JP2019012978A - 設定装置及びコンピュータ - Google Patents

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Abstract

【課題】コンピュータの識別情報が重複するのを抑制することができる設定装置及び当該設定装置により識別情報が設定されるコンピュータを提供する。【解決手段】ゲートウェイ2は、ECU3に接続されている負荷20の数に応じたIDを、ECU3に設定させる。ECU3は、設定した負荷20に応じたIDをゲートウェイ2に送信する。ゲートウェイ2は、複数のECU3から送信されたIDが重複した場合、負荷20の並列接続数に応じたIDを、ECU3に設定させる。ECU3は、設定した並列接続数に応じたIDをゲートウェイ2に送信する。ゲートウェイ2は、複数のECU3から送信されたIDが重複した場合、負荷20の駆動電流の総和に応じたIDを、ECU3に設定させる。【選択図】図1

Description

本発明は、設定装置及びコンピュータに関する。
近年、乗用車は高機能化、多様化が進み、たとえば、ドアやシートにおいてモータによる電動式の移動機構を搭載したものが開発されている。また、このような電動式機構の駆動源となるモータ負荷を制御するために、多重通信を用いて負荷を制御する技術が提案されている。
そして、上記の技術においては、多重通信を用いて負荷制御を行うために、負荷に接続されるコンピュータに通信機能、制御機能およびID識別機能を持たせている。
上記のコンピュータにIDを設定する方法としては、車載コネクタ(コンピュータ)に接続されている負荷の動作情報に応じたIDを設定することが提案されている(特許文献1)。動作情報としては、モータのロック電流などが挙げられている。
しかしながら、上述した従来のID設定方法では、モータのロック電流といった車載コネクタに接続される負荷固有の情報を動作情報として設定している。このため、例えば車載コネクタに接続される負荷の数といった情報を動作情報として設定すると、IDが重複してしまう恐れがあった。
特開2008−155906号公報
本発明は、以上の背景に鑑みてなされたものであり、コンピュータの識別情報が重複するのを抑制することができる設定装置及び当該設定装置により識別情報が設定されるコンピュータを提供することを目的としている。
本発明の第1の態様である設定装置は、負荷に接続されている複数のコンピュータに識別情報を設定させる設定装置において、前記負荷に関する第1情報に応じた識別情報を、前記コンピュータにそれぞれ設定させる第1設定部と、前記第1設定部により設定された前記複数のコンピュータの識別情報が重複した場合、前記第1情報とは異なる前記負荷の第2情報に応じた識別情報を、前記複数のコンピュータに設定させる第2設定部と、を備えたことを特徴とする。
また、前記第2設定部により設定された前記複数のコンピュータの識別情報が重複した場合、前記第1情報及び前記第2情報とは異なる前記負荷の第3情報に応じた識別情報を、前記コンピュータに設定させる第3設定部を備えてもよい。
また、前記第1情報及び前記第2情報のそれぞれは、前記コンピュータに接続されている前記負荷の数、前記コンピュータに接続されている前記負荷の並列接続数、及び、前記コンピュータに接続されている前記負荷に流れる駆動電流の総和、の何れか1つであってもよい。
また、前記第3情報は、前記コンピュータに接続されている前記負荷の数、前記コンピュータに接続されている前記負荷の並列接続数、及び、前記コンピュータに接続されている前記負荷に流れる駆動電流の総和、の何れか1つであってもよい。
本発明の第2の態様であるコンピュータは、設定装置からの要求に応じて自身の識別情報を設定するコンピュータであって、前記設定部からの当該コンピュータに接続されている負荷の第1情報に応じた識別情報の設定要求に応じて、前記第1情報を検出して、自身の識別情報を設定する第3設定部と、前記設定部からの前記第1情報とは異なる前記負荷の第2情報に応じた識別情報の設定要求に応じて、前記第2情報を検出して、自身の識別情報を設定する第4設定部と、前記第3設定部及び前記第4設定部により設定した自身の識別情報を前記設定装置に送信する送信部と、を備えたことを特徴とする。
以上説明したように本発明によれば、コンピュータの識別情報が重複するのを抑制することができる。
