JPWO2003070498A1 - 車両用空調装置の制御システム - Google Patents
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Abstract
この発明は、ハーネス本数の削減、FV変換回路の削除等により、コストの削減、回路の単純化等を図ることを目的とし、A/Cアンプ2、ブロワモータ4、複数のコンポーネント5を有して構成される車両用空調装置の制御システム1において、ブロワモータ4の制御基板15上に、バッテリ3からの電流が入力される入力手段と、入力手段に入力された電流を所定の電圧値に調整する調整手段と、調整手段により調整された電流を出力する出力手段と、入出力される電流に対して電気的な保護作用を施す保護回路とを有して構成される電力ゲートウェイ18を設け、出力手段から出力された電流を各コンポーネント5に供給するものである。
Description
技術分野
この発明は、ブロワモータや、インテークドア、エアミックスドア、モードドアのアクチュエータ等の複数のコンポーネントを備える車両用空調装置の制御システムに関し、特にこれらブロワモータ及び各コンポーネントへの電力供給及び各種制御用信号の通信に関するものである。
背景技術
従来のHVACシステム100においては、第6図に示すように、バッテリ101が出力する電流は一度A/Cアンプ102内に入力され調整を施された後に、各コンポーネント、即ちインテークドア、エアミックスドア、モードドア等のアクチュエータ104,105,106に供給されていた。このA/Cアンプ102には、各アクチュエータ104,105,106の駆動状態を決定する信号を出力する制御回路107、この制御回路107から出力される信号に基づいて各アクチュエータ104,105,106への電流供給量を変化させる駆動回路108,109,110、入出力される電流の電圧値・電流値が適正範囲内にあるかのチェック、ノイズの除去等の電気的保護を行う保護回路111,112,113が設けられ、前記駆動回路108,109,110及び保護回路111,112,113は、それぞれのアクチュエータ104,105,106に対応して別個に設けられている。また、前記制御回路107は、各駆動回路108,109,110に信号を出力すると共に、各アクチュエータ104,105,106からのフィードバック信号Fが入力される。
また、ブロワモータ103へはバッテリ101から直接電流が供給されると共に、前記制御回路107が出力する制御信号、即ち回転指示信号Rに基づいて電磁駆動部114への電流供給量が調整される。前記回転指示信号Rは、第7図に示すように、ブロワモータ103の制御回路115内において、FV変換回路117によりパルス信号から直流信号に変換された後、ASIC(Application Specific Integrated Circuit:特定用途向けIC)118に送られ、駆動回路116に出力する2次信号R’が作成される。そして、駆動回路116が前記2次信号R’に基づいて電磁駆動部114への電流供給量を変化させることにより、ブロワモータの回転速度を調整する。
しかしながら、上記従来の構成においては、電流を伝導する電源用ハーネス(図中黒塗り矢印)が、バッテリ101から各保護回路111,112,113へ、各保護回路111,112,113から各駆動回路108,109,110へ、そして各駆動回路108,109,110から各アクチュエータ104,105,106への間で必要となり、また制御信号を伝達する通信用ハーネス(図中白抜き矢印)が、制御回路107から各駆動回路108,109,110へ、そして各アクチュエータ104,105,106から制御回路107への間で必要となる。このため、必要なハーネスの本数が多くなり、コストや組付性の面で問題があった。
また、上述したように、ブロワモータ103の回転速度の制御において、第7図に示すように、A/Cアンプ102からの回転指示信号Rを2次信号R’に変換するFV変換回路117が必要であることから、回路の複雑化等の問題があった。
発明の開示
そこで、この発明は、ハーネス本数の削減、FV変換回路の削除等により、コストの削減、回路の単純化等を図ることを目的とする。
上記課題を解決するために、この発明は、空調装置を制御する制御信号を出力するA/Cアンプ、車載のバッテリの電力により駆動され前記制御信号により制御されるブロワモータ、前記バッテリの電力により駆動され前記制御信号により制御される複数のコンポーネントを有して構成される車両用空調装置において、前記ブロワモータの制御基板上に、前記バッテリからの電流が入力される入力手段と、前記入力手段に入力された電流を所定の電圧値に調整する調整手段と、前記調整手段により調整された電流を出力する出力手段と、入出力される電流に対して電気的な保護作用を施す保護回路とを有して構成される電力ゲートウェイが設けられ、前記出力手段から出力された電流を前記各コンポーネントに供給するものである。
これによれば、従来コンポーネント毎に対応してA/Cアンプ内に設けられていた保護回路等を含む電源用回路をブロワモータの制御基板上に電力ゲートウェイとして統一することができる。これにより、電力ゲートウェイから一定の電圧(例えば12V)の電流を出力し、これを各コンポーネントへ供給することができる。これにより、従来バッテリから複数の保護回路へ引かれていたハーネスを削減することができるので、ハーネスの本数及び長さの削減、保護回路の共通化等を実現することができ、コストの削減、回路の単純化等を図ることができる。また、電力ゲートウェイをブロワモータの制御基板上に設けることにより、ブロワユニット内に発生する送風を利用して電力ゲートウェイの発熱を抑えやすい構造とすることができるため、製品としての信頼性を向上させることができる。
