JP5850215B2 - Electric tool - Google Patents

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和隆 岩田
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Description

本発明は電動工具に関する。   The present invention relates to a power tool.

従来、インバータ回路でモータを制御することによりモータに接続された先端工具を動作させる電動工具が知られている(例えば、特許文献1参照)。   2. Description of the Related Art Conventionally, there is known an electric tool that operates a tip tool connected to a motor by controlling the motor with an inverter circuit (see, for example, Patent Document 1).

特許第4487836号公報Japanese Patent No. 4487836

また、一般に用いられるモータは、大きな電流が流れた場合には、モータの巻線の被覆が劣化して、モータの性能が低下する場合があった。上記のインバータ回路は、大きな電流が流れた場合には、回路を構成する電気部品の性能が低下する場合があった。このような場合には、電気部品の性能が低下することにより、電動工具の性能が低下する場合があった。   Further, in the case of a generally used motor, when a large current flows, the coating of the winding of the motor is deteriorated and the performance of the motor may be lowered. In the above inverter circuit, when a large current flows, the performance of the electrical components constituting the circuit may be deteriorated. In such a case, the performance of the electric tool may be degraded due to the degradation of the performance of the electrical component.

そこで、本発明は、モータに大きな電流が流れにくくすることのできる電動工具を提供することを目的としている。   Then, an object of this invention is to provide the electric tool which can make a big electric current difficult to flow into a motor.

本発明の電動工具は、モータと、前記モータに駆動電圧を供給する電圧供給部と、前記モータに流れる電流の電流値を検出する電流検出部と、前記電流値が第1の電流値よりも大きい場合に前記駆動電圧を低下させるように前記電圧供給部を制御する制御部と、を備えたことを特徴としている。   The power tool of the present invention includes a motor, a voltage supply unit that supplies a driving voltage to the motor, a current detection unit that detects a current value of a current flowing through the motor, and the current value is higher than a first current value. And a control unit that controls the voltage supply unit so as to decrease the drive voltage when it is large.

このような構成によれば、モータに大きな電流が流れにくくなる。このため、大きな電流によって、電気部品やモータの巻線の被覆の性能が低下しにくくなる。電気部品やモータの巻線の性能が低下することが少なくでき、電動工具の性能が低下することを少なくすることができる。   According to such a configuration, it is difficult for a large current to flow through the motor. For this reason, it becomes difficult for the performance of the coating | cover of the winding of an electrical component or a motor to fall with a big electric current. It is possible to reduce the deterioration of the performance of the electric component and the winding of the motor, and to reduce the deterioration of the performance of the electric tool.

また、前記制御部は、前記電流値が前記第1の電流値より大きな第2の電流値より大きい場合に前記駆動電圧の供給を停止させるように前記電圧供給部を制御することを特徴としている。   Further, the control unit controls the voltage supply unit to stop the supply of the driving voltage when the current value is larger than a second current value larger than the first current value. .

このような構成によれば、大きな電流が流れた際に、モータへと更に大きな電流が流れなくなる。このため、更に大きな電流によって、電気部品やモータの巻線の被覆の性能が低下することが更に少なくなる。   According to such a configuration, when a large current flows, a larger current does not flow to the motor. For this reason, the performance of the coating of the electrical component and the winding of the motor is further reduced by a larger current.

また、前記電圧供給部は、前記モータに脈動波形の駆動電圧を供給し、前記電流検出部は、前記脈動波形の駆動電圧により生じる脈動波形の電流のピーク値を検出し、前記制御部は、前記ピーク値が前記第1の電流値よりも大きい場合に前記駆動電圧を低下させるように前記電圧供給部を制御することを特徴としている。   Further, the voltage supply unit supplies a drive voltage of a pulsation waveform to the motor, the current detection unit detects a peak value of a current of a pulsation waveform generated by the drive voltage of the pulsation waveform, and the control unit The voltage supply unit is controlled to reduce the drive voltage when the peak value is larger than the first current value.

このような構成によれば、交流電源を用いたことによる脈動波形の駆動電圧がモータに供給される場合であっても、モータへと大きな電流が流れにくくなる。このため、大きな電流によって、電気部品やモータの巻線の被覆の性能が低下しにくくなる。   According to such a configuration, even when a drive voltage having a pulsating waveform due to the use of an AC power supply is supplied to the motor, a large current is unlikely to flow to the motor. For this reason, it becomes difficult for the performance of the coating | cover of the winding of an electrical component or a motor to fall with big electric current.

また、前記電圧供給部は、インバータ回路から構成されていることを特徴としている。   Further, the voltage supply unit is constituted by an inverter circuit.

このような構成によれば、インバータ回路に大きな電流が流れにくくなる。このため、大きな電流によって、インバータ回路の電気部品の性能が低下しにくくなる。   According to such a configuration, it becomes difficult for a large current to flow through the inverter circuit. For this reason, the performance of the electrical components of the inverter circuit is unlikely to deteriorate due to a large current.

また、本発明の別の観点による電動工具は、モータと、前記モータに目標値の駆動電圧を供給する電圧供給部と、前記モータの回転数を検出する回転数検出部と、前記回転数に応じて前記目標値を変更する制御部と、を備えたことを特徴としている。   An electric power tool according to another aspect of the present invention includes a motor, a voltage supply unit that supplies a driving voltage of a target value to the motor, a rotation number detection unit that detects the rotation number of the motor, and the rotation number. And a control unit that changes the target value in response.

このような構成によれば、回転数を検出し、この回転数によって駆動電圧を制御するので、モータに大きな電流が流れにくくなる。このため、大きな電流によって、インバータ回路の電気部品の性能が低下しにくくなる。すなわち、モータの回転数が低下すれば、モータに流れる電流が大きくなったものと推測して、モータの回転数が低下した場合には、駆動電圧を小さくするように制御することができるようになる。   According to such a configuration, since the rotational speed is detected and the drive voltage is controlled based on the rotational speed, it is difficult for a large current to flow through the motor. For this reason, the performance of the electrical components of the inverter circuit is unlikely to deteriorate due to a large current. That is, if the motor rotation speed decreases, it is assumed that the current flowing through the motor has increased, and if the motor rotation speed decreases, the drive voltage can be controlled to be reduced. Become.

