WO2017022361A1 - 電動工具 - Google Patents

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WO2017022361A1
WO2017022361A1 PCT/JP2016/068989 JP2016068989W WO2017022361A1 WO 2017022361 A1 WO2017022361 A1 WO 2017022361A1 JP 2016068989 W JP2016068989 W JP 2016068989W WO 2017022361 A1 WO2017022361 A1 WO 2017022361A1
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switch
motor
power
microcomputer
power supply
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PCT/JP2016/068989
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拓家 吉成
祥和 河野
一彦 船橋
俊彰 小泉
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日立工機株式会社
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    • H02M7/53Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M7/537Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters
    • H02M7/5387Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters in a bridge configuration

Definitions

  • the present invention relates to a power tool.
  • the conventional power tool realizes a restart prevention function by a program of a microcomputer provided inside the main body. For this reason, when the restart prevention function is functioning, the restart prevention function may be canceled due to external factors such as generation of external noise or surge current, malfunction of the microcomputer, and the like.
  • the present invention provides an electric tool that reliably realizes a restart prevention function.
  • An electric power tool of the present invention includes a motor and a switch that can be switched between an on position for driving the motor and an off position for stopping the motor by an operation of an operator, and power supplied to the motor
  • the first and second restart prevention means are provided for stopping the driving of the motor until the switch returns to the ON position again when the voltage drops below a predetermined value.
  • the first and second restart prevention means are each until the switch returns to the ON position again, that is, after the operator operates the switch to return to the OFF position. Thereafter, the motor is stopped until it is switched to the ON position.
  • an on-lock means for maintaining the switch in the on position is further included.
  • the first restart prevention means includes a microcomputer that controls driving of the motor.
  • the microcomputer that controls the rotation of the motor is provided with a restart prevention function by stopping the motor drive until the switch returns to the ON position again when the power supplied to the motor drops below a predetermined value.
  • a power tool can be manufactured in a compact manner while having a start prevention function.
  • the second restart prevention means includes a switch unit physically integrated with the switch, and the switch unit is connected in series to a current path to the motor to supply power to the motor.
  • a switching element that turns on and off is provided, and by turning off the switching element, power supply to the motor is stopped until the switch returns to the on position again.
  • the switch unit includes a restart prevention means for the switching element, it is possible to easily add a restart prevention function to the electric tool simply by replacing the switch unit having the conventional configuration with the switch unit of the present invention.
  • the second restart prevention means is a microcomputer provided in the switch unit.
  • the microcomputer of the switch unit has a restart prevention function, a power tool having the function can be manufactured in a compact manner.
  • the second restart prevention unit is provided on an input side of a power generation circuit that generates power to be supplied to the microcomputer, and the second restart prevention unit supplies power to the power generation circuit until the switch returns to the ON position again. Stop power supply.
  • an inverter circuit that outputs electric power to the motor is further provided, and the switch is capable of switching between an ON position that enables power supply to the inverter circuit and an OFF position that stops the power supply.
  • a switch, and a second switch that can be switched between an on position that allows operation of the microcomputer and an off position that does not allow operation of the microcomputer, the microcomputer from the inverter circuit to the motor The second restart prevention means stops the power supply to the power generation circuit until the second switch returns to the ON position again.
  • the first switch and the second switch drive or stop the motor in conjunction with each other. Further, even if the first switch is in the on position after the power is shut off, the power supply to the power generation circuit is stopped until the second switch returns to the on position again, so that restart is reliably prevented. .
  • a motor Preferably, a motor, an inverter circuit that outputs power to the motor, a microcomputer that controls the inverter circuit, an ON position that enables power supply to the inverter circuit by an operation of an operator, and the power
  • a first switch capable of switching between an off position where supply is stopped and an on position where the operation of the microcomputer is allowed and an off position where the operation of the microcomputer is not allowed can be switched by the operator's operation.
  • a second switch an on-lock means for maintaining the first switch in the on position, and the first switch returns to the on position again when power supplied to the motor drops below a predetermined value.
  • restart prevention means for stopping the power supply to the microcomputer.
  • the first switch and the second switch drive or stop the motor in conjunction with each other. Even if the second switch is in the on position after the power is turned off, after the power is turned on again, the power supply to the microcomputer is stopped by the restart prevention means until the first switch returns to the on position again. . Therefore, it is possible to prevent restart due to power re-on.
  • the power generation circuit further supplies power to the microcomputer
  • the second switch is provided between the power generation circuit and the microcomputer
  • the restart prevention means includes the second switch. Until the power returns to the ON position again, the power supply from the power generation circuit to the microcomputer is stopped.
  • the power tool of the present invention detects a motor, a switch that can be switched between an on position for driving the motor and an off position for stopping the motor, and an operation of the operator by the operator's operation.
  • Restart prevention means for stopping the driving of the motor until returning to the ON position, the restart prevention means includes a first time constant relating to detection of the power-on, and the switch to the ON position.
  • a second time constant relating to detection of the presence, and the restart prevention means uses the first time constant when detecting only the power on.
  • the blackout computer is started and the restart prevention means detects that the power is turned on and the switch is in the ON position almost simultaneously, the second time constant is greater than the first time constant.
  • the microcomputer is preferentially prevented from starting.
  • the switch detection unit prevents the microcomputer from starting in preference to the power-on detection unit, so that the restart is surely prevented.
  • an on-lock means for maintaining the switch in the on position is further included.
  • the drive of the motor can be reliably stopped until the switch returns to the ON position again. An excellent effect of being able to do so can be achieved.
  • 1 is a cross-sectional view showing an overall configuration of a disc grinder according to an embodiment of the present invention, in which a switch is in an off state.
  • 1 is a cross-sectional view showing an overall configuration of a disc grinder according to an embodiment of the present invention, in which a switch is in an on-lock state.
  • 1 is a circuit diagram showing an electrical configuration of a disc grinder according to a first embodiment of the present invention.
  • the disc grinder 1 has a cylindrical motor housing 3 that houses a motor 2 as an example of an electric tool.
  • a split left and right tail cover 4 is provided behind the motor housing 3, and a power cord 5 for supplying power to the motor 2 is connected to the outside from the tail cover 4.
  • a gear cover 6 is provided in front of the motor housing 3, and the gear cover 6 includes a power transmission mechanism including two sets of bevel gears 7 and 8 that convert the power transmission direction by rotation of the motor 2 by about 90 degrees. Accommodate.
  • a spindle 9 is connected to the bevel gear 8 and protrudes downward from the gear cover 6.
  • a grindstone 10 is attached to the tip of the spindle 9.
  • the switch unit 11 for turning on / off the driving of the motor 2 is provided inside the tail cover 4.
  • the switch unit 11 includes a switch 12, a swinging lever 13, a switch lever 14, an operating rod 15, and an on-lock mechanism 16 for maintaining the switch lever 14 in an on state.
  • the on-lock mechanism 16 is an example of on-lock means.
  • the operating rod 15 extends rearward from the switch lever 14, engages with the lever 13, and moves the lever 13.
  • the switch 12 is turned on.
  • the switch 12 is turned off.
  • the on-lock mechanism 16 includes a switch lever 14 and an engagement portion 17 provided on the outer peripheral surface of the motor housing 3. As shown in FIG. 2, when the distal end portion of the switch lever 14 is engaged with the engaging portion 17, the switch 12 is maintained in an on-lock state.
  • a motor control unit 18 that controls the driving of the motor 2 is provided at the rear end of the tail cover 4.
  • the switch unit 11 and the motor 2 are connected in series with the commercial power source PS as a power source to form a current path IP of the motor 2.
  • a motor control unit 18 is connected to the motor 2 to control the rotation of the motor 2.
  • the switch unit 11 includes a switch 12, a switching element 20, a control power supply circuit 40, a switch on / off detection circuit 50, and a microcomputer 60.
  • the switching element 20 is made of triac.
  • the switch 12, the motor 2, and the switching element 20 are connected in series in order to form a current path IP including the commercial power source PS.
  • the control power circuit 40 includes a diode 41, a resistor 42, a Zener diode 43, and a capacitor 44.
  • the cathode of the Zener diode 43 is connected to the Vcc1 power supply and to the microcomputer 60.
  • the anode of the Zener diode 43 is connected to the first reference potential 45 and is connected to the anode of the diode 41 through the resistor 42.
  • the cathode of the diode 41 is connected to the node N1 of the current path IP.
  • a capacitor 44 is connected to the Zener diode 43 in parallel.
  • the Zener diode 43 supplies constant voltage power to the microcomputer 60 when a voltage equal to or higher than the breakdown voltage is applied between the Vcc 1 and the first reference potential 45. Therefore, the control power supply circuit 40 operates as a power supply circuit for the microcomputer 60.
  • the switch on / off detection circuit 50 includes resistors 51 and 52 and a capacitor 53.
  • the resistors 51 and 52 connected in series are connected between the nodes N2 and N3 in parallel with the motor 2.
  • the capacitor 53 is connected in parallel with the resistor 52.
  • the switch on / off detection circuit 50 outputs a divided value of the motor voltage to the microcomputer 60 while the motor 2 is being driven. Since the switch on / off detection circuit 50 detects the motor voltage, the on / off of the switch 12 can be detected.
  • the microcomputer 60 can operate by supplying power from the control power supply circuit 40 as a restart prevention means.
  • the microcomputer 60 determines the on / off state of the switch 12 based on the output from the switch on / off detection circuit 50, and controls the on / off state of the switching element 20 via the transistor 61 according to the result.
  • the motor control unit 18 includes a switching element 21, a control power supply circuit 70, a switch on / off detection circuit 80, and a microcomputer 90.
  • the switching element 21 includes a triac, and is connected in series with the switching element 20 of the switch unit 11 in the current path IP.
  • the control power circuit 70 includes a diode 71, a resistor 72, a Zener diode 73, and a capacitor 74.
  • the cathode of the Zener diode 73 is connected to the Vcc2 power source and to the microcomputer 90.
  • the anode of the Zener diode 73 is connected to the second reference potential 75 and is connected to the anode of the diode 71 through the resistor 72.
  • the cathode of the diode 71 is connected to the node N4 of the current path IP.
  • a capacitor 74 is connected to the Zener diode 73 in parallel.
  • the Zener diode 73 supplies constant voltage power to the microcomputer 90 when a voltage equal to or higher than the breakdown voltage is applied between the Vcc 2 and the second reference potential 75. Therefore, the control power supply circuit 70 operates as a power supply circuit for the microcomputer 90.
  • the switch on / off detection circuit 80 includes resistors 81 and 82 and a capacitor 83.
  • the resistors 81 and 82 connected in series are connected between the nodes N5 and N6 in parallel with the motor 2.
  • the capacitor 83 is connected in parallel with the resistor 82.
  • the switch on / off detection circuit 80 outputs a divided value of the motor voltage to the microcomputer 90 while the motor 2 is being driven.
  • the switch on / off detection circuit 80 can detect the on / off of the switch 12 from the detection of the motor voltage.
  • the microcomputer 90 is connected to the second reference potential 75 as restart prevention means, and can be operated by supplying power from the control power supply circuit 70.
  • the microcomputer 90 sets the switch 12 on / off based on the output from the switch on / off detection circuit 80. Further, the microcomputer 90 sets the energization angle of the motor 2 by operating the dial 91 by a user as an operator, and turns on the switching element 21 via the transistor 92 whose emitter is connected to the second reference potential 75. -Periodically switching off and controlling the rotation of the motor 2.