また、前記A/Cアンプ、前記ブロワモータ、及び前記各コンポーネントは、少なくとも前記制御信号、前記ブロワモータからのフィードバック信号、及び前記各コンポーネントからのフィードバック信号の通信が可能な通信手段を備え、該通信手段は、シリアル通信を行うものであると良く、また前記通信手段は、LIN−bus規格に基づいた通信を行うものであると良い。
これによれば、A/Cアンプから出力される制御信号、ブロワモータ及び各コンポーネントから出力されるフィードバック信号等の制御用信号の通信を、対応する機器間で1本のハーネスで行うことができるので、ハーネス本数を削減することができる。
また、前記各コンポーネントは、電流が印加されることにより駆動する電磁駆動部と、前記電力ゲートウェイから供給された電流を調整することにより前記電磁駆動部への電流供給量を変化させる駆動回路と、前記通信手段により受信した制御信号に基づいて前記電流供給量を決定する信号を前記駆動回路に出力する制御回路とを備えていると良い。
本発明の構成においては、電源用回路として統一化された電力ゲートウェイが存在し、また制御用信号の送受がシリアル通信により行われることから、各コンポーネント内に各自に応じた制御回路及び駆動回路を持つことが設計及び機能上好適であり、またこれによってハーネス本数の増加を招くことはない。
また、前記ブロワモータは、電流が印加されることにより駆動する電磁駆動部と、前記バッテリから供給された電流を調整することにより前記電磁駆動部への電流供給量を変化させる駆動回路と、前記通信手段により受信した制御信号に基づいて前記電流供給量を決定する信号を前記駆動回路に出力する制御回路とを備えていると良く、また、前記ブロワモータの制御回路には、前記電力ゲートウェイの出力手段から出力された電流が供給されると良い。更に、前記A/Cアンプには、前記電力ゲートウェイの出力手段から出力された電流が供給されると良い。
ブロワモータにおいては、その内部に独自の制御回路及び駆動回路を持ち、また供給される電流については、駆動回路へは従来通りバッテリから直接導くと共に、制御回路へは電力ゲートウェイから導くことが設計及び機能上好適である。また、A/Cアンプにおいては、その電源電流を電力ゲートウェイから導くことが設計及び機能上好適である。
また、前記A/Cアンプが出力する起動命令信号により前記電力ゲートウェイを起動させる起動手段を備えていると良い。
これによれば、通常の起動経路とは別に、空調装置の作動状況等に応じて電力ゲートウェイを起動させることができるので、便宜性を向上させることができる。
また、前記電力ゲートウェイの出力手段の前記コンポーネントへの出力ポートが1つであると良く、また前記出力ポートと接続する電源用ハーネスが接続される前記コンポーネントの電源接続部では、2本の前記電源用ハーネスが共かしめされていると良い。
これによれば、電源用ハーネスの本数及び長さをより削減することができる。
また、前記A/Cアンプの通信手段と接続する通信用ハーネスが接続される前記コンポーネントの通信接続部では、2本の前記通信用ハーネスが共かしめされていると良い。
これによれば、通信用ハーネスの本数及び長さをより削減することができる。
また、上述した本発明は、前記ブロワモータとしてブラシレスモータを用いた場合に、特に適したものである。
発明を実施するための最良の形態
以下、添付した図面によりこの発明の実施の形態を説明する。第1図に示す第1の実施の形態に係る車両用空調装置の制御システム1は、A/Cアンプ2、バッテリ3、ブラシレスモータ4、複数のアクチュエータ5a,5b,‥,5nを含んで構成される。
A/Cアンプ2は、CPU、ROM、RAM等を含んで構成され、空調装置を制御する制御信号を作成し出力するものであり、MASTER10及びLINdriver11をソフトウェア、電気回路等の形で有している。MASTER10は、各種検知信号、利用者による操作機器からの入力信号、ブラシレスモータ4及び各アクチュエータ5a,5b,‥,5nからのフィードバック信号等に基づいて、所定のプログラムに従いブラシレスモータ4、各アクチュエータ5a,5b,‥,5nの駆動状態を決定する制御信号を算出する。LINdriver11は、A/Cアンプ2、ブラシレスモータ4、及び各アクチュエータ5a,5b,‥,5nとの間で、LIN−bus規格のシリアル通信を可能にする通信手段の一部を構成するものである。このLINdriver11は、前記MASTER10により算出された制御信号をシリアル信号化してブラシレスモータ4及び各アクチュエータ5a,5b,‥,5nに出力すると共に、ブラシレスモータ4及び各アクチュエータ5a,5b,‥,5nからのシリアル信号化されたフィードバック信号を入力し所定の信号に変換しMASTER10に出力する。A/Cアンプ2と、ブラシレスモータ4及び各アクチュエータ5a,5b,‥,5nとは、互いにシリアル信号の送受信が可能な通信用ハーネスIにより接続されている。
前記ブラシレスモータ4は、空調装置のブロワユニットの一部を構成し、空調装置のユニット内に空気を送り込むブロワファンを回転させるものであり、車載のバッテリ3の電力により駆動されると共に、前記A/Cアンプ2からの制御信号により制御される。
そして、この実施の形態に係るブラシレスモータ4は、第1図及び第2図に示すように、駆動回路16、制御回路17、電力ゲートウェイ18、電磁駆動部19を備えて構成される。電磁駆動部19は、ブロワファンと連結しており、電磁コイル、磁石、回転軸等を含んで構成され駆動回路16から入力される電流により回転する。駆動回路16、制御回路17、及び電力ゲートウェイ18は、ブラシレスモータ4の制御基板15上に、IC、コンデンサ、抵抗器、マイコン等を組み合わせた形でそれぞれ構成されている。