また、本発明の別の観点による電動工具は、交流電源に接続可能な電源コードと、前記交流電源によって回転駆動されるブラシレスモータと、前記ブラシレスモータによって駆動される先端工具と、前記ブラシレスモータに流れる電流を検出する電流検出部と、を有する電動工具であって、前記電流が所定値よりも大きい場合に、前記ブラシレスモータの起動電圧を低下させる制御部を設けたことを特徴としている。   An electric power tool according to another aspect of the present invention includes a power cord connectable to an AC power source, a brushless motor rotated by the AC power source, a tip tool driven by the brushless motor, and the brushless motor. An electric power tool having a current detecting unit for detecting a flowing current, wherein when the current is larger than a predetermined value, a control unit is provided for reducing the starting voltage of the brushless motor.

このような構成によれば、モータに流れる電流が所定値よりも大きい場合には駆動電圧を低下させるので、大きな電流がモータに流れにくくなる。   According to such a configuration, when the current flowing through the motor is larger than a predetermined value, the drive voltage is lowered, so that a large current is difficult to flow through the motor.

また、前記電流が所定値を越えた際には徐々に駆動電圧を低下させるように前記電圧供給部を制御する制御部を設けることが好ましい。   Further, it is preferable to provide a control unit that controls the voltage supply unit so that the driving voltage is gradually lowered when the current exceeds a predetermined value.

このような構成によれば、モータを駆動する駆動電圧が急変しないので、作業している人が工具を使用している際に、違和感を感じにくい、使いやすい電動工具とすることができる。
According to such a configuration, since the drive voltage for driving the motor does not change suddenly, it is possible to provide an easy-to-use electric tool that does not feel uncomfortable when a person working is using the tool.

また、前記駆動電圧の低下にはパルス幅変調信号を用いており、前記パルス幅変調信号のデューティは、所定値よりも大きい場合には100%よりも小さく、所定値よりも小さい場合には100%であることが好ましい。   Further, a pulse width modulation signal is used to lower the drive voltage, and the duty of the pulse width modulation signal is smaller than 100% when it is larger than a predetermined value, and 100 when it is smaller than the predetermined value. % Is preferred.

このような構成によれば、モータに流れる電流が所定値よりも大きい場合には駆動電圧を低下させるので、大きな電流がモータに流れにくくなる。また、モータを駆動する駆動電圧が急変しないので、作業している人が工具を使用している際に、違和感を感じにくい、使いやすい電動工具とすることができる。
According to such a configuration, when the current flowing through the motor is larger than a predetermined value, the drive voltage is lowered, so that a large current is difficult to flow through the motor. In addition, since the driving voltage for driving the motor does not change suddenly, it is possible to provide an easy-to-use electric tool that does not feel uncomfortable when the person working is using the tool.

また、本発明の別の観点による電動工具は、第1の周波数を有する交流電源に接続可能な電源コードと、前記交流電源によって回転駆動されるブラシレスモータと、前記ブラシレスモータによって駆動される先端工具と、前記ブラシレスモータに流れる電流を検出する電流検出部と、を有し、前記ブラシレスモータに流れる電流が前記第1の周波数で脈動する電動工具であって、前記脈動のピークを抑える手段を有することが好ましい。 An electric power tool according to another aspect of the present invention includes a power cord connectable to an AC power source having a first frequency, a brushless motor rotated by the AC power source, and a tip tool driven by the brushless motor. When, having a current detector for detecting a current flowing through the brushless motor, a power tool the current flowing in the brushless motor pulsates at the first frequency, comprising means for suppressing the peak of the pulsation It is preferable.

また、前記脈動のピークを抑える手段は、パルス幅変調信号を用いていることが好ましい。   The means for suppressing the peak of the pulsation preferably uses a pulse width modulation signal.

本発明の電動工具によれば、モータに大きな電流が流れることを少なくすることができる。   According to the electric tool of the present invention, it is possible to reduce a large current from flowing through the motor.

第1の実施の形態による電動工具の回路図Circuit diagram of the electric power tool according to the first embodiment 従来の負荷と電流の関係を示す図Diagram showing the relationship between conventional load and current 第1の実施の形態による電圧制御の説明図Explanatory drawing of the voltage control by 1st Embodiment 第1の実施の形態による電圧制御のフローチャートFlow chart of voltage control according to the first embodiment 第2の実施の形態による目標デューティとモータの回転数との関係を示す図The figure which shows the relationship between the target duty by 2nd Embodiment, and the rotation speed of a motor 第2の実施の形態による電圧制御の説明図Explanatory drawing of voltage control by 2nd Embodiment 第2の実施の形態による電圧制御のフローチャートVoltage control flowchart according to the second embodiment 第3の実施の形態による電動工具の回路図Circuit diagram of power tool according to third embodiment 交流電源を用いて第1の実施の形態を実施した場合の説明図Explanatory drawing when the first embodiment is implemented using an AC power supply 第3の実施の形態による電圧制御の説明図Explanatory drawing of voltage control by 3rd Embodiment 第3の実施の形態による電圧制御のフローチャートFlowchart of voltage control according to the third embodiment 変形例による電圧制御の説明図Explanatory drawing of voltage control by modification 変形例による電圧制御のフローチャートFlow chart of voltage control according to modification

以下、本発明の第1の実施の形態を図1〜図4を参照して説明する。   A first embodiment of the present invention will be described below with reference to FIGS.

図1は、第1の形態による電動工具1の回路図である。図1に示すように、電動工具1は、トリガスイッチ3と、制御回路電圧供給回路4と、モータ5と、回転子位置検出素子6と、制御回路7と、インバータ回路8と、を備えており、トリガスイッチ3が操作されると、電池パック2の電圧がインバータ回路8を介してモータ5に供給されるものである。また、トリガスイッチ3が操作されると、制御回路電圧供給回路4により電池パック2の電圧が昇圧され、制御回路用駆動電圧として制御回路7に供給される。   FIG. 1 is a circuit diagram of a power tool 1 according to the first embodiment. As shown in FIG. 1, the electric tool 1 includes a trigger switch 3, a control circuit voltage supply circuit 4, a motor 5, a rotor position detection element 6, a control circuit 7, and an inverter circuit 8. When the trigger switch 3 is operated, the voltage of the battery pack 2 is supplied to the motor 5 via the inverter circuit 8. When the trigger switch 3 is operated, the voltage of the battery pack 2 is boosted by the control circuit voltage supply circuit 4 and supplied to the control circuit 7 as a drive voltage for the control circuit.

