように固定された磁性材料のブレーキロータ20と、ブレーキロータ20に接近することができ、かつ回転不能にケース3にスプライン係合した環状のブレーキステータ21と、通電されることにより電磁力を発生するブレーキステータ21に取り付けられたコイル22とにより構成されている。なお、コイル22が、この発明の実施形態における「第1電磁アクチュエータ」に相当する。   Further, a friction brake 19 capable of applying a braking torque to the output shaft 6 of the motor 2 is provided. The friction brake 19 corresponds to the “brake mechanism” in the embodiment of the present invention, and is configured by an excitation-operating electromagnetic brake that operates by energizing an electromagnet to brake a predetermined rotating member. Yes. In the example shown in FIG. 1, the friction brake 19 is fixed so as to rotate integrally with the output shaft 6 at an end portion of the output shaft 6 that extends to the opposite side to the end portion to which the planetary gear mechanism 7 is connected. A brake rotor 20 made of magnetic material, an annular brake stator 21 that can approach the brake rotor 20 and is spline-engaged with the case 3 in a non-rotatable manner, and a brake stator that generates electromagnetic force when energized 21 and a coil 22 attached to 21. The coil 22 corresponds to the “first electromagnetic actuator” in the embodiment of the present invention.

したがって、摩擦ブレーキ19は、コイル22に通電することにより、コイル22で発生する電磁力によってブレーキロータ20とブレーキステータ21とを摩擦係合させるように作動し、制動トルクを発生させる。その制動トルクは、遊星歯車機構7を介してタイヤ16に伝達される。   Accordingly, when the coil 22 is energized, the friction brake 19 operates so as to frictionally engage the brake rotor 20 and the brake stator 21 by the electromagnetic force generated by the coil 22 and generates braking torque. The braking torque is transmitted to the tire 16 via the planetary gear mechanism 7.

さらに、コイル22に対する通電が無くなった場合、より具体的には、車両の電源を停止した状態であっても、ブレーキロータ20とブレーキステータ21とを所定の接触圧で接触させて出力軸6を制動した状態を維持することが可能なパーキングブレーキ(以下、EPBと記す)23が設けられている。図1に示す例では、EPB23は、可動プレート24、送りねじ機構25、および送りねじ機構25を作動させる制動用モータ26を備えている。この制動用モータ26が、この発明の実施形態における「第2電磁アクチュエータ」に相当する。   Further, when the coil 22 is de-energized, more specifically, even when the power of the vehicle is stopped, the brake rotor 20 and the brake stator 21 are brought into contact with each other with a predetermined contact pressure so that the output shaft 6 is moved. A parking brake (hereinafter referred to as EPB) 23 capable of maintaining a braked state is provided. In the example shown in FIG. 1, the EPB 23 includes a movable plate 24, a feed screw mechanism 25, and a braking motor 26 that operates the feed screw mechanism 25. The braking motor 26 corresponds to the “second electromagnetic actuator” in the embodiment of the present invention.

送りねじ機構25は、制動用モータ26が出力するトルクによる回転運動を直線運動に変換し、可動プレート24をブレーキステータ21側へ押圧する作動装置である。EPB23は、制動用モータ26によって送りねじ機構25に所定の回転方向(正転方向とする)のトルクを付与することにより、可動プレート24およびブレーキステータ21をブレーキロータ20側に押圧して、ブレーキロータ20とブレーキステータ21とを摩擦係合させて出力軸6を制動する。それとは反対に、制動用モータ26によって送りねじ機構25に逆転方向のトルクを付与することにより、このEPB23による出力軸6の制動を解除することができる。すなわち、ブレーキロータ20は、EPB23の一つの構成要素としての機能を兼備している。なお、制動用モータ26の回転中心軸線L3が、モータ2の回転中心軸線L1と同軸となるように、制動用モータ26がケース3に固定されている。   The feed screw mechanism 25 is an actuating device that converts the rotational motion by the torque output from the braking motor 26 into a linear motion and presses the movable plate 24 toward the brake stator 21 side. The EPB 23 applies a torque in a predetermined rotation direction (normal rotation direction) to the feed screw mechanism 25 by the braking motor 26, thereby pressing the movable plate 24 and the brake stator 21 toward the brake rotor 20 side, thereby The rotor 20 and the brake stator 21 are frictionally engaged to brake the output shaft 6. On the contrary, the braking of the output shaft 6 by the EPB 23 can be released by applying a reverse torque to the feed screw mechanism 25 by the braking motor 26. That is, the brake rotor 20 has a function as one component of the EPB 23. The braking motor 26 is fixed to the case 3 so that the rotation center axis L3 of the braking motor 26 is coaxial with the rotation center axis L1 of the motor 2.