  • the disk grinder 1 rotates when all of the switch 12, the switching element 20, and the switching element 21 are turned on, so that power supply to the motor 2 is started and the workpiece can be processed.
  • the restart prevention function means that the power supply from the commercial power source PS to the motor 2 is interrupted due to a power failure or the power cord 5 is disconnected from the plug, and the power is turned on again when the switch 12 is on.
  • the switch 12 is on, the motor 2 is prevented from starting, that is, unless the switch 12 is turned off and turned back on, the power supply to the motor 2 is cut off and the motor 2 is restarted. It is a function to restrict. *
  • step S1 when the power cord 5 is connected to the commercial power source PS, power supply to the current path IP is started.
  • Vcc2 is generated inside the motor control unit 18 as shown in FIG. 3, and Vcc2 is applied to the control power circuit 70.
  • the microcomputer 90 maintains the switching element 21 in the on state via the transistor 92.
  • step S2 When the switching element 21 is turned on, a current flows through the switching element 21, and Vcc 1 is generated inside the switch unit 11. A voltage is applied to the control power supply circuit 40 by the generation of Vcc1. As a result, power can be supplied from the control power supply circuit 40, and the microcomputer 60 is activated (step S2).
  • step S3 determines whether or not the switch 12 is on. If the switch 12 is in the OFF state (step S3: NO), the process proceeds to step S4, and it is determined whether or not the elapsed time from the activation of the microcomputer 60 has elapsed 0.1 seconds (step S4). When the elapsed time from the activation of the microcomputer 60 has elapsed 0.1 seconds (step S4: YES), the process proceeds to step S5, and it is determined whether or not the switch 12 has been switched from the off state to the on state.
  • the microcomputer 60 If the switch 12 is in the OFF state and the elapsed time from the start of the microcomputer 60 has exceeded 0.1 seconds, the microcomputer 60 is in a state in which the disk grinder 1 does not require a restart prevention function and is normally operable. It is determined that
  • step S5 when the switch 12 is switched to the on state (step S5: YES), the microcomputer 60 determines that the operation is normal, turns on the switching element 20 via the transistor 61 (step S6), and sets the current path IP.
  • the disc grinder 1 is operated by closing it and supplying a current to the motor 2.
  • step S7 when the microcomputer 60 detects that the switch 12 is turned off (step S7: YES), the microcomputer 60 turns off the switching element 30 and stops the operation of the disc grinder 1 (step S8).
  • step S3 YES
  • the power input in step S1 is the power input after the switch 12 is in the on state, that is, the restart prevention function. It is determined that this is an unexpected situation that should be enabled, and the switching element 20 is turned off to cut off the current path IP and prevent the motor 2 from restarting (step S9).
  • step S10 when the switch 12 is turned off (step S10), it is determined that the switch 12 has been turned off by the user's operation, the restart prevention function is canceled, and the normal operation mode is restored (step S5). ).
  • step S11 when the power cord 5 is connected to the commercial power source PS, power supply to the current path IP is started.
  • Vcc2 is generated inside the motor control unit 18 as shown in FIG. 3, and Vcc2 is applied to the control power circuit 70.
  • the microcomputer 90 is activated (step S12). Then, the microcomputer 90 turns on the switching element 21 via the transistor 92.
  • step S13 determines whether or not the switch 12 is on. If the switch 12 is in the OFF state (step S13: NO), the process proceeds to step S4, and it is determined whether or not the elapsed time from the activation of the microcomputer 90 has elapsed 0.1 seconds (step S14). When the elapsed time from the activation of the microcomputer 90 has elapsed 0.1 seconds (step S14: YES), the process proceeds to step S15, and it is determined whether or not the switch 12 has been switched from the off state to the on state (step S15). ).
  • the microcomputer 90 If the switch 12 is in the OFF state and the elapsed time from the start of the microcomputer 90 has passed 0.1 seconds, the microcomputer 90 is in a state in which the disk grinder 1 does not need a restart prevention function and can be normally operated. It is determined that
  • step S15 when the switch 12 is switched to the ON state (step S15: YES), the microcomputer 90 determines that the operation is normal, performs the rotation control of the motor 2 (step S16), and operates the disc grinder 1.
  • step S17 when the microcomputer 90 detects that the switch 12 is turned off (step S17: YES), the microcomputer 90 stops the rotation of the motor 2 and stops the operation of the disc grinder 1 (step S18).
  • step S13 YES
  • the power is turned on in step S11 after the power is cut off due to an unexpected situation where the restart prevention function should be enabled. Therefore, the switching element 21 is turned off to cut off the current path IP and prevent the motor 2 from restarting (step S19).
  • step S20 Thereafter, when the switch 12 is turned off (step S20), it is determined that the switch 12 has been turned off by the user's operation, the restart prevention function is canceled, and the normal operation mode is restored (step S15). ).
  • both the microcomputer 60 of the switch unit 11 and the microcomputer 90 of the motor control unit 18 monitor the on / off state of the switch 12 and determine whether or not there is a restart prevention function. Therefore, the restart prevention function of the motor 2 can be reliably realized. Further, it is possible to prevent the work material from being unexpectedly damaged.
  • the switch unit 111 and the motor 2 are connected in series with the commercial power source PS as a power source to form a current path IP ⁇ b> 2 of the motor 2.
  • a motor control unit 118 is connected to the motor 2 to control the rotation of the motor 2.
  • the motor control unit 118 includes a switching element 121, an input power supply detection circuit 130, a switch on / off detection circuit 140, a restart determination circuit 150, and a speed control IC 170.
  • the switching element 121 is made of a triac.
  • the switching element 121 is connected in series with the switch 12, the motor 2, and the switching element 120 of the switch unit 111 to form a current path IP2 including the commercial power source PS.
  • the input power supply detection circuit 130 includes a diode 131, a resistor 132, a Zener diode 133, and a capacitor 134 as an example of power-on detection means.
  • the cathode of the Zener diode 133 is connected to the node N34.
  • the anode of the Zener diode 133 is connected to the first reference potential G 1 and is connected to the anode of the diode 131 via the resistor 132.
  • the cathode of the diode 131 is connected to the node N31 of the current path IP2.
  • a capacitor 134 is connected in parallel to the Zener diode 133.
  • the switch on / off detection circuit 140 includes a diode 141, a resistor 142, a Zener diode 143, and a capacitor 144 as an example of a switch detection unit.
  • the cathode of the Zener diode 143 is connected to the node N33.
  • the anode of the Zener diode 143 is connected to the second reference potential G2, and is connected to the anode of the diode 141 via the resistor 142.
  • the cathode of the diode 141 is connected to the node N32 of the current path IP2. Note that a capacitor 144 is connected in parallel to the Zener diode 143.
  • the switch on / off detection circuit 140 can detect the on / off state of the switch 12.
  • the restart determination circuit 150 includes FETs 151 and 152, resistors 153, 154, 155, 156, and 157 and capacitors 158 and 159 as restart prevention means, and includes an input power supply detection circuit 130 and switch on / off detection. Whether the motor 2 can be restarted is determined according to the state of the circuit 140.
  • the FET 151 has a drain connected to the node N34 via a resistor 153, and is connected to the second reference potential G2 via a resistor 156 and a capacitor 159 connected in series.
  • the FET 151 has a source connected to the first reference potential G 1 and a gate connected to the node N 34 via the resistor 154.
  • a capacitor 158 and a resistor 155 connected in parallel are connected between the gate and source of the FET 151.
  • the FET 152 has a drain connected to the node N34 via the resistor 154, a source connected to the second reference potential G2, and a gate connected to the drain of the FET 151 via the resistor 156.
  • a capacitor 159 and a resistor 157 connected in parallel are connected between the gate and source of the FET 152.
  • the speed control IC 170 has a dial 171 set by a user operation, and controls on / off of the switching element 121 according to the setting of the dial 171 and the output from the restart determination circuit 150.
  • the speed control IC 170 determines that the normal operation mode is in effect, turns on the switching element 121 via the transistor 172, and sets the dial 171.
  • the rotation speed of the motor 2 is set according to the setting.
  • the speed control IC 170 determines that the operation mode in which the motor restart prevention function should be enabled and performs switching via the transistor 172.
  • the element 121 is turned off.
  • the switch unit 111 includes a switching element 120, and similarly to the motor control unit 118, includes an input power supply detection circuit 130A, a switch on / off detection circuit 140A, and a restart determination circuit 150A.
  • the switching element 120 is formed of a triac, and is connected in series with the switching element 121 of the motor control unit 118 in the current path IP2.
  • Input power supply detection circuit 130A is connected to current path IP2 at node N11.
  • the switch on / off detection circuit 140A Since the switch on / off detection circuit 140A has the same configuration as the switch on / off detection circuit 140 of the motor control unit 118, a detailed description of the configuration is omitted.
  • the switch on / off detection circuit 140A is connected to the current path IP2 at nodes N22 and N12.
  • restart determination circuit 150A has the same configuration as the restart determination circuit 150 of the motor control unit 118 as a restart prevention means, a detailed description of the configuration is omitted.
  • the drain of the FET 152 is connected to the base of the transistor 162.
  • the switching element 120 is switched on and off via the transistor 162 in accordance with the output from the restart determination circuit 150A.
  • the switch 12 In the normal operation mode, the switch 12 is in the off state. From this state, when the power cord 5 is connected to the commercial power source PS, power supply to the current path IP2 is started. When power input is started, as shown in FIG. 6, in the motor control unit 118, a current flows through the input power supply detection circuit 130 to detect power supply. On the other hand, the switch on / off detection circuit 140 detects that the switch 12 is off because no current flows. Therefore, in the restart determination circuit 150, the same potential difference as the breakdown voltage of the Zener diode 133 is generated between the node N34 and the first reference potential G1, and a gate voltage is generated between the gate and source of the FET 151. The FET 151 is turned on. On the other hand, since the FET 152 remains off, a high signal is input from the restart determination circuit 150 to the speed control IC 170, and the switching element 121 is turned on.
  • the switch unit 111 due to the ON state of the switching element 121, a current flows through the input power supply detection circuit 130A to detect power supply.
  • the switch on / off detection circuit 140A detects the off state of the switch 12. For this reason, in the restart determination circuit 150A, the FET 151 is turned on and the FET 152 is turned off, so that the switching element 120 is maintained in the on state via the transistor 162. Therefore, when the user operates to turn on the switch 12, the current path IP2 is closed and the motor 2 is driven.
  • the switch 12 When the restart prevention function is to be enabled, the switch 12 is in the on state. Therefore, when the power supply from the commercial power source PS is resumed, the input power source in the motor control unit 118 is shown in FIG. A current flows through both the detection circuit 130 and the switch on / off detection circuit 140 to detect the power supply and the on state of the switch 12. At this time, the FET 152 having a smaller time constant with respect to the gate is turned on earlier than the FET 151. When the FET 152 is turned on, the gate of the FET 151 becomes the second reference potential G2, so that the FET 151 cannot be turned on and maintains the off state. That is, in the restart determination circuit 150A, the FET 152 is turned on first, and the FET 151 is kept off. Accordingly, since a low signal is input to the speed control IC 170, the switching element 121 is turned off and the current path IP2 is cut off.
