JP5119958B2 - Electric power steering device - Google Patents

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Description

本発明は、操舵補助用のモータの過熱を抑制する制御を行う電動パワーステアリング装置に関する。   The present invention relates to an electric power steering apparatus that performs control to suppress overheating of a steering assist motor.

車両に搭載される電動パワーステアリング装置は、操舵部材に加えられた操舵トルクに応じて駆動されるモータを備え、このモータが発生する駆動力を、車両の操舵機構に伝達することによって、操舵補助を行っている。このような電動パワーステアリング装置では、操舵が繰り返し行われた場合、モータ、又は、モータを駆動する駆動回路に流れる電流により、モータ又は駆動回路が発熱する。そして、モータ又は駆動回路が過熱した場合、動作不良又は部品の損傷等の不具合が生じるおそれがある。このため、従来の電動パワーステアリング装置では、例えば、制御部及び駆動回路が実装された基板上に温度検出器を設け、温度検出器が検出した温度が許容温度を超えた場合に、モータに供給する電流を制限することで、基板上の各部品及びモータの更なる温度上昇を防止し、過熱に起因する不具合を防止している。   An electric power steering device mounted on a vehicle includes a motor that is driven in accordance with a steering torque applied to a steering member, and transmits a driving force generated by the motor to a steering mechanism of the vehicle, thereby assisting steering. It is carried out. In such an electric power steering apparatus, when steering is repeatedly performed, the motor or the drive circuit generates heat due to the current flowing in the motor or the drive circuit that drives the motor. And when a motor or a drive circuit overheats, malfunctions, such as malfunction or damage of components, may arise. For this reason, in a conventional electric power steering device, for example, a temperature detector is provided on a substrate on which a control unit and a drive circuit are mounted, and the temperature detected by the temperature detector is supplied to the motor when the temperature exceeds an allowable temperature. By limiting the current to be generated, further temperature rise of each component and motor on the board is prevented, and problems due to overheating are prevented.

ところで、前記のように電流を制限する電動パワーステアリング装置において、エンジンが長時間停止している場合、電力の供給が遮断された基板の温度は十分低下する。このため、エンジン始動用のスタータースイッチがオンにされた直後に電流を制限する制御を行う必要はない。しかしながら、エンジンが停止してから、基板の温度が低下する前にスタータースイッチがオンにされた場合、スタータースイッチがオンにされた直後に電流を制限する制御を行う必要がある。また、電動パワーステアリング装置は、一般的には、基板とモータとは離隔して設けられているため、基板の温度からモータの温度を推定する必要がある。   By the way, in the electric power steering apparatus that limits the current as described above, when the engine is stopped for a long time, the temperature of the substrate from which the supply of electric power is cut is sufficiently lowered. For this reason, it is not necessary to perform control to limit the current immediately after the starter switch for starting the engine is turned on. However, when the starter switch is turned on after the engine is stopped and before the temperature of the substrate decreases, it is necessary to perform control to limit the current immediately after the starter switch is turned on. In general, since the electric power steering apparatus is provided so that the substrate and the motor are separated from each other, it is necessary to estimate the temperature of the motor from the temperature of the substrate.

そこで、特許文献1には、スタータースイッチがオンされたときに、モータの温度を推定し、電流を制限する制御を行う電動パワーステアリング装置が提案されている。特許文献1に記載されている電動パワーステアリング装置は、モータを駆動制御する電気制御ユニットの特定部位の温度を直接検出し、検出値から得られた冷却時間、並びに、電気制御ユニット及びモータの冷却特性に基づいてモータの温度を推定している。そして、推定したモータの温度に基づいて、電流を制限する制御を行っている。
特許第3578048号公報
Therefore, Patent Document 1 proposes an electric power steering device that estimates the temperature of a motor and performs control to limit current when a starter switch is turned on. The electric power steering device described in Patent Document 1 directly detects the temperature of a specific part of an electric control unit that drives and controls the motor, and cools the cooling time obtained from the detected value, and the cooling of the electric control unit and the motor. The motor temperature is estimated based on the characteristics. Based on the estimated motor temperature, control is performed to limit the current.
Japanese Patent No. 3578048

しかしながら、エンジンが停止している場合は、操舵補助用のモータへの電流が遮断されるため、オフされている時間の長短に拘わらず、オフされてからの電気制御ユニットの特定部位の温度は多少冷却される。このため、モータの温度を推定し、推定温度に基づいて電流を制限する特許文献1において、モータの温度を実際の温度よりも低く推定した場合、電流が制限されることが少ないが、実際の温度より高く推定した場合、実際には電流の制限が不必要な場合であっても、電流の制限を行う可能性がある。従って、特許文献1の電動パワーステアリング装置では、スタータースイッチのオン後の操舵部材の操舵感が推定温度に左右されるという問題がある。   However, when the engine is stopped, the current to the steering assist motor is cut off, so the temperature of the specific part of the electric control unit after being turned off regardless of the length of time it is turned off. Some cooling. Therefore, in Patent Document 1 in which the temperature of the motor is estimated and the current is limited based on the estimated temperature, when the motor temperature is estimated to be lower than the actual temperature, the current is rarely limited. If it is estimated to be higher than the temperature, there is a possibility that the current is limited even if the current is not actually limited. Therefore, the electric power steering apparatus of Patent Document 1 has a problem that the steering feeling of the steering member after the starter switch is turned on depends on the estimated temperature.

本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、スタータースイッチがオンにされたときに、無用な電流の制限を抑止することで、操舵部材の操舵感が悪化しないようにすることができる電動パワーステアリング装置を提供することにある。   The present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to prevent the steering feeling of the steering member from deteriorating by suppressing unnecessary current limitation when the starter switch is turned on. An object of the present invention is to provide an electric power steering device that can be used.