本発明の設定装置としてのゲートウェイ及びコンピュータとしてのECUを組み込んだ車載ネットワークを示すブロック図である。 図1に示すゲートウェイ及びECUの構成を示すブロック図である。 図1に示すゲートウェイ及びECUのID設定処理手順を示すフローチャートである。 図4に示すID設定処理手順の続きを示すフローチャートである。 図1に示すECUの第1設定処理手順を示すフローチャートである。 図1に示すECUの第2設定処理手順を示すフローチャートである。 図6に示す第2設定処理手順の続きを示すフローチャートである。 図1に示すECUの第3設定処理手順を示すフローチャートである。
以下、本発明の一実施形態を、図1及び図2に基づいて説明する。図1は、本発明の設定装置としてのゲートウェイ及びコンピュータとしてのECUを組み込んだ車載ネットワークを示すブロック図である。図2は、図1に示すゲートウェイ及びECUの構成を示すブロック図である。
図1に示す車載ネットワーク1は、車両10に搭載されている。車載ネットワーク1は、マスター機能を有する設定装置としての複数のゲートウェイ2と、スレーブ機能を有するコンピュータとしての複数のECU3と、を備えている。複数のゲートウェイ2は、車両10の各エリアに配置され、通信ラインL1により互いに通信可能に接続されている。ゲートウェイ2は、自エリア内に配置された複数のECU3と通信ラインL2により通信可能に接続されている。
ゲートウェイ2は、複数のECU3と通信を行うことにより、複数のECU3の動作を制御する。ECU3は、図2に示すように、バルブ、モータ、ランプなどの複数の負荷20が接続され、ゲートウェイ2との通信に応じて、負荷20の駆動を制御する。
次に、上述したゲートウェイ2の構成について説明する。ゲートウェイ2はそれぞれ、図2に示すように、インタフェース(以下、I/F)21と、マイクロコンピュータ(以下マイコン)22と、を有している。I/F21は、他のゲートウェイ2や、通信ラインL2を介して接続された他のECU3と通信を行うための通信インタフェースである。I/F21は、各種通信(CAN、LIN、その他通信方式)に対応した信号の入出力が可能なインタフェースである。
マイコン22は、周知のCPU(Central Processing Unit)22Aと、フラッシュROM(Read Only Memory)22Bと、から構成されている。CPU22Aは、ゲートウェイ2全体の制御を司り、処理プログラムに従って各種の処理を行う。フラッシュROM22Bは、自身の識別情報(以下、ID)、ゲートウェイ2に接続されたECU3のIDや、CPU22Aが行う処理のプログラム等を格納するメモリである。
次に、上述したECU3の構成について説明する。複数のECU3は、同一の構成であり、それぞれI/F31と、マイコン32と、複数のローカルSW33と、複数の半導体リレーCH1〜CH4と、を有している。I/F31は、ゲートウェイ2と通信するためのインタフェースであり、各種通信(CAN、LIN、その他通信方式)に対応した信号の入出力が可能である。
マイコン32は、CPU32Aと、フラッシュROM32Bと、から構成されている。CPU32Aは、ECU3全体の制御を司り、処理プログラムに従って各種の処理を行う。フラッシュROM32Bは、初期IDや、CPU32Aが行う処理のプログラム、変数、設定値を格納するメモリであり、初期状態においては全てのECU3に同じ内容が書き込まれている。初期IDは、専用IDが付される前の仮のIDであり、送信用初期IDと、受信用初期IDと、設定されている。
本実施形態では、例えば、送信用初期IDとして「01010101」、受信用初期IDとして「10101010」が格納される。また、CPU32Aが行う処理のプログラムは、通信ラインL2を介して接続された他のECU3と通信するための通信プログラム、システム動作に必要なシステム動作が含まれている。
複数のローカルSW33は、マイコン32に接続され、マイコン32にオンオフ情報を入力している。複数の半導体リレーCH1〜CH4は、マイコン32と負荷20との間にそれぞれ接続され、マイコン32からの駆動信号に応じてオンオフする。また、半導体リレーCH1〜CH4には、自身に流れる電流を検出する電流検出機能を有しており、その検出電流をマイコン32に入力している。ECU3に備えられた半導体リレーCH1〜CH4の数は、本実施形態では4つを例にして説明するが、これに限らず、いくつであってもよい。全てのECU3は、同じ数の半導体リレーCH1〜CH4を備えている。