前記制御回路17は、第2図に示すように、A/Cアンプ2との間で制御信号及びフィードバック信号のLIN−bus規格のシリアル通信を可能にするLINdriver20が、ソフトウェアや電気回路の形で設けられていると共に、LINdriver20との間でデータ互換を行いA/Cアンプ2が出力する制御信号に基づいて前記駆動回路16を操作する信号、電力ゲートウェイ18を起動させる信号等を出力するASIC(Application Specific Integrated Circuit:特定用途向けIC)21、ASIC21との間でデータ互換を行い各種演算処理を行うマイコン22を含んで構成される。前記駆動回路16は、バッテリ3から電流が入力され、前記制御回路17のASIC21からの信号を受信しこの信号に基づいて電磁駆動部19への電流供給量を変化させる。
前記電力ゲートウェイ18は、バッテリ3から電流が入力され、この電流に所定の処理を施した後、各アクチュエータ5a,5b,‥,5n、A/Cアンプ2、ブラシレスモータ4の制御回路20に電流を出力する。この電力ゲートウェイ18は、第3図に示すように、入力手段25、調整手段26、出力手段27、保護回路28、起動手段29を備えて構成される。
前記入力手段25は、バッテリ3と接続し電流を伝導する電源用ハーネスの接続部(入力ポート)、抵抗器やコンデンサ等を含んで構成される電気回路等を有するものであり、バッテリ3からの電流を電力ゲートウェイ18内部に導く。前記調整手段26は、所定の電気回路で構成され、前記入力手段25により入力された電流の電圧を所定値、例えば12Vに調整するものである。
前記出力手段27は、所定の電気回路、電流を出力するための電源用ハーネスの接続部(出力ポート)等を備えて構成され、前記調整手段26により一定の電圧に調整された電流を、電源用ハーネスを通じて各アクチュエータ5a,5b,‥,5n、A/Cアンプ2、ブラシレスモータ4の制御回路20に出力する。尚、第1図に示すように、この出力手段27の出力ポートのうち、各アクチュエータ5a,5b,‥,5nへ電流を伝達する電源用ハーネスHが接続される出力ポートPは、1つとなっており、この電源ハーネスHは途中で分岐して各アクチュエータ5a,5b,‥,5nへ接続されている。
前記保護回路28(第3図参照)は、所定の電気回路により構成され、電力ゲートウェイ18に入力又は電力ゲートウェイ18から出力される電流の安定化を図るものであり、前記入力手段25に入力される電流、前記出力手段27から出力される電流に対して、電圧及び電流が適正範囲内にあるかをチェック及び調整したり、出力電流のノイズを除去したりするものである。
前記起動手段は、所定の電気回路やマイコン、前記A/Cアンプ2のMASTER10と接続する通信手段等を含んで構成され、MASTER10が出力する起動命令信号を受信すると、電力ゲートウェイ18を起動させる働きを有するものであり、MASTER10とは起動専用通信線Jにより接続している。
前記各アクチュエータ5a,5b,‥,5nは、第1図に示すように、バッテリ3の電力により駆動されると共に、前記A/Cアンプ2からの制御信号により制御され、空調ユニット内に設けられる公知のインテークドア、エアミックスドア、吹出モード切替ドアとそれぞれ連結し、これらのドアを変位させるものである。各アクチュエータ5a,5b,‥,5nは、それぞれが各自に応じた駆動回路25a,25b,‥,25n、制御回路26,26b,‥,26n、電磁駆動部28a,28b,‥,28nを有しており、それぞれの制御回路26a,26b,‥,26nには、A/Cアンプ2との間で制御信号及びフィードバック信号のLIN−bus規格のシリアル通信を可能にするLINdriver27a,27b,‥,27nが、ソフトウェアや電気回路の形で設けられている。
上記構成の車両用空調装置の制御システム1によれば、ブラシレスモータ4の制御基板15上に電力ゲートウェイ18が設けられ、この電力ゲートウェイ18から、インテークドア、エアミックスドア、吹出モード切替ドアを駆動する各アクチュエータ5a,5b,‥,5nへ電流が供給される。これにより、従来はアクチュエータ毎に対応してA/Cアンプ内に設けられていた保護回路等を含む電源用回路が、電力ゲートウェイとして統一化されるので、ハーネスの本数及び長さの削減、保護回路の共通化等により、コストの削減、回路の単純化等を図ることができる。また、前記電力ゲートウェイ18がブラシレスモータ4の制御基板15上に設けられていることにより、ブロワユニット内に発生する送風を電力ゲートウェイ18の冷却に利用しやすい利点がある。
また、A/Cアンプ2、ブラシレスモータ4、各アクチュエータ5a,5b,‥,5nは、それぞれにLIN−bus規格に基づいたシリアル通信を可能にするLINdriverを有することにより、制御信号、フィードバック信号等の通信を基本的に通信用ハーネス1本で行うことができるため、コストの削減を図ることができる。
また、設計及び機能上有利であることから、A/Cアンプ2及びブラシレスモータ4の制御回路17にも電力ゲートウェイ18から電流が供給され、またブラシレスモータ4の駆動回路16にはバッテリ3から直接電流が供給される構成となっている。また、機能性の向上等の理由から、A/Cアンプ2のMASTER10と電力ゲートウェイ18とが、起動専用通信線Jにより接続され、MASTER10の出力する起動命令信号により電力ゲートウェイ18を起動させることができるようになされている。