本発明に係る電動パワーステアリング装置は、操舵部材に加えられる操舵トルクに応じた電流が供給される操舵補助用のモータと、該モータが駆動されることにより昇温する特定部位の温度を検出する検出手段と、該検出手段が検出した温度が許容温度を超えた場合に、前記特定部位の温度に応じて変更する制限値以下に、前記電流を制御する制御手段とを備える電動パワーステアリング装置において、エンジンが停止されたときに前記検出手段が検出した前記特定部位の温度を記憶する温度記憶手段と、前記エンジンが停止されたときの前記制限値を、停止前制限値として記憶する制限値記憶手段と、エンジン始動用のスタータースイッチがオンされたときに前記検出手段が検出した前記特定部位の温度、及び前記温度記憶手段に記憶された温度の温度差を演算する演算手段と、前記スタータースイッチがオンされてから所定時間に亘って、前記演算手段により演算された温度差に応じて、前記制限値を、前記制限値記憶手段に記憶された停止前制限値以上に設定する設定手段とを備えることを特徴とする。   An electric power steering apparatus according to the present invention detects a steering assist motor to which a current corresponding to a steering torque applied to a steering member is supplied, and the temperature of a specific part that is heated by driving the motor. In an electric power steering apparatus comprising: a detection unit; and a control unit that controls the current below a limit value that is changed according to the temperature of the specific part when the temperature detected by the detection unit exceeds an allowable temperature. Temperature storage means for storing the temperature of the specific part detected by the detection means when the engine is stopped, and limit value storage for storing the limit value when the engine is stopped as a limit value before stop And the temperature of the specific part detected by the detection means when the starter switch for starting the engine is turned on, and the temperature storage means The limit value is stored in the limit value storage means according to the temperature difference calculated by the calculation means for a predetermined time after the starter switch is turned on, and a calculation means for calculating the temperature difference between the temperatures. And setting means for setting the value to be greater than or equal to the pre-stop limit value.

また、本発明に係る電動パワーステアリング装置は、前記設定手段は、前記演算手段により演算された温度差がT1未満である場合、前記制限値を、前記制限値記憶手段に記憶された停止前制限値に設定する第1設定手段と、前記演算手段による演算された温度差が、前記T1以上T2(T2>T1)未満である場合、前記制限値を、前記制限値記憶手段に記憶された停止前制限値に所定値を加算した値に設定する第2設定手段と、前記演算手段により演算された温度差が、前記T2以上である場合、前記制限値を上限値に設定する第3設定手段とを有することを特徴とする。   In the electric power steering apparatus according to the present invention, when the temperature difference calculated by the calculation unit is less than T1, the setting unit sets the limit value before stop stored in the limit value storage unit. When the temperature difference calculated by the first setting means for setting the value and the calculation means is not less than T1 and less than T2 (T2> T1), the limit value is stored in the limit value storage means Second setting means for setting a value obtained by adding a predetermined value to the previous limit value, and third setting means for setting the limit value to an upper limit value when the temperature difference calculated by the calculation means is equal to or greater than T2. It is characterized by having.

さらに、本発明に係る電動パワーステアリング装置は、外気温を検出する外気温検出手段と、前記外気温検出手段が検出した外気温に基づいて、前記T1、及び/又は、前記T2を決定する決定手段とをさらに備えることを特徴とする。   Furthermore, the electric power steering apparatus according to the present invention is configured to determine the T1 and / or the T2 based on the outside air temperature detecting means for detecting the outside air temperature and the outside air temperature detected by the outside air temperature detecting means. And a means.

本発明では、特定部位の温度に応じて変更する制限値以下となるように、電流を制御する場合において、エンジン停止前と、始動後との温度差に基づいて、スタータースイッチがオンされてから所定時間は、制限値を停止前に記憶した制限値以上に設定する。これにより、スタータースイッチがオンされたときに、例えば、検出又は推定した特定部位の温度が許容温度より高い場合であっても、制限値を高く設定することで、停止前より特定部位の温度は多少下がっているため、停止前以上に電流が制限されないようにできる。その結果、スタータースイッチがオンされたときに、無用な電流の制限を抑止でき、操舵部材の操舵感が悪化することを防止できる。   In the present invention, when the current is controlled so as to be equal to or less than the limit value changed according to the temperature of the specific part, the starter switch is turned on based on the temperature difference between before the engine is stopped and after the engine is started The predetermined time is set to be equal to or greater than the limit value stored before the stop. Thus, when the starter switch is turned on, for example, even if the detected or estimated temperature of the specific part is higher than the allowable temperature, the temperature of the specific part is set higher than before stopping by setting the limit value higher. Since it is slightly lowered, the current can be prevented from being limited more than before stopping. As a result, when the starter switch is turned on, unnecessary current limitation can be suppressed, and the steering feeling of the steering member can be prevented from deteriorating.

また、温度差、及び、例えば、特定部位の冷却特性を用いることで、冷却期間である、エンジンが停止していた時間を推定することができる。そして、推定した時間が短い場合には、制限値を設定値範囲の最小値である停止前制限値に設定することで、制限値を必要以上に高くし、必要な電流の制限がされなくなることを防止できる。   Further, by using the temperature difference and, for example, the cooling characteristics of the specific part, it is possible to estimate the time during which the engine is stopped, which is the cooling period. And if the estimated time is short, setting the limit value to the limit value before stop, which is the minimum value of the set value range, will make the limit value higher than necessary and limit the necessary current. Can be prevented.

また、本発明では、温度差がT1未満である場合、T1以上T2未満である場合、又は、T2以上である場合の何れかに応じて、制限値を停止前に記憶した制限値、停止前の制限値に所定値を加算した値、及び上限値の何れかに設定する。必要以上に制限値を高く設定した場合、必要な電流の制限も行われなくなるため、温度差に基づいて、段階的に制限値を高く設定することで、適切に電流の制限を行い、さらに、無用な電流の制限を抑止できる。   Further, according to the present invention, the limit value stored before the stop, before the stop, depending on whether the temperature difference is less than T1, T1 or more and less than T2, or T2 or more. A value obtained by adding a predetermined value to the limit value and an upper limit value are set. If the limit value is set higher than necessary, the necessary current will not be limited, so the current limit is set appropriately by setting the limit value higher stepwise based on the temperature difference. Unnecessary current limitation can be suppressed.

さらに、本発明では、T1、及び/又は、T2を、外気温に基づいて決定する。外気温が低い場合、又は、高い場合は、それに応じて、エンジンが停止される間の特定部位の温度も変動するため、制限値を設定するための閾値を外気温に基づいて決定することで、電流を適切に制限することができる。   Furthermore, in the present invention, T1 and / or T2 are determined based on the outside air temperature. When the outside air temperature is low or high, the temperature of the specific part also fluctuates accordingly, so the threshold value for setting the limit value is determined based on the outside air temperature. , Current can be limited appropriately.