  • a current flows through both the input power supply detection circuit 130A and the switch on / off detection circuit 140A to detect power supply and the on state of the switch 12.
  • the restart determination circuit 150A the FET 152 is first turned on, and the FET 151 is maintained in the off state. Therefore, since a low signal is input to the transistor 162, the switching element 120 is turned off and the current path IP2 is cut off.
  • both the switch unit 111 and the motor control unit 118 prevent the motor 2 from being restarted due to power-on when the switch 12 is in the ON state.
  • restart prevention function when the restart prevention function is to be enabled, even if the switching element 121 is not opened by the motor control unit 118 due to an unexpected situation, the switching element 120 is opened by the switch unit 111 and the current path Since IP2 is shut off, restart of the motor 2 is reliably prevented.
  • the switch unit 211 and the motor 2 are connected in series using the commercial power source PS as a power source to form a current path IP3 of the motor 2.
  • the switch unit 211 includes a switch 12, a switching element 220, an input power supply detection circuit 230, a first switch on / off detection circuit 240, a second switch on / off detection circuit 270, a restart determination circuit 250, And a microcomputer 290.
  • the switching element 220 is made of a triac.
  • the switch 12, the motor 2, and the switching element 220 are connected in series in order to form a current path IP3 including the commercial power source PS.
  • the input power supply detection circuit 230 includes a diode 231, a resistor 232, a Zener diode 233, and a capacitor 234.
  • the cathode of the Zener diode 233 is connected to the node N41.
  • the anode of the Zener diode 233 is connected to the first reference potential GN 1 and is connected to the anode of the diode 231 through the resistor 232.
  • the cathode of the diode 231 is connected to the node N42 of the current path IP3.
  • a capacitor 234 is connected in parallel to the Zener diode 233.
  • the first switch on / off detection circuit 240 includes a diode 241, a resistor 242, a Zener diode 243, and a capacitor 244.
  • the cathode of the Zener diode 243 is connected to the node N43.
  • the anode of the Zener diode 243 is connected to the second reference potential GN2 and is connected to the anode of the diode 241 through the resistor 242.
  • the cathode of the diode 241 is connected to the node N44 of the current path IP3.
  • a capacitor 244 is connected in parallel to the Zener diode 243.
  • the first switch on / off detection circuit 240 can detect the on / off state of the switch 12.
  • the second switch on / off detection circuit 270 includes resistors 271 and 272 and a capacitor 273.
  • the resistors 271 and 272 connected in series are connected between the nodes N44 and N45 in parallel with the motor 2.
  • the capacitor 273 is connected in parallel with the resistor 272.
  • the second switch on / off detection circuit 270 outputs the divided voltage value of the motor voltage to the microcomputer 290 while the motor 2 is being driven.
  • the second switch on / off detection circuit 270 can detect the on / off of the switch 12 from the detection of the motor voltage.
  • the restart determination circuit 250 includes FETs 251 and 252, resistors 253, 254, 255, 256, and 257, and capacitors 258 and 259 as restart prevention means, and includes an input power supply detection circuit 230 and a first switch on / off circuit. Whether or not the motor 2 can be restarted is determined according to the state of the off detection circuit 240.
  • the FET 251 has a drain connected to the node N41 via a resistor 253, and is connected to the second reference potential GN2 via a resistor 256 and a capacitor 259 connected in series.
  • the FET 251 has a source connected to the first reference potential GN1, and a gate connected to the node N41 via the resistor 254.
  • a capacitor 258 and a resistor 255 connected in parallel are connected between the gate and source of the FET 251.
  • the FET 252 has a drain connected to the node N41 via the resistor 254, a source connected to the second reference potential GN2, and a gate connected to the drain of the FET 251 via the resistor 256. Further, a capacitor 259 and a resistor 257 connected in parallel are connected between the gate and the source of the FET 252.
  • the FET 252 is turned on by a gate voltage that rises with a second time constant determined by the resistor 256 and the capacitor 259.
  • the second time constant is set to be smaller than the first time constant.
  • the microcomputer 290 is connected to the node N43 and is connected to the first reference potential GN1.
  • the drain of the FET 252 is connected to the base of the transistor 292.
  • the collector of the transistor 292 is connected to the base of the transistor 291.
  • the transistor 291 has an emitter connected to the microcomputer 290 and a collector connected to the switching element 220 to control on / off of the switching element 220.
  • the restart prevention function by the switch unit 211 will be described.
  • the switch 12 In the normal operation mode, the switch 12 is in the off state. From this state, when the power cord 5 is connected to the commercial power source PS, power supply to the current path IP2 is started. When power-on is started, Vcc is generated in the switch unit 211 as shown in FIG. Vcc causes a current to flow in the input power supply detection circuit 230 to start supplying power to the microcomputer 290. In the restart determination circuit 250, the Zener diode 233 is connected between the node N41 and the first reference potential GN1. While the same potential difference as the breakdown voltage is generated, a gate voltage is generated between the gate and the source of the FET 251, and the FET 251 is turned on.
  • the switch 12 When the restart prevention function is to be enabled, the switch 12 is in the ON state. Therefore, when the power supply from the commercial power source PS is resumed, the input power source detection is performed in the switch unit 211 as shown in FIG. A current flows through both the circuit 230 and the first switch on / off detection circuit 240 to detect the power supply and the on state of the switch 12. At this time, the FET 252 having a smaller time constant with respect to the gate is turned on earlier than the FET 251. When the FET 252 is turned on, the potential of the drain of the FET 251 becomes the second reference potential GN2, so that the transistor 291 is turned off and the switching element 220 is turned off via the transistor 292. Therefore, the current path IP2 is interrupted and the restart of the motor 2 is prevented.
  • the restart determination circuit 250 determines whether or not the restart prevention function is necessary, and the microcomputer 290 sets the switching element 220 to be OFF based on the determination result. Therefore, when the switch 12 is in the ON state. Therefore, it is possible to reliably prevent the motor 2 from being restarted by turning on the power.
  • the microcomputer 290 sets whether or not to restart according to the output of the first switch on / off detection circuit 240 independent of the restart determination circuit 250. Therefore, the restart of the motor 2 can be reliably prevented.
  • the rectifier circuit 300, the inverter circuit 303, and the brushless motor 2A are connected in order using the commercial power source PS as a power source.
  • a microcomputer 305 is provided to control the driving of the brushless motor 2A.
  • a switch 12 as a first switch for turning on and off the power supply to the brushless motor 2A
  • a control power supply circuit 300A including resistors 310, 311 and a capacitor 312 and a motor current
  • a detection resistor 304, a capacitor 301, and a resistor 302 are provided.
  • the anode of the diode 313 is connected to the node N50 of the high potential line L1 of the current path IP4, and the cathode side is connected to the microcomputer power source 320 via the resistor 314 and the transistor 316.
  • the microcomputer power supply 320 is an example of a power generation circuit.
  • the microcomputer 305 receives power from the microcomputer power supply 320 and is activated when the electronic switch 350 is turned on.
  • the microcomputer 305 controls the power supply to the motor 2A by controlling the switching operation of the inverter circuit 303 based on the output from the Hall element provided in the brushless motor 2A.
  • the electronic switch 350 is a micro switch that is linked to the switch 12 as a second switch.
  • the transistor 316 has an emitter connected to the cathode of the diode 317 and a collector connected to the anode of the diode 317.
  • the base of the transistor 316 is connected to the reference potential GND through the resistor 319 and the FET 334.
  • a resistor 318 is connected between the emitter and base of the transistor 316.
  • a capacitor 315 is connected between a node N53 between the resistor 314 and the transistor 316 and the reference potential GN.
  • Power to the microcomputer power supply 320 is supplied from the high potential line L1 through the diode 313 and the resistor 314 by turning on the transistor 316.
  • the transistor 316 In order to control the on / off of the transistor 316, it is composed of FETs 312, 322, 323, 323, 324, 325, 326, resistors 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 348, and capacitors 343, 349. Done by the circuit. Further, the circuit functions as a restart prevention means.
  • the FET 321 has a drain connected to the node N52 of the high potential line L1 via the resistor 340, a source connected to the reference potential GND, and a gate connected to a node N51 connecting the resistor 310 and the resistor 311.
  • the gate voltage of the FET 321 rises with a first time constant determined by the resistor 310 and the capacitor 312.
  • the FET 322 has a drain connected to the node N51, a source connected to the reference potential GND, and a gate connected to the node N52 of the high potential line L1 via the resistors 341 and 340. Further, a capacitor 343 and a resistor 342 connected in parallel are connected between the source and gate of the FET 322. The gate voltage of the FET 322 rises with a second time constant determined by the resistor 341 and the capacitor 343. The second time constant is set smaller than the first time constant.
  • the FET 323 has a drain connected to the node N52 via resistors 346 and 345, a source connected to the reference potential GND, and a gate connected to the node N51.
  • the FET 324 has a drain connected to the base of the transistor 316 via the resistor 319, a source connected to the reference potential GND, and a gate connected to the node N52 via the resistor 347 and the collector-emitter of the transistor 351.
  • a capacitor 349 and a resistor 348 connected in parallel are connected between the source and gate of the FET 324.
  • the FET 325 has a drain connected to the node N51, a source connected to the reference potential GND, and a gate connected to the drain of the FET 321 via the source / drain of the FET 336.
  • the gate of the FET 326 is connected to the high potential side of the electronic switch 350.
  • the switch 12 Normally, when power is turned on, the switch 12 is off. When power is turned on in this state, gate voltages are applied to the FET 321 and the FET 323, respectively. Therefore, when the switch 12 and the electronic switch 350 are turned on at the same time, the FET 326 and the FET 325 are turned off, the FET 321 and the FET 323 are turned on, and the FET 322 is turned off, respectively. Current flows.
  • the FET 323 is turned on, the transistor 351 is then turned on, a gate voltage is applied to the FET 324, and the FET 324 is turned on.
  • the FET 324 is turned on, the transistor 316 is turned on, and power is supplied from the node N50 to the microcomputer power supply 320. Accordingly, the power supply to the microcomputer 305 is started, the microcomputer 305 is activated, and the brushless motor 2A can be rotated.
  • the second time constant of the gate voltage of the FET 322 is smaller than the first time constant of the gate voltage of the FET 321. Is turned on first. As a result, the FET 321 is turned off. Since the FET 322 is turned on, the FET 323 is turned off and the transistor 351 is turned off. For this reason, since no gate voltage is applied to the FET 324, the FET 324 is turned off, the transistor 316 is also turned off, and no power is supplied to the microcomputer power source 320. Accordingly, since the microcomputer 305 does not start, the restart of the brushless motor 2A is prevented.
  • the microcomputer 305 starts supplying power from the microcomputer power supply 320 to the microcomputer 305 and detects the ON state of the electronic switch 350 that is interlocked with the switch 12 substantially simultaneously.
  • the microcomputer 305 determines that the power supply is power re-input after power interruption due to an unexpected situation where the restart prevention function should be effective, and does not perform the switching operation by the inverter circuit 303. Accordingly, since no power is supplied to the brushless motor 2A, the restart of the motor 2 can be reliably prevented.
  • the microcomputer 305 By independently detecting the ON state of the switch 12, power supply to the brushless motor 2A is not performed, so that restart of the brushless motor 2A is reliably prevented.