以下に、この発明の第2の実施の形態を図面により説明するが、上記第1の実施の形態と同一又は同様の作用効果を奏する個所には同一の符号を付してその説明を省略する。
第4図に示す第2の実施の形態に係る車両用空調装置の制御システム50は、電力ゲートウェイ18と各アクチュエータ5a,5b,‥,5nとを接続する電源用ハーネスH、及びA/Cアンプ2と各アクチュエータ5a,5b,‥,5nとを接続する通信用ハーネスIが、それぞれ1本化されていることが特徴となっている。
第5図において、第1のアクチュエータ5aと電源用ハーネスH1,H2とを接続させるコネクタ60が示されている。前記一方の電源用ハーネスH1は、電力ゲートウェイ18と第1のアクチュエータ5aとを接続するものであり、他方の電源用ハーネスH2は、第1のアクチュエータ5aと第2のアクチュエータとを接続するものである。このコネクタ60は、樹脂等により形成され第1のアクチュエータ5aの駆動回路25a近傍に設けられた所定の接続部と連結する連結部61、金属等の電導性を有する材料により形成され前記連結部61内部を貫通し前記駆動回路25a内の電気回路と通電するかしめ部62を有して構成されている。
上記構成のコネクタ60により、2本の電源用ハーネスH1,H2は、かしめ部62に形成された差し込み部63に指し込まれると共に、爪部64を内側に潰すことにより、共にかしめ止めされている。これにより、2本の電源用ハーネスH1,H2を1本化することができる。更に、第2のアクチュエータ5bにおいても、上記と同様の構成のコネクタが使用され、第1のアクチュエータ5aと第2のアクチュエータ5bとを接続する電源用ハーネスH2と、第2のアクチュエータ5bと第3のアクチュエータ(図示せず)とを連結させる電源用ハーネスH3とが、共にかしめ止めされることにより1本化されている。以下、最後のアクチュエータ5nに至るまで同様の構成となっており、電力ゲートウェイと各アクチュエータ5a,5b,‥,5nとを接続する電源用ハーネスH全体が1本化されている。
更に、通信用ハーネスIにおいても、上記コネクタ60と同様の構造を有するコネクタを第1のアクチュエータ5aに使用することにより、2本の通信用ハーネスI1,I2を1本化することができ、また第2のアクチュエータ5b以降の通信用ハーネスIにおいても同様にすることにより、A/Cアンプ2と各アクチュエータ5a,5b,‥,5nとを接続する通信用ハーネスI全体が1本化されている。これにより、ハーネスの本数及び長さをより削減することができるので、コストの削減を更に図ることができる。
産業上の利用可能性
以上のように、この発明によれば、ブロワ(ブラシレス)モータの制御基板上に電力ゲートウェイを設け、この電力ゲートウェイから、各コンポーネント(アクチュエータ)へ電源電流を供給するようにしたので、従来はアクチュエータ毎に対応してA/Cアンプ内に設けられていた保護回路等を含む電源用回路が、電力ゲートウェイとして統一化できるので、ハーネスの本数及び長さの削減、保護回路の共通化等により、コストの削減、回路の単純化等を図ることができる。また、電力ゲートウェイをブロワモータの制御基板上に設けたことにより、ブロワユニット内に発生する送風を電力ゲートウェイの冷却に利用しやすいという利点が生じる。
また、A/Cアンプと、ブロワモータ及び各コンポーネントとの間の制御信号、フィードバック信号等の通信は、LIN−bus規格に基づいたシリアル通信により行うようにしたので、通信用ハーネスを削減することができ、コストの削減を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は、この発明の第1の実施の形態に係る車両用空調装置の制御システムを示す図であり、第2図は、第1の実施の形態に係るブラシレスモータの制御基板上の構成を示す図であり、第3図は、第1の実施の形態に係る電力ゲートウェイの構成を示す図であり、第4図は、この発明の第2の実施の形態に係る車両用空調装置の制御システムを示す図であり、第5図は、第2の実施の形態に係る電源用ハーネスのコネクタの構造を示す図であり、第6図は、従来の車両用空調装置の制御システムを示す図であり、第7図は、従来におけるブロワモータの制御基板上の構成を示す図である。
この発明は、ブロワモータや、インテークドア、エアミックスドア、モードドアのアクチュエータ等の複数のコンポーネントを備える車両用空調装置の制御システムに関し、特にこれらブロワモータ及び各コンポーネントへの電力供給及び各種制御用信号の通信に関するものである。
背景技術
従来のHVACシステム100においては、第6図に示すように、バッテリ101が出力する電流は一度A/Cアンプ102内に入力され調整を施された後に、各コンポーネント、即ちインテークドア、エアミックスドア、モードドア等のアクチュエータ104,105,106に供給されていた。このA/Cアンプ102には、各アクチュエータ104,105,106の駆動状態を決定する信号を出力する制御回路107、この制御回路107から出力される信号に基づいて各アクチュエータ104,105,106への電流供給量を変化させる駆動回路108,109,110、入出力される電流の電圧値・電流値が適正範囲内にあるかのチェック、ノイズの除去等の電気的保護を行う保護回路111,112,113が設けられ、前記駆動回路108,109,110及び保護回路111,112,113は、それぞれのアクチュエータ104,105,106に対応して別個に設けられている。また、前記制御回路107は、各駆動回路108,109,110に信号を出力すると共に、各アクチュエータ104,105,106からのフィードバック信号Fが入力される。