モータ5は、3相のブラシレスDCモータであり、複数組(本実施の形態では2組)のN極とS極を含む永久磁石からなるロータ5Aと、スター結線された3相の固定子巻線U、V、Wからなるステータ5Bと、を備えている。モータ5(ロータ5A)は、電流が流れる固定子巻線U、V、Wが順次切り替わることにより回転する。固定子巻線U、V、Wの切り替えについては後述する。   The motor 5 is a three-phase brushless DC motor, and includes a rotor 5A made of a permanent magnet including a plurality of sets (two sets in the present embodiment) N poles and S poles, and a star-connected three-phase stator winding. And a stator 5B composed of lines U, V, and W. The motor 5 (rotor 5A) rotates when the stator windings U, V, and W through which the current flows are sequentially switched. Switching of the stator windings U, V, and W will be described later.

回転子位置検出素子6は、ロータ5Aの永久磁石に対向する位置に、ロータ5Aの周方向に所定の間隔毎(例えば角度60°毎)に配置されており、回転子(ロータ6A)の回転位置に応じた信号を出力する。   The rotor position detection element 6 is arranged at a predetermined interval (for example, every angle of 60 °) in the circumferential direction of the rotor 5A at a position facing the permanent magnet of the rotor 5A, and the rotation of the rotor (rotor 6A). A signal corresponding to the position is output.

制御回路7は、モータ電流検出回路71と、電池電圧検出回路72と、制御回路電圧検出回路73と、スイッチ操作検出回路74と、印加電圧設定回路75と、回転子位置検出回路76と、モータ回転数検出回路77と、演算部78と、制御信号出力回路79と、を備えている。   The control circuit 7 includes a motor current detection circuit 71, a battery voltage detection circuit 72, a control circuit voltage detection circuit 73, a switch operation detection circuit 74, an applied voltage setting circuit 75, a rotor position detection circuit 76, and a motor. A rotation speed detection circuit 77, a calculation unit 78, and a control signal output circuit 79 are provided.

モータ電流検出回路71は、モータ5に供給される電流を検出し、演算部78に出力する。電池電圧検出回路72は、電池パック2の電池電圧を検出し、演算部78に出力する。制御回路電圧検出回路73は、制御回路電圧供給回路4から供給された制御回路用駆動電圧を検出し、演算部78に出力する。スイッチ操作検出回路74は、トリガスイッチ3の操作の有無を検出し、演算部78に出力する。印加電圧設定回路75は、トリガスイッチ3の操作量を検出し、演算部78に出力する。   The motor current detection circuit 71 detects the current supplied to the motor 5 and outputs it to the calculation unit 78. The battery voltage detection circuit 72 detects the battery voltage of the battery pack 2 and outputs it to the calculation unit 78. The control circuit voltage detection circuit 73 detects the control circuit drive voltage supplied from the control circuit voltage supply circuit 4, and outputs it to the calculation unit 78. The switch operation detection circuit 74 detects the presence / absence of operation of the trigger switch 3 and outputs it to the calculation unit 78. The applied voltage setting circuit 75 detects the operation amount of the trigger switch 3 and outputs it to the calculation unit 78.

回転子位置検出回路76は、回転子位置検出素子6からの信号に基づき回転子(ロータ6A)の回転位置を検出し、モータ回転数検出回路77及び演算部78に出力する。モータ回転数検出回路77は、回転子位置検出回路76からの信号に基づき回転子(ロータ6A)の回転数を検出し、演算部78へ出力する。   The rotor position detection circuit 76 detects the rotation position of the rotor (rotor 6 </ b> A) based on the signal from the rotor position detection element 6, and outputs it to the motor rotation number detection circuit 77 and the calculation unit 78. The motor rotation speed detection circuit 77 detects the rotation speed of the rotor (rotor 6 </ b> A) based on the signal from the rotor position detection circuit 76 and outputs the rotation speed to the calculation unit 78.

演算部78は、回転子位置検出回路76とモータ回転数検出回路77からの信号に基づき、切替信号H1−H6を生成し、制御信号出力回路79に出力する。また、演算部78は、印加電圧設定回路75からの信号に基づき、切替信号H4−H6をパルス幅変調信号(PWM信号)として調整し、制御信号出力回路79に出力する。切替信号H1−H6は、制御信号出力回路79を介してインバータ回路8に出力される。なお、切替信号H1−H3をPWM信号として調整する構成であってもよい。   The calculation unit 78 generates switching signals H 1 to H 6 based on signals from the rotor position detection circuit 76 and the motor rotation number detection circuit 77 and outputs the switching signals H 1 to H 6 to the control signal output circuit 79. The calculation unit 78 adjusts the switching signals H <b> 4 to H <b> 6 as a pulse width modulation signal (PWM signal) based on the signal from the applied voltage setting circuit 75 and outputs it to the control signal output circuit 79. Switching signals H1-H6 are output to inverter circuit 8 via control signal output circuit 79. Note that the switching signal H1-H3 may be adjusted as a PWM signal.

インバータ回路8は、スイッチング素子Q1−Q6から構成されている。各スイッチング素子Q1−Q6のゲートは、制御信号出力回路79に接続され、各スイッチング素子Q1−Q6のドレイン又はソースは、ステータ5Bの固定子巻線U、V、Wに接続されている。   Inverter circuit 8 includes switching elements Q1-Q6. The gates of the switching elements Q1-Q6 are connected to the control signal output circuit 79, and the drains or sources of the switching elements Q1-Q6 are connected to the stator windings U, V, W of the stator 5B.