  • the circuit configuration of the fifth embodiment includes a commercial power source PS, a rectifier circuit 300, an inverter circuit 303, a brushless motor 2A, a switch 12 for turning on / off power supply to the brushless motor 2A, a resistor 310, 311 and a control power supply circuit 300A composed of a capacitor 312, a motor current detection resistor 304, a capacitor 301, and a diode 313, a resistor 314, a capacitor provided from the node N50 of the high potential line L1 of the current path IP4 to the microcomputer power supply 320 Since 315, the transistor 316, the diode 317, and the resistors 318 and 319 are the same as those in the fourth embodiment, detailed description thereof is omitted.
  • the electronic switch 350 is connected in series with the transistor 369 between the node N62 between the emitter of the transistor 316 and the resistor 314 and the second reference potential gnd2.
  • the on / off control of the transistor 316 is performed by a circuit including FETs 361, 362, 368, resistors 363, 364, 365, 367, 371, 372, 373, a capacitor 366, and transistors 369, 370. Further, the circuit functions as a restart prevention means.
  • the FET 361 has a drain connected to a node N61 between the electronic switch 350 and the emitter of the transistor 369 via a resistor 363, a source connected to the first reference potential gnd1, and a gate connected to the resistor 310 and the resistor 311. Connected to the node N51.
  • the gate voltage of the FET 361 rises with a first time constant determined by the resistor 310 and the capacitor 312.
  • the FET 362 has a drain connected to the node N51 and the gate of the FET 361, a source connected to the first reference potential gnd1, and a gate connected to the node N61 via the resistors 364 and 363.
  • a capacitor 366 and a resistor 365 connected in parallel are connected between the source and gate of the FET 362.
  • the gate voltage of the FET 362 rises with a second time constant determined by the resistor 364 and the capacitor 366.
  • the second time constant is set smaller than the first time constant.
  • the FET 368 has a drain connected to the gate of the transistor 316 via the resistor 319, a source connected to the first reference potential gnd1, a gate connected to the node N51, and a first reference potential gnd1 via the resistor 367. Connected to.
  • Resistors 371 and 372 are connected in series between the collector of the transistor 369 and the second reference potential gnd2. A node N63 between the resistors 371 and 372 is connected to the microcomputer 305. In the transistor 369, a resistor 373 is connected between the emitter and the base, and the base is connected to the first reference potential gnd1 through the transistor 370.
  • the switch 12 Normally, when power is turned on, the switch 12 is off. When power is turned on in this state, gate voltages are applied to the FETs 361 and 368, respectively. Therefore, when the switch 12 and the electronic switch 350 are next turned on at the same time, the FET 361 is turned on, the FET 362 is turned off, and the FET 368 is turned on, so that the transistor 316 is turned on and the microcomputer N Is supplied with power. Since power supply to the microcomputer 305 is started and the microcomputer 305 is activated, and the ON state of the electronic switch 350 is transmitted to the microcomputer 305, the brushless motor 2A can be rotated.
  • the second time constant of the gate voltage of the FET 362 is smaller than the first time constant of the gate voltage of the FET 361, and thus the FET 362. Is turned on first. As a result, FET 368 is turned off and transistor 316 is turned off. For this reason, power supply to the microcomputer power supply 320 is not performed. Accordingly, since the microcomputer 305 does not start, the restart of the brushless motor 2A is prevented regardless of whether the electronic switch 350 is on or off.
  • the microcomputer 305 starts supplying power from the microcomputer power supply 320 to the microcomputer 305 and detects the ON state of the electronic switch 350 that is interlocked with the switch 12 substantially simultaneously.
  • the microcomputer 305 determines that the power supply is power re-input after power interruption due to an unexpected situation where the restart prevention function should be effective, and does not perform the switching operation by the inverter circuit 303. For this reason, since power supply to the brushless motor 2A is not performed, the restart of the motor 2 can be reliably prevented.
  • the two restart prevention means are provided, and each determines whether or not the motor can be restarted. Therefore, it is possible to reliably realize the motor restart prevention function.

Abstract

不測の事態により給電が遮断された後の電力再投入によるモータの再起動を確実に防止する電動工具を提供するため、ディスクグラインダ(1)は、モータ(2)と、作業者の操作によりモータを駆動させるオン位置とモータを停止させるオフ位置とを切替可能なスイッチ(12)と、を有する。モータ(2)に供給される電力が所定値以下に低下したときに、スイッチが再度オン位置に復帰するまでモータの駆動を停止させる第1及び第2再起動防止手段(60、90)を備える。

Description

電動工具
本発明は、電動工具に関する。
従来、電動工具として、作業中に停電又はプラグが抜ける等の理由によってモータへの電力供給が停止し、その後電力が再投入されたときに、一旦スイッチをオフに戻した後にオンに復帰させない限りモータの再起動を制限する再起動防止機能を備えた電動工具が存在する。
特開平8-336779
しかしながら、従来の電動工具は、本体内部に設けられたマイクロコンピュータのプログラムにより再起動防止機能を実現する。このため、再起動防止機能が機能している際に、外来ノイズやサージ電流の発生などの外的要因やマイクロコンピュータの誤動作などによって、再起動防止機能が解除されてしまう恐れがあった。
本発明は、上記事実に鑑み、確実に再起動防止機能を実現する電動工具を提供するものである。
本発明の電動工具は、モータと、作業者の操作により、前記モータを駆動させるオン位置と前記モータを停止させるオフ位置とを切替可能なスイッチと、を有し、前記モータに供給される電力が所定値以下に低下したときに、前記スイッチが再度前記オン位置に復帰するまで前記モータの駆動を停止させる第1及び第2再起動防止手段を備える。
上記構成により、停電や、差し込みプラグがコンセントから不意に抜ける等して、スイッチがオン位置にありながらも電源が遮断されてモータが停止したとき、その後、電源を電動工具に接続し直す等して電力投入を再開した場合でもあって、第1及び第2再起動防止手段は、それぞれ、スイッチが再度オン位置に復帰するまで、すなわち、作業者がスイッチを操作してオフ位置に戻してからその後オン位置に切り替えるまでは、モータの停止状態を維持する。再起動防止手段を2つ備えることによって、仮に一方の再起動防止手段の動作が不調であったとしても、他方の再起動防止手段によってモータ駆動の停止が行われるので、モータの駆動再開、いわゆる再起動の防止を確実に行うことができる。
