JP6992481B2 - Motor control device - Google Patents

Motor control device Download PDF

Info

Publication number
JP6992481B2
JP6992481B2 JP2017242057A JP2017242057A JP6992481B2 JP 6992481 B2 JP6992481 B2 JP 6992481B2 JP 2017242057 A JP2017242057 A JP 2017242057A JP 2017242057 A JP2017242057 A JP 2017242057A JP 6992481 B2 JP6992481 B2 JP 6992481B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
angle
motor
energization
speed
rotation
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2017242057A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2019110674A (en
Inventor
政明 篠島
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Denso Corp
Original Assignee
Denso Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Denso Corp filed Critical Denso Corp
Priority to JP2017242057A priority Critical patent/JP6992481B2/en
Publication of JP2019110674A publication Critical patent/JP2019110674A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP6992481B2 publication Critical patent/JP6992481B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Description

本発明は、モータ制御装置に関する。 The present invention relates to a motor control device.

従来、ロータの回転位置を検出し、通電相を順次切り替えることでロータを目標位置まで回転させるモータ制御装置が知られている。例えば特許文献1では、ロータ回転速度に応じ通電相の位相進み量を補正している。 Conventionally, there is known a motor control device that rotates a rotor to a target position by detecting the rotation position of the rotor and sequentially switching the energizing phase. For example, in Patent Document 1, the phase lead amount of the energized phase is corrected according to the rotor rotation speed.

特許第3888278号公報Japanese Patent No. 3888278

特許文献1では、回転速度によらず、各相のコイルに通電する期間を所定の角度範囲としている。そのため、回転速度が速い場合、回転速度が遅い場合と比較して通電時間が短くなるため、コイルのインダクタンスの影響により、電流が上昇しきれない虞がある。 In Patent Document 1, the period in which the coil of each phase is energized is set as a predetermined angle range regardless of the rotation speed. Therefore, when the rotation speed is high, the energization time is shorter than when the rotation speed is slow, and there is a possibility that the current cannot be fully increased due to the influence of the inductance of the coil.

本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、モータの回転速度に応じて適切に駆動を制御可能であるモータ制御装置を提供することにある。 The present invention has been made in view of the above-mentioned problems, and an object of the present invention is to provide a motor control device capable of appropriately controlling the drive according to the rotation speed of the motor.

本発明のモータ制御装置は、ステータ(101)、ステータに巻回されるコイル(111~113)、および、ステータに対して回転可能に設けられるロータ(103)を有するモータ(10)の駆動を制御するものであって、モータドライバ(41)と、制御部(50)と、を備える。モータドライバは、コイルの各相に対応して設けられるスイッチング素子(411~413)を有する。 The motor control device of the present invention drives a motor (10) having a stator (101), coils (111 to 113) wound around the stator, and a rotor (103) rotatably provided with respect to the stator. It controls and includes a motor driver (41) and a control unit (50). The motor driver has switching elements (411 to 413) provided corresponding to each phase of the coil.

制御部は、角度演算部(51)、速度演算部(52)、および、駆動制御部(56)を有する。角度演算部は、ロータの回転位置を検出する回転角センサ(13)の検出値に基づいてロータの回転角度を演算する。速度演算部は、回転角センサの検出値に基づいてロータの回転速度を演算する。駆動制御部は、ロータが停止している状態からロータを回転させ、設定される目標回転位置にてロータが停止するようにモータの駆動を制御する。 The control unit includes an angle calculation unit (51), a speed calculation unit (52), and a drive control unit (56). The angle calculation unit calculates the rotation angle of the rotor based on the detection value of the rotation angle sensor (13) that detects the rotation position of the rotor. The speed calculation unit calculates the rotation speed of the rotor based on the detection value of the rotation angle sensor. The drive control unit rotates the rotor from the state in which the rotor is stopped, and controls the drive of the motor so that the rotor stops at the set target rotation position.

コイルの各相に通電される電気角1周期中の角度範囲を通電オン角度とする。駆動制御部は、低速領域において2相通電区間と1相通電区間とが等しい通電オン角度180°とし、回転速度が相対的に大きくなるほど2相通電区間が長くなるように、回転速度に応じて通電オン角度を段階的に大きくする。これにより、電流の立ち上がり遅れに起因する高速回転時のトルク不足を抑制することができる。
The angle range in one cycle of the electric angle energized in each phase of the coil is defined as the energization on angle. The drive control unit has an energization on angle of 180 ° at which the two-phase energization section and the one-phase energization section are equal in the low-speed region, and the rotation speed is set so that the two-phase energization section becomes longer as the rotation speed becomes relatively larger . The energization on angle is gradually increased accordingly . As a result, it is possible to suppress a torque shortage during high-speed rotation due to a delay in the rise of current.

一実施形態によるシフトバイワイヤシステムを示す斜視図である。It is a perspective view which shows the shift-by-wire system by one Embodiment. 一実施形態によるシフトバイワイヤシステムを示す概略構成図である。It is a schematic block diagram which shows the shift-by-wire system by one Embodiment. 一実施形態によるモータを示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the motor by one Embodiment. 一実施形態によるモータドライバを示す回路図である。It is a circuit diagram which shows the motor driver by one Embodiment. 一実施形態によるスイッチング素子のスイッチング状態および電流波形を説明するタイムチャートである。It is a time chart explaining the switching state and the current waveform of the switching element by one Embodiment. 一実施形態によるモータ制御処理を説明するフローチャートである。It is a flowchart explaining the motor control processing by one Embodiment. 一実施形態による加速制御処理を説明するフローチャートである。It is a flowchart explaining the acceleration control processing by one Embodiment. 一実施形態による減速制御処理を説明するフローチャートである。It is a flowchart explaining the deceleration control processing by one Embodiment. 一実施形態による低速領域でのスイッチング状態を説明する説明図である。It is explanatory drawing explaining the switching state in a low speed region by one Embodiment. 一実施形態による中速領域でのスイッチング状態を説明する説明図である。It is explanatory drawing explaining the switching state in the medium speed region by one Embodiment. 一実施形態による高速領域でのスイッチング状態を説明する説明図である。It is explanatory drawing explaining the switching state in the high-speed region by one Embodiment. 一実施形態によるモータ制御処理を説明するタイムチャートである。It is a time chart explaining the motor control processing by one Embodiment.

(一実施形態)
以下、本発明によるモータ制御装置を図面に基づいて説明する。一実施形態によるモータ制御装置を図1~図12に示す。図1および図2に示すように、シフトレンジ切替システムであるシフトバイワイヤシステム1は、モータ10、シフトレンジ切替機構20、パーキングロック機構30、および、モータ制御装置としてのシフトレンジ制御装置40等を備える。
(One embodiment)
Hereinafter, the motor control device according to the present invention will be described with reference to the drawings. The motor control device according to one embodiment is shown in FIGS. 1 to 12. As shown in FIGS. 1 and 2, the shift-by-wire system 1, which is a shift range switching system, includes a motor 10, a shift range switching mechanism 20, a parking lock mechanism 30, a shift range control device 40 as a motor control device, and the like. Be prepared.

モータ10は、図示しない車両に搭載される電源としてのバッテリ45から電力が供給されることで回転し、シフトレンジ切替機構20の駆動源として機能する。図3および図4に示すように、モータ10は、ステータ101、ロータ103、および、巻線組11を有する。巻線組11は、U相コイル111、V相コイル112およびW相コイル113を有し、ステータ101の突極102に巻回される。コイル111~113は、結線部115で結線される。結線部115は、グランドに接続される。本実施形態のモータ10は、スイッチトリラクタンスモータ(以下、「SRモータ」)であって、比較的コイル111~113のインダクタンスが大きい。 The motor 10 rotates by being supplied with electric power from a battery 45 as a power source mounted on a vehicle (not shown), and functions as a drive source of the shift range switching mechanism 20. As shown in FIGS. 3 and 4, the motor 10 has a stator 101, a rotor 103, and a winding set 11. The winding set 11 has a U-phase coil 111, a V-phase coil 112, and a W-phase coil 113, and is wound around a salient pole 102 of the stator 101. The coils 111 to 113 are connected by the connection portion 115. The connection portion 115 is connected to the ground. The motor 10 of the present embodiment is a switched reluctance motor (hereinafter, “SR motor”), and the inductance of the coils 111 to 113 is relatively large.

ロータ103は、ステータ101に相対回転可能に設けられ、コイル111~113の通電相を切り替えることで回転駆動される。本実施形態では、ステータ101の突極数が12、ロータ103の突極数が8である。 The rotor 103 is provided on the stator 101 so as to be relatively rotatable, and is rotationally driven by switching the energized phases of the coils 111 to 113. In the present embodiment, the number of salient poles of the stator 101 is 12, and the number of salient poles of the rotor 103 is 8.