また、EPB23における送りねじ機構25は、直線運動を回転運動に変換する場合の送りねじの逆効率が、回転運動を直線運動に変換する場合の送りねじの正効率よりも低く設定されている。したがって、送りねじ機構25で可動プレート24およびブレーキステータ21を、ブレーキロータ20側に押圧して出力軸6を制動した状態を維持することができる。そのため、制動用モータ26によって送りねじ機構25を作動させ、出力軸6を制動した状態で、前述のコイル22および制動用モータ26に対する通電が止められた場合であっても、EPB23による出力軸6の制動状態を維持することができる。したがって、このEPB23における送りねじ機構25は、回転運動を直線運動に変換して出力軸6を制動するための推力を発生するとともに、推力を発生して出力軸6を制動した状態を保持することが可能な推力発生機構である。   In addition, the feed screw mechanism 25 in the EPB 23 is set such that the reverse efficiency of the feed screw when converting linear motion into rotational motion is lower than the positive efficiency of the feed screw when converting rotational motion into linear motion. Therefore, the state where the movable plate 24 and the brake stator 21 are pressed toward the brake rotor 20 by the feed screw mechanism 25 to brake the output shaft 6 can be maintained. Therefore, even if the energization of the coil 22 and the braking motor 26 is stopped while the feed screw mechanism 25 is operated by the braking motor 26 and the output shaft 6 is braked, the output shaft 6 by the EPB 23 is stopped. The braking state can be maintained. Therefore, the feed screw mechanism 25 in the EPB 23 generates a thrust for braking the output shaft 6 by converting the rotational motion into a linear motion, and maintains a state where the output shaft 6 is braked by generating a thrust. This is a thrust generating mechanism capable of.

なお、EPB23は、制動用モータ26によりブレーキロータ20とブレーキステータ21との接触圧を制御することにより、モータ2の出力軸6に作用する制動トルクの大きさを制御することができる。すなわち、EPB23を摩擦ブレーキ19のバックアップとして機能させることができる。   The EPB 23 can control the magnitude of the braking torque acting on the output shaft 6 of the motor 2 by controlling the contact pressure between the brake rotor 20 and the brake stator 21 by the braking motor 26. That is, the EPB 23 can function as a backup for the friction brake 19.

そして、上記のモータ2や遊星歯車機構7あるいは摩擦ブレーキ19もしくはEPB23を収容するケース3が、ナックル27を介してサスペンション機構28に連結されている。   A case 3 that houses the motor 2, the planetary gear mechanism 7, the friction brake 19, or the EPB 23 is connected to a suspension mechanism 28 via a knuckle 27.

上述した駆動装置1は、運転者によるアクセル操作などに基づいた加速要求時には、モータ2からトルクを出力する。そのトルクは、遊星歯車機構7のギヤ比に応じて増大させられてタイヤ16に伝達される。同様に運転者によるブレーキ操作などに基づいた減速要求時には、コイル22に通電してブレーキステータ21をブレーキロータ20に接触させることにより制動トルクを発生させ、または状況に応じてモータ2を回生制御することにより制動トルクを発生させる。その制動トルクは、遊星歯車機構7のギヤ比に応じて増大させられてタイヤ16に伝達される。   The drive device 1 described above outputs torque from the motor 2 when an acceleration request is made based on an accelerator operation by the driver. The torque is increased according to the gear ratio of the planetary gear mechanism 7 and transmitted to the tire 16. Similarly, when a deceleration request based on a brake operation or the like by the driver is made, the coil 22 is energized to generate a braking torque by bringing the brake stator 21 into contact with the brake rotor 20, or the motor 2 is regeneratively controlled according to the situation. Thus, a braking torque is generated. The braking torque is increased according to the gear ratio of the planetary gear mechanism 7 and transmitted to the tire 16.

したがって、上述したようにモータ2および摩擦ブレーキ19を減速機構として機能する遊星歯車機構7の入力側に設けることにより、モータ2や摩擦ブレーキ19が出力するべきトルクを小さくすることができる。すなわち、モータ2や摩擦ブレーキ19の外径を小さくすることができる。その結果、モータ2や摩擦ブレーキ19の搭載性を向上させることができ、またいわゆるバネ下荷重を低減することができる。   Therefore, by providing the motor 2 and the friction brake 19 on the input side of the planetary gear mechanism 7 that functions as a speed reduction mechanism as described above, the torque that should be output by the motor 2 and the friction brake 19 can be reduced. That is, the outer diameters of the motor 2 and the friction brake 19 can be reduced. As a result, the mountability of the motor 2 and the friction brake 19 can be improved, and so-called unsprung load can be reduced.

さらに、図示しないシフトレバーやスイッチ操作によりパーキングレンジが選択された場合には、制動用モータ26を駆動してブレーキステータ21とブレーキロータ20とを接触させ、その状態で制動用モータ26への通電を停止する。上記のように送りねじ機構25は、逆効率が正効率よりも低く設定されているため、制動用モータ26への通電を停止したとしても、ブレーキステータ21とブレーキロータ20とを接触させた状態が維持され、言い換えると、タイヤ16に制動トルクを作用させた状態が維持される。   Further, when the parking range is selected by operating a shift lever or a switch (not shown), the brake motor 26 is driven to bring the brake stator 21 and the brake rotor 20 into contact with each other and the brake motor 26 is energized in that state. To stop. As described above, since the reverse efficiency of the feed screw mechanism 25 is set to be lower than the normal efficiency, the brake stator 21 and the brake rotor 20 are in contact with each other even when the power supply to the braking motor 26 is stopped. Is maintained, in other words, the state in which the braking torque is applied to the tire 16 is maintained.