好ましくは、前記スイッチを前記オン位置に維持するオンロック手段をさらに有する。当該構成により、スイッチがオン位置にロックされたまま電源が遮断されてモータが停止したときでも、スイッチのオンロックを解除してオフ位置に一旦戻し、作業者が再度オン位置に切り替えるまで、モータの停止状態が維持される。従って、モータの再起動の防止を確実に行うことができる。
好ましくは、前記第1再起動防止手段は、前記モータの駆動を制御するマイクロコンピュータを含む。モータの回転制御を行うマイクロコンピュータに、モータに供給される電力が所定値以下に低下したときにスイッチが再度オン位置に復帰するまでモータの駆動を停止させ再起動防止機能を備えることによって、再起動防止機能を備えながらも電動工具をコンパクトに製造することができる。
好ましくは、前記第2再起動防止手段は、前記スイッチと物理的に一体化されたスイッチユニットからなり、前記スイッチユニットは、前記モータへの電流路に直列に接続されて前記モータへの給電をオン・オフするスイッチング素子を有し、前記スイッチング素子をオフにすることで、前記スイッチが再度前記オン位置に復帰するまで前記モータへの給電を停止させる。
スイッチユニットは、スイッチング素子に対して再起動防止手段を備えるので、従来構成のスイッチユニットを本願発明のスイッチユニットに交換するだけで、電動工具に容易に再起動防止機能を付加することができる。
好ましくは、前記第2再起動防止手段は、前記スイッチユニット内に設けられたマイクロコンピュータである。当該構成により、スイッチユニットのマイクロコンピュータが再起動防止機能を備えるので、当該機能を備えた電動工具をコンパクトに製造できる。
好ましくは、前記第2再起動防止手段は、前記マイクロコンピュータへ供給する電力を生成する電力生成回路の入力側に設けられており、前記スイッチが再度オン位置に復帰するまで前記電力生成回路への電力供給を停止する。
当該構成により、電源が遮断されると、マイクロコンピュータへの給電が絶たれてマイクロコンピュータは不動となる。作業者の操作により電力生成回路へ電力が再投入されるまでモータの駆動が停止されるので、再起動が防止される。
好ましくは、前記モータに電力を出力するインバータ回路を更に備え、前記スイッチは、前記インバータ回路への電力供給を可能とするオン位置と、前記電力供給を停止するオフ位置とを切替可能な第1スイッチと、前記マイクロコンピュータの動作を許容するオン位置と、前記マイクロコンピュータの動作を許容しないオフ位置とを切替可能な第2スイッチとを有し、前記マイクロコンピュータは、前記インバータ回路から前記モータへの電力供給を制御することで、前記モータの駆動を制御し、前記第2再起動防止手段は、前記第2スイッチが再度オン位置に復帰するまで前記電力生成回路への電源供給を停止する。
当該構成では、通常動作では、第1スイッチと第2スイッチとは連動してモータの駆動又は停止を行う。また、電源が遮断後に第1スイッチがオン位置にあったとしても、第2スイッチが再度オン位置に復帰するまで電力生成回路への電源供給が停止されるので、再起動が確実に防止される。
好ましくは、モータと、前記モータに電力を出力するインバータ回路と、前記インバータ回路を制御するマイクロコンピュータと、作業者の操作により、前記インバータ回路への電力供給を可能とするオン位置と、前記電力供給を停止するオフ位置とを切替可能な第1スイッチと、前記作業者の操作により、前記マイクロコンピュータの動作を許容するオン位置と、前記マイクロコンピュータの動作を許容しないオフ位置とを切替可能な第2スイッチと、前記第1スイッチを前記オン位置に維持するオンロック手段と、前記モータに供給される電力が所定値以下に低下したときに、前記第1スイッチが再度前記オン位置に復帰するまで前記マイクロコンピュータへの電力供給を停止する再起動防止手段とを有する。
当該構成により、通常動作では、第1スイッチと第2スイッチとは連動してモータの駆動又は停止を行う。電源が遮断後に第2スイッチがオン位置にあったとしても、電源再投入後は、再起動防止手段によって、第1スイッチが再度前記オン位置に復帰するまでマイクロコンピュータへの電力供給が停止される。従って、電源再投入による再起動を防止することができる。
好ましくは、前記マイクロコンピュータに電力供給する電力生成回路をさらに有し、前記第2スイッチは、前記電力生成回路と前記マイクロコンピュータとの間に設けられ、前記再起動防止手段は、前記第2スイッチが再度オン位置に復帰するまで前記電力生成回路から前記マイクロコンピュータへの電力供給を停止する。
当該構成により、第2スイッチが再度オン位置に復帰するまで電力生成回路からマイクロコンピュータへの電力供給が停止されるので、電源再投入後の再起動を確実に防止することができる。
本発明の電動工具は、モータと、作業者の操作により、前記モータを駆動させるオン位置と前記モータを停止させるオフ位置とを切替可能なスイッチと、前記スイッチが前記オン位置にあることを検出するスイッチ検出手段と、前記モータへの電力投入を検出する電力投入検出手段と、前記モータを制御するマイクロコンピュータと、前記モータへの供給電力が所定値以下に低下したときに、前記スイッチが再度前記オン位置に復帰するまで前記モータの駆動を停止させる再起動防止手段と、を有し、前記再起動防止手段は、前記電力投入の検出に関する第1時定数と、前記スイッチが前記オン位置にあることの検出に関する第2時定数とを有し、前記再起動防止手段は、前記電力投入のみを検出するときは、前記第1時定数を用いて前記マイクロコンピュータの起動を開始し、前記再起動防止手段は、前記電力投入と、前記スイッチが前記オン位置にあることとをほぼ同時に検出するときは、前記第2時定数が前記第1時定数より優先して前記マイクロコンピュータの起動を阻止する。
当該構成により、電源が遮断された後の再投入では、スイッチ検出手段が電力投入検出手段に優先してマイクロコンピュータの起動を阻止するので、再起動が確実に防止される。
好ましくは、前記スイッチを前記オン位置に維持するオンロック手段をさらに有する。
当該構成により、スイッチがオン位置にロックされたまま電源が遮断されてモータが停止したときでも、スイッチのオンロックを解除してオフ位置に一旦戻し、作業者が再度オン位置に切り替えるまで、モータの停止状態が維持される。従って、モータの再起動の防止を確実に行うことができる。
本発明の電動工具によれば、不測の事態によりモータへの給電が遮断され、その後電力が再投入されたとき、スイッチが再度オン位置に復帰するまでのモータの駆動を確実に停止することができるという優れた効果を奏し得る。
本発明の実施の形態に係るディスクグラインダの全体構成を示し、スイッチがオフ状態にある断面図。 本発明の実施の形態に係るディスクグラインダの全体構成を示し、スイッチがオンロック状態にある断面図。 本発明の第1の実施の形態に係るディスクグラインダの電気的構成を示す回路図。 図3に示されるスイッチユニットの動作を説明するフローチャート。 図3に示されるモータ制御ユニットの動作を説明するフローチャート。 本発明の第2の実施の形態に係るディスクグラインダの電気的構成を示す回路図。 本発明の第3の実施の形態に係るディスクグラインダの電気的構成を示す回路図。 本発明の第4の実施の形態に係るディスクグラインダの電気的構成を示す回路図。 本発明の第5の実施の形態に係るディスクグラインダの電気的構成を示す回路図。
以下、本発明の実施の形態を添付図面を参照して説明する。なお、以下の図において、同一の部材には同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。また、図面において、前後上下の方向は図中に示す方向であるとして説明する。
図1に示されるように、ディスクグラインダ1は、電動工具の一例として、モータ2を収容する円筒形のモータハウジング3を有する。モータハウジング3の後方には、左右分割式のテールカバー4が設けられ、テールカバー4から外部には、モータ2に電力を供給するための電源コード5が接続される。モータハウジング3の前方には、ギヤカバー6が設けられ、ギヤカバー6は、モータ2の回転による動力伝達方向を約90度変換する2組の傘歯車7、8を含んで構成される動力伝達機構を収容する。傘歯車8にはスピンドル9が接続され、ギヤカバー6から下方に突出する。スピンドル9の先端には、砥石10が取り付けられる。
テールカバー4の内部には、モータ2の駆動をオン・オフするスイッチユニット11が設けられている。スイッチユニット11は、スイッチ12と、揺動式のレバー13と、スイッチレバー14と、操作棹15と、スイッチレバー14をオン状態に維持するためのオンロック機構16と含んで構成される。スイッチ12がオンになると、電源コード5を介したモータ2への電力供給が可能となる。なお、オンロック機構16はオンロック手段の一例である。
操作棹15は、スイッチレバー14から後方に延びて、レバー13と係合し、レバー13を動かす。スイッチレバー14により操作棹15を介してレバー13を前側に移動させるとスイッチ12がオンの状態になる。一方、スイッチレバー14により操作棹15を介してレバー13を後側に移動させるとスイッチ12がオフ状態になる。
また、オンロック機構16は、スイッチレバー14と、モータハウジング3の外周面に設けられた係合部17とを有する。図2に示されるように、スイッチレバー14の先端部が係合部17に係合すると、スイッチ12をオンロック状態に維持する。
さらに、テールカバー4の後端部には、モータ2の駆動を制御するモータ制御ユニット18が設けられている。
次に、ディスクグラインダ1の回路構成の第1の実施の形態を、図3を参照しながら説明する。
図3に示されるように、商用電源PSを電源として、スイッチユニット11と、モータ2とが直列に接続されてモータ2の電流路IPが形成される。また、モータ2には、モータ制御ユニット18が接続されて、モータ2の回転を制御する。
スイッチユニット11は、スイッチ12と、スイッチング素子20と、制御用電源回路40と、スイッチオン・オフ検出回路50と、マイコン60とを有する。
スイッチング素子20はトライアックからなる。スイッチ12と、モータ2と、スイッチング素子20とは、順に直列に接続されて商用電源PSを含む電流路IPを構成する。
制御用電源回路40は、ダイオード41、抵抗42、ツエナーダイオード43及びコンデンサ44により構成される。ツエナーダイオード43のカソードは、Vcc1電源に接続されると共にマイコン60に接続される。ツエナーダイオード43のアノードは、第1基準電位45に接続されると共に、抵抗42を介して、ダイオード41のアノードに接続される。ダイオード41のカソードは、電流路IPのノードN1に接続される。なお、ツエナーダイオード43には、コンデンサ44が並列に接続される。ツエナーダイオード43は、Vcc1と第1基準電位45との間に降伏電圧以上の電圧が印加されると、マイコン60に定電圧電力を供給する。従って、制御用電源回路40は、マイコン60の電源回路として動作する。
スイッチオン・オフ検出回路50は、抵抗51、52及びコンデンサ53からなり、直列に接続された抵抗51、52が、モータ2と並列に、ノードN2,N3間に接続される。コンデンサ53は、抵抗52と並列に接続される。スイッチオン・オフ検出回路50は、モータ2の駆動中は、モータ電圧の分圧値をマイコン60に向けて出力する。スイッチオン・オフ検出回路50は、モータ電圧を検出することから、スイッチ12のオン・オフが検出可能である。
マイコン60は、再起動防止手段として、制御用電源回路40からの電力供給によって動作可能になる。マイコン60は、スイッチオン・オフ検出回路50からの出力により、スイッチ12のオン・オフを判断して、その結果に応じて、トランジスタ61を介してスイッチング素子20のオン・オフを制御する。
モータ制御ユニット18は、スイッチング素子21と、制御用電源回路70と、スイッチオン・オフ検出回路80と、マイコン90とを有する。
スイッチング素子21は、トライアックからなり、電流路IPにおいて、スイッチユニット11のスイッチング素子20と直列に接続される。
制御用電源回路70は、ダイオード71、抵抗72、ツエナーダイオード73及びコンデンサ74により構成される。ツエナーダイオード73のカソードは、Vcc2電源に接続されると共にマイコン90に接続される。ツエナーダイオード73のアノードは、第2基準電位75に接続されると共に、抵抗72を介して、ダイオード71のアノードに接続される。ダイオード71のカソードは、電流路IPのノードN4に接続される。なお、ツエナーダイオード73には、コンデンサ74が並列に接続される。ツエナーダイオード73は、Vcc2と第2基準電位75との間に降伏電圧以上の電圧が印加されると、マイコン90に定電圧電力を供給する。従って、制御用電源回路70は、マイコン90の電源回路として動作する。
スイッチオン・オフ検出回路80は、抵抗81、82及びコンデンサ83からなり、直列に接続された抵抗81、82が、モータ2と並列に、ノードN5,N6間に接続される。コンデンサ83は、抵抗82と並列に接続される。スイッチオン・オフ検出回路80は、モータ2の駆動中は、モータ電圧の分圧値をマイコン90に向けて出力する。スイッチオン・オフ検出回路80は、モータ電圧の検出から、スイッチ12のオン・オフが検出可能である。