図2に示すように、回転角センサとしてのエンコーダ13は、モータ10のロータ103の回転位置を検出する。エンコーダ13は、磁気式のロータリーエンコーダであって、ロータ103と一体に回転する磁石と、磁気検出用のホールIC等により構成される。エンコーダ13は、ロータ103の回転に同期して、所定角度ごとにA相およびB相のパルス信号を出力する。本実施形態では、A相信号およびB相信号は、電気角60°ごとにハイ、ローが切り替わり、A相信号とB相信号との位相が電気角30°ずれて出力されるように構成されている(図8等参照)。したがって、本実施形態のエンコーダ13の分解能は、電気角で30°であり、電気角1周期中において12カウントされる。 As shown in FIG. 2, the encoder 13 as a rotation angle sensor detects the rotation position of the rotor 103 of the motor 10. The encoder 13 is a magnetic rotary encoder, and is composed of a magnet that rotates integrally with the rotor 103, a Hall IC for magnetic detection, and the like. The encoder 13 outputs phase A and phase B pulse signals at predetermined angles in synchronization with the rotation of the rotor 103. In the present embodiment, the A-phase signal and the B-phase signal are configured so that high and low are switched every 60 ° of the electric angle, and the phases of the A-phase signal and the B-phase signal are output with an electric angle of 30 °. (See Fig. 8 etc.). Therefore, the resolution of the encoder 13 of the present embodiment is 30 ° in the electric angle, and 12 counts are made in one cycle of the electric angle.

減速機14は、モータ10のモータ軸と出力軸15との間に設けられ、モータ10の回転を減速して出力軸15に出力する。これにより、モータ10の回転がシフトレンジ切替機構20に伝達される。出力軸15には、出力軸15の角度を検出する出力軸センサ16が設けられる。出力軸センサ16は、例えばポテンショメータである。 The speed reducer 14 is provided between the motor shaft of the motor 10 and the output shaft 15, and decelerates the rotation of the motor 10 to output to the output shaft 15. As a result, the rotation of the motor 10 is transmitted to the shift range switching mechanism 20. The output shaft 15 is provided with an output shaft sensor 16 that detects the angle of the output shaft 15. The output shaft sensor 16 is, for example, a potentiometer.

図1に示すように、シフトレンジ切替機構20は、ディテントプレート21、および、ディテントスプリング25等を有し、減速機14から出力された回転駆動力を、マニュアルバルブ28、および、パーキングロック機構30へ伝達する。ディテントプレート21は、出力軸15に固定され、モータ10により駆動される。本実施形態では、ディテントプレート21がディテントスプリング25の基部から離れる方向を正回転方向、基部に近づく方向を逆回転方向とする。 As shown in FIG. 1, the shift range switching mechanism 20 has a detent plate 21, a detent spring 25, and the like, and the rotational driving force output from the speed reducer 14 is applied to the manual valve 28 and the parking lock mechanism 30. Communicate to. The detent plate 21 is fixed to the output shaft 15 and driven by the motor 10. In the present embodiment, the direction in which the detent plate 21 separates from the base of the detent spring 25 is the forward rotation direction, and the direction in which the detent plate 21 approaches the base is the reverse rotation direction.

ディテントプレート21には、出力軸15と平行に突出するピン24が設けられる。ピン24は、マニュアルバルブ28と接続される。ディテントプレート21がモータ10によって駆動されることで、マニュアルバルブ28は軸方向に往復移動する。すなわち、シフトレンジ切替機構20は、モータ10の回転運動を直線運動に変換してマニュアルバルブ28に伝達する。マニュアルバルブ28は、バルブボディ29に設けられる。マニュアルバルブ28が軸方向に往復移動することで、図示しない油圧クラッチへの油圧供給路が切り替えられ、油圧クラッチの係合状態が切り替わることでシフトレンジが変更される。ディテントプレート21のディテントスプリング25側には、マニュアルバルブ28を各レンジに対応する位置に保持するための4つの凹部22が設けられる。凹部22は、ディテントスプリング25の基部側から、D(ドライブ)、N(ニュートラル)、R(リバース)、P(パーキング)の各レンジに対応している。 The detent plate 21 is provided with a pin 24 that protrudes in parallel with the output shaft 15. The pin 24 is connected to the manual valve 28. When the detent plate 21 is driven by the motor 10, the manual valve 28 reciprocates in the axial direction. That is, the shift range switching mechanism 20 converts the rotational motion of the motor 10 into a linear motion and transmits it to the manual valve 28. The manual valve 28 is provided on the valve body 29. When the manual valve 28 reciprocates in the axial direction, the hydraulic pressure supply path to the hydraulic clutch (not shown) is switched, and the engagement state of the hydraulic clutch is switched to change the shift range. On the detent spring 25 side of the detent plate 21, four recesses 22 for holding the manual valve 28 at a position corresponding to each range are provided. The recess 22 corresponds to each range of D (drive), N (neutral), R (reverse), and P (parking) from the base side of the detent spring 25.

ディテントスプリング25は、弾性変形可能な板状部材であり、先端にディテントローラ26が設けられる。ディテントローラ26は、凹部22のいずれかに嵌まり込む。ディテントスプリング25は、ディテントローラ26をディテントプレート21の回動中心側に付勢する。ディテントプレート21に所定以上の回転力が加わると、ディテントスプリング25が弾性変形し、ディテントローラ26が凹部22を移動する。ディテントローラ26が凹部22のいずれかに嵌まり込むことで、ディテントプレート21の揺動が規制され、マニュアルバルブ28の軸方向位置、および、パーキングロック機構30の状態が決定され、自動変速機5のシフトレンジが固定される。 The detent spring 25 is a plate-shaped member that can be elastically deformed, and a detent roller 26 is provided at the tip thereof. The detent roller 26 fits into any of the recesses 22. The detent spring 25 urges the detent roller 26 toward the center of rotation of the detent plate 21. When a predetermined or greater rotational force is applied to the detent plate 21, the detent spring 25 is elastically deformed, and the detent roller 26 moves in the recess 22. By fitting the detent roller 26 into any of the recesses 22, the swing of the detent plate 21 is restricted, the axial position of the manual valve 28 and the state of the parking lock mechanism 30 are determined, and the automatic transmission 5 is used. The shift range of is fixed.

パーキングロック機構30は、パーキングロッド31、円錐体32、パーキングロックポール33、軸部34、および、パーキングギア35を有する。パーキングロッド31は、略L字形状に形成され、一端311側がディテントプレート21に固定される。パーキングロッド31の他端312側には、円錐体32が設けられる。円錐体32は、他端312側にいくほど縮径するように形成される。ディテントプレート21が逆回転方向に揺動すると、円錐体32が矢印Pの方向に移動する。 The parking lock mechanism 30 includes a parking rod 31, a cone 32, a parking lock pole 33, a shaft portion 34, and a parking gear 35. The parking rod 31 is formed in a substantially L shape, and one end 311 side is fixed to the detent plate 21. A cone 32 is provided on the other end 312 side of the parking rod 31. The conical body 32 is formed so that the diameter is reduced toward the other end 312 side. When the detent plate 21 swings in the reverse rotation direction, the cone 32 moves in the direction of the arrow P.

パーキングロックポール33は、円錐体32の円錐面と当接し、軸部34を中心に揺動可能に設けられる、パーキングロックポール33のパーキングギア35側には、パーキングギア35と噛み合い可能な凸部331が設けられる。ディテントプレート21が逆回転方向に回転し、円錐体32が矢印P方向に移動すると、パーキングロックポール33が押し上げられ、凸部331とパーキングギア35とが噛み合う。一方、ディテントプレート21が正回転方向に回転し、円錐体32が矢印NotP方向に移動すると、凸部331とパーキングギア35との噛み合いが解除される。 The parking lock pole 33 is in contact with the conical surface of the conical body 32 and is provided so as to be swingable around the shaft portion 34. On the parking gear 35 side of the parking lock pole 33, a convex portion capable of engaging with the parking gear 35 is provided. 331 is provided. When the detent plate 21 rotates in the reverse rotation direction and the cone 32 moves in the arrow P direction, the parking lock pole 33 is pushed up and the convex portion 331 and the parking gear 35 mesh with each other. On the other hand, when the detent plate 21 rotates in the forward rotation direction and the conical body 32 moves in the arrow NotP direction, the meshing between the convex portion 331 and the parking gear 35 is released.

パーキングギア35は、図示しない車軸に設けられ、パーキングロックポール33の凸部331と噛み合い可能に設けられる。パーキングギア35と凸部331とが噛み合うことで、車軸の回転が規制される。シフトレンジがP以外のレンジであるNotPレンジのとき、パーキングギア35はパーキングロックポール33によりロックされず、車軸の回転は、パーキングロック機構30により妨げられない。また、シフトレンジがPレンジのとき、パーキングギア35はパーキングロックポール33によってロックされ、車軸の回転が規制される。本実施形態では、シフトレンジがPレンジであって、車速が所定速度(例えば5km/h)以下のとき、パーキングロック機構30により車軸がロックされる。 The parking gear 35 is provided on an axle (not shown) so as to be able to mesh with the convex portion 331 of the parking lock pole 33. By engaging the parking gear 35 and the convex portion 331, the rotation of the axle is restricted. When the shift range is the NotP range, which is a range other than P, the parking gear 35 is not locked by the parking lock pole 33, and the rotation of the axle is not hindered by the parking lock mechanism 30. Further, when the shift range is the P range, the parking gear 35 is locked by the parking lock pole 33, and the rotation of the axle is restricted. In the present embodiment, when the shift range is the P range and the vehicle speed is a predetermined speed (for example, 5 km / h) or less, the axle is locked by the parking lock mechanism 30.