上記各ECU3はゲートウェイ2とのID設定処理にて初期IDを専用IDに書き換えて、ID設定する機能を有している。各ECU3は、専用IDの設定後、外部の書換え装置から専用IDにて送信される負荷制御プログラムデータを受信し、該当のフラッシュROM32Bに書き込むことにより負荷動作が可能となる。
次に、上記専用IDについて説明する。専用IDは、下記の表1に示すように、6bitのネットワーク情報と、2bitのECU番号と、から構成されている。本実施形態では、ECU番号は2bitであるので、ゲートウェイ2には最大4つ(=2×2)のECU2を接続して、専用IDを付すことができる。本実施例では、ECU番号が2bitの場合について説明するが、bit長を増やすことにより、設定可能なECU数を増やすことができる。
Figure 2019012978
ネットワーク情報は、表1に示すように、システムを示す情報と、エリアを示す情報と、ユニット種類を示す情報と、通信方向を示す情報と、から構成されている。システムを示す情報(2bit)は、ECU3に接続されている負荷20の種類を示す情報である。本実施形態では、ECU3に接続される負荷20は、ランプ系負荷、ドア系負荷、シート系負荷の3つに分類されている。エリアを示す情報(2bit)は、ECU3が配置されているエリアを示す情報である。本実施形態では、車両の前後、左右のエリア4つに分類されている。ユニット種類を示す情報は、IDが付加されるユニットの種類を示す情報である。本実施形態では、IDが付加されるユニットはECU3だけである。ECU番号は、ゲートウェイ2に接続される自エリア内の複数のECU3に重複することなく割り振られる番号である。
例えば、ランプ系の負荷20が接続され、右前エリアに配置されるECU3には、下記の表2及び表3に示すような、送信用の専用ID、受信用の専用IDが割り振られる。
Figure 2019012978
Figure 2019012978
次に、上述した構成の車載ネットワーク1の動作について、図3及び図4のフローチャートを参照して以下説明する。まず、ECU3のマイコン32(以下、単にECU)は、起動後、フラッシュROM32BのID設定エリアを確認して、IDが初期ID(送信用初期ID:01010101、受信用初期ID:10101010)でなければ(ステップS1でN)、通常処理を実行して(ステップS2)、処理を終了する。
一方、ECU3は、IDが初期IDであれば(ステップS1でY)、ゲートウェイ2宛にIDの設定を要求するID設定信号に送信用初期IDを添付して送信する(ステップS3)。ID設定信号は、下記の表4に示すように、8bitの信号のうち、bit7が「1」、bit6〜bit0がブランクになる信号であり、初期IDが添付される。
Figure 2019012978
ゲートウェイ2のマイコン22(以下、単にゲートウェイ2)は、起動後、所定時間T1内に、ECU3からのID設定信号を受信していなければ(ステップS20でN)、通常処理を実行して(ステップS21)、処理を終了する。
一方、ゲートウェイ2は、起動後、所定時間T1内に、ECU3からのID設定信号を受信すると(ステップS20でY)、第1設定部として機能し、ECU3に接続されている負荷20の数(第1情報)に応じたIDの設定を要求する第1要求信号をブロードキャスト送信する(ステップS22)。ECU3は、ID設定信号を送信してから所定時間T2内に第1要求信号を受信できなければ(ステップS4でN)、処理を中止して(ステップS5)、処理を終了する。
ECU3は、ID設定信号を送信してから所定時間T2内に第1要求信号を受信すると(ステップS4でY)、第4設定部として働きECU3に接続されている負荷20の数(第1情報)に応じたIDの設定を実行する第1設定処理を実行する(ステップS6)。
この第1設定処理について図5のフローチャートを参照して以下説明する。第1設定処理において、ECU3は、半導体リレーCH1をオン制御する(ステップS601)。その後、ECU3は、半導体リレーCH1により検出された検出電流が判定電流以上であるか否かを判定する(ステップS601)。半導体リレーCH1の検出電流≧所定の判定電流であれば(ステップS602でY)、ECU3は、半導体リレーCH1に負荷20が接続されている(下流接続有)と判定する(ステップS603)。一方、半導体リレーCH1の検出電流<判定電流であれば(ステップS602でN)、ECU3は、半導体リレーCH1に負荷20が接続されていない(下流接続無)と判定する(ステップS606)。
