WO2017126415A1 - 車両用ワイパ装置及び車両用ワイパ装置の制御方法 - Google Patents

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wiper
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崇文 根木
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    • B60S1/04Wipers or the like, e.g. scrapers
    • B60S1/043Attachment of the wiper assembly to the vehicle
    • B60S1/0433Attachement of a wiper modular assembly to the vehicle

Definitions

  • the technology of the present disclosure relates to a vehicle wiper device that can change the position of a wiping range and a method for controlling the vehicle wiper device.
  • a wiper arm to which a wiper blade is attached is reciprocated between a lower inversion position and an upper inversion position by a wiper motor.
  • the trajectory of the operation of the wiper arm is substantially arc-shaped around the pivot axis of the wiper arm. Therefore, the wiping range, which is the area where the wiper blade wipes the windshield glass or the like, has a substantially sector shape with the pivot shaft as the center.
  • the windshield glass of an automobile has a substantially isosceles trapezoidal shape. Therefore, in the parallel (tandem) type wiper device in which the two wiper arms simultaneously rotate in the same direction, when the pivot shaft is provided below the windshield glass, the upper reversing position of the wiper blade on the driver's seat side is approximately
  • the windshield glass having an isosceles trapezoid shape is provided in parallel with the leg at a position close to the driver's leg (the vertical side of the isosceles trapezoid shape).
  • the upper reversal position of the wiper blade on the passenger seat side of the tandem type wiper device is also provided in parallel with the driver seat side leg of the windshield glass in order to wipe off the windshield glass on the driver seat side preferentially.
  • the wiping range of the wiper blade is substantially fan-shaped, so if the upper inversion position is provided at the above position, there is an area that is not wiped around the upper corner of the windshield glass on the passenger seat side. Arise.
  • Japanese Patent Laid-Open No. 2000-25578 discloses that a wiper device link mechanism is a so-called four-bar link, so that the operating wiper arm can be moved to the non-wiped area to wipe the windshield glass on the passenger side.
  • a wiper device that changes the position of the is disclosed.
  • the wiper device described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-25578 transmits the driving force of the motor to the passenger seat side wiper arm 150P via the four-bar linkage mechanism 160, whereby the passenger seat side
  • the wiper blade 154P wipes the wiping range Z12 between the lower inversion position P4P and the upper inversion position P3P.
  • the wiping range Z10 is a wiping range in a wiper device that does not have the four-bar linkage mechanism 160 and moves the wiper arm about the pivot shaft.
  • the wiper device described in Japanese Patent Laid-Open No. 2000-25578 is closer to the upper corner of the windshield glass 1 than the wiper device without the four-bar linkage mechanism 160. Wiping is possible.
  • the technology of the present disclosure has been made in view of the above, and provides a vehicle wiper device and a control method for the vehicle wiper device that can reduce a sense of incongruity in a change in the position of the wiper arm wiping range. Objective.
  • the vehicle wiper device has a first output shaft, and the rotation of the first output shaft causes the wiper arm to reciprocate around the fulcrum of the wiper arm.
  • a first motor for reciprocally wiping the wiper blade connected to the tip of the wiper arm between two reversing positions provided at different positions of the windshield, and a second output shaft;
  • the second motor is configured to start the operation of the second motor when the wiper blade in the center is located within a predetermined range near one of the two reversal positions. It includes a control unit for controlling the rotation.
  • the second motor according to this vehicle wiper device is a drive source for changing the position of the wiping range of the windshield by the wiper blade.
  • the wiper blade can be wiped to a region near the upper corner on the passenger seat side of the windshield.
  • the vehicular wiper device when a command for operating the second motor is input from the operation switching unit, the vehicular wiper device has the second wiper blade after the wiper blade is positioned within a predetermined range near one of the two reversal positions.
  • the motor is starting to operate.
  • the wiper blade when the wiper blade reaches a predetermined range near one of the two reversal positions and reverses, it is possible to start the change in the position of the wiper arm, and feel uncomfortable with the change in the position of the wiper arm wiping range. Can be reduced.
  • the vehicle wiper device is the vehicle wiper device according to the first aspect, wherein the second motor has the second output shaft connected to the wiper arm via a link mechanism, and the second output.
  • the fulcrum of the wiper arm is moved between a first position and a second position away from the first position to the upper side of the passenger seat, and the control unit performs the wiping operation of the wiper blade.
  • the operation of the second motor is started when the wiper blade during the wiping operation is located within a predetermined range near one of the two reversal positions.
  • the rotation of the second motor so that the fulcrum of the wiper arm reciprocates between the first position and the second position until the wiper blade reaches the other of the two reversal positions. To your.
  • the wiper arm fulcrum is moved away from the first position and the first position to the upper side of the passenger seat until the wiper blade moves from one reverse position to the other reverse position.
  • the position of the wiping range of the wiper arm is changed by reciprocating between the positions.