図2に示すように、シフトレンジ制御装置40は、モータドライバ41、および、制御部としてのECU50等を有する。図4に示すように、モータドライバ41は、スイッチング素子411~413を有する。スイッチング素子411~413は、例えばMOSFETが用いられるが、IGBT等を用いてもよい。 As shown in FIG. 2, the shift range control device 40 includes a motor driver 41, an ECU 50 as a control unit, and the like. As shown in FIG. 4, the motor driver 41 has switching elements 411 to 413. As the switching elements 411 to 413, for example, MOSFETs are used, but IGBTs and the like may be used.

U相スイッチング素子411は、U相コイル111に接続される。U相スイッチング素子411のオンにより、U相コイル111への通電が許容され、オフによりU相コイル111への通電が遮断される。V相スイッチング素子412は、V相コイル112に接続される。V相スイッチング素子412のオンにより、V相コイル112への通電が許容され、オフによりV相コイル112への通電が遮断される。W相スイッチング素子413は、W相コイル113に接続される。W相スイッチング素子413のオンにより、W相コイル113への通電が許容され、オフによりW相コイル113への通電が遮断される。本実施形態では、各相への通電位相差が120°にてスイッチング素子411~413のオンオフ作動が制御される。 The U-phase switching element 411 is connected to the U-phase coil 111. When the U-phase switching element 411 is turned on, energization to the U-phase coil 111 is allowed, and when it is turned off, energization to the U-phase coil 111 is cut off. The V-phase switching element 412 is connected to the V-phase coil 112. When the V-phase switching element 412 is turned on, energization to the V-phase coil 112 is allowed, and when it is turned off, energization to the V-phase coil 112 is cut off. The W-phase switching element 413 is connected to the W-phase coil 113. When the W-phase switching element 413 is turned on, energization to the W-phase coil 113 is allowed, and when it is turned off, energization to the W-phase coil 113 is cut off. In the present embodiment, the on / off operation of the switching elements 411 to 413 is controlled when the energization phase difference to each phase is 120 °.

モータドライバ41とバッテリ45との間には、モータリレー42が設けられる。モータリレー43がオンされている。モータリレー42のオンオフ作動を制御することで、バッテリからモータ10側への通電の許容または禁止が切り替えられる。 A motor relay 42 is provided between the motor driver 41 and the battery 45. The motor relay 43 is turned on. By controlling the on / off operation of the motor relay 42, the permission or prohibition of energization from the battery to the motor 10 side is switched.

図2に示すように、ECU50は、マイコン等を主体として構成され、内部にはいずれも図示しないCPU、ROM、I/O、及び、これらの構成を接続するバスライン等を備えている。ECU50における各処理は、ROM等の実体的なメモリ装置(すなわち、読み出し可能非一時的有形記録媒体)に予め記憶されたプログラムをCPUで実行することによるソフトウェア処理であってもよいし、専用の電子回路によるハードウェア処理であってもよい。 As shown in FIG. 2, the ECU 50 is mainly composed of a microcomputer or the like, and includes a CPU, a ROM, an I / O, and a bus line connecting these configurations, which are not shown in the inside. Each process in the ECU 50 may be a software process by executing a program stored in advance in a substantive memory device such as a ROM (that is, a readable non-temporary tangible recording medium) on the CPU, or a dedicated process. It may be hardware processing by an electronic circuit.

ECU50は、ドライバ要求シフトレンジ、ブレーキスイッチからの信号および車速等に基づいてモータ10の駆動を制御することで、シフトレンジの切り替えを制御する。また、ECU50は、車速、アクセル開度、および、ドライバ要求シフトレンジ等に基づき、変速用油圧制御ソレノイド6の駆動を制御する。変速用油圧制御ソレノイド6を制御することで、変速段が制御される。変速用油圧制御ソレノイド6は、変速段数等に応じた本数が設けられる。本実施形態では、1つのECU50がモータ10およびソレノイド6の駆動を制御するが、モータ10を制御するモータ制御用のモータECUと、ソレノイド制御用のAT-ECUとを分けてもよい。以下、モータ10の駆動制御を中心に説明する。 The ECU 50 controls the switching of the shift range by controlling the drive of the motor 10 based on the driver required shift range, the signal from the brake switch, the vehicle speed, and the like. Further, the ECU 50 controls the drive of the hydraulic pressure control solenoid 6 for shifting based on the vehicle speed, the accelerator opening degree, the driver required shift range, and the like. By controlling the hydraulic pressure control solenoid 6 for shifting, the shifting stage is controlled. The number of shifting hydraulic control solenoids 6 is provided according to the number of shifting stages and the like. In the present embodiment, one ECU 50 controls the drive of the motor 10 and the solenoid 6, but the motor ECU for controlling the motor 10 and the AT-ECU for solenoid control may be separated. Hereinafter, the drive control of the motor 10 will be mainly described.

ECU50は、角度演算部51、速度演算部52、目標設定部55、および、駆動制御部56等を有する。角度演算部51は、エンコーダ13から出力されるA相信号およびB相信号の立ち上がりおよび立ち下がりエッジをカウントする。エンコーダ13のパルスエッジのカウント値であるエンコーダカウント値θenは、ロータ103の回転位置に応じた値であって、「ロータの回転角度」に対応する。 The ECU 50 includes an angle calculation unit 51, a speed calculation unit 52, a target setting unit 55, a drive control unit 56, and the like. The angle calculation unit 51 counts the rising and falling edges of the A-phase signal and the B-phase signal output from the encoder 13. The encoder count value θen, which is the count value of the pulse edge of the encoder 13, is a value corresponding to the rotation position of the rotor 103 and corresponds to the “rotation angle of the rotor”.

本実施形態では、ロータ103が機械角で3.75°正方向に回転すると、エンコーダカウント値θenが+1され、機械角で3.75°逆方向に回転すると、エンコーダカウント値θenが-1される。図3にて説明した通り、モータ10は、ステータ101の突極数が12、ロータ103の突極数が8の3相モータであるので、機械角3.75°は、電気角30°に対応する。機械角と電気角とは換算可能であるので、以下、通電角度等は、電気角にて説明する。 In the present embodiment, when the rotor 103 is rotated in the positive direction by 3.75 ° at the mechanical angle, the encoder count value θen is incremented by 1, and when the rotor 103 is rotated in the reverse direction by 3.75 ° at the mechanical angle, the encoder count value θen is incremented by -1. To. As described with reference to FIG. 3, since the motor 10 is a three-phase motor in which the number of salient poles of the stator 101 is 12 and the number of salient poles of the rotor 103 is 8, the mechanical angle of 3.75 ° is changed to the electric angle of 30 °. handle. Since the mechanical angle and the electric angle can be converted, the energization angle and the like will be described below by the electric angle.

速度演算部52は、エンコーダ13から出力されるA相信号およびB相信号に基づき、モータ回転数Nを演算する。モータ回転数Nは、例えば単位rpm等で表される単位時間あたりの回転数であって、「モータ回転速度」と捉えることができる。 The speed calculation unit 52 calculates the motor rotation speed N based on the A-phase signal and the B-phase signal output from the encoder 13. The motor rotation speed N is, for example, a rotation speed per unit time expressed in a unit rpm or the like, and can be regarded as a “motor rotation speed”.

目標設定部55は、シフトスイッチ等に基づくドライバ要求シフトレンジ、車速、および、ブレーキスイッチからの信号等に基づき、目標シフトレンジを設定する。また、目標設定部55は、目標シフトレンジに応じ、モータ角度目標値θcmdを設定する。 The target setting unit 55 sets the target shift range based on the driver required shift range based on the shift switch or the like, the vehicle speed, the signal from the brake switch, or the like. Further, the target setting unit 55 sets the motor angle target value θcmd according to the target shift range.

駆動制御部56は、エンコーダカウント値θenがモータ角度目標値θcmdとなる回転位置にてモータ10が停止するように、フィードバック制御等により、モータ10の駆動を制御する。図12に示すように、本実施形態では、モータ角度目標値θcmdとエンコーダカウント値θenとの差の絶対値である角度偏差Δθが第1角度判定閾値θth1より大きい領域を加速領域とし、回転速度を加速させる、或いは、比較的早い回転速度を維持する。角度偏差Δθが第2角度判定閾値θth2より大きく、第1角度判定閾値θth1以下の領域を減速領域とし、回転速度を減速させる。角度偏差Δθが第2角度判定閾値θth2以下の領域を停止領域とし、固定相通電により、ロータ103を停止させる。第1角度判定閾値θth1は、モータ角度目標値θcmdにてロータ103を停止させられるように、モータ10の性能等に応じて任意に設定される。第2角度判定閾値θth2は、モータ10を停止させる制御範囲に応じて設定される。 The drive control unit 56 controls the drive of the motor 10 by feedback control or the like so that the motor 10 stops at a rotation position where the encoder count value θen becomes the motor angle target value θcmd. As shown in FIG. 12, in the present embodiment, the region where the angle deviation Δθ, which is the absolute value of the difference between the motor angle target value θcmd and the encoder count value θen, is larger than the first angle determination threshold θth1 is set as the acceleration region, and the rotation speed is set. Accelerate or maintain a relatively high rotational speed. The region where the angle deviation Δθ is larger than the second angle determination threshold value θth2 and is equal to or less than the first angle determination threshold value θth1 is set as the deceleration region, and the rotation speed is decelerated. The region where the angle deviation Δθ is equal to or less than the second angle determination threshold value θth2 is set as the stop region, and the rotor 103 is stopped by the stationary phase energization. The first angle determination threshold value θth1 is arbitrarily set according to the performance of the motor 10 and the like so that the rotor 103 can be stopped at the motor angle target value θcmd. The second angle determination threshold value θth2 is set according to the control range for stopping the motor 10.