ECU3は、半導体リレーCH2〜CH4についても同様に順次オン制御して、半導体リレーCH2〜CH4に負荷20が接続されているか否かを判定する。ECU3が備える全ての半導体リレーCH2〜CH4について、負荷20が接続されているか否かを判定すると、ECU3は、ステップS607に進む。
ステップS607において、ECU3は、負荷20が接続されている半導体リレーCH1〜CH4の数が1であれば(ステップS607でY)、ECU番号をNo1(bit1=0、bit2=0)に設定した後(ステップS608)、図3のステップS7に進む。また、ECU3は、負荷20が接続されている半導体リレーCH1〜CH4の数が2であれば(ステップS609でY)、ECU番号をNo2(bit1=0、bit2=1)に設定した後(ステップS610)、図3のステップS7に進む。
また、ECU3は、負荷20が接続されている半導体リレーCH1〜CH4の数が3であれば(ステップS611でY)、ECU番号をNo3(bit1=1、bit2=0)に設定した後(ステップS612)、図3のステップS7に進む。また、ECU3は、負荷20が接続されている半導体リレーCH1〜CH4の数が4であれば(ステップS611でN)、ECU番号をNo4(bit1=1、bit2=1)に設定した後(ステップS613)、図3のステップS7に進む。
次に、図3のステップS7において、ECU3は、送信部として働き、ECU番号信号に初期IDを添付してゲートウェイ2宛に送信する。ECU番号信号は、下記の表5に示すように、bit7〜bit2までがブランクとなり、bit1、bit0にECU番号が書き込まれた信号である。
Figure 2019012978
ゲートウェイ2は、第1要求信号を送信してから所定時間T3内に通信ラインL2を介して接続された全てのECU3からECU番号信号を受信できなければ(ステップS23でN)、処理を中止して(ステップS24)、処理を終了する。
ゲートウェイ2は、第1要求信号を送信してから所定時間T3内に通信ラインL2を介して接続された全てのECU3からECU番号信号を受信すると(ステップS23でY)、重複するECU番号があるか否かを判定する(ステップS25)。重複するECU番号がなければ(ステップS25でY)、ゲートウェイ2は、ネットワーク情報信号をブロードキャスト送信する(ステップS26)。
ECU3は、ECU番号信号を送信した後、所定時間T4内にゲートウェイ2からネットワーク情報信号を受信すると(ステップS8でY)、ID書換え処理を実行する(ステップS9)。ID書換え処理において、ECU3は、受信したネットワーク情報と自身が設定したECU番号を含めた専用IDにて初期IDを書き換える。その後、ECU3は、ゲートウェイ2に専用IDにてIDの設定が完了した旨の完了信号を送信した後(ステップS10)、処理を終了する。完了信号は、下記の表6に示すように、bit7が1、bit6〜bit0がブランクとなる信号に専用IDを添付している。
Figure 2019012978
ゲートウェイ2は、ネットワーク情報信号を送信してから所定時間T5内に完了信号が受信できなければ(ステップS27でN)、処理を中止して(ステップS24)、処理を終了する。一方、完了信号が受信されると(ステップS27でY)、ゲートウェイ2は、直ちに処理を終了する。
ゲートウェイ2に接続される複数のECU3のうち、接続されている負荷20の数が重複すると、ECU番号が重複する。ゲートウェイ2は、重複するECU番号があると(ステップS25でN)、第2要求信号が未送信であれば(ステップS28でY)、第2設定部として働き、第2要求信号をブロードキャスト送信する(ステップS29)。第2要求信号は、ECU3に接続されている負荷20の並列接続数(第2情報)に応じたIDの設定を要求する信号である。ECU3は、ECU番号信号を送信した後、所定時間T4内に第2要求信号を受信すると(ステップS11でY)、第5設定部として働き、第2設定処理を実行する(ステップS12)。
第2設定処理は、ECU3に接続されている負荷20の並列接続数に応じたIDの設定を実行する処理である。並列接続数とは、互いに並列接続されている半導体リレーCH1〜CH4のグループ数である。即ち、同じグループの半導体リレーCH1〜CH4同士は並列接続され、グループの異なる半導体リレーCH1〜CH4同士は並列接続されていない。