また、ブロワモータ103へはバッテリ101から直接電流が供給されると共に、前記制御回路107が出力する制御信号、即ち回転指示信号Rに基づいて電磁駆動部114への電流供給量が調整される。前記回転指示信号Rは、第7図に示すように、ブロワモータ103の制御回路115内において、FV変換回路117によりパルス信号から直流信号に変換された後、ASIC(Application Specific Integrated Circuit:特定用途向けIC)118に送られ、駆動回路116に出力する2次信号R’が作成される。そして、駆動回路116が前記2次信号R’に基づいて電磁駆動部114への電流供給量を変化させることにより、ブロワモータの回転速度を調整する。
しかしながら、上記従来の構成においては、電流を伝導する電源用ハーネス(図中黒塗り矢印)が、バッテリ101から各保護回路111,112,113へ、各保護回路111,112,113から各駆動回路108,109,110へ、そして各駆動回路108,109,110から各アクチュエータ104,105,106への間で必要となり、また制御信号を伝達する通信用ハーネス(図中白抜き矢印)が、制御回路107から各駆動回路108,109,110へ、そして各アクチュエータ104,105,106から制御回路107への間で必要となる。このため、必要なハーネスの本数が多くなり、コストや組付性の面で問題があった。
また、上述したように、ブロワモータ103の回転速度の制御において、第7図に示すように、A/Cアンプ102からの回転指示信号Rを2次信号R’に変換するFV変換回路117が必要であることから、回路の複雑化等の問題があった。
発明の開示
そこで、この発明は、ハーネス本数の削減、FV変換回路の削除等により、コストの削減、回路の単純化等を図ることを目的とする。
上記課題を解決するために、この発明は、空調装置を制御する制御信号を出力するA/Cアンプ、車載のバッテリの電力により駆動され前記制御信号により制御されるブロワモータ、前記バッテリの電力により駆動され前記制御信号により制御される複数のコンポーネントを有して構成される車両用空調装置において、前記ブロワモータの制御基板上に、前記バッテリからの電流が入力される入力手段と、前記入力手段に入力された電流を所定の電圧値に調整する調整手段と、前記調整手段により調整された電流を出力する出力手段と、入出力される電流に対して電気的な保護作用を施す保護回路とを有して構成される電力ゲートウェイが設けられ、前記出力手段から出力された電流を前記各コンポーネントに供給するものである。
これによれば、従来コンポーネント毎に対応してA/Cアンプ内に設けられていた保護回路等を含む電源用回路をブロワモータの制御基板上に電力ゲートウェイとして統一することができる。これにより、電力ゲートウェイから一定の電圧(例えば12V)の電流を出力し、これを各コンポーネントへ供給することができる。これにより、従来バッテリから複数の保護回路へ引かれていたハーネスを削減することができるので、ハーネスの本数及び長さの削減、保護回路の共通化等を実現することができ、コストの削減、回路の単純化等を図ることができる。また、電力ゲートウェイをブロワモータの制御基板上に設けることにより、ブロワユニット内に発生する送風を利用して電力ゲートウェイの発熱を抑えやすい構造とすることができるため、製品としての信頼性を向上させることができる。
また、前記A/Cアンプ、前記ブロワモータ、及び前記各コンポーネントは、少なくとも前記制御信号、前記ブロワモータからのフィードバック信号、及び前記各コンポーネントからのフィードバック信号の通信が可能な通信手段を備え、該通信手段は、シリアル通信を行うものであると良く、また前記通信手段は、LIN−bus規格に基づいた通信を行うものであると良い。
これによれば、A/Cアンプから出力される制御信号、ブロワモータ及び各コンポーネントから出力されるフィードバック信号等の制御用信号の通信を、対応する機器間で1本のハーネスで行うことができるので、ハーネス本数を削減することができる。
また、前記各コンポーネントは、電流が印加されることにより駆動する電磁駆動部と、前記電力ゲートウェイから供給された電流を調整することにより前記電磁駆動部への電流供給量を変化させる駆動回路と、前記通信手段により受信した制御信号に基づいて前記電流供給量を決定する信号を前記駆動回路に出力する制御回路とを備えていると良い。
本発明の構成においては、電源用回路として統一化された電力ゲートウェイが存在し、また制御用信号の送受がシリアル通信により行われることから、各コンポーネント内に各自に応じた制御回路及び駆動回路を持つことが設計及び機能上好適であり、またこれによってハーネス本数の増加を招くことはない。
また、前記ブロワモータは、電流が印加されることにより駆動する電磁駆動部と、前記バッテリから供給された電流を調整することにより前記電磁駆動部への電流供給量を変化させる駆動回路と、前記通信手段により受信した制御信号に基づいて前記電流供給量を決定する信号を前記駆動回路に出力する制御回路とを備えていると良く、また、前記ブロワモータの制御回路には、前記電力ゲートウェイの出力手段から出力された電流が供給されると良い。更に、前記A/Cアンプには、前記電力ゲートウェイの出力手段から出力された電流が供給されると良い。
ブロワモータにおいては、その内部に独自の制御回路及び駆動回路を持ち、また供給される電流については、駆動回路へは従来通りバッテリから直接導くと共に、制御回路へは電力ゲートウェイから導くことが設計及び機能上好適である。また、A/Cアンプにおいては、その電源電流を電力ゲートウェイから導くことが設計及び機能上好適である。