図5は、スイッチング素子411~413のオンオフ制御および電流波形を示している。以下、V相を例に説明するが、U相およびW相についても同様である。以下、電気角1周期において、スイッチング素子411~413をオンにする角度範囲を通電オン角度θon、スイッチング素子411~413をオフにする角度範囲を通電オフ角度θoffとする。 FIG. 5 shows on / off control and current waveforms of the switching elements 411 to 413. Hereinafter, the V phase will be described as an example, but the same applies to the U phase and the W phase. Hereinafter, in one cycle of the electric angle, the angle range in which the switching elements 411 to 413 are turned on is defined as the energization on angle θon, and the angle range in which the switching elements 411 to 413 are turned off is defined as the energization off angle θoff.

図5(a)は、モータ回転数Nが第1回転数N1(例えば1000rpm)であって、
通電オン角度θonが電気角180°のときのスイッチング状態および電流波形を示している。図5(b)は、モータ回転数Nが第1回転数N1より大きい第2回転数N2(例えば2000rpm)であって、通電オン角度θonが電気角180°のときのスイッチング状態および電流波形を示している。図5(c)は、モータ回転数が第2回転数N2であって、通電オン角度θonが電気角240°のときのスイッチング状態および電流波形を示している。
In FIG. 5A, the motor rotation speed N is the first rotation speed N1 (for example, 1000 rpm).
The switching state and the current waveform when the energization on angle θon is an electric angle of 180 ° are shown. FIG. 5B shows a switching state and a current waveform when the motor rotation speed N is a second rotation speed N2 (for example, 2000 rpm) larger than the first rotation speed N1 and the energization on angle θon is an electric angle of 180 °. Shows. FIG. 5C shows a switching state and a current waveform when the motor rotation speed is the second rotation speed N2 and the energization on angle θon is an electric angle of 240 °.

図5(a)および図5(b)に示すように、通電オン角度θonを同じにした場合、モータ回転数Nが大きくなるほど、通電時間が短くなる。例えば、第2回転数N2が第1回転数N1のx倍であれば、第2回転数N2での通電時間は、第1回転数N1での通電時間の(1/x)倍となる。 As shown in FIGS. 5A and 5B, when the energization on angle θon is the same, the energization time becomes shorter as the motor rotation speed N increases. For example, if the second rotation speed N2 is x times the first rotation speed N1, the energization time at the second rotation speed N2 is (1 / x) times the energization time at the first rotation speed N1.

コイル112には、インダクタンスがあるため、電流の立ち上がりには遅れが生じる。そのため、モータ回転数Nが大きくなり、通電時間が短くなると、電流が立ち上がりきる前にスイッチング素子412がオフされて通電が終了する虞がある。このような状態になると、電流が流れにくくなるため、トルクが不足し、加速度が低下する。 Since the coil 112 has an inductance, there is a delay in the rise of the current. Therefore, when the motor rotation speed N becomes large and the energization time becomes short, there is a possibility that the switching element 412 is turned off and the energization ends before the current rises completely. In such a state, it becomes difficult for the current to flow, so that the torque is insufficient and the acceleration decreases.

そこで本実施形態では、図5(c)に示すように、モータ回転数Nが大きい場合、スイッチング素子412をオンにする電気角範囲を大きくし、通電時間を長くすることで、通電量を確保し、トルク低下を抑制している。本実施形態では、3相のうちの少なくとも1相をオフにする期間を確保すべく、最大で電気角240°まで通電オン角度θonを大きくする。ただし、モータ回転数Nが小さいときに通電オン角度θonを大きくしすぎると、ブレーキ力が大きくなりトルクが低下するため、モータ回転数Nに応じた適合が必要である。 Therefore, in the present embodiment, as shown in FIG. 5C, when the motor rotation speed N is large, the electric flux range for turning on the switching element 412 is increased and the energization time is lengthened to secure the energization amount. However, the decrease in torque is suppressed. In the present embodiment, the energization on angle θon is increased up to an electric angle of 240 ° in order to secure a period for turning off at least one of the three phases. However, if the energization on angle θon is made too large when the motor rotation speed N is small, the braking force increases and the torque decreases, so it is necessary to adapt to the motor rotation speed N.

本実施形態のモータ制御処理を図6のフローチャートに基づいて説明する。この処理は、要求シフトレンジが切り替わったとき、駆動制御部56にて所定の周期で実行される。以下、ステップS10の「ステップ」を省略し、単に記号「S」と記す。他のステップも同様である。 The motor control process of this embodiment will be described with reference to the flowchart of FIG. This process is executed by the drive control unit 56 in a predetermined cycle when the required shift range is switched. Hereinafter, the “step” of step S10 is omitted and simply referred to as the symbol “S”. The same is true for the other steps.

S10では、駆動制御部56は、モータ角度目標値θcmdとエンコーダカウント値θenとの差の絶対値である角度偏差Δθが第1角度判定閾値θth1より大きいか否かを判断する。角度偏差Δθが第1角度判定閾値θth1より大きいと判断された場合(S10:YES)、S30へ移行し、加速制御を行う。角度偏差Δθが第1角度判定閾値θth1以下であると判断された場合(S10:NO)、S20へ移行する。 In S10, the drive control unit 56 determines whether or not the angle deviation Δθ, which is the absolute value of the difference between the motor angle target value θcmd and the encoder count value θen, is larger than the first angle determination threshold value θth1. When it is determined that the angle deviation Δθ is larger than the first angle determination threshold value θth1 (S10: YES), the process proceeds to S30 and acceleration control is performed. When it is determined that the angle deviation Δθ is equal to or less than the first angle determination threshold value θth1 (S10: NO), the process proceeds to S20.

S20では、駆動制御部56は、角度偏差Δθが第2角度判定閾値θth2より大きいか否かを判断する。角度偏差Δθが第2角度判定閾値θth2より大きいと判断された場合(S20:YES)、S40へ移行し、減速制御を行う。角度偏差Δθが第2角度判定閾値θth2以下であると判断された場合(S20:NO)、S50へ移行し、固定相通電による停止制御を行う。 In S20, the drive control unit 56 determines whether or not the angle deviation Δθ is larger than the second angle determination threshold value θth2. When it is determined that the angle deviation Δθ is larger than the second angle determination threshold value θth2 (S20: YES), the process proceeds to S40 and deceleration control is performed. When it is determined that the angle deviation Δθ is equal to or less than the second angle determination threshold value θth2 (S20: NO), the process proceeds to S50, and stop control is performed by energizing the fixed phase.

加速制御処理を図7のフローチャートに基づいて説明する。S301では、駆動制御部56は、モータ回転数Nが第1速度判定閾値Nth1以下か否かを判断する。第1速度判定閾値Nth1は、任意に設定可能であって、例えば1000rpmである。モータ回転数Nが第1速度判定閾値Nth1以下であると判断された場合(S301:YES)、S303へ移行する。モータ回転数Nが第1速度判定閾値Nth1より大きいと判断された場合(S301:NO)、S302へ移行する。 The acceleration control process will be described with reference to the flowchart of FIG. In S301, the drive control unit 56 determines whether or not the motor rotation speed N is equal to or less than the first speed determination threshold value Nth1. The first speed determination threshold value Nth1 can be arbitrarily set, and is, for example, 1000 rpm. When it is determined that the motor rotation speed N is equal to or less than the first speed determination threshold value Nth1 (S301: YES), the process proceeds to S303. When it is determined that the motor rotation speed N is larger than the first speed determination threshold value Nth1 (S301: NO), the process proceeds to S302.

S302では、駆動制御部56は、モータ回転数Nが第2速度判定閾値Nth2以下か否かを判断する。第2速度判定閾値Nth2は、第1速度判定閾値Nth1より大きい任意の値に設定可能であって、例えば1500rpmである。モータ回転数Nが第2速度判定閾値Nth2以下であると判断された場合(S302:YES)、S305へ移行する。モータ回転数Nが第2速度判定閾値Nth2より大きいと判断された場合(S302:NO)、S307へ移行する。 In S302, the drive control unit 56 determines whether or not the motor rotation speed N is equal to or less than the second speed determination threshold value Nth2. The second speed determination threshold value Nth2 can be set to an arbitrary value larger than the first speed determination threshold value Nth1, and is, for example, 1500 rpm. When it is determined that the motor rotation speed N is equal to or less than the second speed determination threshold value Nth2 (S302: YES), the process proceeds to S305. When it is determined that the motor rotation speed N is larger than the second speed determination threshold value Nth2 (S302: NO), the process proceeds to S307.

モータ回転数Nが第1速度判定閾値Nth1以下である場合に移行するS303では、駆動制御部56は、回転位相に対する通電相の位相進み量Ksを0とする。位相進み量Ksは、ロータ103の位置に応じた最適なトルクが出るタイミングにてコイル111~113に通電されるように設定されている。S304では、駆動制御部56は、通電オン角度θonを180°とする。 In S303, which shifts to the case where the motor rotation speed N is equal to or less than the first speed determination threshold value Nth1, the drive control unit 56 sets the phase lead amount Ks of the energized phase with respect to the rotation phase to 0. The phase lead amount Ks is set so that the coils 111 to 113 are energized at the timing when the optimum torque corresponding to the position of the rotor 103 is generated. In S304, the drive control unit 56 sets the energization on angle θon to 180 °.