第2設定処理においては、全ての半導体リレーCH1〜CH4をオンしたときの各半導体リレーCH1〜CH4からの検出電流を取り込む。例えば、半導体リレーCH1の検出電流10A、半導体リレーCH2の検出電流10A、半導体リレーCH3の検出電流10A、半導体リレーCH4の検出電流5Aとする。
次に、全ての半導体リレーCH1〜CH4のうち一つである半導体リレーCH1をオフし、このときの各半導体リレーCH1〜CH4からの検出電流を取り込む。このとき、半導体リレーCH1の検出電流0A、半導体リレーCH2の検出電流15A、半導体リレーCH3の検出電流15A、半導体リレーCH4の検出電流5Aとする。これにより半導体リレーCH1をオンからオフに切り替えたときに検出電流が増加した半導体リレーCH2、CH3は半導体リレーCH1と並列接続されていることが分かる。一方、検出電流が変わらない半導体リレーCH4は半導体リレーCH1とは並列接続されていないことが分かる。これを半導体リレーCH2〜CH4についても同様に行うと、半導体リレーC1〜C4の接続関係が分かる。
次に、第2設定処理におけるECU3の具体的な動作について、図6及び図7のフローチャートを説明する。ECU3は、全ての半導体リレーCH1〜CH4をオンすると共に、全ての半導体リレーCH1〜CH4からの検出電流を取り込む(ステップS1201)。次に、ECU3は、半導体リレーCH1をオフすると共に、全ての半導体リレーCH1〜CH4からの検出電流を取り込む(ステップS1202)。
次に、ECU3は、半導体リレーCH1の検出電流が0でなければ(ステップS1203でN)、半導体リレーCH1の制御が正常にできないとして、半導体リレーCH1の制御を停止した後(ステップS1204)、図7に示すステップS1219に進む。半導体リレーCH1の検出電流が0であれば(ステップS1203でY)、ECU3は、半導体リレーCH2〜CH4の検出電流が増加していれば(ステップS1204〜S1206でY)、半導体リレーCH1には半導体リレーCH2〜CH4が並列接続されていると判定する(ステップS1207)。
また、ECU3は、半導体リレーCH2、CH3の検出電流が増加し、半導体リレーCH4の検出電流が変わらなければ(ステップS1204及びS1205でY、かつ、S1206でN)、半導体リレーCH1には半導体リレーCH2、CH3が並列接続され、半導体リレーCH4は並列接続されていないと判定する(ステップS1207)。
また、ECU3は、半導体リレーCH2、CH4の検出電流が増加し、半導体リレーCH3の検出電流が変わらなければ(ステップS1204でY、S1205でN、S1209でY)、半導体リレーCH1には半導体リレーCH2、CH4が並列接続され、半導体リレーCH3は並列接続されていないと判定する(ステップS1210)。
また、ECU3は、半導体リレーCH2の検出電流が増加し、半導体リレーCH3、CH4の検出電流が変わらなければ(ステップS1204でY、S1205でN、S1209でN)、半導体リレーCH1には半導体リレーCH2が並列接続され、半導体リレーCH3、CH4は並列接続されていないと判定する(ステップS1211)。
また、ECU3は、半導体リレーCH3、CH4の検出電流が増加し、半導体リレーCH2の検出電流が変わらなければ(ステップS1204でN、S1212でY、S1213でY)、半導体リレーCH1には半導体リレーCH3、CH4が並列接続され、半導体リレーCH2は並列接続されていないと判定する(ステップS1214)。
また、ECU3は、半導体リレーCH3の検出電流が増加し、半導体リレーCH2、CH4の検出電流が変わらなければ(ステップS1204でN、S1212でY、S1213でN)、半導体リレーCH1には半導体リレーCH3が並列接続され、半導体リレーCH2、CH4は並列接続されていないと判定する(ステップS1215)。
また、ECUは、半導体リレーCH4の検出電流が増加し、半導体リレーCH2、CH3の検出電流が変わらなければ(ステップS1204でN、S1212でN、S1216でY)、半導体リレーCH1には半導体リレーCH4が並列接続され、半導体リレーCH2、CH3は並列接続されていないと判定する(ステップS1217)。