以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。   Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the drawings illustrating embodiments thereof.

図1は、本発明に係る電動パワーステアリング装置の構成を示す模式図である。電動パワーステアリング装置は、ラックピニオン式の舵取機構1を備えている。舵取機構1は、図示しない車体の左右方向に延設されたラックハウジング11の内部に軸長方向への移動自在に支持されたラック軸10と、ラックハウジング11の中途に交差するピニオンハウジング19の内部に回転自在に支持されたピニオン軸2とを備える公知の構成を有している。   FIG. 1 is a schematic diagram showing a configuration of an electric power steering apparatus according to the present invention. The electric power steering apparatus includes a rack and pinion type steering mechanism 1. The steering mechanism 1 includes a rack shaft 10 that is supported so as to be movable in the axial direction inside a rack housing 11 that extends in the left-right direction of a vehicle body (not shown), and a pinion housing 19 that intersects the rack housing 11 in the middle. It has the well-known structure provided with the pinion shaft 2 rotatably supported inside.

ラックハウジング11の両側から外部に突出するラック軸10の両端は、各別のタイロッド12、12を介して操舵用車輪としての左右の前輪13、13に連結されている。またピニオンハウジング19から外部に突出するピニオン軸2の上端は、ステアリング軸3を介して操舵部材としてのステアリングホイール30に連結されている。ピニオンハウジング19の内部に延びるピニオン軸2の下部には、図示しないピニオンが一体形成されており、ピニオンは、ラックハウジング11との交差部において、ラック軸10の中途に適長に亘って形成されたラックに噛合させてある。   Both ends of the rack shaft 10 projecting outward from both sides of the rack housing 11 are connected to left and right front wheels 13, 13 as steering wheels via separate tie rods 12, 12. Further, the upper end of the pinion shaft 2 protruding outside from the pinion housing 19 is connected to a steering wheel 30 as a steering member via the steering shaft 3. A pinion (not shown) is integrally formed at the lower part of the pinion shaft 2 extending inside the pinion housing 19, and the pinion is formed in an intermediate portion of the rack shaft 10 at an intersection with the rack housing 11. Meshed with the rack.

ステアリング軸3は、筒形をなすハウジング31の内部に回転自在に支持され、ハウジング31を介して、図示しない車室の内部に前方を下とした傾斜姿勢を保って取付けてある。ピニオン軸2は、ハウジング31の下方に突出するステアリング軸3の下端に連結され、ステアリングホイール30は、ハウジング31の上方に突出するステアリング軸3の上端に固設されている。   The steering shaft 3 is rotatably supported inside a cylindrical housing 31 and is attached to the interior of a vehicle compartment (not shown) with the front facing down via the housing 31. The pinion shaft 2 is connected to the lower end of the steering shaft 3 that projects downward from the housing 31, and the steering wheel 30 is fixed to the upper end of the steering shaft 3 that projects upward from the housing 31.

以上の構成により、操舵のためのステアリングホイール30の回転操作によりステアリング軸3が回転し、この回転がピニオン軸2に伝達され、ピニオン軸2の回転が、ピニオンとラックとの噛合部においてラック軸10の軸長方向の移動に変換されることとなり、このようなラック軸10の移動が、左右の前輪13、13に各別のタイロッド12、12を介して伝えられて舵取りがなされる。   With the above configuration, the steering shaft 3 is rotated by the rotation operation of the steering wheel 30 for steering, and this rotation is transmitted to the pinion shaft 2, and the rotation of the pinion shaft 2 is performed on the rack shaft at the meshing portion between the pinion and the rack. Thus, the movement of the rack shaft 10 is transmitted to the left and right front wheels 13 and 13 via the respective tie rods 12 and 12 for steering.

ステアリング軸3を支持するハウジング31の中途には、ステアリングホイール30の回転操作によりステアリング軸3に加わる操舵トルクを検出するトルクセンサ4が設けてある。トルクセンサ4よりも下位置には、操舵補助用のモータ5が取付けてある。   In the middle of the housing 31 that supports the steering shaft 3, a torque sensor 4 that detects a steering torque applied to the steering shaft 3 by a rotation operation of the steering wheel 30 is provided. A steering assist motor 5 is attached below the torque sensor 4.

操舵補助用のモータ5は、ハウジング31の外側に軸心を略直交させて取付けてあり、例えば、ハウジング31の内部に延びる出力端に固着されたウォームをステアリング軸3に外嵌固定されたウォームホイールに噛合させ、モータ5の回転を、図示しないウォーム及びウォームホイールにより減速してステアリング軸3に伝えるように構成し、前述の如く行われる舵取りを補助している。モータ5には、モータ5を駆動制御するモータ駆動部7が接続されてある。   The steering assist motor 5 is attached to the outside of the housing 31 with its axis substantially orthogonal, and, for example, a worm fixed to an output end extending inside the housing 31 is externally fixed to the steering shaft 3. It is engaged with the wheel, and the rotation of the motor 5 is decelerated by a worm and a worm wheel (not shown) and transmitted to the steering shaft 3 to assist the steering performed as described above. The motor 5 is connected to a motor driving unit 7 that drives and controls the motor 5.

モータ駆動部7は、イグニッションスイッチ(以下、IGスイッチと言う)15を介して車載バッテリ9に接続されており、車載バッテリ9から電力が供給される。また、モータ駆動部7は、アシスト制御部6に接続されており、アシスト制御部6からPWM信号が与えられ、モータ5をPWM駆動する。アシスト制御部6は、モータ駆動部7と同様に、IGスイッチ15を介して車載バッテリ9に接続されており、車載バッテリ9から電力が供給される。   The motor drive unit 7 is connected to the in-vehicle battery 9 via an ignition switch (hereinafter referred to as IG switch) 15, and power is supplied from the in-vehicle battery 9. In addition, the motor drive unit 7 is connected to the assist control unit 6 and receives a PWM signal from the assist control unit 6 to drive the motor 5 by PWM. Similarly to the motor drive unit 7, the assist control unit 6 is connected to the in-vehicle battery 9 via the IG switch 15, and power is supplied from the in-vehicle battery 9.