各スイッチング素子Q1−Q6は、制御信号出力回路79から入力される切替信号H1−H6に基づきスイッチング動作を行い、インバータ回路8に印加される電池パック2の直流電圧を3相(U相、V相及びW相)電圧Vu、Vv、Vwとして固定子巻線U、V、Wに電力を供給する。   Each of the switching elements Q1-Q6 performs a switching operation based on the switching signals H1-H6 input from the control signal output circuit 79, and converts the DC voltage of the battery pack 2 applied to the inverter circuit 8 into three phases (U phase, V Power is supplied to the stator windings U, V, and W as voltages Vu, Vv, and Vw.

詳細には、スイッチング素子Q1−Q6には切替信号H1−H6がそれぞれ入力され、これにより、通電される固定子巻線U、V、W、すなわち、ロータ5Aの回転方向が制御される。また、その際、PWM信号でもあるH4−H6によって、固定子巻線U、V、Wへの電力供給量が制御される。   Specifically, switching signals H1-H6 are input to switching elements Q1-Q6, respectively, and thereby the energized stator windings U, V, W, that is, the rotation direction of rotor 5A is controlled. At that time, the amount of power supplied to the stator windings U, V, W is controlled by H4-H6 which is also a PWM signal.

以上の構成により、電動工具1は、トリガスイッチ3の操作量に応じた駆動電圧をモータ5に供給することが可能となる。   With the above configuration, the electric tool 1 can supply a drive voltage corresponding to the operation amount of the trigger switch 3 to the motor 5.

ところで、モータ5は、過電流が流れた場合に故障する虞がある。例えば、図2に示すように、電流は負荷に比例するため、モータ5に所定以上の負荷がかかった場合には、モータ5を破損させる大きさの電流がモータ5に流れることとなってしまう。   By the way, the motor 5 may break down when an overcurrent flows. For example, as shown in FIG. 2, since the current is proportional to the load, when a load exceeding a predetermined value is applied to the motor 5, a current having a magnitude that damages the motor 5 flows through the motor 5. .

そこで、本実施の形態による電動工具1では、図3に示すように、過電流閾値Ithよりも小さな目標電流値Itを設定し、モータ電流検出回路71によって検出された電流の電流値が目標電流値Itよりも大きくなった場合にスイッチング素子Q4−Q6に出力されるPWM信号H4−H6のPWMデューティを減少させる電圧制御を行う。これにより、モータ5に流れる電流も目標電流値Itより小さくなるため、モータ5に過電流が流れることを予防することが可能となる。また、過電流によりモータ5を停止させる可能性が低くなるため、電動工具1による円滑な作業が確保される。更に、過電流に弱いインバータ回路8も保護することが可能となる。   Therefore, in the electric power tool 1 according to the present embodiment, as shown in FIG. 3, a target current value It smaller than the overcurrent threshold Ith is set, and the current value of the current detected by the motor current detection circuit 71 is the target current. Voltage control is performed to reduce the PWM duty of the PWM signals H4-H6 output to the switching elements Q4-Q6 when the value It exceeds the value It. As a result, the current flowing through the motor 5 is also smaller than the target current value It, so that it is possible to prevent an overcurrent from flowing through the motor 5. In addition, since the possibility of stopping the motor 5 due to overcurrent is reduced, smooth work by the electric power tool 1 is ensured. Furthermore, it is possible to protect the inverter circuit 8 that is vulnerable to overcurrent.

ここで、図4を用いて、演算部78により行われる上記電圧制御について詳細に説明する。図4は、本実施の形態による電圧制御のフローチャートである。本フローチャートは、トリガスイッチ3がオンされた時に始まる。   Here, the voltage control performed by the calculation unit 78 will be described in detail with reference to FIG. FIG. 4 is a flowchart of voltage control according to the present embodiment. This flowchart starts when the trigger switch 3 is turned on.

まず、演算部78は、モータ5に流れている電流の電流値Iをモータ電流検出回路71より取得し(S101)、電流値Iが過電流閾値Ithよりも大きいか否かを判断する(S102)。   First, the calculation unit 78 acquires the current value I of the current flowing through the motor 5 from the motor current detection circuit 71 (S101), and determines whether or not the current value I is larger than the overcurrent threshold Ith (S102). ).

電流値Iが過電流閾値Ithより大きかった場合には(S102:YES)、PWM信号H4、H5、H6の目標デューティDtを0%に設定することでモータ5への電力の供給を停止させる(S103)。これにより、モータ5に過電流が流れることが防止されている。   When the current value I is larger than the overcurrent threshold Ith (S102: YES), the supply of power to the motor 5 is stopped by setting the target duty Dt of the PWM signals H4, H5, and H6 to 0% ( S103). This prevents overcurrent from flowing through the motor 5.

一方、電流値Iが過電流閾値Ith以下であった場合には(S102:NO)、続いて、電流値Iが目標電流値Itよりも大きいか否かを判断する(S104)。   On the other hand, when the current value I is equal to or less than the overcurrent threshold Ith (S102: NO), it is subsequently determined whether or not the current value I is larger than the target current value It (S104).

電流値Iが目標電流値It以下であった場合には(S104:NO)、電流値Iを目標電流値Itまで増加させるための目標デューティDtを設定(上昇)した上で(S105)、S101に戻る。   When the current value I is less than or equal to the target current value It (S104: NO), after setting (increasing) the target duty Dt for increasing the current value I to the target current value It (S105), S101 Return to.

詳細には、Dt=(It−I)×P+D・・・式(1)(Pはフィードバックゲイン、Dは現在のデューティ)により、目標デューティDtを設定し、目標デューティDtに向けてデューティをDa%だけ増加させる。このように、デューティをDa%ずつ増加させることにより、モータ5に過大な突入電流が流れることを防止することができる。   More specifically, Dt = (It−I) × P + D (1) (P is a feedback gain, D is a current duty), a target duty Dt is set, and the duty is set toward the target duty Dt by Da. Increase by%. Thus, by increasing the duty by Da%, it is possible to prevent an excessive inrush current from flowing through the motor 5.

一方、電流値Iが目標電流値Itより大きかった場合には(S104:YES)、目標電流値Itを低下させることにより目標デューティDtを低下させた上で(105)、S101に戻る。   On the other hand, when the current value I is larger than the target current value It (S104: YES), the target duty Dt is decreased by decreasing the target current value It (105), and the process returns to S101.