モータ回転数Nが第1速度判定閾値Nth1より大きく、第2速度判定閾値Nth2以下である場合に移行するS305では、駆動制御部56は、位相進み量Ksを+1とする。S306では、駆動制御部56は、通電オン角度θonを210°とする。 In S305, which shifts to the case where the motor rotation speed N is larger than the first speed determination threshold value Nth1 and equal to or less than the second speed determination threshold value Nth2, the drive control unit 56 sets the phase advance amount Ks to +1. In S306, the drive control unit 56 sets the energization on angle θon to 210 °.

モータ回転数Nが第2速度判定閾値Nth2より大きい場合に移行するS307では、駆動制御部56は、位相進み量Ksを+2とする。S308では、駆動制御部56は、通電オン角度θonを240°とする。 In S307, which shifts to the case where the motor rotation speed N is larger than the second speed determination threshold value Nth2, the drive control unit 56 sets the phase advance amount Ks to +2. In S308, the drive control unit 56 sets the energization on angle θon to 240 °.

減速制御処理を図8のフローチャートに基づいて説明する。S401では、駆動制御部56は、モータ回転数Nが第3速度判定閾値Nth3以下か否かを判断する。第3速度判定閾値Nth3は、任意に設定可能であって、例えば1000rpmである。本実施形態では、第1速度判定閾値Nth1と第3速度判定閾値Nth3とが等しいが、異なっていてもよい。モータ回転数Nが第3速度判定閾値Nth3より大きいと判断された場合(S401:NO)、S403へ移行する。モータ回転数Nが第3速度判定閾値Nth3以下であると判断された場合(S401:YES)、S402へ移行する。 The deceleration control process will be described with reference to the flowchart of FIG. In S401, the drive control unit 56 determines whether or not the motor rotation speed N is equal to or less than the third speed determination threshold value Nth3. The third speed determination threshold value Nth3 can be arbitrarily set, and is, for example, 1000 rpm. In the present embodiment, the first speed determination threshold value Nth1 and the third speed determination threshold value Nth3 are equal to each other, but may be different. When it is determined that the motor rotation speed N is larger than the third speed determination threshold value Nth3 (S401: NO), the process proceeds to S403. When it is determined that the motor rotation speed N is equal to or less than the third speed determination threshold value Nth3 (S401: YES), the process proceeds to S402.

S402では、駆動制御部56は、モータ回転数Nが第4速度判定閾値Nth4以下か否かを判断する。第4速度判定閾値Nth4は、第3速度判定閾値Nth3より小さい任意の値に設定可能であって、例えば300rpmである。モータ回転数Nが第4速度判定閾値Nth4より大きいと判断された場合(S402:NO)、S405へ移行する。モータ回転数Nが第4速度判定閾値Nth4以下であると判断された場合(S402:YES)、S406へ移行する。 In S402, the drive control unit 56 determines whether or not the motor rotation speed N is equal to or less than the fourth speed determination threshold value Nth4. The fourth speed determination threshold value Nth4 can be set to an arbitrary value smaller than the third speed determination threshold value Nth3, and is, for example, 300 rpm. When it is determined that the motor rotation speed N is larger than the fourth speed determination threshold value Nth4 (S402: NO), the process proceeds to S405. When it is determined that the motor rotation speed N is equal to or less than the fourth speed determination threshold value Nth4 (S402: YES), the process proceeds to S406.

モータ回転数Nが第3速度判定閾値Nth3より大きい場合に移行するS403では、駆動制御部56は、位相進み量Ksを-4とする。S404では、駆動制御部56は、通電オン角度θonを240°とする。 In S403, which shifts to the case where the motor rotation speed N is larger than the third speed determination threshold value Nth3, the drive control unit 56 sets the phase advance amount Ks to -4. In S404, the drive control unit 56 sets the energization on angle θon to 240 °.

モータ回転数Nが第4速度判定閾値Nth4より大きく、第3速度判定閾値Nth3以下である場合に移行するS405では、駆動制御部56は、位相進み量Ksを-3とする。モータ回転数Nが第4速度判定閾値Nth4以下である場合に移行するS406では、駆動制御部56は、位相進み量Ksを0とする。 In S405, which shifts to the case where the motor rotation speed N is larger than the fourth speed determination threshold value Nth4 and is equal to or less than the third speed determination threshold value Nth3, the drive control unit 56 sets the phase advance amount Ks to -3. In S406, which shifts to the case where the motor rotation speed N is equal to or less than the fourth speed determination threshold value Nth4, the drive control unit 56 sets the phase lead amount Ks to 0.

S405またはS406に続いて移行するS407では、駆動制御部56は、通電オン角度θonを180°とする。すなわち本実施形態では、減速制御においては、モータ回転数Nが第3速度判定閾値Nth3より大きいとき、通電オン角度θonを240°にすることで急減速制御を行い、モータ回転数Nが第3速度判定閾値Nth3以下のとき、通電オン角度θonを180°にすることで、ソフトランディング制御とする。本実施形態では、第4速度判定閾値Nth4は通電オン角度θonの切り替えには用いていない。また、第4速度判定閾値Nth4以外の速度判定閾値は、位相進み量Ksの切り替えと、通電オン角度θonの切り替えとに共通に用いられているが、位相進み量Ksを切り替える判定閾値と通電オン角度θonを切り替える判定閾値とは異なっていてもよい。 In S407 that shifts following S405 or S406, the drive control unit 56 sets the energization on angle θon to 180 °. That is, in the present embodiment, in the deceleration control, when the motor rotation speed N is larger than the third speed determination threshold Nth3, the sudden deceleration control is performed by setting the energization on angle θon to 240 °, and the motor rotation speed N is the third. When the speed determination threshold Nth3 or less, the energization on angle θon is set to 180 ° to perform soft landing control. In the present embodiment, the fourth speed determination threshold value Nth4 is not used for switching the energization on angle θon. Further, the speed determination threshold values other than the fourth speed determination threshold value Nth4 are commonly used for switching the phase advance amount Ks and switching the energization on angle θon, but the determination threshold value for switching the phase advance amount Ks and the energization on. It may be different from the determination threshold value for switching the angle θon.

通電オン角度θonを、図9~図11に基づいて説明する。図9~図11では、電気角を横軸とし、上段から、エンコーダ13のA相信号、B相信号、U相スイッチング素子411のオンオフ状態、V相スイッチング素子412のオンオフ状態、W相スイッチング素子のオンオフ状態を示している。通電オン角度θonおよび通電オフ角度θoffは、V相について記載した。 The energization on angle θon will be described with reference to FIGS. 9 to 11. In FIGS. 9 to 11, the electric angle is the horizontal axis, and from the top, the A-phase signal and B-phase signal of the encoder 13, the on / off state of the U-phase switching element 411, the on / off state of the V-phase switching element 412, and the W-phase switching element. Indicates the on / off state of. The energization on angle θon and the energization off angle θoff are described for the V phase.

図9は、加速制御時のモータ回転数Nが第1速度判定閾値Nth1以下の場合、または、減速制御時のモータ回転数Nが第3速度判定閾値Nth3以下の場合である低速領域での通電パターンである。低速領域では、通電オン角度θon=180°、通電オフ角度θoff=180°にてスイッチング素子411~413のオンオフ作動を制御する。本実施形態では、エンコーダ13の1カウントが30°であるので、低速領域では、スイッチング素子411~413を、エンコーダカウント値θenの6カウント分をオン、6カウント分をオフにする。低速領域では、コイル111~113のうちの2相に通電されている2相通電区間と1相に通電されている1相通電区間とが等しい。通電オン角度θonおよび通電オフ角度θoffを180°とすることで、低速領域にて最大トルクを出力することができる。 FIG. 9 shows energization in a low speed region when the motor rotation speed N during acceleration control is equal to or less than the first speed determination threshold value Nth1, or when the motor rotation speed N during deceleration control is equal to or less than the third speed determination threshold value Nth3. It is a pattern. In the low speed region, the on / off operation of the switching elements 411 to 413 is controlled by the energization on angle θon = 180 ° and the energization off angle θoff = 180 °. In the present embodiment, since one count of the encoder 13 is 30 °, in the low speed region, the switching elements 411 to 413 are turned on for 6 counts of the encoder count value θen and turned off for 6 counts. In the low speed region, the two-phase energization section in which the two phases of the coils 111 to 113 are energized and the one-phase energization section in which the one phase is energized are equal. By setting the energization on angle θon and the energization off angle θoff to 180 °, the maximum torque can be output in the low speed region.