なお、IGスイッチ15は、オンにすることでエンジンが始動するエンジン始動用のスタータースイッチである。そして、本実施の形態では、IGスイッチ15がオフされることで、エンジンが停止し、アシスト制御部6及びモータ駆動部7への電力が遮断されるものとする。   The IG switch 15 is an engine starter switch that starts when the engine is turned on. In the present embodiment, when the IG switch 15 is turned off, the engine is stopped, and power to the assist control unit 6 and the motor drive unit 7 is cut off.

図2は、アシスト制御部6の構成を示すブロック図である。アシスト制御部6は、内部バスにより接続されたCPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)及びRAM(Random Access Memory)を備え、ROMに記憶された制御プログラムに従うCPUの動作により以下の各部の制御を行うように構成されている。アシスト制御部6には、トルクセンサ4により検出された操舵トルク値、車速センサ8により検出された車速値、モータ電流検出部50により検出されたモータ電流値、及び外気温検出部16により検出された外気温が夫々入力されるように構成されている。   FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of the assist control unit 6. The assist control unit 6 includes a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), and a RAM (Random Access Memory) connected by an internal bus. The following units are operated by the CPU according to a control program stored in the ROM. It is comprised so that control may be performed. The assist control unit 6 detects the steering torque value detected by the torque sensor 4, the vehicle speed value detected by the vehicle speed sensor 8, the motor current value detected by the motor current detection unit 50, and the outside air temperature detection unit 16. The outside air temperature is input respectively.

アシスト制御部6は、位相補償部61、目標駆動電流演算部62、電流制限部63、温度検出部64、減算器65、PWM信号生成部66、及び記憶部67を有している。位相補償部61には、トルクセンサ4から操舵トルク値が与えられる。位相補償部61は、制御系を安定化させるために、例えば、トルクセンサ4により与えられた操舵トルク値に対して位相を進める等の位相補償処理を行うものであり、位相補償処理を行った操舵トルク値を目標駆動電流演算部62に与える。また、目標駆動電流演算部62は、車速センサ8により車速値が与えられる。   The assist control unit 6 includes a phase compensation unit 61, a target drive current calculation unit 62, a current limiting unit 63, a temperature detection unit 64, a subtractor 65, a PWM signal generation unit 66, and a storage unit 67. The phase compensation unit 61 is given a steering torque value from the torque sensor 4. In order to stabilize the control system, the phase compensation unit 61 performs a phase compensation process such as advancing the phase with respect to the steering torque value given by the torque sensor 4, for example. The steering torque value is given to the target drive current calculation unit 62. The target drive current calculation unit 62 is given a vehicle speed value by the vehicle speed sensor 8.

目標駆動電流演算部62は、操舵トルク値と目標駆動電流値との関係を示す図示しないアシスト制御マップを有しており、与えられた操舵トルク値を、このアシスト制御マップに適用して目標駆動電流値を求め、求めた駆動電流値を電流制限部63に与える。目標駆動電流値は、モータ5が、操舵補助に必要な補助力を発生させるのに要するモータ電流値である。なお、アシスト制御マップは車速値毎に複数あり、目標駆動電流演算部62は、車速値に対応する一のアシスト制御マップを選択し、選択されたアシスト制御マップに基づいて目標駆動電流値を求めるように構成されている。   The target drive current calculation unit 62 has an assist control map (not shown) showing the relationship between the steering torque value and the target drive current value, and applies the given steering torque value to this assist control map to achieve target drive. The current value is obtained, and the obtained drive current value is given to the current limiting unit 63. The target drive current value is a motor current value required for the motor 5 to generate an assist force necessary for assisting steering. There are a plurality of assist control maps for each vehicle speed value, and the target drive current calculation unit 62 selects one assist control map corresponding to the vehicle speed value, and obtains the target drive current value based on the selected assist control map. It is configured as follows.

電流制限部63には、温度検出部64が接続されている。温度検出部64は、例えば、アシスト制御部6を構成する回路基板上に設けられたサーミスタであって、アシスト制御部6内の温度Tを検出する温度センサである。そして、電流制限部63には、温度検出部64から、アシスト制御部6内の温度が与えられる。電流制限部63は、与えられた温度が、予め設定され、例えばROMに記憶された許容温度を超えた場合に、目標駆動電流演算部62により求められた目標駆動電流値が電流制限値以下となるように制限する。   A temperature detection unit 64 is connected to the current limiting unit 63. The temperature detection unit 64 is, for example, a thermistor provided on a circuit board that constitutes the assist control unit 6, and is a temperature sensor that detects the temperature T in the assist control unit 6. Then, the temperature in the assist control unit 6 is given from the temperature detection unit 64 to the current limiting unit 63. The current limiting unit 63 sets the target drive current value obtained by the target drive current calculation unit 62 to be equal to or less than the current limit value when the given temperature exceeds a permissible temperature set in advance, for example, stored in the ROM. To be limited.

電流制限値は、モータ5に供給するモータ電流に制限をかける際に用いられる閾値であり、上限値が設定されており、ステアリングホイール30の操舵履歴に応じて減少又は増加する。また、操舵履歴とは、ステアリングホイール30の操作の履歴であって、目標駆動電流値から推測され、RAM等の記憶手段に随時記憶される。   The current limit value is a threshold value used when limiting the motor current supplied to the motor 5, has an upper limit value, and decreases or increases according to the steering history of the steering wheel 30. Further, the steering history is a history of operation of the steering wheel 30 and is estimated from the target drive current value and is stored in a storage unit such as a RAM as needed.

例えば、車庫入れ時にステアリングホイール30が頻繁に操作された場合、モータ5にモータ電流が供給されることにより、モータ5、又はモータ5の駆動に起因してアシスト制御部6が昇温する。このため、モータ5に供給するモータ電流を制限することで、モータ5又はアシスト制御部6の過熱を防止できる。   For example, when the steering wheel 30 is frequently operated at the time of entering the garage, the motor 5 is supplied with a motor current, so that the temperature of the assist control unit 6 is increased due to the driving of the motor 5 or the motor 5. For this reason, limiting the motor current supplied to the motor 5 can prevent the motor 5 or the assist control unit 6 from being overheated.