このように、本実施の形態による電動工具1では、モータ5に流れる電流の電流値Iが目標電流値Itよりも大きい場合に目標デューティDtを低下させる。これにより、モータに流れる電流も目標電流値Itより小さくなるため、モータ5に過電流が流れることを予防することが可能となる。また、過電流によりモータ5を停止させる可能性が低くなるため、電動工具1による円滑な作業が確保される。更に、過電流に弱いインバータ回路8も保護することが可能となる。   Thus, in the electric power tool 1 according to the present embodiment, the target duty Dt is decreased when the current value I of the current flowing through the motor 5 is larger than the target current value It. As a result, the current flowing through the motor is also smaller than the target current value It, so that it is possible to prevent an overcurrent from flowing through the motor 5. In addition, since the possibility of stopping the motor 5 due to overcurrent is reduced, smooth work by the electric power tool 1 is ensured. Furthermore, it is possible to protect the inverter circuit 8 that is vulnerable to overcurrent.

続いて、本発明の第2の実施の形態について説明する。   Next, a second embodiment of the present invention will be described.

モータ5の回転数が低い場合と高い場合に同一の電圧を供給すると、低い場合の方がモータ5に大きな電流が流れることとなる。一方、目標デューティの変更は、電流に反映されるまでに多少の時間がかかる。従って、モータ5の回転数が低い場合には、第1の実施の形態による制御を行ったとしても、制御が追従できずに、モータ5に過電流が流れてしまう虞がある。   If the same voltage is supplied when the rotation speed of the motor 5 is low and high, a larger current flows through the motor 5 when the rotation speed is low. On the other hand, the change of the target duty takes some time before being reflected in the current. Therefore, when the rotational speed of the motor 5 is low, even if the control according to the first embodiment is performed, the control cannot follow and an overcurrent may flow through the motor 5.

そこで、本実施の形態では、図5に示すように、モータ5の回転数に応じて目標デューティDtを変更する。詳細には、モータ5の回転数が低い間は、目標デューティDtも小さな値に設定することによりモータ5に大きな電圧が供給されないような目標デューティDtを設定する。これにより、図6に示すように、モータ5の回転数が低い間はモータ5に大きな電流が流れることが防止されるので、モータ5に過電流が流れることを適切に予防することが可能となる。   Therefore, in the present embodiment, as shown in FIG. 5, the target duty Dt is changed according to the rotation speed of the motor 5. Specifically, the target duty Dt is set such that a large voltage is not supplied to the motor 5 by setting the target duty Dt to a small value while the rotational speed of the motor 5 is low. As a result, as shown in FIG. 6, it is possible to prevent a large current from flowing through the motor 5 while the rotational speed of the motor 5 is low. Therefore, it is possible to appropriately prevent an overcurrent from flowing through the motor 5. Become.

次に、図7を用いて本実施の形態による電圧制御について説明する。図7は、本実施の形態による電圧制御のフローチャートである。本フローチャートは、トリガスイッチ3がオンされた時に始まる。なお、S201−S203までのステップは図4におけるS101−S103と同一であるため、説明を省略する。   Next, voltage control according to the present embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 7 is a flowchart of voltage control according to the present embodiment. This flowchart starts when the trigger switch 3 is turned on. The steps from S201 to S203 are the same as S101 to S103 in FIG.

電流値Iが過電流閾値Ith以下であった場合には(S202:NO)、モータ回転数検出回路77よりモータ5の回転数Nを取得し(S204)、回転数Nに基づき、目標電流値Itと、電流値Iを目標電流値Itまで増加させて目標電流値Itで制限させるための目標デューティDtと、を設定した上で(S205)、S201に戻る。本実施の形態では、図5に示すように、回転数が0rpmから所定rpmまでは、目標デューティDtを100%まで比例関係で増加させ、所定rpm以降は100%に固定するものとする。   When the current value I is equal to or less than the overcurrent threshold Ith (S202: NO), the motor N is obtained from the motor speed detection circuit 77 (S204), and the target current value is based on the speed N. After setting It and the target duty Dt for increasing the current value I to the target current value It and limiting it with the target current value It (S205), the process returns to S201. In the present embodiment, as shown in FIG. 5, the target duty Dt is increased in proportion to 100% when the rotational speed is from 0 rpm to a predetermined rpm, and is fixed to 100% after the predetermined rpm.

このように、本実施の形態による電動工具1では、モータ5の回転数に応じて目標デューティDtを変更する。これにより、モータ5の回転数が低い間はモータ5に大きな電圧が供給することが防止されるので、モータ5に過電流が流れることを適切に予防することが可能となる。   As described above, in the electric power tool 1 according to the present embodiment, the target duty Dt is changed according to the rotational speed of the motor 5. Thus, since a large voltage is prevented from being supplied to the motor 5 while the rotation speed of the motor 5 is low, it is possible to appropriately prevent an overcurrent from flowing through the motor 5.

続いて、本発明の第3の実施の形態について説明する。   Subsequently, a third embodiment of the present invention will be described.

第1の実施の形態では、電池パック2からの直流電力を直接インバータ回路8に供給したが、商用電源からの交流電力を直流電力に整流・平滑した上でインバータ回路8に供給する構成も考えられる。このような構成として、例えば、図8に示すように、商用電源20とインバータ回路8との間に、ノーマルモードフィルタ21と、整流回路22と、平滑コンデンサ23と、を備え、制御回路7にAC入力電圧検出回路24を備えたものが考えられる。   In the first embodiment, the DC power from the battery pack 2 is directly supplied to the inverter circuit 8, but a configuration in which AC power from a commercial power supply is rectified and smoothed into DC power and then supplied to the inverter circuit 8 is also considered. It is done. As such a configuration, for example, as shown in FIG. 8, a normal mode filter 21, a rectifier circuit 22, and a smoothing capacitor 23 are provided between the commercial power supply 20 and the inverter circuit 8. One having an AC input voltage detection circuit 24 is conceivable.