また、前記A/Cアンプが出力する起動命令信号により前記電力ゲートウェイを起動させる起動手段を備えていると良い。
これによれば、通常の起動経路とは別に、空調装置の作動状況等に応じて電力ゲートウェイを起動させることができるので、便宜性を向上させることができる。
また、前記電力ゲートウェイの出力手段の前記コンポーネントへの出力ポートが1つであると良く、また前記出力ポートと接続する電源用ハーネスが接続される前記コンポーネントの電源接続部では、2本の前記電源用ハーネスが共かしめされていると良い。
これによれば、電源用ハーネスの本数及び長さをより削減することができる。
また、前記A/Cアンプの通信手段と接続する通信用ハーネスが接続される前記コンポーネントの通信接続部では、2本の前記通信用ハーネスが共かしめされていると良い。
これによれば、通信用ハーネスの本数及び長さをより削減することができる。
また、上述した本発明は、前記ブロワモータとしてブラシレスモータを用いた場合に、特に適したものである。
発明を実施するための最良の形態
以下、添付した図面によりこの発明の実施の形態を説明する。第1図に示す第1の実施の形態に係る車両用空調装置の制御システム1は、A/Cアンプ2、バッテリ3、ブラシレスモータ4、複数のアクチュエータ5a,5b,‥,5nを含んで構成される。
A/Cアンプ2は、CPU、ROM、RAM等を含んで構成され、空調装置を制御する制御信号を作成し出力するものであり、MASTER10及びLINdriver11をソフトウェア、電気回路等の形で有している。MASTER10は、各種検知信号、利用者による操作機器からの入力信号、ブラシレスモータ4及び各アクチュエータ5a,5b,‥,5nからのフィードバック信号等に基づいて、所定のプログラムに従いブラシレスモータ4、各アクチュエータ5a,5b,‥,5nの駆動状態を決定する制御信号を算出する。LINdriver11は、A/Cアンプ2、ブラシレスモータ4、及び各アクチュエータ5a,5b,‥,5nとの間で、LIN−bus規格のシリアル通信を可能にする通信手段の一部を構成するものである。このLINdriver11は、前記MASTER10により算出された制御信号をシリアル信号化してブラシレスモータ4及び各アクチュエータ5a,5b,‥,5nに出力すると共に、ブラシレスモータ4及び各アクチュエータ5a,5b,‥,5nからのシリアル信号化されたフィードバック信号を入力し所定の信号に変換しMASTER10に出力する。A/Cアンプ2と、ブラシレスモータ4及び各アクチュエータ5a,5b,‥,5nとは、互いにシリアル信号の送受信が可能な通信用ハーネスIにより接続されている。
前記ブラシレスモータ4は、空調装置のブロワユニットの一部を構成し、空調装置のユニット内に空気を送り込むブロワファンを回転させるものであり、車載のバッテリ3の電力により駆動されると共に、前記A/Cアンプ2からの制御信号により制御される。
そして、この実施の形態に係るブラシレスモータ4は、第1図及び第2図に示すように、駆動回路16、制御回路17、電力ゲートウェイ18、電磁駆動部19を備えて構成される。電磁駆動部19は、ブロワファンと連結しており、電磁コイル、磁石、回転軸等を含んで構成され駆動回路16から入力される電流により回転する。駆動回路16、制御回路17、及び電力ゲートウェイ18は、ブラシレスモータ4の制御基板15上に、IC、コンデンサ、抵抗器、マイコン等を組み合わせた形でそれぞれ構成されている。
前記制御回路17は、第2図に示すように、A/Cアンプ2との間で制御信号及びフィードバック信号のLIN−bus規格のシリアル通信を可能にするLINdriver20が、ソフトウェアや電気回路の形で設けられていると共に、LINdriver20との間でデータ互換を行いA/Cアンプ2が出力する制御信号に基づいて前記駆動回路16を操作する信号、電力ゲートウェイ18を起動させる信号等を出力するASIC(Application Specific Integrated Circuit:特定用途向けIC)21、ASIC21との間でデータ互換を行い各種演算処理を行うマイコン22を含んで構成される。前記駆動回路16は、バッテリ3から電流が入力され、前記制御回路17のASIC21からの信号を受信しこの信号に基づいて電磁駆動部19への電流供給量を変化させる。
前記電力ゲートウェイ18は、バッテリ3から電流が入力され、この電流に所定の処理を施した後、各アクチュエータ5a,5b,‥,5n、A/Cアンプ2、ブラシレスモータ4の制御回路20に電流を出力する。この電力ゲートウェイ18は、第3図に示すように、入力手段25、調整手段26、出力手段27、保護回路28、起動手段29を備えて構成される。
前記入力手段25は、バッテリ3と接続し電流を伝導する電源用ハーネスの接続部(入力ポート)、抵抗器やコンデンサ等を含んで構成される電気回路等を有するものであり、バッテリ3からの電流を電力ゲートウェイ18内部に導く。前記調整手段26は、所定の電気回路で構成され、前記入力手段25により入力された電流の電圧を所定値、例えば12Vに調整するものである。
前記出力手段27は、所定の電気回路、電流を出力するための電源用ハーネスの接続部(出力ポート)等を備えて構成され、前記調整手段26により一定の電圧に調整された電流を、電源用ハーネスを通じて各アクチュエータ5a,5b,‥,5n、A/Cアンプ2、ブラシレスモータ4の制御回路20に出力する。尚、第1図に示すように、この出力手段27の出力ポートのうち、各アクチュエータ5a,5b,‥,5nへ電流を伝達する電源用ハーネスHが接続される出力ポートPは、1つとなっており、この電源ハーネスHは途中で分岐して各アクチュエータ5a,5b,‥,5nへ接続されている。