図10は、加速制御時のモータ回転数Nが第1速度判定閾値Nth1より大きく、第2速度判定閾値Nth2以下の場合である中速領域での通電パターンである。中速領域では、通電オン角度θon=210°、通電オフ角度θoff=150°にてスイッチング素子411~413のオンオフ作動を制御する。すなわち中速領域では、スイッチング素子411~413を、エンコーダカウント値θenの7カウント分をオン、5カウント分をオフにする。中速領域では、2相通電区間が1相通電区間よりも長くなる。 FIG. 10 is an energization pattern in a medium speed region where the motor rotation speed N at the time of acceleration control is larger than the first speed determination threshold value Nth1 and is equal to or less than the second speed determination threshold value Nth2. In the medium speed region, the on / off operation of the switching elements 411 to 413 is controlled by the energization on angle θon = 210 ° and the energization off angle θoff = 150 °. That is, in the medium speed region, the switching elements 411 to 413 are turned on for 7 counts of the encoder count value θen and turned off for 5 counts. In the medium speed region, the two-phase energization section is longer than the one-phase energization section.

図11は、加速制御時のモータ回転数Nが第2速度判定閾値Nth2より大きい場合、または、減速制御時のモータ回転数Nが第3速度判定閾値Nth3より大きい場合である高速領域での通電パターンである。高速領域では、通電オン角度θon=240°、通電オフ角度θoff=120°にてスイッチング素子411~413のオンオフ作動を制御する。すなわち高速領域では、スイッチング素子411~413を、エンコーダカウント値θenの8カウント分をオン、4カウント分をオフにする。高速領域では、電気角1周期の全ての区間が2相通電区間であり、1相通電区間がない。すなわち、本実施形態のように、通電オン角度θonを長くすることは、2相通電区間を長くしている、と捉えることもできる。なお、各相での通電オン角度θonを240°より長くすると、3相通電の状態が生じてしまうため、通電オン角度θonの最大値は240°とする。 FIG. 11 shows energization in a high speed region when the motor rotation speed N during acceleration control is larger than the second speed determination threshold value Nth2, or when the motor rotation speed N during deceleration control is larger than the third speed determination threshold value Nth3. It is a pattern. In the high-speed region, the on / off operation of the switching elements 411 to 413 is controlled by the energization on angle θon = 240 ° and the energization off angle θoff = 120 °. That is, in the high-speed region, the switching elements 411 to 413 are turned on for 8 counts of the encoder count value θen and turned off for 4 counts. In the high-speed region, all sections of one cycle of electric angle are two-phase energization sections, and there is no one-phase energization section. That is, it can be considered that lengthening the energization on angle θon as in the present embodiment lengthens the two-phase energization section. If the energization on angle θon in each phase is longer than 240 °, a three-phase energization state occurs. Therefore, the maximum value of the energization on angle θon is 240 °.

減速制御では、減速開始時において通電オン角度θonを240°とすることで、急ブレーキがかかり、急減速するため、図10に示す中速領域の制御は行わない。すなわち、本実施形態では、加速制御時と減速制御時とで、通電オン角度θonの切替回数が異なっている。詳細には、減速制御時における通電オン角度θonの切替回数は、加速制御時における通電オン角度の切替回数より少ない。本実施形態では、減速制御時における通電オン角度θonの切替回数は1回であり、加速制御時における通電オン角度θonの切替回数は2回である。 In the deceleration control, by setting the energization on angle θon to 240 ° at the start of deceleration, sudden braking is applied and the vehicle decelerates suddenly. Therefore, the medium speed region shown in FIG. 10 is not controlled. That is, in the present embodiment, the number of times the energization on angle θon is switched differs between the acceleration control and the deceleration control. Specifically, the number of times the energization on angle θon is switched during deceleration control is less than the number of times the energization on angle is switched during acceleration control. In the present embodiment, the energization on angle θon is switched once during deceleration control, and the energization on angle θon is switched twice during acceleration control.

本実施形態のモータ駆動制御を説明するタイムチャートを図12に示す。図12では、共通時間軸を横軸とし、上段にモータ角度、下段にモータ回転数を示す。モータ回転数については、本実施形態を実線、モータ回転数Nによらず通電オン角度θonを180°としたときの参考例を一点鎖線で示す。 FIG. 12 shows a time chart illustrating the motor drive control of the present embodiment. In FIG. 12, the common time axis is the horizontal axis, the upper row shows the motor angle, and the lower row shows the motor rotation speed. Regarding the motor rotation speed, the present embodiment is shown by a solid line, and a reference example when the energization on angle θon is 180 ° regardless of the motor rotation speed N is shown by a alternate long and short dash line.

図12に示すように、時刻t1にて要求シフトレンジが切り替わると、要求シフトレンジに応じたモータ角度目標値θcmdが設定され、モータ10の駆動が開始される。モータ10の駆動初期は、加速制御を行う。モータ回転数Nが第1速度判定閾値Nth1となる時刻t2までの期間において、通電オン角度θon=180°にてモータ10の駆動を制御する。また、モータ回転数Nが第1速度判定閾値Nth1より大きく、第2速度判定閾値Nth2以下の時刻t2から時刻t3の期間において、通電オン角度θon=210°にてモータ10の駆動を制御する。モータ回転数Nが第2速度判定閾値Nth2より大きい時刻t3以降、通電オン角度θon=240°にてモータ10の駆動を制御する。 As shown in FIG. 12, when the required shift range is switched at time t1, the motor angle target value θcmd corresponding to the required shift range is set, and the driving of the motor 10 is started. At the initial stage of driving the motor 10, acceleration control is performed. The drive of the motor 10 is controlled at the energization on angle θon = 180 ° in the period until the time t2 when the motor rotation speed N becomes the first speed determination threshold value Nth1. Further, in the period from time t2 to time t3 in which the motor rotation speed N is larger than the first speed determination threshold Nth1 and equal to or less than the second speed determination threshold Nth2, the drive of the motor 10 is controlled at the energization on angle θon = 210 °. After the time t3 when the motor rotation speed N is larger than the second speed determination threshold value Nth2, the drive of the motor 10 is controlled at the energization on angle θon = 240 °.

時刻t4にて、モータ角度目標値θcmdとエンコーダカウント値θenとの角度偏差Δθが第1角度判定閾値θth1以下になると、加速制御から減速制御に移行する。時刻t4から、モータ回転数Nが第3速度判定閾値Nth3以下となる時刻t5までの期間において、通電オン角度θon=240°にてモータ10の駆動を制御する。すなわち本実施形態では、時刻t3から時刻t5までが高速回転領域であって、通電オン角度θon=240°とすることで、常時2相に通電される。すなわち本実施形態では、第2速度判定閾値Nth2および第3速度判定閾値Nth3が「高速回転判定閾値」に対応する。 At time t4, when the angle deviation Δθ between the motor angle target value θcmd and the encoder count value θen becomes equal to or less than the first angle determination threshold value θth1, the acceleration control is shifted to the deceleration control. During the period from the time t4 to the time t5 when the motor rotation speed N becomes the third speed determination threshold value Nth3 or less, the drive of the motor 10 is controlled at the energization on angle θon = 240 °. That is, in the present embodiment, the high-speed rotation region is from time t3 to time t5, and by setting the energization on angle θon = 240 °, the two phases are always energized. That is, in the present embodiment, the second speed determination threshold value Nth2 and the third speed determination threshold value Nth3 correspond to the “high-speed rotation determination threshold value”.

モータ回転数Nが第3速度判定閾値Nth3以下となった時刻t5から、固定相通電制御を開始する時刻t7までの期間において、通電オン角度θon=180°にてモータ10の駆動を制御する。また、時刻t2、t3、t4、t5、t6にて、位相進み補正量Ksを変更する。 During the period from the time t5 when the motor rotation speed N becomes the third speed determination threshold value Nth3 or less to the time t7 when the fixed phase energization control is started, the drive of the motor 10 is controlled at the energization on angle θon = 180 °. Further, the phase lead correction amount Ks is changed at time t2, t3, t4, t5, and t6.

時刻t7にて、角度偏差Δθが第2角度判定閾値θth2以下になると、減速制御から固定相通電による停止制御に移行する。そして、固定相通電を所定の通電継続時間に亘って継続した後、モータ10への通電をオフにする。 When the angle deviation Δθ becomes equal to or less than the second angle determination threshold value θth2 at time t7, the deceleration control shifts to the stop control by the fixed phase energization. Then, after the fixed phase energization is continued for a predetermined energization continuation time, the energization to the motor 10 is turned off.

本実施形態では、高速回転時の通電オン角度θonを大きくすることで電流を流れやすくし、トルクを向上させている。また、エンコーダ13の信号タイミングに基づいて通電オン角度θonを設定しているので、複雑な角度演算が不要であり、例えば線形補間等により通電オン角度θonを演算する場合等と比較し、演算負荷を低減可能である。 In the present embodiment, the current flow is facilitated and the torque is improved by increasing the energization on angle θon at the time of high-speed rotation. Further, since the energization on angle θon is set based on the signal timing of the encoder 13, complicated angle calculation is unnecessary, and the calculation load is compared with the case where the energization on angle θon is calculated by linear interpolation or the like. Can be reduced.