図8に示す構成においては、コスト抑制等の理由により、平滑コンデンサ23として小容量のものを用いる場合がある。小容量のコンデンサを使用する理由は、大容量の平滑コンデンサを使用すると、力率が悪化しその対策として力率を改善する力率改善回路を付加する必要があるからである。力率改善回路を設けるためには、大きなスペースが必要となり、電動工具が大きくなってしまうものである。   In the configuration shown in FIG. 8, a smoothing capacitor 23 having a small capacity may be used for reasons such as cost reduction. The reason for using a small-capacitance capacitor is that if a large-capacity smoothing capacitor is used, the power factor deteriorates and it is necessary to add a power factor improving circuit for improving the power factor as a countermeasure. In order to provide the power factor correction circuit, a large space is required, and the power tool becomes large.

ここでいう小容量のコンデンサとは、例えば47μF以下の容量を持つコンデンサである。特に10μF以下である場合には、駆動電圧の脈動が起きやすくなってしまうものである。なお、本発明の実施例においては、0.47μFのコンデンサを採用している。この小容量のコンデンサを用いると、電源電圧のリプルが大きくなってしまう。例えば、リプルが70%以上であると、大きな脈動が起きているといえる。なお、リプルは、工具の入力電源の電圧の最大値をV*として、電圧の変化量をdVとした時に、(dV/V*)×100%であらわされる。   The small-capacitance capacitor here is a capacitor having a capacitance of 47 μF or less, for example. In particular, when it is 10 μF or less, pulsation of the drive voltage is likely to occur. In the embodiment of the present invention, a 0.47 μF capacitor is employed. When this small-capacitance capacitor is used, the ripple of the power supply voltage becomes large. For example, if the ripple is 70% or more, it can be said that a large pulsation occurs. The ripple is expressed as (dV / V *) × 100% when the maximum value of the voltage of the input power supply of the tool is V * and the amount of change in voltage is dV.

平滑コンデンサ23として小容量のものを用いる場合には、平滑コンデンサ23によって交流電力が完全に平滑されず、第1の周波数の脈動波形を有する電力がインバータ回路8に供給されることとなる。そして、このような構成において第1の実施の形態による制御を行うと、図9に示すように、電流値Iが目標電流値Itより大きくなってから制御が追従してきた時点で電流値Iが下がり始め、目標電流値It以下まで低下した時に再びデューティを増加させることとなる。   When a capacitor having a small capacity is used as the smoothing capacitor 23, the AC power is not completely smoothed by the smoothing capacitor 23, and power having a pulsating waveform of the first frequency is supplied to the inverter circuit 8. When the control according to the first embodiment is performed in such a configuration, as shown in FIG. 9, the current value I becomes equal to the time when the control follows after the current value I becomes larger than the target current value It. The duty is increased again when it starts to decrease and decreases below the target current value It.

しかしながら、この場合に電流値Iが目標電流値It以下まで低下したのは負荷が低減したためではなく、交流電圧が低下したことによるものである。従って、交流のサイクル毎に目標電流値Itを超える電流がモータ5に流れることとなり、モータ5に不要な発熱等を生じさせることとなる。   However, in this case, the current value I has decreased to the target current value It or lower because the AC voltage has decreased, not because the load has decreased. Therefore, a current exceeding the target current value It flows to the motor 5 every AC cycle, and the motor 5 generates unnecessary heat generation.

そこで、本実施の形態では、脈動電流のピーク値Ipが目標電流値Itよりも大きい場合にデューティを減少させる。詳細には、図10に示すように、脈動電流のピーク値Ipが目標電流値Itよりも大きい場合にデューティを減少させ、次回のピーク値Ip検出まで減少させたデューティを維持させる。そして、ピーク値Ipが目標電流値It以下となった場合に段階的にデューティを回復させていく。これにより、交流のサイクル毎に目標電流値Itを超える電流がモータ5に流れることがなくなるため、モータ5に不要な発熱等を生じさせることを防止することが可能となる。   Therefore, in the present embodiment, the duty is reduced when the peak value Ip of the pulsating current is larger than the target current value It. Specifically, as shown in FIG. 10, when the peak value Ip of the pulsating current is larger than the target current value It, the duty is decreased, and the decreased duty is maintained until the next peak value Ip is detected. When the peak value Ip becomes equal to or less than the target current value It, the duty is recovered stepwise. As a result, a current exceeding the target current value It does not flow to the motor 5 for each AC cycle, so that it is possible to prevent the motor 5 from generating unnecessary heat.

ここで、図11を用いて、本実施の形態による電圧制御について詳細に説明する。図11は、本実施の形態による電圧制御のフローチャートである。本フローチャートは、トリガスイッチ3がオンされた時に始まる。なお、S301−S303までのステップは図4におけるS101−S103と同一であるため、説明を省略する。   Here, the voltage control according to the present embodiment will be described in detail with reference to FIG. FIG. 11 is a flowchart of voltage control according to the present embodiment. This flowchart starts when the trigger switch 3 is turned on. Note that the steps from S301 to S303 are the same as S101 to S103 in FIG.

一方、電流値I(t)が過電流閾値Ith以下であった場合には(S302:NO)、続いて、電流値I(t)が記憶されている電流値I(t−1)より小さくなったか否かを判断する(S304)。   On the other hand, if the current value I (t) is equal to or less than the overcurrent threshold Ith (S302: NO), then the current value I (t) is smaller than the stored current value I (t-1). It is determined whether or not (S304).

電流値I(t)が電流値I(t−1)より以上であった場合には(S302:NO)、電流値I(t)を電流値I(t−1)として記憶した上で(S305)、S301に戻る。   If the current value I (t) is greater than or equal to the current value I (t−1) (S302: NO), the current value I (t) is stored as the current value I (t−1) ( S305), the process returns to S301.

一方、電流値I(t)が電流値I(t−1)より小さくなっていた場合には(S302:YES)、電流値I(t−1)をピーク値Ipとして決定する(S306)。なお、本実施の形態では、実際のピーク値と十分に近似した値を検出することができるようなサンプリング期間で電流値I(t)を検出するものとする。   On the other hand, when the current value I (t) is smaller than the current value I (t−1) (S302: YES), the current value I (t−1) is determined as the peak value Ip (S306). In the present embodiment, it is assumed that the current value I (t) is detected in a sampling period in which a value sufficiently close to the actual peak value can be detected.