電流制限部63には、記憶部67が接続されており、電流制限値は記憶部67に記憶される。記憶部67は、例えば、EEPROM(Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory)であって、温度検出部64及び電流制限部63が接続されている。そして、記憶部67は、温度検出部64が検出した温度、及び電流制限部63において、モータ電流の制限に用いられた電流制限値を不揮発的に記憶する。記憶部67は、電力供給を受けることなく温度及び電流制限値を記憶する。従って、記憶部67は、IGスイッチ15がオフされ、エンジンが停止している間も、各種データを記憶する。なお、記憶部67は、EEPROMだけでなく、スタティックRAM、フラッシュメモリであってもよく、IGスイッチ15がオフ状態であっても記憶内容が消去されない記憶媒体であればよい。記憶部67に記憶された電流制限値及び温度は、電流制限部63により読み出される。以下の説明において、記憶部67に記憶される電流制限値を「電流制限値Ioff」、温度を「温度Toff」と言う。   A storage unit 67 is connected to the current limiting unit 63, and the current limit value is stored in the storage unit 67. The storage unit 67 is, for example, an EEPROM (Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory), and the temperature detection unit 64 and the current limiting unit 63 are connected thereto. The storage unit 67 stores the temperature detected by the temperature detection unit 64 and the current limit value used for limiting the motor current in the current limit unit 63 in a nonvolatile manner. The storage unit 67 stores the temperature and the current limit value without receiving power supply. Accordingly, the storage unit 67 stores various data even while the IG switch 15 is turned off and the engine is stopped. The storage unit 67 may be not only an EEPROM, but also a static RAM or a flash memory, and may be any storage medium that does not erase the stored contents even when the IG switch 15 is in an off state. The current limit value and the temperature stored in the storage unit 67 are read by the current limit unit 63. In the following description, the current limit value stored in the storage unit 67 is referred to as “current limit value Ioff”, and the temperature is referred to as “temperature Toff”.

また、電流制限部63は、温度検出部64が検出した温度Tと、記憶部67に記憶される温度Toffとの温度差Taを演算する。また、電流制限部63には、外気温検出部16が接続されており、外気温検出部16が検出した外気温が与えられる。電流制限部63は、IGスイッチ15がオンされてから所定時間、演算した温度差Ta、及び外気温に基づいて、電流制限値を設定する。そして、電流制限部63は、温度検出部64が検出した温度Tが許容温度を超えた場合に、目標駆動電流演算部62により求められた目標駆動電流値が、温度差Ta及び外気温に基づいて設定した電流制限値以下となるように制限する。以下の説明において、IGスイッチ15がオンされてから所定時間電流制限部63が設定する電流制限値を、「電流制限値Ion」と言う。   In addition, the current limiting unit 63 calculates a temperature difference Ta between the temperature T detected by the temperature detection unit 64 and the temperature Toff stored in the storage unit 67. Further, the outside air temperature detection unit 16 is connected to the current limiting unit 63, and the outside air temperature detected by the outside air temperature detection unit 16 is given. The current limiting unit 63 sets a current limiting value based on the calculated temperature difference Ta and the outside air temperature for a predetermined time after the IG switch 15 is turned on. Then, when the temperature T detected by the temperature detection unit 64 exceeds the allowable temperature, the current limiting unit 63 determines that the target drive current value obtained by the target drive current calculation unit 62 is based on the temperature difference Ta and the outside air temperature. Limit the current to the current limit value or less. In the following description, the current limit value set by the current limiter 63 for a predetermined time after the IG switch 15 is turned on is referred to as “current limit value Ion”.

減算器65には、モータ5に流れる電流を検出するモータ電流検出部50が出力したモータ電流値も与えられている。減算器65は、目標駆動電流演算部62の出力値である目標駆動電流値(電流制限部63により制限された場合は、電流制限値)と、モータ電流との偏差を求め、この偏差をPWM信号生成部66に与える。PWM信号生成部66は、減算器65から与えられた偏差に基づいてPWM信号を生成し、PWM信号生成部66は、生成したPWM信号をモータ駆動部7に与え、モータ駆動部7が、モータ5の図示しない各相のコイルと電源及び接地端子との間をスイッチングして、モータ5をPWM駆動する。   The subtracter 65 is also given a motor current value output by the motor current detector 50 that detects the current flowing through the motor 5. The subtractor 65 obtains a deviation between the target drive current value (current limit value when limited by the current limiter 63), which is an output value of the target drive current calculation unit 62, and the motor current, and calculates the deviation by PWM. The signal generation unit 66 is provided. The PWM signal generation unit 66 generates a PWM signal based on the deviation given from the subtractor 65, the PWM signal generation unit 66 gives the generated PWM signal to the motor drive unit 7, and the motor drive unit 7 The motor 5 is PWM driven by switching between a coil of each phase (not shown) 5 and a power source and a ground terminal.

以上のように構成されるアシスト制御部6は、モータ5が操舵を補助するのに必要なモータ電流を発生させる目標駆動電流値のPWM信号を生成すると共に、アシスト制御部6が所定温度以上に昇温した場合に、その目標駆動電流値が電流制限値以下となるように制御し、アシスト制御部6の過熱を防止する。   The assist control unit 6 configured as described above generates a PWM signal of a target drive current value that generates a motor current necessary for assisting the steering of the motor 5, and the assist control unit 6 exceeds a predetermined temperature. When the temperature rises, the target drive current value is controlled to be equal to or less than the current limit value, and the assist control unit 6 is prevented from overheating.

次に、アシスト制御部6が実行する動作について説明する。図3は、アシスト制御部6が実行する動作を説明するためのフローチャートである。   Next, an operation performed by the assist control unit 6 will be described. FIG. 3 is a flowchart for explaining the operation executed by the assist control unit 6.