また、ECU3は、何れの半導体リレーCH2〜CH4の検出電流が増加せずに変わらなければ(ステップS1204でN、S1212でN、S1216でN)、半導体リレーCH1には並列接続されている半導体リレーはないと判定する(ステップS1218)。
同様に、半導体リレーCH2〜CH4についても、どの半導体リレーが並列接続されているかを判定する(ステップS1219〜S1224)。そして、判定した結果からECU3は、並列接続数を求める(ステップS1225)。
判定した結果、並列接続数が1であれば(ステップS1226でY)、ECU3は、ECU番号をNo1(bit1=0、bit2=0)に設定した後(ステップS1227)、図3のステップS7に戻る。また、並列接続数が2であれば(ステップS1228でY)、ECU番号をNo2(bit1=0、bit2=1)に設定した後(ステップS1229)、図3のステップS7に進む。また、並列接続数が3であれば(ステップS1230でY)、ECU番号をNo3(bit1=1、bit2=0)に設定した後(ステップS1231)、図3のステップS7に進む。並列接続数が4であれば(ステップS1230でN)、ECU番号をNo4(bit1=1、bit2=1)に設定した後(ステップS1232)、図3のステップS7に進む。
図3に示すように、ゲートウェイ2は、上述した並列接続数でIDを決めても重複するECU番号があれば(ステップS25でN、かつ、ステップS28でY)、第3設定部として働き、ECU3に接続されている負荷20の駆動電流の総和(第3情報)に応じたIDの設定を要求する第3要求信号をブロードキャスト送信する(ステップS31)。ECU3は、ECU番号を送信した後、所定時間T4内に第3要求信号を受信すると(ステップS13でY)、ECU3に接続されている負荷20の駆動電流の総和に応じたIDの設定を実行する第3設定処理を実行する(ステップS14)。
次に、上述した第3設定処理について、図8を参照して説明する。第3設定処理において、ECU3は、全ての半導体リレーCH1〜CH4をオンして、全ての半導体リレーCH1〜CH4から検出電流を取り込む(ステップS141)。この検出電流は、各半導体リレーCH1〜CH4に接続された負荷20に流れる駆動電流である。その後、検出電流の総和が第1判定電流以下であれば(ステップS142でY)、ECU3は、ECU番号をNo1(bit1=0、bit2=0)に設定した後(ステップS143)、図3のステップS7に戻る。
また、検出電流の総和が第1判定電流より大きくかつ第2判定電流以下であれば(ステップS142でNかつS144でY)、ECU3は、ECU番号をNo2(bit1=0、bit2=1)に設定した後(ステップS145)、図3のステップS7に進む。また、検出電流の総和が第2判定電流より大きくかつ第3判定電流以下であれば(ステップS146でY)、ECU3は、ECU番号をNo3(bit1=1、bit2=0)に設定した後(ステップS147)、図3のステップS7に進む。また、検出電流の総和が第3判定電流より大きければ(ステップS146でN)、ECU3は、ECU番号をNo4(bit1=1、bit2=1)に設定した後(ステップS148)、図3のステップS7に進む。
上述した実施形態によれば、ゲートウェイ2は、ECU3に接続されている負荷20の数に応じたIDを、ECUにそれぞれ設定させる。また、ゲートウェイ2は、負荷20数に応じて設定した複数のECU3のIDが重複した場合、負荷20の数とは異なる負荷20の並列接続数に応じたIDをECU3に設定させている。これにより、ECU3のIDが重複するのを抑制することができる。また、ECU3のID設定を容易に行うことができる。
また、上述した実施形態によれば、ゲートウェイ2は、並列接続数により設定された複数のECU3のIDが重複した場合、負荷20の数、並列接続数とは異なるECU3に接続されている負荷20に流れる駆動電流の総和に応じたIDをECU3に設定させている。これにより、ECU3のIDが重複するのを、より一層、抑制することができる。即ち、本実施形態では、ゲートウェイ2に接続されているECU3について、接続されている負荷20の数、並列接続数、駆動電流の総和の3つのうち、1つでも重複しなければ、IDを設定することができる。
また、上述した実施形態によれば、各エリアに配置された複数のゲートウェイ2にそれぞれ接続されたECU3のIDを同時に設定することができるため、ID設定時間の短縮化を図ることができる。