また、減速制御において、高速回転時の通電オン角度θonを大きくすることで、急ブレーキをかけることが可能であるので、図12中に矢印Yで示すように、通電オン角度θonを常に180°とする参考例と比較して、加速制御を行う期間を長くすることができる。また、加速側の性能も上がっているため、最高速度を大きくすることができる。エンコーダカウント値θenの変化量は、回転数×時間、すなわち実線または一点鎖線で囲まれる面積に対応しているため、最高速度が高まり、かつ、加速期間が長くなることで、モータ角度目標値θcmdに到達するまでの時間を短縮することができる。 Further, in deceleration control, it is possible to apply a sudden brake by increasing the energization on angle θon during high-speed rotation. Therefore, as shown by the arrow Y in FIG. 12, the energization on angle θon is always 180 °. Compared with the reference example, the period for accelerating control can be lengthened. In addition, the performance on the acceleration side has also improved, so the maximum speed can be increased. Since the amount of change in the encoder count value θen corresponds to the number of revolutions × time, that is, the area surrounded by the solid line or the alternate long and short dash line, the maximum speed increases and the acceleration period becomes longer, so that the motor angle target value θcmd It is possible to shorten the time to reach.

以上説明したように、本実施形態のシフトレンジ制御装置40は、ステータ101、ステータ101に巻回されるコイル111~113、および、ステータ101に対して回転可能に設けられるロータ103を有するモータ10の駆動を制御するものであって、モータドライバ41と、ECU50と、を備える。モータドライバ41は、コイル111~113の各相に対応して設けられるスイッチング素子411~413を有する。 As described above, the shift range control device 40 of the present embodiment is a motor 10 having a stator 101, coils 111 to 113 wound around the stator 101, and a rotor 103 rotatably provided with respect to the stator 101. The motor driver 41 and the ECU 50 are provided to control the drive of the motor driver 41. The motor driver 41 has switching elements 411 to 413 provided corresponding to each phase of the coils 111 to 113.

ECU50は、角度演算部51、速度演算部52、および、駆動制御部56を有する。角度演算部51は、ロータ103の回転位置を検出するエンコーダ13の検出値に基づいてエンコーダカウント値θenを演算する。速度演算部52は、エンコーダ13の検出値に基づいてロータ103の回転速度であるモータ回転数Nを演算する。駆動制御部56は、ロータ103が停止している状態からロータ103を回転させ、設定される目標回転位置であるモータ角度目標値θcmdにてロータ103が停止するようにモータ10の駆動を制御する。 The ECU 50 has an angle calculation unit 51, a speed calculation unit 52, and a drive control unit 56. The angle calculation unit 51 calculates the encoder count value θen based on the detection value of the encoder 13 that detects the rotation position of the rotor 103. The speed calculation unit 52 calculates the motor rotation speed N, which is the rotation speed of the rotor 103, based on the detection value of the encoder 13. The drive control unit 56 rotates the rotor 103 from the state in which the rotor 103 is stopped, and controls the drive of the motor 10 so that the rotor 103 stops at the motor angle target value θcmd, which is the set target rotation position. ..

駆動制御部56は、ロータ103の回転速度が相対的に大きいほど、コイル111~113の各相に通電される電気角1周期中の角度範囲である通電オン角度θonが大きくなるように、スイッチング素子411~413のオンオフ作動を制御する。これにより、電流の立ち上がりの遅れに起因する高速回転時のトルク不足を抑制することができる。また、減速制御時において、ブレーキに必要な時間を短縮可能であるので、モータ10の位置制御に要する時間を短縮可能であって、応答性の向上に寄与する。 The drive control unit 56 switches so that the larger the rotation speed of the rotor 103, the larger the energization on angle θon, which is the angle range in one cycle of the electric angle energized in each phase of the coils 111 to 113. It controls the on / off operation of the elements 411 to 413. As a result, it is possible to suppress a torque shortage during high-speed rotation due to a delay in the rise of current. Further, since the time required for braking can be shortened during deceleration control, the time required for position control of the motor 10 can be shortened, which contributes to the improvement of responsiveness.

回転角センサであるエンコーダ13は、ロータリーエンコーダであって、通電オン角度θonは、エンコーダ13の分解能に応じて段階的に切り替えられる。これにより、複雑な演算が不要となり、ソフトウェアでの設定が容易となる。 The encoder 13 which is a rotation angle sensor is a rotary encoder, and the energization on angle θon is switched stepwise according to the resolution of the encoder 13. This eliminates the need for complicated operations and facilitates software settings.

モータ10は、3相モータであって、駆動制御部56は、回転速度が高速回転判定閾値より大きい高速回転領域において、常時2相に通電されるように通電オン角度θonを設定する。本実施形態では、高速回転判定閾値は、加速制御時と減速制御時とで異なっている。具体的には、加速制御時の高速回転判定閾値である第2速度判定閾値Nth2と、減速制御時の高速回転判定閾値である第3速度判定閾値Nth3とは異なっている。そして、モータ回転数Nが第2速度判定閾値Nth2を超えてから、第3速度判定閾値Nth3を下回るまでの高速回転領域において、通電オン角度θonを240°とすることで、常時2相通電としている。なお、通電オン角度θonは、厳密に240°ではなくてもよく、例えば制御誤差やデッドタイム程度のずれは許容されるものとし、通電相の切り替えに伴って一時的に1相通電状態となることは許容されるものとする。高速回転時において、通電オン角度θonを最大化し、常時2相通電とすることで、通電量を確保できるので、トルクを向上することができる。 The motor 10 is a three-phase motor, and the drive control unit 56 sets the energization on angle θon so that the two phases are always energized in the high-speed rotation region where the rotation speed is larger than the high-speed rotation determination threshold value. In the present embodiment, the high-speed rotation determination threshold value is different between the acceleration control and the deceleration control. Specifically, the second speed determination threshold Nth2, which is the high-speed rotation determination threshold during acceleration control, and the third speed determination threshold Nth3, which is the high-speed rotation determination threshold during deceleration control, are different. Then, in the high-speed rotation region from when the motor rotation speed N exceeds the second speed determination threshold value Nth2 to when it falls below the third speed determination threshold value Nth3, the energization on angle θon is set to 240 °, so that the two-phase energization is always performed. There is. It should be noted that the energization on angle θon does not have to be strictly 240 °, and for example, a control error or a deviation of about dead time is allowed, and the energization phase is temporarily switched to the one-phase energization state. That shall be acceptable. At the time of high-speed rotation, the torque can be improved because the energization amount can be secured by maximizing the energization on angle θon and always performing two-phase energization.

シフトレンジ制御装置40は、モータ10の駆動を制御することでシフトレンジを切り替えるシフトバイワイヤシステム1に適用され、モータ角度目標値θcmdは、要求シフトレンジに応じて設定される。これにより、応答性よく、適切にシフトレンジを切り替えることができる。 The shift range control device 40 is applied to the shift-by-wire system 1 that switches the shift range by controlling the drive of the motor 10, and the motor angle target value θcmd is set according to the required shift range. As a result, the shift range can be appropriately switched with good responsiveness.

(他の実施形態)
上記実施形態では、モータはSRモータである。他の実施形態では、モータは、SRモータに限らず、DCブラシレスモータ等、どのようなモータであってもよい。また、モータドライバの構成も、通電オン角度を変更可能などのような回路構成としてもよい。上記実施形態では、モータは、3相モータである。他の実施形態では、モータの相数は、3に限らず、例えば4相モータ等であってもよい。また、上記実施形態では、巻線組は1組である。他の実施形態では、巻線組を2組以上設けてもよい。
(Other embodiments)
In the above embodiment, the motor is an SR motor. In another embodiment, the motor is not limited to the SR motor, and may be any motor such as a DC brushless motor. Further, the configuration of the motor driver may be any circuit configuration in which the energization on angle can be changed. In the above embodiment, the motor is a three-phase motor. In another embodiment, the number of phases of the motor is not limited to 3, and may be, for example, a 4-phase motor or the like. Further, in the above embodiment, the winding set is one set. In another embodiment, two or more winding sets may be provided.

上記実施形態では、回転角センサは、エンコーダであって、分解能は電気角で30°である。他の実施形態では、エンコーダの分解能は異なっていてもよい。また、分解能に応じ、通電オン角度の切り替え回数が上記実施形態と異なっていてもよい。上記実施形態では、加速制御と減速制御とで、通電オン角度の切り替え回数が異なっている。他の実施形態では、加速制御時と減速制御時とで、通電オン角度の切り替え回数が等しくてもよい。また、通電オン角度の切り替え判定に係る速度判定閾値は、加速制御時と減速制御時とで同じでもよいし、異なっていてもよい。他の実施形態では、回転角センサは、ロータリーエンコーダに限らず、レゾルバ等、どのようなものを用いてもよい。また、ロータの回転速度は、モータ回転数に替えて、回転角速度[deg/s]等を用いてもよい。出力軸センサについても、ポテンショメータ以外のものを用いてもよいし、出力軸センサを省略してもよい。 In the above embodiment, the rotation angle sensor is an encoder, and the resolution is 30 ° in electrical angle. In other embodiments, the encoder resolution may be different. Further, depending on the resolution, the number of times the energization on angle is switched may be different from that of the above embodiment. In the above embodiment, the number of times the energization on angle is switched differs between the acceleration control and the deceleration control. In another embodiment, the number of times the energization on angle is switched may be the same between the acceleration control and the deceleration control. Further, the speed determination threshold value related to the switching determination of the energization on angle may be the same or different between the acceleration control and the deceleration control. In another embodiment, the rotation angle sensor is not limited to the rotary encoder, and any resolver or the like may be used. Further, as the rotation speed of the rotor, the rotation angular velocity [deg / s] or the like may be used instead of the motor rotation speed. As the output shaft sensor, a sensor other than the potentiometer may be used, or the output shaft sensor may be omitted.