アシスト制御部6は、IGスイッチ15がオンされた場合に図3の動作を開始し、記憶部67に記憶されている電流制限値Ioff、及び温度Toffを読み出す(S10)。電流制限値Ioff、及び温度Toffは、IGスイッチ15がオフされる前に記憶部67に記憶されている。そして、アシスト制御部6は、電流制限値Ioffが、上限値と近似しているか否かを判定する(S11)。ここで、上限値との近似する範囲は、特に限定されず、適宜変更可能である。   The assist control unit 6 starts the operation of FIG. 3 when the IG switch 15 is turned on, and reads the current limit value Ioff and the temperature Toff stored in the storage unit 67 (S10). The current limit value Ioff and the temperature Toff are stored in the storage unit 67 before the IG switch 15 is turned off. Then, the assist control unit 6 determines whether or not the current limit value Ioff is approximate to the upper limit value (S11). Here, the range that approximates the upper limit value is not particularly limited, and can be changed as appropriate.

電流制限値Ioffが上限値と近似していない場合(S11:NO)、アシスト制御部6は、温度検出部64によりアシスト制御部6内の温度Tを検出する(S12)。そして、アシスト制御部6は、IGスイッチ15のオフ前の温度Toff、及びオン後の温度Tの温度差Taを演算する(S13)。具体的には、T−Toffにより演算する。演算した温度差Taにより、アシスト制御部6は、IGスイッチ15がオフされている時間を判定する。例えば、温度差が小さい場合は、オフされている時間は短いと判定し、温度差が大きい場合は、オフされている時間は長いと判定する。   When the current limit value Ioff is not close to the upper limit value (S11: NO), the assist control unit 6 detects the temperature T in the assist control unit 6 by the temperature detection unit 64 (S12). Then, the assist control unit 6 calculates the temperature difference Ta between the temperature Toff before the IG switch 15 is turned off and the temperature T after the IG switch 15 is turned on (S13). Specifically, the calculation is performed by T−Toff. The assist control unit 6 determines the time during which the IG switch 15 is turned off based on the calculated temperature difference Ta. For example, when the temperature difference is small, it is determined that the off time is short, and when the temperature difference is large, it is determined that the off time is long.

次に、アシスト制御部6は、外気温検出部16から外気温を取り込み(S14)、閾値T1及びT2を設定する(S15)。閾値T1及びT2は、何れも、S13で演算された温度差Taの大小を判定するための閾値であり、閾値を基準に大小を判定することで、IGスイッチ15がオフされている時間を判定する。温度差Taは、外気温に応じて変化する。例えば、外気温が低い場合は、温度差Taは大きくなり、外気温が高い場合は、温度差Taは小さくなる。従って、温度差Taの大小を判定する閾値T1及びT2は、外気温に応じて設定される。   Next, the assist controller 6 takes in the outside air temperature from the outside air temperature detector 16 (S14), and sets threshold values T1 and T2 (S15). The threshold values T1 and T2 are both threshold values for determining the magnitude of the temperature difference Ta calculated in S13, and by determining the magnitude based on the threshold value, the time during which the IG switch 15 is turned off is determined. To do. The temperature difference Ta changes according to the outside air temperature. For example, when the outside air temperature is low, the temperature difference Ta is large, and when the outside air temperature is high, the temperature difference Ta is small. Therefore, the threshold values T1 and T2 for determining the magnitude of the temperature difference Ta are set according to the outside air temperature.

続いて、アシスト制御部6は、電流制限部63において温度差Taが閾値T1未満であるか否かを判定する(S16)。温度差Taが閾値T1未満である場合(S16:YES)、アシスト制御部6は、IGスイッチ15がオフされている時間が短いと判定し、電流制限値Ionを、電流制限値Ioffに設定する(S17)。即ち、アシスト制御部6は、IGスイッチ15がオンされてから所定時間は、オフされる前の電流制限値Ioffによりモータ電流の制限を行う。その後、アシスト制御部6は、処理をS21に移す。   Subsequently, the assist control unit 6 determines whether or not the temperature difference Ta is less than the threshold value T1 in the current limiting unit 63 (S16). When the temperature difference Ta is less than the threshold value T1 (S16: YES), the assist control unit 6 determines that the time during which the IG switch 15 is off is short, and sets the current limit value Ion to the current limit value Ioff. (S17). That is, the assist control unit 6 limits the motor current by the current limit value Ioff before being turned off for a predetermined time after the IG switch 15 is turned on. Thereafter, the assist controller 6 moves the process to S21.

一方、温度差Taが閾値T1未満でない場合(S16:NO)、アシスト制御部6は、温度差Taが閾値T1以上で、閾値T2未満であるか否かを判定する(S18)。温度差Taが閾値T1以上で、閾値T2未満である場合(S18:YES)、アシスト制御部6は、電流制限値Ionを、電流制限値Ioffに所定値αを加算し、電流制限値Ioffより高い値に設定する(S19)。その後、アシスト制御部6は、処理をS21に移す。   On the other hand, when the temperature difference Ta is not less than the threshold value T1 (S16: NO), the assist control unit 6 determines whether or not the temperature difference Ta is equal to or greater than the threshold value T1 and less than the threshold value T2 (S18). When the temperature difference Ta is greater than or equal to the threshold value T1 and less than the threshold value T2 (S18: YES), the assist control unit 6 adds the current limit value Ion to the current limit value Ioff by a predetermined value α, and from the current limit value Ioff. A high value is set (S19). Thereafter, the assist controller 6 moves the process to S21.

また、温度差Taが閾値T1以上で、閾値T2未満でない場合(S18:NO)、アシスト制御部6は、IGスイッチ15がオフされている時間が長いと判定し、電流制限値Ionを、上限値に設定する(S20)。その後、アシスト制御部6は、処理をS21に移す。   When the temperature difference Ta is equal to or greater than the threshold T1 and not less than the threshold T2 (S18: NO), the assist control unit 6 determines that the time during which the IG switch 15 is off is long, and sets the current limit value Ion to the upper limit. A value is set (S20). Thereafter, the assist controller 6 moves the process to S21.