前記保護回路28(第3図参照)は、所定の電気回路により構成され、電力ゲートウェイ18に入力又は電力ゲートウェイ18から出力される電流の安定化を図るものであり、前記入力手段25に入力される電流、前記出力手段27から出力される電流に対して、電圧及び電流が適正範囲内にあるかをチェック及び調整したり、出力電流のノイズを除去したりするものである。
前記起動手段は、所定の電気回路やマイコン、前記A/Cアンプ2のMASTER10と接続する通信手段等を含んで構成され、MASTER10が出力する起動命令信号を受信すると、電力ゲートウェイ18を起動させる働きを有するものであり、MASTER10とは起動専用通信線Jにより接続している。
前記各アクチュエータ5a,5b,‥,5nは、第1図に示すように、バッテリ3の電力により駆動されると共に、前記A/Cアンプ2からの制御信号により制御され、空調ユニット内に設けられる公知のインテークドア、エアミックスドア、吹出モード切替ドアとそれぞれ連結し、これらのドアを変位させるものである。各アクチュエータ5a,5b,‥,5nは、それぞれが各自に応じた駆動回路25a,25b,‥,25n、制御回路26,26b,‥,26n、電磁駆動部28a,28b,‥,28nを有しており、それぞれの制御回路26a,26b,‥,26nには、A/Cアンプ2との間で制御信号及びフィードバック信号のLIN−bus規格のシリアル通信を可能にするLINdriver27a,27b,‥,27nが、ソフトウェアや電気回路の形で設けられている。
上記構成の車両用空調装置の制御システム1によれば、ブラシレスモータ4の制御基板15上に電力ゲートウェイ18が設けられ、この電力ゲートウェイ18から、インテークドア、エアミックスドア、吹出モード切替ドアを駆動する各アクチュエータ5a,5b,‥,5nへ電流が供給される。これにより、従来はアクチュエータ毎に対応してA/Cアンプ内に設けられていた保護回路等を含む電源用回路が、電力ゲートウェイとして統一化されるので、ハーネスの本数及び長さの削減、保護回路の共通化等により、コストの削減、回路の単純化等を図ることができる。また、前記電力ゲートウェイ18がブラシレスモータ4の制御基板15上に設けられていることにより、ブロワユニット内に発生する送風を電力ゲートウェイ18の冷却に利用しやすい利点がある。
また、A/Cアンプ2、ブラシレスモータ4、各アクチュエータ5a,5b,‥,5nは、それぞれにLIN−bus規格に基づいたシリアル通信を可能にするLINdriverを有することにより、制御信号、フィードバック信号等の通信を基本的に通信用ハーネス1本で行うことができるため、コストの削減を図ることができる。
また、設計及び機能上有利であることから、A/Cアンプ2及びブラシレスモータ4の制御回路17にも電力ゲートウェイ18から電流が供給され、またブラシレスモータ4の駆動回路16にはバッテリ3から直接電流が供給される構成となっている。また、機能性の向上等の理由から、A/Cアンプ2のMASTER10と電力ゲートウェイ18とが、起動専用通信線Jにより接続され、MASTER10の出力する起動命令信号により電力ゲートウェイ18を起動させることができるようになされている。
以下に、この発明の第2の実施の形態を図面により説明するが、上記第1の実施の形態と同一又は同様の作用効果を奏する個所には同一の符号を付してその説明を省略する。
第4図に示す第2の実施の形態に係る車両用空調装置の制御システム50は、電力ゲートウェイ18と各アクチュエータ5a,5b,‥,5nとを接続する電源用ハーネスH、及びA/Cアンプ2と各アクチュエータ5a,5b,‥,5nとを接続する通信用ハーネスIが、それぞれ1本化されていることが特徴となっている。
第5図において、第1のアクチュエータ5aと電源用ハーネスH1,H2とを接続させるコネクタ60が示されている。前記一方の電源用ハーネスH1は、電力ゲートウェイ18と第1のアクチュエータ5aとを接続するものであり、他方の電源用ハーネスH2は、第1のアクチュエータ5aと第2のアクチュエータとを接続するものである。このコネクタ60は、樹脂等により形成され第1のアクチュエータ5aの駆動回路25a近傍に設けられた所定の接続部と連結する連結部61、金属等の電導性を有する材料により形成され前記連結部61内部を貫通し前記駆動回路25a内の電気回路と通電するかしめ部62を有して構成されている。
上記構成のコネクタ60により、2本の電源用ハーネスH1,H2は、かしめ部62に形成された差し込み部63に指し込まれると共に、爪部64を内側に潰すことにより、共にかしめ止めされている。これにより、2本の電源用ハーネスH1,H2を1本化することができる。更に、第2のアクチュエータ5bにおいても、上記と同様の構成のコネクタが使用され、第1のアクチュエータ5aと第2のアクチュエータ5bとを接続する電源用ハーネスH2と、第2のアクチュエータ5bと第3のアクチュエータ(図示せず)とを連結させる電源用ハーネスH3とが、共にかしめ止めされることにより1本化されている。以下、最後のアクチュエータ5nに至るまで同様の構成となっており、電力ゲートウェイと各アクチュエータ5a,5b,‥,5nとを接続する電源用ハーネスH全体が1本化されている。