また、上述した実施形態によれば、ECU3は、半導体リレーCH1〜CH4の検出電流に基づいて、負荷20の数、並列接続数、駆動電流の総和を求めて、IDを設定している。これにより、ID設定時に導通チェックも行うことができる。
また、上述した実施形態によれば、ID設定処理において、負荷20の数、並列接続数、駆動電流の総和を求めることにより、ECU3に接続された負荷20の状況を把握することができる。これにより、新規ECU3を車載ネットワーク1に接続させた場合、負荷制御に適した負荷制御プログラムの選定および書き込みが可能となる。
なお、上述した実施形態によれば、第1情報として、負荷20の数を用いていたが、これに限ったものではない。第1情報としては、負荷20の数、並列接続数、駆動電流の総和の何れか1つであればよく、並列接続数や駆動電流の総和であってもよい。また、第2情報も、第1情報と異なっていればよく、負荷20の数、並列接続数、駆動電流の総和のうち第1情報となるもの以外の何れか1つであればよい。また、第3情報も、第1情報及び第2情報と異なっていればよく、負荷20の数、並列接続数、駆動電流の総和のうち第1情報、第2情報となるもの以外であればよい。
また、上述した実施形態によれば、第1情報としては、負荷20の数、並列接続数、駆動電流の総和の何れか1つにしていたが、これに限ったものではない。第1情報としては、上記以外の情報でもよく、例えば、従来のようにモータのロック電流であってもよい。
また、上述した実施形態によれば、ゲートウェイ2は、第1情報、第2情報に応じたIDが重複した場合、第3情報に応じたIDを設定するようにしていたが、これに限ったものではない。ゲートウェイ2は、第1情報、第2情報に応じたIDが重複した場合、IDが設定できないとして直ちに処理を中止し、第3情報に応じたID設定を行わなくてもよい。
なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。即ち、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。
2 ゲートウェイ(設定装置)
3 ECU(コンピュータ)
20 負荷
21A CPU(第1設定部、第2設定部、第3設定部)
32A CPU(第4設定部、第5設定部、送信部)

Claims (5)

  1. 負荷に接続されている複数のコンピュータに識別情報を設定させる設定装置において、
    前記負荷に関する第1情報に応じた識別情報を、前記コンピュータにそれぞれ設定させる第1設定部と、
    前記第1設定部により設定された前記複数のコンピュータの識別情報が重複した場合、前記第1情報とは異なる前記負荷の第2情報に応じた識別情報を、前記複数のコンピュータに設定させる第2設定部と、を備えたことを特徴とする設定装置。
  2. 前記第2設定部により設定された前記複数のコンピュータの識別情報が重複した場合、前記第1情報及び前記第2情報とは異なる前記負荷の第3情報に応じた識別情報を、前記コンピュータに設定させる第3設定部を備えたことを特徴とする請求項1に記載の設定装置。
  3. 前記第1情報及び前記第2情報のそれぞれは、前記コンピュータに接続されている前記負荷の数、前記コンピュータに接続されている前記負荷の並列接続数、及び、前記コンピュータに接続されている前記負荷に流れる駆動電流の総和、の何れか1つであることを特徴とする請求項1又は2に記載の設定装置。
  4. 前記第3情報は、前記コンピュータに接続されている前記負荷の数、前記コンピュータに接続されている前記負荷の並列接続数、及び、前記コンピュータに接続されている前記負荷に流れる駆動電流の総和、の何れか1つであることを特徴とする請求項2に記載の設定装置。
  5. 設定装置からの要求に応じて自身の識別情報を設定するコンピュータであって、
    前記設定装置からの当該コンピュータに接続されている負荷の第1情報に応じた識別情報の設定要求に応じて、前記第1情報を検出して、自身の識別情報を設定する第4設定部と、
    前記設定装置からの前記第1情報とは異なる前記負荷の第2情報に応じた識別情報の設定要求に応じて、前記第2情報を検出して、自身の識別情報を設定する第5設定部と、
    前記第4設定部及び前記第5設定部により設定した自身の識別情報を前記設定装置に送信する送信部と、を備えたことを特徴とするコンピュータ。
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