S21では、S17、S19又はS20で設定された電流制限値Ionに基づいて過熱制御を行う(S21)。そして、アシスト制御部6は、IGスイッチ15がオンされてから所定時間が経過したか否かを判定する(S22)。所定時間が経過していなければ(S22:NO)、アシスト制御部6は、処理をS21に戻し、S17、S19又はS20で設定された電流制限値Ionに基づいて過熱制御を行う。具体的には、アシスト制御部6は、温度検出部64が検出した温度Tが許容温度を超え、車速値及び操舵トルク値等の各値から目標駆動電流演算部62が求めた目標駆動電流値が、電流制限値Ionを超えている場合、電流制限値Ion以下となるように制御する。そして、制御した結果に基づいて、モータ駆動部7に与えるPWM信号を生成する。また、温度Tが許容温度を超えていない場合、又は、目標駆動電流値が電流制限値Ionを超えていない場合は、目標駆動電流演算部62が求めた目標駆動電流値に基づいて、PWM信号を生成する。   In S21, overheat control is performed based on the current limit value Ion set in S17, S19, or S20 (S21). Then, the assist control unit 6 determines whether or not a predetermined time has elapsed since the IG switch 15 was turned on (S22). If the predetermined time has not elapsed (S22: NO), the assist control unit 6 returns the process to S21 and performs overheat control based on the current limit value Ion set in S17, S19, or S20. Specifically, the assist control unit 6 determines the target drive current value obtained by the target drive current calculation unit 62 from each value such as the vehicle speed value and the steering torque value when the temperature T detected by the temperature detection unit 64 exceeds the allowable temperature. However, when the current limit value Ion is exceeded, the current limit value Ion is controlled to be equal to or less. And based on the controlled result, the PWM signal given to the motor drive part 7 is produced | generated. Further, when the temperature T does not exceed the allowable temperature, or when the target drive current value does not exceed the current limit value Ion, the PWM signal is based on the target drive current value obtained by the target drive current calculation unit 62. Is generated.

このように、IGスイッチ15がオンされてからの所定時間は、演算した温度差Taに基づいて、電流制限値Ioff以上に設定された電流制限値Ionにより、モータ電流を制限する。これにより、IGスイッチ15がオフされる前以上に、モータ電流が制限されることがなく、無用なモータ電流の制限を行い、操舵力が不足することを防止できる。   Thus, for a predetermined time after the IG switch 15 is turned on, the motor current is limited by the current limit value Ion set to be equal to or greater than the current limit value Ioff based on the calculated temperature difference Ta. As a result, the motor current is not limited more than before the IG switch 15 is turned off, and the unnecessary motor current can be limited to prevent the steering force from becoming insufficient.

所定時間が経過した場合(S22:YES)、アシスト制御部6は、処理をS24に移す。一方、S11において、電流制限値Ioffが上限値に近似している場合(S11:YES)、アシスト制御部6は、IGスイッチ15がオフされる前は、モータ電流の制限を殆ど行っていないと判定し、IGスイッチ15がオンされた後の電流制限値を、上限値に設定する(S23)。その後、アシスト制御部6は、処理をS24に移す。   If the predetermined time has elapsed (S22: YES), the assist control unit 6 moves the process to S24. On the other hand, when the current limit value Ioff is close to the upper limit value in S11 (S11: YES), the assist control unit 6 hardly limits the motor current before the IG switch 15 is turned off. The current limit value after the determination and the IG switch 15 is turned on is set to the upper limit value (S23). Thereafter, the assist control unit 6 moves the process to S24.

S24では、アシスト制御部6は、過熱制御処理を行う(S24)。ここでの過熱制御処理では、アシスト制御部6は、温度検出部64が検出した温度Tが許容温度を超えた場合に、S23で上限値に設定された電流制限値、又は、操舵履歴に応じて設定された電流制限値に基づいて、モータ電流の制限する制御を行い、アシスト制御部6又はモータ5の過熱を防止する。   In S24, the assist control unit 6 performs an overheat control process (S24). In the overheat control process here, the assist control unit 6 responds to the current limit value set to the upper limit value in S23 or the steering history when the temperature T detected by the temperature detection unit 64 exceeds the allowable temperature. Based on the set current limit value, control for limiting the motor current is performed, and overheating of the assist control unit 6 or the motor 5 is prevented.

次に、アシスト制御部6は、IGスイッチ15がオフされたか否かを判定し(S25)、オフされていない場合は(S25:NO)、S24の過熱制御処理を繰り返す。一方、IGスイッチ15がオフされた場合(S25:YES)、アシスト制御部6は、S24の過熱制御処理で用いている電流制限値、及び温度検出部64が検出した温度Tを記憶部67に記憶し(S26)、図3の動作処理を終了する。なお、IGスイッチ15がオフされてから電流制限値及び温度を記憶部67に記憶するまでは、例えば、タイマー及びリレーを設けることにより、電力が完全に遮断されるまでを遅延させている。   Next, the assist control unit 6 determines whether or not the IG switch 15 is turned off (S25). When the IG switch 15 is not turned off (S25: NO), the overheat control process of S24 is repeated. On the other hand, when the IG switch 15 is turned off (S25: YES), the assist control unit 6 stores the current limit value used in the overheat control process of S24 and the temperature T detected by the temperature detection unit 64 in the storage unit 67. Store (S26) and end the operation process of FIG. Note that, until the current limit value and the temperature are stored in the storage unit 67 after the IG switch 15 is turned off, for example, a timer and a relay are provided to delay until the power is completely cut off.

S26で記憶された電流制限値及び温度は、IGスイッチ15がオンされたときに読み出され、上述したように、温度差Taの演算、及び電流制限値Ionの設定に適用される。   The current limit value and temperature stored in S26 are read when the IG switch 15 is turned on, and are applied to the calculation of the temperature difference Ta and the setting of the current limit value Ion as described above.

以上説明したように、本実施の形態では、アシスト制御部6における、IGスイッチ15がオフされる前と、オンされた後との温度差を演算し、演算した温度差に応じて電流制限値Ionが、オフ前の電流制限値Ioff以上となるように設定する。これにより、無用な電流の制限を抑止することで、操舵部材の操舵感が悪化しないようにすることができる。   As described above, in the present embodiment, the temperature difference between the assist control unit 6 before the IG switch 15 is turned off and after the IG switch 15 is turned on is calculated, and the current limit value is determined according to the calculated temperature difference. Ion is set to be equal to or greater than the current limit value Ioff before turning off. Thereby, it is possible to prevent the steering feeling of the steering member from deteriorating by suppressing unnecessary current limitation.