マイコン90は、再起動防止手段として、第2基準電位75に接続され、制御用電源回路70からの電力供給によって動作可能になる。マイコン90は、スイッチオン・オフ検出回路80からの出力により、スイッチ12のオン・オフを設定する。また、マイコン90は、作業者としてのユーザがダイヤル91を操作することでモータ2の通電角を設定し、エミッタが第2基準電位75に接続されたトランジスタ92を介して、スイッチング素子21のオン・オフを周期的に切り替え、モータ2の回転制御を行う。
次に、ディスクグラインダ1の動作について説明する。
ディスクグラインダ1は、スイッチ12、スイッチング素子20、スイッチング素子21の全てがオン状態となることによってモータ2への給電が開始されて回転し、被削材の加工が可能となる。
また、再起動防止機能とは、モータ2への商用電源PSからの給電が、停電又は電源コード5がプラグから抜けるなどの理由によって遮断され、スイッチ12がオンである時に電力が再投入されたとき、スイッチ12のオン状態にもかかわらずモータ2の起動を防止し、すなわち、一旦スイッチ12をオフに戻してオンに復帰させない限りはモータ2への給電を遮断し、モータ2の再起動を制限する機能である。 
図4を参照して、スイッチユニット11による再起動防止機能について説明する。
ステップS1にて、電源コード5が商用電源PSに接続されると、電流路IPへの電力投入が開始される。電力投入が開始されると、図3に示されるように、モータ制御ユニット18の内部にVcc2が生成され、Vcc2が制御用電源回路70に印加される。これにより、制御用電源回路70からの電力供給が可能となって、マイコン90は起動する。そして、マイコン90は、トランジスタ92を介してスイッチング素子21をオン状態に維持する。
スイッチング素子21がオン状態になることにより、スイッチング素子21を介して電流が流れ、スイッチユニット11の内部にVcc1が生成される。Vcc1の生成によって、制御用電源回路40に電圧が印加される。これにより、制御用電源回路40からの電力供給が可能となり、マイコン60が起動する(ステップS2)。
次に、マイコン60は、スイッチ12がオン状態であるか否かを判別する(ステップS3)。スイッチ12がオフ状態であれば(ステップS3:NO)、ステップS4に進み、マイコン60の起動からの経過時間が0.1秒経過しているか否かを判別する(ステップS4)。マイコン60の起動からの経過時間が0.1秒経過している場合(ステップS4:YES)、ステップS5に進み、スイッチ12がオフ状態からオン状態に切り替えられたか否かを判別する。スイッチ12がオフ状態であり、且つマイコン60の起動からの経過時間が0.1秒を経過していれば、マイコン60は、ディスクグラインダ1は再起動防止機能を必要としない通常に動作可能状態にあると判断する。
従って、スイッチ12がオン状態に切り替えられた場合(ステップS5:YES)、マイコン60は通常の動作と判断して、スイッチング素子20をトランジスタ61を介してオンにし(ステップS6)、電流路IPを閉じてモータ2に電流を流し、ディスクグラインダ1を動作させる。
次に、マイコン60は、スイッチ12がオフになったことを検出すると(ステップS7:YES)、スイッチング素子30をオフにして、ディスクグラインダ1の動作を停止させる(ステップS8)。
一方、ステップS3にて、スイッチ12がオン状態であれば(ステップS3:YES)、ステップS1での電力投入は、スイッチ12がオン状態になった後での電力投入、すなわち再起動防止機能を有効にすべき不測の事態であると判断して、スイッチング素子20をオフにすることで、電流路IPを遮断してモータ2の再起動を防止する(ステップS9)。 
その後、スイッチ12がオフ状態になったとき(ステップS10)、スイッチ12がユーザの操作によりオフ状態に戻されたと判断し、再起動防止機能を解除して、通常の動作モードに戻る(ステップS5)。
一方、モータ制御ユニット18による再起動防止機能を図5を参照しながら説明する。
ステップS11にて、電源コード5が商用電源PSに接続されると、電流路IPへの電力投入が開始される。電力投入が開始されると、図3に示されるように、モータ制御ユニット18の内部にVcc2が生成され、Vcc2が制御用電源回路70に印加される。これにより、制御用電源回路70からの電力供給が可能となって、マイコン90は起動する(ステップS12)。そして、マイコン90は、トランジスタ92を介してスイッチング素子21をオン状態にする。
次に、マイコン90は、スイッチ12がオン状態であるか否かを判別する(ステップS13)。スイッチ12がオフ状態であれば(ステップS13:NO)、ステップS4に進み、マイコン90の起動からの経過時間が0.1秒経過しているか否かを判別する(ステップS14)。マイコン90の起動からの経過時間が0.1秒経過している場合(ステップS14:YES)、ステップS15に進み、スイッチ12がオフ状態からオン状態に切り替えられたか否かを判別する(ステップS15)。スイッチ12がオフ状態であり、且つマイコン90の起動からの経過時間が0.1秒を経過していれば、マイコン90は、ディスクグラインダ1は再起動防止機能を必要としない通常に動作可能状態にあると判断する。
したがって、スイッチ12がオン状態に切り替えられた場合(ステップS15:YES)、マイコン90は通常の動作と判断して、モータ2の回転制御を行い(ステップS16)、ディスクグラインダ1を動作させる。
次に、マイコン90は、スイッチ12がオフになったことを検出すると(ステップS17:YES)、モータ2の回転を停止させ、ディスクグラインダ1の動作を停止させる(ステップS18)。
一方、ステップS13にて、スイッチ12がオン状態であれば(ステップS13:YES)、ステップS11での電力投入は、再起動防止機能を有効とすべき不測の事態による電力遮断後の電力再投入であると判断して、スイッチング素子21をオフにすることで、電流路IPを遮断し、モータ2の再起動を防止する(ステップS19)。
その後、スイッチ12がオフ状態になったとき(ステップS20)、スイッチ12がユーザの操作によりオフ状態に戻されたと判断し、再起動防止機能を解除して、通常の動作モードに戻る(ステップS15)。
本実施の形態では、スイッチユニット11のマイコン60と、モータ制御ユニット18のマイコン90との両方で、スイッチ12のオン・オフ状態を監視し、再起動防止機能の有無を二重で判断する。従って、モータ2の再起動防止機能を確実に実現することができる。また、不意に被削材を傷つけることが防止できる。
次に、ディスクグラインダ1の回路構成の第2の実施の形態を、図6を参照しながら説明する。
図6に示されるように、商用電源PSを電源として、スイッチユニット111と、モータ2とが直列に接続されてモータ2の電流路IP2が形成される。また、モータ2には、モータ制御ユニット118が接続されて、モータ2の回転を制御する。
モータ制御ユニット118は、スイッチング素子121と、入力電源検出回路130と、スイッチオン・オフ検出回路140と、再起動判別回路150と、速度制御用IC170とを有する。
スイッチング素子121はトライアックからなる。スイッチング素子121は、スイッチ12と、モータ2と、スイッチユニット111のスイッチング素子120と、順に直列に接続されて商用電源PSを含む電流路IP2を構成する。
入力電源検出回路130は、電力投入検出手段の一例として、ダイオード131、抵抗132、ツエナーダイオード133及びコンデンサ134により構成される。ツエナーダイオード133のカソードは、ノードN34に接続される。ツエナーダイオード133のアノードは、第1基準電位G1に接続されると共に、抵抗132を介して、ダイオード131のアノードに接続される。ダイオード131のカソードは、電流路IP2のノードN31に接続される。なお、ツエナーダイオード133には、コンデンサ134が並列に接続される。ノードN34にツエナーダイオード133の降伏電圧以上の電圧が印加されると、ノードN31と第1基準電位G1との間には、定電圧が現れるため、入力電源検出回路130は、電流路IP2に電力が供給されたことを検出できる。
スイッチオン・オフ検出回路140は、スイッチ検出手段の一例として、ダイオード141、抵抗142、ツエナーダイオード143及びコンデンサ144により構成される。ツエナーダイオード143のカソードは、ノードN33に接続される。ツエナーダイオード143のアノードは、第2基準電位G2に接続されると共に、抵抗142を介して、ダイオード141のアノードに接続される。ダイオード141のカソードは、電流路IP2のノードN32に接続される。なお、ツエナーダイオード143には、コンデンサ144が並列に接続される。商用電源PSが電流路IP2に接続され、且つスイッチ12がオン状態にあり、ノードN32と第2基準電位G2との間に降伏電圧以上の電圧が印加されると、ノードN32と第2基準電位G2との間に定電圧が現れる。スイッチ12のオンによる定電圧の発生により、スイッチオン・オフ検出回路140は、スイッチ12のオン・オフ状態を検出できる。
再起動判別回路150は、再起動防止手段として、FET151、152と、抵抗153,154,155,156,157と、コンデンサ158,159とにより構成され、入力電源検出回路130及びスイッチオン・オフ検出回路140の状態に応じて、モータ2の再起動の可否を判別する。
再起動判別回路150において、FET151は、ドレインが抵抗153を介してノードN34に接続されるとともに、直列接続された抵抗156及びコンデンサ159を介して第2基準電位G2に接続される。また、FET151は、ソースが第1基準電位G1に接続され、ゲートが抵抗154を介してノードN34に接続される。また、FET151のゲートとソースとの間には、並列に接続されたコンデンサ158および抵抗155が接続される。FET151は、ノードN34と第1基準電位G1との間に電圧が印加されると、抵抗154及びコンデンサ158によって決まる第1時定数によって立ち上がるゲート電圧によってオン状態に切り替わる。
FET152は、ドレインが抵抗154を介してノードN34に接続され、ソースが第2基準電位G2に接続され、ゲートが抵抗156を介してFET151のドレインに接続される。また、FET152のゲートとソースとの間には、並列接続されたコンデンサ159及び抵抗157が接続される。FET152は、ノードN34と第2基準電位G2との間に電圧が印加されると、抵抗156及びコンデンサ159によって決まる第2時定数によって立ち上がるゲート電圧によってオン状態に切り替わる。なお、第2時定数は、第1時定数よりも小さくなるように設定されている。
速度制御用IC170は、ユーザの操作により設定されるダイヤル171を有し、ダイヤル171の設定及び再起動判別回路150からの出力に応じて、スイッチング素子121のオン・オフを制御する。速度制御用IC170は、再起動判別回路150からハイ信号が出力されているときは、通常の動作モードであると判断して、トランジスタ172を介してスイッチング素子121をオンにするとともに、ダイヤル171の設定に応じてモータ2の回転数を設定する。一方、速度制御用IC170は、再起動判別回路150からロー信号が出力されているときは、モータの再起動防止機能を有効とすべき動作モードであると判断して、トランジスタ172を介してスイッチング素子121をオフにする。
スイッチユニット111は、スイッチング素子120を有し、モータ制御ユニット118と同様に、入力電源検出回路130Aと、スイッチオン・オフ検出回路140Aと、再起動判別回路150Aとを有する。
スイッチング素子120は、トライアックからなり、電流路IP2において、モータ制御ユニット118のスイッチング素子121と直列に接続される。
入力電源検出回路130Aは、モータ制御ユニット118の入力電源検出回路130と同じ構成を有するので、構成の詳細な説明は省略する。入力電源検出回路130Aは、電流路IP2にノードN11で接続される。
スイッチオン・オフ検出回路140Aは、モータ制御ユニット118のスイッチオン・オフ検出回路140と同じ構成を有するので、構成の詳細な説明は省略する。スイッチオン・オフ検出回路140Aは、ノードN22、N12で電流路IP2に接続される。
再起動判別回路150Aは、再起動防止手段として、モータ制御ユニット118の再起動判別回路150と同一構成を有するので、構成の詳細な説明は省略する。FET152のドレインがトランジスタ162のベースに接続される。スイッチング素子120は、再起動判別回路150Aからの出力により、トランジスタ162を介してオン・オフが切り替えられる。
モータ制御ユニット118による再起動防止機能について説明する。
通常の動作モードでは、スイッチ12がオフ状態にある。この状態から、電源コード5が商用電源PSに接続されると、電流路IP2への電力投入が開始される。電力投入が開始されると、図6に示されるように、モータ制御ユニット118内では、入力電源検出回路130内を電流が流れて電力供給を検出する。一方、スイッチオン・オフ検出回路140では電流が流れず、スイッチ12のオフを検出する。従って、再起動判別回路150内では、ノードN34と第1基準電位G1との間に、ツエナーダイオード133の降伏電圧と同じ電位差が発生すると共に、FET151のゲート・ソース間にゲート電圧が発生してFET151がオンになる。一方、FET152がオフの状態を維持するので、速度制御用IC170には、ハイ信号が再起動判別回路150から入力されて、スイッチング素子121はオン状態になる。