上記実施形態では、ディテントプレートには4つの谷部が設けられる。他の実施形態では、谷部の数は4つに限らず、いくつであってもよい。例えば、ディテントプレートの谷部の数が2つであって、PレンジとNotPレンジとを切り替えるものとしてもよい。また、シフトレンジ切替機構やパーキングロック機構等は、上記実施形態と異なっていてもよい。 In the above embodiment, the detent plate is provided with four valleys. In other embodiments, the number of valleys is not limited to four and may be any number. For example, the number of valleys of the detent plate may be two, and the P range and the NotP range may be switched. Further, the shift range switching mechanism, the parking lock mechanism, and the like may be different from those in the above embodiment.

上記実施形態では、モータ軸と出力軸との間に減速機が設けられる。減速機の詳細について、上記実施形態では言及していないが、例えば、サイクロイド歯車、遊星歯車、モータ軸と略同軸の減速機構から駆動軸へトルクを伝達する平歯歯車を用いたものや、これらを組み合わせて用いたもの等、どのような構成であってもよい。また、他の実施形態では、モータ軸と出力軸との間の減速機を省略してもよいし、減速機以外の機構を設けてもよい。 In the above embodiment, a speed reducer is provided between the motor shaft and the output shaft. Although the details of the speed reducer are not mentioned in the above embodiment, for example, a cycloid gear, a planetary gear, a gear using a spur tooth gear that transmits torque from a speed reduction mechanism substantially coaxial with the motor shaft to the drive shaft, and these. Any configuration may be used, such as a combination of the above. Further, in another embodiment, the speed reducer between the motor shaft and the output shaft may be omitted, or a mechanism other than the speed reducer may be provided.

上記実施形態では、モータ制御装置は、シフトバイワイヤシステムに適用され、車両のシフトレンジ切替機構を駆動するモータを制御する。他の実施形態では、モータ制御装置をシフトバイワイヤシステム以外の装置に適用してもよい。以上、本発明は、上記実施形態になんら限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の形態で実施可能である。 In the above embodiment, the motor control device is applied to the shift-by-wire system and controls the motor that drives the shift range switching mechanism of the vehicle. In other embodiments, the motor control device may be applied to devices other than the shift-by-wire system. As described above, the present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be implemented in various forms without departing from the spirit of the invention.

10・・・・モータ 101・・・ステータ
103・・・ロータ 111~113・・・コイル
13・・・・エンコーダ(回転角センサ)
40・・・シフトレンジ制御装置(モータ制御装置)
41・・・モータドライバ
411~413・・・スイッチング素子
50・・・・ECU(制御部)
51・・・・角度演算部
52・・・・速度演算部
56・・・・駆動制御部
10 ... Motor 101 ... Stator 103 ... Rotor 111-113 ... Coil 13 ... Encoder (rotation angle sensor)
40 ... Shift range control device (motor control device)
41 ... Motor driver 411 to 413 ... Switching element 50 ... ECU (control unit)
51 ... Angle calculation unit 52 ... Speed calculation unit 56 ... Drive control unit

Claims (5)

ステータ(101)、前記ステータに巻回されるコイル(111~113)、および、前記ステータに対して回転可能に設けられるロータ(103)を有するモータ(10)の駆動を制御するモータ制御装置であって、
前記コイルの各相に対応して設けられるスイッチング素子(411~413)を有するモータドライバ(41)と、
前記ロータの回転位置を検出する回転角センサ(13)の検出値に基づいて前記ロータの回転角度を演算する角度演算部(51)、前記回転角センサの検出値に基づいて前記ロータの回転速度を演算する速度演算部(52)、および、前記ロータが停止している状態から前記ロータを回転させ、設定される目標回転位置にて前記ロータが停止するように前記モータの駆動を制御する駆動制御部(56)を有する制御部(50)と、
を備え、
前記コイルの各相に通電される電気角1周期中の角度範囲を通電オン角度とすると、
前記駆動制御部は、低速領域において2相通電区間と1相通電区間とが等しい前記通電オン角度180°とし、前記回転速度が相対的に大きくなるほど2相通電区間が長くなるように、前記回転速度に応じて前記通電オン角度を段階的に大きくするモータ制御装置。
A motor control device that controls the drive of a motor (10) having a stator (101), coils (111 to 113) wound around the stator, and a rotor (103) rotatably provided with respect to the stator. There,
A motor driver (41) having a switching element (411 to 413) provided corresponding to each phase of the coil, and a motor driver (41).
The angle calculation unit (51) that calculates the rotation angle of the rotor based on the detection value of the rotation angle sensor (13) that detects the rotation position of the rotor, and the rotation speed of the rotor based on the detection value of the rotation angle sensor. The speed calculation unit (52) that calculates A control unit (50) having a control unit (56),
Equipped with
Assuming that the angle range in one cycle of the electric angle energized in each phase of the coil is the energization on angle,
The drive control unit has the energization on angle of 180 ° at which the two-phase energization section and the one-phase energization section are equal in the low-speed region, and the two-phase energization section becomes longer as the rotation speed becomes relatively larger . A motor control device that gradually increases the energization on angle according to the rotation speed .
前記回転角センサは、ロータリーエンコーダであって、
前記通電オン角度は、前記回転角センサの分解能に応じて切り替えられる請求項1に記載のモータ制御装置。
The rotation angle sensor is a rotary encoder.
The motor control device according to claim 1, wherein the energization on angle is switched according to the resolution of the rotation angle sensor.
前記モータは、3相モータであって、
前記駆動制御部は、前記回転速度が高速回転判定閾値より大きい高速回転領域において、常時2相に通電されるように前記通電オン角度を設定する請求項1または2に記載のモータ制御装置。
The motor is a three-phase motor.
The motor control device according to claim 1 or 2, wherein the drive control unit sets the energization on angle so that the two phases are always energized in a high-speed rotation region where the rotation speed is larger than the high-speed rotation determination threshold value.
前記高速回転判定閾値は、加速制御時と減速制御時とで異なっている請求項3に記載のモータ制御装置。 The motor control device according to claim 3, wherein the high-speed rotation determination threshold value is different between acceleration control and deceleration control. 前記モータの駆動を制御することでシフトレンジを切り替えるシフトレンジ切替システム(1)に適用され、
前記目標回転位置は、要求シフトレンジに応じて設定される請求項1~4のいずれか一項に記載のモータ制御装置。
It is applied to the shift range switching system (1) that switches the shift range by controlling the drive of the motor.
The motor control device according to any one of claims 1 to 4, wherein the target rotation position is set according to a required shift range.
JP2017242057A 2017-12-18 2017-12-18 Motor control device Active JP6992481B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017242057A JP6992481B2 (en) 2017-12-18 2017-12-18 Motor control device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017242057A JP6992481B2 (en) 2017-12-18 2017-12-18 Motor control device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2019110674A JP2019110674A (en) 2019-07-04
JP6992481B2 true JP6992481B2 (en) 2022-01-13

Family

ID=67180342

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2017242057A Active JP6992481B2 (en) 2017-12-18 2017-12-18 Motor control device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP6992481B2 (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7151656B2 (en) * 2019-07-29 2022-10-12 株式会社デンソー motor drive
JP7184010B2 (en) * 2019-10-15 2022-12-06 株式会社デンソー motor controller
JP7363648B2 (en) * 2020-04-06 2023-10-18 株式会社デンソー motor control device

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000050683A (en) 1998-07-28 2000-02-18 Aisin Seiki Co Ltd Method for controlling conducting pattern of three- phase double-salient pole reluctance motor
JP2010188882A (en) 2009-02-18 2010-09-02 Jtekt Corp Power steering device
JP2012090462A (en) 2010-10-21 2012-05-10 Denso Corp Motor controller

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000050683A (en) 1998-07-28 2000-02-18 Aisin Seiki Co Ltd Method for controlling conducting pattern of three- phase double-salient pole reluctance motor
JP2010188882A (en) 2009-02-18 2010-09-02 Jtekt Corp Power steering device
JP2012090462A (en) 2010-10-21 2012-05-10 Denso Corp Motor controller

Also Published As

Publication number Publication date
JP2019110674A (en) 2019-07-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109075728B (en) Shift gear control device
US11226033B2 (en) Shift range control device
US11002360B2 (en) Shift range control apparatus
JP6569584B2 (en) Shift range control device
JP6531707B2 (en) Shift range control device
JP6658416B2 (en) Shift range control device
JP6992481B2 (en) Motor control device
US11655894B2 (en) Shift range control device
US11736055B2 (en) Shift range control device
US11084493B2 (en) Shift range control device
WO2019131331A1 (en) Shift range control device
US11162580B2 (en) Shift range control device
WO2019176849A1 (en) Shift range control device
JP2018105450A (en) Shift range control device
WO2021205997A1 (en) Motor control device
JP2019033620A (en) Motor control device
JP7067382B2 (en) Shift range controller
US20220190750A1 (en) Motor control device
US20220060138A1 (en) Motor control device
US20210356040A1 (en) Shift range control device
JP2017108504A (en) Motor controller

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20201112

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20210730

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20210831

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20211011

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20211109

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20211122

R151 Written notification of patent or utility model registration

Ref document number: 6992481

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151