なお、本実施の形態では、アシスト制御部6が温度検出部64を有し、アシスト制御部6内の温度に基づいて温度補正値を決定しているが、モータ駆動部7又はモータ5等、モータ5の駆動に起因して発熱する部位の温度を検出し、その温度に基づいて、温度補正値を決定するようにしてもよい。   In the present embodiment, the assist control unit 6 has the temperature detection unit 64 and determines the temperature correction value based on the temperature in the assist control unit 6, but the motor drive unit 7 or the motor 5, etc. The temperature of the part that generates heat due to the driving of the motor 5 may be detected, and the temperature correction value may be determined based on that temperature.

また、本実施の形態では、電流制限値を記憶部67に記憶するタイミングは、IGスイッチ15がオフされたときとしているが、電流制限部63が、操舵履歴に基づいて電流制限値を低下させる毎、即ち、電流制限値が変動する都度、記憶部67に記憶するようにしてもよい。また、温度検出部64が検出する温度が変動する都度、記憶部67に記憶するようにしてもよい。この場合、IGスイッチ15がオフされたと同時に、アシスト制御部6への電力を遮断することができ、IGスイッチ15がオフされた後に電流制限値又は温度を記憶する時間差を設けるためのリレーを設置する必要がなくなる。   In the present embodiment, the timing for storing the current limit value in the storage unit 67 is when the IG switch 15 is turned off. However, the current limit unit 63 reduces the current limit value based on the steering history. Every time, that is, whenever the current limit value fluctuates, it may be stored in the storage unit 67. Further, each time the temperature detected by the temperature detection unit 64 changes, the temperature may be stored in the storage unit 67. In this case, at the same time as the IG switch 15 is turned off, the power to the assist control unit 6 can be cut off, and a relay is provided to provide a time difference for storing the current limit value or temperature after the IG switch 15 is turned off. There is no need to do it.

以上、本発明の好適な実施の形態について、具体的に説明したが、各構成及び処理動作等は適宜変更可能であって、上述の実施の形態に限定されることはない。   The preferred embodiments of the present invention have been specifically described above. However, each configuration, processing operation, and the like can be changed as appropriate, and are not limited to the above-described embodiments.

本発明に係る電動パワーステアリング装置の構成を示す模式図である。It is a mimetic diagram showing the composition of the electric power steering device concerning the present invention. アシスト制御部の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of an assist control part. アシスト制御部が実行する動作を説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating the operation | movement which an assist control part performs.

符号の説明Explanation of symbols

5 モータ、6 アシスト制御部、7 モータ駆動部、16 外気温検出部、63 電流制限部、64 温度検出部、67 記憶部   5 motor, 6 assist control unit, 7 motor drive unit, 16 outside air temperature detection unit, 63 current limiting unit, 64 temperature detection unit, 67 storage unit

Claims (3)

操舵部材に加えられる操舵トルクに応じた電流が供給される操舵補助用のモータと、該モータが駆動されることにより昇温する特定部位の温度を検出する検出手段と、該検出手段が検出した温度が許容温度を超えた場合に、前記特定部位の温度に応じて変更する制限値以下に、前記電流を制御する制御手段とを備える電動パワーステアリング装置において、
エンジンが停止されたときに前記検出手段が検出した前記特定部位の温度を記憶する温度記憶手段と、
前記エンジンが停止されたときの前記制限値を、停止前制限値として記憶する制限値記憶手段と、
エンジン始動用のスタータースイッチがオンされたときに前記検出手段が検出した前記特定部位の温度、及び前記温度記憶手段に記憶された温度の温度差を演算する演算手段と、
前記スタータースイッチがオンされてから所定時間に亘って、前記演算手段により演算された温度差に応じて、前記制限値を、前記制限値記憶手段に記憶された停止前制限値以上に設定する設定手段と
を備えることを特徴とする電動パワーステアリング装置。
A steering assist motor to which a current corresponding to a steering torque applied to the steering member is supplied, a detection means for detecting the temperature of a specific part that rises in temperature when the motor is driven, and the detection means detects In an electric power steering apparatus comprising a control means for controlling the current below a limit value to be changed according to the temperature of the specific part when the temperature exceeds an allowable temperature,
Temperature storage means for storing the temperature of the specific part detected by the detection means when the engine is stopped;
Limit value storage means for storing the limit value when the engine is stopped as a limit value before stop;
A calculation means for calculating a temperature difference between the temperature of the specific part detected by the detection means when the starter switch for starting the engine is turned on and the temperature stored in the temperature storage means;
A setting for setting the limit value to be equal to or greater than the limit value before stop stored in the limit value storage unit according to the temperature difference calculated by the calculation unit for a predetermined time after the starter switch is turned on. And an electric power steering device.
前記設定手段は、
前記演算手段により演算された温度差がT1未満である場合、前記制限値を、前記制限値記憶手段に記憶された停止前制限値に設定する第1設定手段と、
前記演算手段による演算された温度差が、前記T1以上T2(T2>T1)未満である場合、前記制限値を、前記制限値記憶手段に記憶された停止前制限値に所定値を加算した値に設定する第2設定手段と、
前記演算手段により演算された温度差が、前記T2以上である場合、前記制限値を上限値に設定する第3設定手段と
を有することを特徴とする請求項1に記載の電動パワーステアリング装置。
The setting means includes
A first setting means for setting the limit value to a limit value before stop stored in the limit value storage means when the temperature difference calculated by the calculation means is less than T1;
When the temperature difference calculated by the calculating means is not less than T1 and less than T2 (T2> T1), the limit value is a value obtained by adding a predetermined value to the limit value before stop stored in the limit value storage means Second setting means for setting to
The electric power steering apparatus according to claim 1, further comprising third setting means for setting the limit value to an upper limit value when a temperature difference calculated by the calculation means is equal to or greater than T2.
外気温を検出する外気温検出手段と、
前記外気温検出手段が検出した外気温に基づいて、前記T1、及び/又は、前記T2を決定する決定手段と
をさらに備えることを特徴とする請求項2に記載の電動パワーステアリング装置。
An outside air temperature detecting means for detecting the outside air temperature;
The electric power steering apparatus according to claim 2, further comprising: a determining unit that determines the T1 and / or the T2 based on an outside air temperature detected by the outside air temperature detecting unit.
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