このとき、スイッチユニット111では、スイッチング素子121のオン状態により、入力電源検出回路130Aに電流が流れて電力供給を検出する。スイッチオン・オフ検出回路140Aはスイッチ12のオフ状態を検出する。このため、再起動判別回路150Aでは、FET151がオン状態になり、FET152がオフ状態になるので、トランジスタ162を介してスイッチング素子120がオン状態に維持される。従って、ユーザが操作してスイッチ12をオンにすることにより、電流路IP2が閉塞し、モータ2が駆動される。
一方、停電や電源コード5がプラグから外れるなどして、スイッチ12がオン状態のまま給電が遮断された、いわゆる再起動防止機能が必要とされる場合の動作について説明する。
再起動防止機能を有効とすべき場合、スイッチ12はオン状態にあるので、商用電源PSからの電力投入が再開されると、図6に示されるように、モータ制御ユニット118内では、入力電源検出回路130とスイッチオン・オフ検出回路140との両方を電流が流れて電力供給及びスイッチ12のオン状態を検出する。このとき、ゲートに対する時定数の小さいFET152の方が、FET151に比べて先にオン状態になる。FET152がオンになると、FET151のゲートは第2基準電位G2になるので、FET151はオンになることができず、オフ状態を維持する。すなわち、再起動判別回路150Aでは、FET152が先にオン状態になり、FET151がオフ状態に維持される。従って、速度制御用IC170にロー信号が入力されるので、スイッチング素子121はオフになり、電流路IP2は遮断される。
スイッチユニット111においても、入力電源検出回路130Aとスイッチオン・オフ検出回路140Aとの両方を電流が流れて電力供給及びスイッチ12のオン状態を検出する。これにより、再起動判別回路150Aでは、FET152が先にオン状態になり、FET151がオフ状態に維持される。従って、トランジスタ162にロー信号が入力されるので、スイッチング素子120はオフになり、電流路IP2は遮断される。
以上から、スイッチユニット111及びモータ制御ユニット118の両方によって、スイッチ12がオン状態にあるときの電力投入によるモータ2の再起動が防止される。
また、再起動防止機能を有効とすべき時に、モータ制御ユニット118によるスイッチング素子121の開放が不測の事態により行われなかったとしても、スイッチユニット111によるスイッチング素子120の開放が行われて電流路IP2が遮断されるので、モータ2の再起動が確実に防止される。
次に、ディスクグラインダ1の回路構成の第3の実施の形態を、図7を参照しながら説明する。
図7に示されるように、商用電源PSを電源として、スイッチユニット211と、モータ2とが直列に接続されてモータ2の電流路IP3が形成される。
スイッチユニット211は、スイッチ12と、スイッチング素子220と、入力電源検出回路230と、第1スイッチオン・オフ検出回路240と、第2スイッチオン・オフ検出回路270と、再起動判別回路250と、マイコン290とを有する。
スイッチング素子220はトライアックからなる。スイッチ12と、モータ2と、スイッチング素子220とは、順に直列に接続されて商用電源PSを含む電流路IP3を構成する。
入力電源検出回路230は、ダイオード231、抵抗232、ツエナーダイオード233及びコンデンサ234により構成される。ツエナーダイオード233のカソードは、ノードN41に接続される。ツエナーダイオード233のアノードは、第1基準電位GN1に接続されると共に、抵抗232を介して、ダイオード231のアノードに接続される。ダイオード231のカソードは、電流路IP3のノードN42に接続される。なお、ツエナーダイオード233には、コンデンサ234が並列に接続される。ノードN41にツエナーダイオード233の降伏電圧以上の電圧が印加されると、ノードN41と第1基準電位GN1との間には、定電圧が現れるため、入力電源検出回路230は、電流路IP3に電力が供給されたことを検出できる。
第1スイッチオン・オフ検出回路240は、ダイオード241、抵抗242、ツエナーダイオード243及びコンデンサ244により構成される。ツエナーダイオード243のカソードは、ノードN43に接続される。ツエナーダイオード243のアノードは、第2基準電位GN2に接続されると共に、抵抗242を介して、ダイオード241のアノードに接続される。ダイオード241のカソードは、電流路IP3のノードN44に接続される。なお、ツエナーダイオード243には、コンデンサ244が並列に接続される。商用電源PSが電流路IP3に接続され、且つスイッチ12がオン状態にあり、ノードN43と第2基準電位GN2との間に降伏電圧以上の電圧が印加されると、ノードN43と第2基準電位GN2との間に定電圧が現れる。スイッチ12のオンによる定電圧の発生により、第1スイッチオン・オフ検出回路240は、スイッチ12のオン・オフ状態を検出できる。
第2スイッチオン・オフ検出回路270は、抵抗271、272及びコンデンサ273からなり、直列に接続された抵抗271、272が、モータ2と並列に、ノードN44,N45間に接続される。コンデンサ273は、抵抗272と並列に接続される。第2スイッチオン・オフ検出回路270は、モータ2の駆動中は、モータ電圧の分圧値をマイコン290に向けて出力する。第2スイッチオン・オフ検出回路270は、モータ電圧の検出から、スイッチ12のオン・オフが検出可能である。
再起動判別回路250は、再起動防止手段として、FET251、252と、抵抗253,254,255,256,257と、コンデンサ258,259とにより構成され、入力電源検出回路230及び第1スイッチオン・オフ検出回路240の状態に応じて、モータ2の再起動の可否を判別する。
再起動判別回路250において、FET251は、ドレインが抵抗253を介してノードN41に接続されるとともに、直列接続された抵抗256及びコンデンサ259を介して第2基準電位GN2に接続される。また、FET251は、ソースが第1基準電位GN1に接続され、ゲートが抵抗254を介してノードN41に接続される。また、FET251のゲートとソースとの間には、並列に接続されたコンデンサ258および抵抗255が接続される。FET251は、ノードN41と第1基準電位GN1との間に電圧が印加されると、抵抗254及びコンデンサ258によって決まる第1時定数によって立ち上がるゲート電圧によってオン状態に切り替わる。
FET252は、ドレインが抵抗254を介してノードN41に接続され、ソースが第2基準電位GN2に接続され、ゲートが抵抗256を介してFET251のドレインに接続される。また、FET252のゲートとソースとの間には、並列接続されたコンデンサ259及び抵抗257が接続される。FET252は、ノードN41と第2基準電位GN2との間に電圧が印加されると、抵抗256及びコンデンサ259によって決まる第2時定数によって立ち上がるゲート電圧によってオン状態に切り替わる。なお、第2時定数は、第1時定数よりも小さくなるように設定されている。
マイコン290は、ノードN43に接続されると共に、第1基準電位GN1に接続される。
また、FET252のドレインは、トランジスタ292のベースに接続される。トランジスタ292のコレクタは、トランジスタ291のベースに接続される。トランジスタ291は、エミッタがマイコン290に接続され、コレクタはスイッチング素子220に接続されて、スイッチング素子220のオン・オフを制御する。
スイッチユニット211による再起動防止機能について説明する。
通常の動作モードでは、スイッチ12がオフ状態にある。この状態から、電源コード5が商用電源PSに接続されると、電流路IP2への電力投入が開始される。電力投入が開始されると、図7に示されるように、スイッチユニット211内では、Vccが生成される。Vccによって、入力電源検出回路230内を電流が流れて、マイコン290に電力供給を開始するとともに、再起動判別回路250内では、ノードN41と第1基準電位GN1との間に、ツエナーダイオード233の降伏電圧と同じ電位差が発生するとともに、FET251のゲート・ソース間にゲート電圧が発生してFET251がオンになる。一方、第1スイッチオン・オフ検出回路240では電流が流れず、また、第2スイッチオン・オフ検出回路270ではスイッチ12のオフを検出する。従って、再起動判別回路250内では、FET252がオフの状態を維持するので、トランジスタ292のベースにハイ信号が印加されてトランジスタ292がオンになり、これによって、トランジスタ291がオンになって、マイコン290からの信号がスイッチング素子220に送られ、スイッチング素子220はオン状態になり、モータ2は駆動される。
一方、停電や電源コード5がプラグから外れるなどして、スイッチ12がオン状態のまま給電が遮断された、いわゆる再起動防止機能が必要とされる場合の動作について説明する。
再起動防止機能を有効とすべき場合、スイッチ12はオン状態にあるので、商用電源PSからの電力投入が再開されると、図7に示されるように、スイッチユニット211内では、入力電源検出回路230と第1スイッチオン・オフ検出回路240との両方を電流が流れて電力供給及びスイッチ12のオン状態を検出する。このとき、ゲートに対する時定数の小さいFET252の方が、FET251に比べて先にオン状態になる。FET252がオンになると、FET251のドレインの電位は、第2基準電位GN2になるので、トランジスタ292を介して、トランジスタ291はオフとなって、スイッチング素子220はオフになる。従って、電流路IP2は遮断され、モータ2の再起動は阻止される。
以上から、再起動判別回路250によって、再起動防止機能の必要性の有無を判別し、その判別結果に基づき、マイコン290がスイッチング素子220のオフを設定するので、スイッチ12がオン状態にあるときの電力投入によるモータ2の再起動を確実に防止できる。
また、仮に再起動判別回路250による判別が行われなかったとしても、マイコン290が再起動判別回路250とは独立した第1スイッチオン・オフ検出回路240の出力に応じて再起動の有無を設定するので、モータ2の再起動を確実に防止できる。
次に、ディスクグラインダ1の回路構成の第4の実施の形態を図8を参照しながら説明する。
図8に示されるように、商用電源PSを電源として、整流回路300、インバータ回路303、ブラシレスモータ2Aが順に接続される。また、マイコン305が設けられて、ブラシレスモータ2Aの駆動を制御する。
整流回路300と、インバータ回路303との間には、ブラシレスモータ2Aへの給電をオンオフする第1スイッチとしてのスイッチ12と、抵抗310、311及びコンデンサ312からなる制御用電源回路300Aと、モータ電流検出抵抗304と、コンデンサ301及び抵抗302とが設けられている。
電流路IP4の高電位ラインL1のノードN50には、ダイオード313のアノードが接続され、カソード側には、抵抗314及びトランジスタ316を介して、マイコン用電源320に接続される。なお、マイコン用電源320は、電力生成回路の一例である。
マイコン305は、マイコン用電源320からの給電を受け、さらに、電子スイッチ350がオンになると起動する。マイコン305は、ブラシレスモータ2Aに設けられたホール素子からの出力に基づき、インバータ回路303のスイッチング動作を制御することにより、モータ2Aへの電力供給を制御する。
電子スイッチ350は、第2スイッチとして、スイッチ12と連動するマイクロスイッチからなる。トランジスタ316は、エミッタにはダイオード317のカソードが接続され、コレクタにはダイオード317のアノードが接続されている。トランジスタ316のベースは、抵抗319、FET334を介して基準電位GNDに接続されている。また、トランジスタ316のエミッタ・ベース間には抵抗318が接続されている。さらに、抵抗314とトランジスタ316との間のノードN53と基準電位GNとのに、コンデンサ315が接続されている。
マイコン用電源320への電力は、トランジスタ316をオンにすることで、高電位ラインL1から、ダイオード313、抵抗314を介して供給される。
トランジスタ316のオン・オフを制御するためには、FET312、322、323、323、324、325、326、抵抗340、341、342、344、345、346、347、348、コンデンサ343、349からなる回路によって行われる。また、当該回路は再起動防止手段として機能する。
FET321は、ドレインが抵抗340を介して高電位ラインL1のノードN52に接続され、ソースは基準電位GNDに接続され、ゲートは、抵抗310と抵抗311とを接続するノードN51に接続される。FET321のゲート電圧は、抵抗310及びコンデンサ312によって決まる第1時定数によって立ち上がる。
FET322は、ドレインがノードN51に接続され、ソースは基準電位GNDに接続され、ゲートは、抵抗341、340を介して高電位ラインL1のノードN52に接続される。また、FET322のソース・ゲート間には、並列接続されたコンデンサ343及び抵抗342が接続される。FET322のゲート電圧は、抵抗341及びコンデンサ343によって決まる第2時定数によって立ち上がる。なお、第2時定数は第1時定数より小さく設定される。