前述したようにブレーキロータ20は、EPB23の一つの構成要素としての機能を兼備しているため、いわゆるパーキングロック機構を別途設ける場合と比較して、EPB23を小型化することができる。さらに、上記摩擦ブレーキ19と同様に必要トルクを小さくすることができるため、EPB23を小型化することができる。その結果、EPB23の搭載性を向上させることができるとともに、バネ下荷重を低減することができる。   As described above, since the brake rotor 20 has a function as one component of the EPB 23, the EPB 23 can be downsized as compared with a case where a so-called parking lock mechanism is separately provided. Furthermore, since the required torque can be reduced similarly to the friction brake 19, the EPB 23 can be reduced in size. As a result, the mountability of the EPB 23 can be improved and the unsprung load can be reduced.

またさらに、モータ2と摩擦ブレーキ19と遊星歯車機構7とを同一軸線上に配置することにより、駆動装置1を小型化することができる。   Furthermore, the drive device 1 can be reduced in size by arranging the motor 2, the friction brake 19, and the planetary gear mechanism 7 on the same axis.

そして、上記の摩擦ブレーキ19やEPB23は、コイル22および制動用モータ26をアクチュエータとしているため、油圧機構などを設ける必要がなく、その分、駆動装置1を小型化することができ、バネ下荷重を低減することができる。   Since the friction brake 19 and the EPB 23 have the coil 22 and the braking motor 26 as actuators, it is not necessary to provide a hydraulic mechanism or the like, and the drive device 1 can be downsized accordingly, and the unsprung load Can be reduced.

なお、上記の遊星歯車機構7は、シングルピニオン型の遊星歯車機構に限らず、ダブルピニオン型の遊星歯車機構であってもよく、複数の遊星歯車機構を直列に連結して段階的にギヤ比を大きくするように構成したものであってもよい。また、駆動装置1は、駆動輪として機能する車輪に設けられていればよく、四輪全てに設けられている必要はない。   The planetary gear mechanism 7 is not limited to a single-pinion type planetary gear mechanism, and may be a double-pinion type planetary gear mechanism. A plurality of planetary gear mechanisms are connected in series to increase the gear ratio stepwise. It may be configured to increase. Moreover, the drive apparatus 1 should just be provided in the wheel which functions as a drive wheel, and does not need to be provided in all the four wheels.

1…駆動装置、 2…モータ、 6…出力軸、 7…遊星歯車機構、 14…タイヤホイール、 16…タイヤ、 19…摩擦ブレーキ、 20…ブレーキロータ、 21…ブレーキステータ、 22…コイル、 23…パーキングブレーキ(EPB)、 26…制動用モータ、 L1,L2,L3…回転中心軸線。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Drive device, 2 ... Motor, 6 ... Output shaft, 7 ... Planetary gear mechanism, 14 ... Tire wheel, 16 ... Tire, 19 ... Friction brake, 20 ... Brake rotor, 21 ... Brake stator, 22 ... Coil, 23 ... Parking brake (EPB), 26 ... braking motor, L1, L2, L3 ... rotation center axis.

Claims (1)

車両のそれぞれの車輪に設けられるとともに、前記車輪毎に駆動トルクおよび制動トルクを作用させることができる駆動装置において、
前記車輪にトルク伝達可能に連結され、かつ前記車輪の回転中心軸線と同一軸線上で回転するモータと、
前記モータと前記車輪とに連結されるとともに、前記モータのトルクを増大させて前記車輪にトルクを伝達する減速機構と、
前記減速機構の入力側に連結されたブレーキ機構と
を備え、
前記ブレーキ機構は、前記減速機構に連結されたブレーキロータと、前記ブレーキロータに摩擦接触することにより前記ブレーキロータに制動トルクを作用させるブレーキステータと、前記ブレーキステータと前記ブレーキロータとの接触圧を制御可能な第1電磁アクチュエータと、前記車両の電源を停止した状態であっても前記ブレーキステータと前記ブレーキロータとを所定の接触圧で接触させた状態を維持可能な第2電磁アクチュエータとによって構成されている
ことを特徴とする駆動装置。
In the drive device that can be applied to each wheel of the vehicle and can apply a drive torque and a braking torque to each wheel,
A motor connected to the wheel so as to transmit torque and rotating on the same axis as the rotation center axis of the wheel;
A speed reduction mechanism connected to the motor and the wheel, and increasing torque of the motor to transmit the torque to the wheel;
A brake mechanism connected to the input side of the speed reduction mechanism,
The brake mechanism includes a brake rotor coupled to the speed reduction mechanism, a brake stator that applies a braking torque to the brake rotor by frictional contact with the brake rotor, and a contact pressure between the brake stator and the brake rotor. A controllable first electromagnetic actuator and a second electromagnetic actuator capable of maintaining a state in which the brake stator and the brake rotor are brought into contact with each other with a predetermined contact pressure even when the vehicle power supply is stopped. The drive device characterized by the above-mentioned.
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