続いて、ピーク値Ipが目標電流値Itよりも大きいか否かを判断する(S307)。   Subsequently, it is determined whether or not the peak value Ip is larger than the target current value It (S307).

ピーク値Ipが目標電流値It以下であった場合には(S307:NO)、ピーク値Ipを目標電流値Itまで増加させて目標電流値Itで制限させるための目標デューティDtを設定した上で(S308)、S301に戻る。   When the peak value Ip is less than or equal to the target current value It (S307: NO), after setting the target duty Dt for increasing the peak value Ip to the target current value It and limiting it with the target current value It. (S308), the process returns to S301.

一方、ピーク値Ipが目標電流値Itより大きかった場合には(S307:YES)、目標電流値Itを低下させるために目標デューティDtを低下させた上で(309)、S301に戻る。   On the other hand, when the peak value Ip is larger than the target current value It (S307: YES), the target duty Dt is decreased to decrease the target current value It (309), and the process returns to S301.

このように、本実施の形態による電動工具1では、脈動電流のピーク値Ipが目標電流値Itよりも大きい場合にデューティを低下させるので、交流のサイクル毎に目標電流値Itを超える電流がモータ5に流れることがなくなるため、モータ5に不要な発熱等を生じさせることを防止することが可能となる。   As described above, in the electric power tool 1 according to the present embodiment, the duty is reduced when the peak value Ip of the pulsating current is larger than the target current value It. Therefore, the current exceeding the target current value It is increased every time the AC cycle is performed by the motor. Therefore, unnecessary heat generation or the like can be prevented from occurring in the motor 5.

尚、本発明の電動工具は、上述した実施の形態に限定されず、特許請求の範囲に記載した範囲で種々の変形や改良が可能である。   The power tool of the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications and improvements can be made within the scope described in the claims.

例えば、第1の実施の形態と第2の実施の形態とを同時に行ってもよい。詳細には、モータ5の回転数に応じて目標デューティDtを変更し、電流値Iが目標電流値Itよりも大きい場合に目標デューティDtを低下させることにより、モータ5に流れる電流を減少させてもよい。   For example, the first embodiment and the second embodiment may be performed simultaneously. More specifically, the target duty Dt is changed according to the number of revolutions of the motor 5, and when the current value I is larger than the target current value It, the target duty Dt is decreased to reduce the current flowing through the motor 5. Also good.

この場合、図12に示すように、モータ5の回転数が低い間はモータ5に大きな電圧が供給されないような目標デューティDtを設定し、モータ5の回転数が所定以上となった後はデューティを100%固定する。そしてデューティを100%に固定した後は、電流値Iが目標電流値Itよりも大きくなった場合に目標デューティDtを低下させることとなる。   In this case, as shown in FIG. 12, a target duty Dt is set so that a large voltage is not supplied to the motor 5 while the rotation speed of the motor 5 is low, and the duty is set after the rotation speed of the motor 5 exceeds a predetermined value. Is fixed to 100%. After the duty is fixed at 100%, the target duty Dt is decreased when the current value I becomes larger than the target current value It.

ここで、図13を用いて、変形例による電圧制御について詳細に説明する。図13は、変形例による電圧制御のフローチャートである。本フローチャートは、トリガスイッチ3がオンされた時に始まる。   Here, the voltage control according to the modification will be described in detail with reference to FIG. FIG. 13 is a flowchart of voltage control according to a modification. This flowchart starts when the trigger switch 3 is turned on.

まず、演算部78は、モータ5に流れている電流の電流値Iをモータ電流検出回路71より取得し(S401)、電流値Iが過電流閾値Ithよりも大きいか否かを判断する(S402)。   First, the calculation unit 78 acquires the current value I of the current flowing through the motor 5 from the motor current detection circuit 71 (S401), and determines whether or not the current value I is larger than the overcurrent threshold Ith (S402). ).

電流値Iが過電流閾値Ithより大きかった場合には(S402:YES)、PWM信号H4、H5、H6の目標デューティDtを0%に設定することでモータ5への電力の供給を停止させる(S403)。   When the current value I is larger than the overcurrent threshold Ith (S402: YES), the supply of power to the motor 5 is stopped by setting the target duty Dt of the PWM signals H4, H5, and H6 to 0% ( S403).

一方、電流値Iが過電流閾値Ith以下であった場合には(S402:NO)、続いて、モータ回転数検出回路77よりモータ5の回転数Nを取得し(S404)、回転数Nに基づき目標電流値It及び電流値Iを目標電流値Itまで増加させるための目標デューティDtを設定する(S405)。   On the other hand, if the current value I is equal to or less than the overcurrent threshold Ith (S402: NO), then, the rotational speed N of the motor 5 is acquired from the motor rotational speed detection circuit 77 (S404). Based on the target current value It and the target duty Dt for increasing the current value I to the target current value It are set (S405).

続いて、電流値IがS405で設定された目標電流値Itよりも大きいか否かを判断する(S406)。   Subsequently, it is determined whether or not the current value I is larger than the target current value It set in S405 (S406).

電流値Iが目標電流値It以下であった場合には(S406:NO)、電流値Iを目標電流値Itまで増加させて目標電流値Itで制限させるための目標デューティDtを設定した上で(S407)、S401に戻る。   If the current value I is less than or equal to the target current value It (S406: NO), after setting the target duty Dt for increasing the current value I to the target current value It and limiting it with the target current value It. (S407), the process returns to S401.

一方、電流値Iが目標電流値Itより大きかった場合には(S406:YES)、目標電流値Itを低下させるために目標デューティDtを低下させた上で(408)、S401に戻る。   On the other hand, when the current value I is larger than the target current value It (S406: YES), the target duty Dt is decreased to decrease the target current value It (408), and the process returns to S401.

このように、第1の実施の形態と第2の実施の形態とを同時に行うことで、モータ5に過電流が流れることをより効果的に予防することが可能となる。   As described above, by simultaneously performing the first embodiment and the second embodiment, it is possible to more effectively prevent an overcurrent from flowing through the motor 5.