FET323は、ドレインが抵抗346、345を介してノードN52に接続され、ソースは基準電位GNDに接続され、ゲートは、ノードN51に接続される。
FET324は、ドレインが抵抗319を介してトランジスタ316のベースに接続され、ソースは基準電位GNDに接続され、ゲートは、抵抗347及びトランジスタ351のコレクタ・エミッタ間を介してノードN52に接続される。また、FET324のソース・ゲート間には、並列接続されたコンデンサ349及び抵抗348が接続される。
FET325は、ドレインがノードN51に接続され、ソースは基準電位GNDに接続され、ゲートは、FET336のソース・ドレインを介してFET321のドレインに接続される。
FET326のゲートは、電子スイッチ350の高電位側に接続される。
通常時は、電力投入時は、スイッチ12はオフになっている。この状態で、電力が投入されると、FET321及びFET323にそれぞれゲート電圧が印加される。よって、次にスイッチ12及び電子スイッチ350が同時にオンになると、FET326及びFET325がオフになると共にFET321及びFET323がそれぞれオンになって、FET322がオフになり、ノードN52を介してFET321及びFET323にそれぞれ電流が流れる。FET323がオンになることによって、次にトランジスタ351がオンになって、FET324にゲート電圧が印加されてFET324がオンになる。FET324がオンになることによって、トランジスタ316がオンになり、ノードN50からマイコン用電源320に電力が供給される。従って、マイコン305への給電が開始され、マイコン305が起動し、ブラシレスモータ2Aが回転可能な状態になる。
一方、スイッチ12及び電子スイッチ350がオン状態にあるときに、電力が投入されると、FET322のゲート電圧の第2時定数が、FET321のゲート電圧の第1時定数よりも小さいために、FET322が先にオンになる。その結果、FET321がオフになる。FET322がオンになったために、FET323はオフになり、トランジスタ351はオフになる。このため、FET324へのゲート電圧の印加がないので、FET324がオフであり、トランジスタ316もオフになって、マイコン用電源320への給電は行われない。従って、マイコン305が起動しないので、ブラシレスモータ2Aの再起動は防止される。
このように、スイッチ12がオン状態にあるときに電力投入が行われると、マイコン305への電力供給が行われずマイコン305の起動が阻止されるので、ブラシレスモータ2Aの再起動防止を確実に行うことができる。
また、マイコン305は、第1実施の形態のマイコン90と同様に、マイコン用電源320からマイコン305への電力供給が開始され、略同時にスイッチ12と連動する電子スイッチ350のオン状態を検出したとき、マイコン305は、当該電力供給は再起動防止機能を有効とすべき不測の事態による電力遮断後の電力再投入であると判断して、インバータ回路303によるスイッチング動作を行わない。従って、ブラシレスモータ2Aへの電力供給が行われないので、モータ2の再起動を確実に防止することができる。
このように、マイコン用電源320への電力供給の可否を設定するトランジスタ316用の回路に不測の事態が生じてマイコン305への電力供給が行われてしまった場合であっても、マイコン305は独自にスイッチ12のオン状態を検出することにより、ブラシレスモータ2Aへの電力供給を行わないので、ブラシレスモータ2Aの再起動を確実に防止する。
次に、ディスクグラインダ1の回路構成の第5の実施の形態を図9を参照しながら説明する。第5の実施の形態の回路構成は、図9に示されるように、商用電源PS、整流回路300、インバータ回路303、ブラシレスモータ2A、ブラシレスモータ2Aへの給電をオンオフするスイッチ12、抵抗310、311及びコンデンサ312からなる制御用電源回路300A、モータ電流検出抵抗304、コンデンサ301、及び電流路IP4の高電位ラインL1のノードN50からマイコン用電源320までに設けられたダイオード313、抵抗314、コンデンサ315、トランジスタ316、ダイオード317、及び抵抗318、319については、第4の実施の形態のものと同一であるので、詳細な説明は省略する。
電子スイッチ350は、トランジスタ316のエミッタと抵抗314との間のノードN62と第2基準電位gnd2との間に、トランジスタ369と直列接続されて接続される。
トランジスタ316のオン・オフの制御には、FET361、362、368、抵抗363、364、365、367、371、372、373、コンデンサ366、トランジスタ369、370からなる回路によって行われる。また、当該回路は再起動防止手段として機能する。
FET361は、ドレインが抵抗363を介して電子スイッチ350とトランジスタ369のエミッタとの間のノードN61に接続され、ソースは第1基準電位gnd1に接続され、ゲートは、抵抗310と抵抗311とを接続するノードN51に接続される。FET361のゲート電圧は、抵抗310及びコンデンサ312によって決まる第1時定数によって立ち上がる。
FET362は、ドレインがノードN51に接続されるとともにFET361のゲートに接続され、ソースは第1基準電位gnd1に接続され、ゲートは、抵抗364、363を介してノードN61に接続される。また、FET362のソース・ゲート間には、並列接続されたコンデンサ366及び抵抗365が接続される。FET362のゲート電圧は、抵抗364及びコンデンサ366によって決まる第2時定数によって立ち上がる。なお、第2時定数は第1時定数より小さく設定される。
FET368は、ドレインが抵抗319を介してトランジスタ316のゲートに接続され、ソースは第1基準電位gnd1に接続され、ゲートは、ノードN51に接続されるとともに、抵抗367を介して第1基準電位gnd1に接続される。
トランジスタ369のコレクタと、第2基準電位gnd2との間には、抵抗371、372が直列に接続される。抵抗371、372の間のノードN63がマイコン305に接続される。トランジスタ369は、エミッタとベース間に抵抗373が接続され、ベースはトランジスタ370を介して第1基準電位gnd1に接続される。
通常時は、電力投入時は、スイッチ12はオフになっている。この状態で、電力が投入されると、FET361、368にそれぞれゲート電圧が印加される。よって、次にスイッチ12及び電子スイッチ350が同時にオンになると、FET361がオンになって、FET362がオフになり、FET368がオンになるので、トランジスタ316がオンになり、ノードN50からマイコン用電源320に電力が供給される。マイコン305への給電が開始されてマイコン305が起動し、また、電子スイッチ350のオン状態がマイコン305に伝わるので、ブラシレスモータ2Aが回転可能な状態になる。
一方、スイッチ12及び電子スイッチ350がオン状態にあるときに、電力が投入されると、FET362のゲート電圧の第2時定数が、FET361のゲート電圧の第1時定数よりも小さいために、FET362が先にオンになる。その結果、FET368はオフになり、トランジスタ316はオフになる。このため、マイコン用電源320への給電は行われない。従って、マイコン305が起動しないので、電子スイッチ350のオンオフにかかわらず、ブラシレスモータ2Aの再起動は防止される。
このように、スイッチ12がオン状態にあるときに電力投入が行われると、マイコン305の起動が阻止されるので、ブラシレスモータ2Aの再起動防止を確実に行うことができる。
また、マイコン305は、第1実施の形態のマイコン90と同様に、マイコン用電源320からマイコン305への電力供給が開始され、略同時にスイッチ12と連動する電子スイッチ350のオン状態を検出したとき、マイコン305は、当該電力供給は再起動防止機能を有効とすべき不測の事態による電力遮断後の電力再投入であると判断して、インバータ回路303によるスイッチング動作を行わない。このため、ブラシレスモータ2Aへの電力供給が行われないので、モータ2の再起動を確実に防止することができる。
従って、マイコン用電源320への電力供給の可否を設定するトランジスタ316用の回路に不測の事態が生じて仮にマイコン305への電力供給が行われてしまった場合であっても、マイコン305が独自に電子スイッチ350を介してスイッチ12のオン状態を検出することにより、ブラシレスモータ2Aへの電力供給を行わないので再起動を確実に防止することができる。
上述のように、本発明では、2つの再起動防止手段を備え、各々がモータの再起動の可否を判別するので、モータの再起動防止機能を確実に実現することが可能である。
1…ディスクグラインダ、2…モータ、12…スイッチ、60,90,150,150A,250,305…再起動防止手段

Claims (11)

  1. モータと、作業者の操作により、前記モータを駆動させるオン位置と前記モータを停止させるオフ位置とを切替可能なスイッチと、を有し、前記モータに供給される電力が所定値以下に低下したときに、前記スイッチが再度前記オン位置に復帰するまで前記モータの駆動を停止させる第1及び第2再起動防止手段を備えることを特徴とする電動工具。
  2. 前記スイッチを前記オン位置に維持するオンロック手段をさらに有することを特徴とする請求項1記載の電動工具。
  3. 前記第1再起動防止手段は、前記モータの駆動を制御するマイクロコンピュータを含むことを特徴とする請求項1記載の電動工具。
  4. 前記第2再起動防止手段は、前記スイッチと物理的に一体化されたスイッチユニットからなり、前記スイッチユニットは、前記モータへの電流路に直列に接続されて前記モータへの給電をオン・オフするスイッチング素子を有し、前記スイッチング素子をオフにすることで、前記スイッチが再度前記オン位置に復帰するまで前記モータへの給電を停止させることを特徴とする請求項1から3の何れか一に記載の電動工具。
  5. 前記第2再起動防止手段は、前記スイッチユニット内に設けられたマイクロコンピュータであることを特徴とする請求項4記載の電動工具。
  6. 前記第2再起動防止手段は、前記マイクロコンピュータへ供給する電力を生成する電力生成回路の入力側に設けられており、前記スイッチが再度オン位置に復帰するまで前記電力生成回路への電力供給を停止することを特徴とする請求項3記載の電動工具。
  7. 前記モータに電力を出力するインバータ回路を更に備え、前記スイッチは、前記インバータ回路への電力供給を可能とするオン位置と、前記電力供給を停止するオフ位置とを切替可能な第1スイッチと、前記マイクロコンピュータの動作を許容するオン位置と、前記マイクロコンピュータの動作を許容しないオフ位置とを切替可能な第2スイッチとを有し、前記マイクロコンピュータは、前記インバータ回路から前記モータへの電力供給を制御することで、前記モータの駆動を制御し、前記第2再起動防止手段は、前記第2スイッチが再度オン位置に復帰するまで前記電力生成回路への電源供給を停止することを特徴とする請求項6記載の電動工具。
  8. モータと、前記モータに電力を出力するインバータ回路と、前記インバータ回路を制御するマイクロコンピュータと、作業者の操作により、前記インバータ回路への電力供給を可能とするオン位置と、前記電力供給を停止するオフ位置とを切替可能な第1スイッチと、前記作業者の操作により、前記マイクロコンピュータの動作を許容するオン位置と、前記マイクロコンピュータの動作を許容しないオフ位置とを切替可能な第2スイッチと、前記第1スイッチを前記オン位置に維持するオンロック手段と、前記モータに供給される電力が所定値以下に低下したときに、前記第1スイッチが再度前記オン位置に復帰するまで前記マイクロコンピュータへの電力供給を停止する再起動防止手段とを有することを特徴とする電動工具。
  9. 前記マイクロコンピュータに電力供給する電力生成回路をさらに有し、前記第2スイッチは、前記電力生成回路と前記マイクロコンピュータとの間に設けられ、前記再起動防止手段は、前記第2スイッチが再度オン位置に復帰するまで前記電力生成回路から前記マイクロコンピュータへの電力供給を停止することを特徴とする請求項8記載の電動工具。
  10. モータと、作業者の操作により、前記モータを駆動させるオン位置と前記モータを停止させるオフ位置とを切替可能なスイッチと、前記スイッチが前記オン位置にあることを検出するスイッチ検出手段と、前記モータへの電力投入を検出する電力投入検出手段と、前記モータを制御するマイクロコンピュータと、前記モータへの供給電力が所定値以下に低下したときに、前記スイッチが再度前記オン位置に復帰するまで前記モータの駆動を停止させる再起動防止手段と、を有し、前記再起動防止手段は、前記電力投入の検出に関する第1時定数と、前記スイッチが前記オン位置にあることの検出に関する第2時定数とを有し、前記再起動防止手段は、前記電力投入のみを検出するときは、前記第1時定数を用いて前記マイクロコンピュータの起動を開始し、前記再起動防止手段は、前記電力投入と、前記スイッチが前記オン位置にあることとをほぼ同時に検出するときは、前記第2時定数が前記第1時定数より優先して前記マイクロコンピュータの起動を阻止することを特徴とする電動工具。
  11. 前記スイッチを前記オン位置に維持するオンロック手段をさらに有することを特徴とする請求項10記載の電動工具。 
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