更に、通信用ハーネスIにおいても、上記コネクタ60と同様の構造を有するコネクタを第1のアクチュエータ5aに使用することにより、2本の通信用ハーネスI1,I2を1本化することができ、また第2のアクチュエータ5b以降の通信用ハーネスIにおいても同様にすることにより、A/Cアンプ2と各アクチュエータ5a,5b,‥,5nとを接続する通信用ハーネスI全体が1本化されている。これにより、ハーネスの本数及び長さをより削減することができるので、コストの削減を更に図ることができる。
産業上の利用可能性
以上のように、この発明によれば、ブロワ(ブラシレス)モータの制御基板上に電力ゲートウェイを設け、この電力ゲートウェイから、各コンポーネント(アクチュエータ)へ電源電流を供給するようにしたので、従来はアクチュエータ毎に対応してA/Cアンプ内に設けられていた保護回路等を含む電源用回路が、電力ゲートウェイとして統一化できるので、ハーネスの本数及び長さの削減、保護回路の共通化等により、コストの削減、回路の単純化等を図ることができる。また、電力ゲートウェイをブロワモータの制御基板上に設けたことにより、ブロワユニット内に発生する送風を電力ゲートウェイの冷却に利用しやすいという利点が生じる。
また、A/Cアンプと、ブロワモータ及び各コンポーネントとの間の制御信号、フィードバック信号等の通信は、LIN−bus規格に基づいたシリアル通信により行うようにしたので、通信用ハーネスを削減することができ、コストの削減を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は、この発明の第1の実施の形態に係る車両用空調装置の制御システムを示す図であり、第2図は、第1の実施の形態に係るブラシレスモータの制御基板上の構成を示す図であり、第3図は、第1の実施の形態に係る電力ゲートウェイの構成を示す図であり、第4図は、この発明の第2の実施の形態に係る車両用空調装置の制御システムを示す図であり、第5図は、第2の実施の形態に係る電源用ハーネスのコネクタの構造を示す図であり、第6図は、従来の車両用空調装置の制御システムを示す図であり、第7図は、従来におけるブロワモータの制御基板上の構成を示す図である。
Claims (12)
- 空調装置を制御する制御信号を出力するA/Cアンプ、車載のバッテリの電力により駆動され前記制御信号により制御されるブロワモータ、前記バッテリの電力により駆動され前記制御信号により制御される複数のコンポーネントを有して構成される車両用空調装置の制御システムにおいて、
前記ブロワモータの制御基板上に、前記バッテリからの電流が入力される入力手段と、前記入力手段に入力された電流を所定の電圧値に調整する調整手段と、前記調整手段により調整された電流を出力する出力手段と、入出力される電流に対して電気的な保護作用を施す保護回路とを有して構成される電力ゲートウェイが設けられ、
前記出力手段から出力された電流を前記各コンポーネントに供給することを特徴とする車両用空調装置の制御システム。 - 前記A/Cアンプ、前記ブロワモータ、及び前記各コンポーネントは、少なくとも前記制御信号、前記ブロワモータからのフィードバック信号、及び前記各コンポーネントからのフィードバック信号の通信が可能な通信手段を備え、該通信手段は、シリアル通信を行うものであることを特徴とする請求項1記載の車両用空調装置の制御システム。
- 前記通信手段は、LIN−bus規格に基づいた通信を行うものであることを特徴とする請求項2記載の車両用空調装置の制御システム。
- 前記各コンポーネントは、電流が印加されることにより駆動する電磁駆動部と、前記電力ゲートウェイから供給された電流を調整することにより前記電磁駆動部への電流供給量を変化させる駆動回路と、前記通信手段により受信した制御信号に基づいて前記電流供給量を決定する信号を前記駆動回路に出力する制御回路とを備えることを特徴とする請求項2又は3に記載の車両用空調装置の制御システム。
- 前記ブロワモータは、電流が印加されることにより駆動する電磁駆動部と、前記バッテリから供給された電流を調整することにより前記電磁駆動部への電流供給量を変化させる駆動回路と、前記通信手段により受信した制御信号に基づいて前記電流供給量を決定する信号を前記駆動回路に出力する制御回路とを備えることを特徴とする請求項2〜4のいずれか1つに記載の車両用空調装置の制御システム。
- 前記ブロワモータの制御回路には、前記電力ゲートウェイの出力手段から出力された電流が供給されることを特徴とする請求項5記載の車両用空調装置の制御システム。
- 前記A/Cアンプには、前記電力ゲートウェイの出力手段から出力された電流が供給されることを特徴とする請求項1〜6のいずれか1つに記載の車両用空調装置の制御システム。
- 前記A/Cアンプが出力する起動命令信号により前記電力ゲートウェイを起動させる起動手段を備えることを特徴とする請求項7に記載の車両用空調装置の制御システム。
- 前記電力ゲートウェイの出力手段の前記コンポーネントへの出力ポートが1つであることを特徴とする請求項1〜8のいずれか1つに記載の車両用空調装置の制御システム。
- 前記出力ポートと接続する電源用ハーネスが接続される前記コンポーネントの電源接続部では、2本の前記電源用ハーネスが共かしめされていることを特徴とする請求項9記載の車両用空調装置の制御システム。
- 前記A/Cアンプの通信手段と接続する通信用ハーネスが接続される前記コンポーネントの通信接続部では、2本の前記通信用ハーネスが共かしめされていることを特徴とする請求項2又は3記載の車両用空調装置の制御システム。
- 前記ブロワモータは、ブラシレスモータであることを特徴とする請求項1〜11のいずれか1つに記載の車両用空調装置の制御システム。
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