また、第1の実施の形態では、電流値Iが目標電流値Itより大きい場合に一定の低下率で電圧を低下させたが、電流値Iの大きさに応じて低下率を変更してもよい。   In the first embodiment, when the current value I is larger than the target current value It, the voltage is decreased at a constant decrease rate. However, even if the decrease rate is changed according to the magnitude of the current value I, Good.

また、上記実施の形態では、電流値Iが過電流閾値Ithより大きくなった場合にモータ5への電圧の供給を停止させたが、電流値Iが所定時間以上に亘って目標電流値Itより大きく過電流閾値Ith以下の場合にモータ5への電圧の供給を停止させてもよい。この場合、モータ5やインバータ回路8の過電流に対する弱さに応じて上記所定時間を変更してもよい。   In the above embodiment, the supply of voltage to the motor 5 is stopped when the current value I is larger than the overcurrent threshold Ith. However, the current value I is higher than the target current value It for a predetermined time or more. The supply of voltage to the motor 5 may be stopped when it is largely below the overcurrent threshold Ith. In this case, the predetermined time may be changed according to the weakness against the overcurrent of the motor 5 and the inverter circuit 8.

また、例えば、電動工具1がドライバである場合の締結終了時のロック検出を行ってもよい。この場合、例えば、(1)回転数Nが所定値以下の場合、(2)回転数Nが所定値以下、かつ、電流値Iが所定値以上の場合、(3)所定値以上の電流値Iが所定時間以上継続した場合、ロック検出を行うことが考えられる。   Further, for example, lock detection at the end of fastening when the electric power tool 1 is a driver may be performed. In this case, for example, (1) when the rotation speed N is equal to or less than a predetermined value, (2) when the rotation speed N is equal to or less than a predetermined value, and the current value I is equal to or greater than a predetermined value, (3) a current value equal to or greater than the predetermined value. If I continues for a predetermined time or more, it is conceivable to perform lock detection.

1 電動工具
2 電池パック
5 モータ
7 制御回路
8 インバータ回路
20 商用電源
71 モータ電流検出回路
77 モータ回転数検出回路
78 演算部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Electric tool 2 Battery pack 5 Motor 7 Control circuit 8 Inverter circuit 20 Commercial power supply 71 Motor current detection circuit 77 Motor rotation speed detection circuit 78 Calculation part

Claims (2)

モータと、
商用電源からの交流電力を直流電力に整流する整流回路と、
前記モータに駆動電圧を印加するインバータ回路と、
前記整流回路と前記インバータ回路との間に設けられ、前記直流電力から脈動波形を有する電圧を生成して前記インバータ回路に印加する平滑コンデンサと、
前記モータを流れるモータ電流の電流値を検出する電流検出部と、
前記電流値が第1の電流値よりも大きい場合に前記駆動電圧を低下させるように前記インバータ回路を制御する制御部と、
を備え、
前記制御部は、前記電流値が前記第1の電流値より大きな第2の電流値より大きい場合に前記駆動電圧の印加を停止させるように前記インバータ回路を制御し、
前記電流検出部は、前記モータ電流のピーク値を検出し、
前記制御部は、前記ピーク値が前記第1の電流値よりも大きい場合に前記駆動電圧を低下させるとともに、その後に前記ピーク値が前記第1の電流値以下となった場合に前記駆動電圧を増加させるように、前記インバータ回路を制御することを特徴とする電動工具。
A motor,
A rectifier circuit that rectifies AC power from a commercial power source into DC power;
An inverter circuit for applying a driving voltage to the motor;
A smoothing capacitor that is provided between the rectifier circuit and the inverter circuit, generates a voltage having a pulsating waveform from the DC power, and applies the voltage to the inverter circuit;
A current detector for detecting a current value of a motor current flowing through the motor;
A control unit that controls the inverter circuit so as to reduce the drive voltage when the current value is larger than a first current value;
With
The control unit controls the inverter circuit to stop the application of the drive voltage when the current value is larger than a second current value larger than the first current value,
The current detection unit detects a peak value of the motor current,
Wherein the control unit, along with lowering the driving voltage when the peak value is greater than the first current value, then the drive voltage when the peak value is equal to or less than the first current value as to increase, power tool and controlling the inverter circuit.
モータと、
商用電源からの交流電力を直流電力に整流する整流回路と、
前記モータに駆動電圧を印加するインバータ回路と、
前記整流回路と前記インバータ回路との間に設けられ、前記直流電力から脈動波形を有する電圧を生成して前記インバータ回路に印加する平滑コンデンサと、
前記モータを流れるモータ電流の電流値を検出する電流検出部と、
前記電流値が第1の電流値よりも大きい場合に前記駆動電圧を低下させるように前記インバータ回路を制御する制御部と、
を備え、
前記制御部は、前記電流値が前記第1の電流値より大きな第2の電流値より大きい場合に前記駆動電圧の印加を停止させるように前記インバータ回路を制御し、
前記制御部は、前記駆動電圧が印加されて前記モータを駆動しているときに前記電流値のピーク値が前記第1の電流値より大きくなると前記駆動電圧を低下させ、その後に前記ピーク値が前記第1の電流値以下まで低下すると前記駆動電圧を増加させて前記モータを駆動することを特徴とする電動工具。
A motor,
A rectifier circuit that rectifies AC power from a commercial power source into DC power;
An inverter circuit for applying a driving voltage to the motor;
A smoothing capacitor that is provided between the rectifier circuit and the inverter circuit, generates a voltage having a pulsating waveform from the DC power, and applies the voltage to the inverter circuit;
A current detector for detecting a current value of a motor current flowing through the motor;
A control unit that controls the inverter circuit so as to reduce the drive voltage when the current value is larger than a first current value;
With
The control unit controls the inverter circuit to stop the application of the drive voltage when the current value is larger than a second current value larger than the first current value,
Wherein the control unit, the current value was low Do the said driving voltage peak value is greater than the first current value when the previous SL driving voltage is driving the motor is applied, the peak thereafter When the value drops below the first current value, the drive voltage is increased to drive the motor.
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