  • a vehicle wiper device is the vehicle wiper device according to the second aspect, further including a rotation angle detection unit that detects a rotation angle of the first output shaft, and the control unit includes When a command for operating two motors is input, the rotation angle of the first output shaft detected by the rotation angle detector corresponds to a predetermined range near one of the two reversal positions. Until the angle corresponding to the intermediate position between the two reversal positions is reached and the fulcrum of the wiper arm is moved from the first position to the second position by the rotation of the second output shaft.
  • the rotation angle of the output shaft of the first motor becomes an angle corresponding to a predetermined range in the vicinity of one of the two reversal positions, and then an angle corresponding to an intermediate position between the two reversal positions (
  • the output shaft of the second motor is rotated to move the fulcrum of the wiper arm from the first position to the second position until the wiper blade reaches between the two reversal positions.
  • the rotation angle of the output shaft of the first motor detected by the rotation angle detection unit is between the intermediate angle and the angle corresponding to the other of the two reversal positions. 2
  • the motor is rotated to return the fulcrum of the wiper arm to the position before the movement.
  • the position of the wiping range on the passenger seat side of the windshield is changed by returning the position of the fulcrum of the wiper arm to the position before the movement until the wiper blade reaches the other of the two reversal positions. Can be executed without failure.
  • the vehicle wiper apparatus is the vehicle wiper apparatus according to any one of the first to third aspects, and is capable of changing the degree of change in the position of the wiping range of the wiper arm.
  • a control unit configured to output a signal indicating a degree of the second output shaft based on a rotation angle of the second output shaft according to a degree indicated by the signal input from the enlargement ratio changing unit. 2 Controls the rotation of the motor.
  • the rotation angle of the output shaft of the second motor is changed according to the input degree to suppress the change in the position of the wiping range. It can be less likely to feel uncomfortable.
  • the vehicle wiper apparatus is the vehicle wiper apparatus according to the fourth aspect of the present disclosure, wherein the control unit defines a rotation angle of the second output shaft with respect to a rotation angle of the first output shaft. Based on the rotation angle control map and the degree, the rotation angle of the second output shaft corresponding to the degree is determined.
  • the rotation of the output shaft of the second motor is performed by using the rotation angle control map that defines the change in the rotation angle of the output shaft of the second motor with respect to the rotation angle of the output shaft of the first motor. Can be synchronized with the rotation of the output shaft of the first motor.
  • a control method for a vehicle wiper device includes a first output shaft, and the rotation of the first output shaft causes the wiper arm to rotate about a fulcrum of the wiper arm.
  • a second motor operation command detection step for detecting a command for operating a second motor that has a second output shaft and changes the position of the wiping range of the windshield by the wiper blade by the rotation of the second output shaft.
  • One of the position change step wiping range for controlling the rotation of the second motor so as to start the operation of the second motor when located within a predetermined range around one of the reversing position includes a.
  • the second motor according to the method for controlling the vehicle wiper device is a drive source for changing the position of the wiping range of the windshield by the wiper blade.
  • the wiper blade when a command for operating the second motor is detected, the wiper blade has a predetermined position in the vicinity of one of two inversion positions provided at different positions of the windshield.
  • the operation of the second motor is started after being positioned within the range.
  • the wiping range position changing step is a second motor operation command detection step.
  • the second output shaft is connected via the link mechanism.
  • the rotation of the second output shaft causes the fulcrum of the wiper arm to move to the first position until the operation of the second motor connected to the wiper arm is started and the wiper blade reaches the other of the two reversal positions.
  • the rotation of the second motor is controlled so as to reciprocate between a first position and a second position spaced upward from the first position toward the passenger seat.
  • the fulcrum of the wiper arm is moved away from the first position and the first position to the upper side of the passenger seat until the wiper blade moves from one reverse position to the other reverse position.
  • the position of the wiping range of the wiper arm is changed by reciprocating between the second position and the second position.
  • a control method for a vehicle wiper apparatus further includes a rotation angle detection step of detecting a rotation angle of the first output shaft in the control method for a vehicle wiper apparatus according to the seventh aspect,
  • the rotation angle of the first output shaft detected in the rotation angle detection step is determined.
  • the second output shaft is rotated between an angle corresponding to a position in a predetermined range near one of the two inversion positions and an angle corresponding to an intermediate position between the two inversion positions.
  • Control is performed to move the fulcrum of the wiper arm from the first position to the second position, and the rotation angle of the first output shaft detected in the rotation angle detection step is the two reversal positions.
  • the second output shaft is rotated between the angle corresponding to the intermediate position and the angle corresponding to the other of the two reversal positions to move the fulcrum of the wiper arm from the second position to the second position. Control to move to one position.
  • the rotation angle of the output shaft of the first motor becomes an angle corresponding to a position in a predetermined range near one of the two reversal positions, and then the intermediate position between the two reversal positions.
  • Rotation of the second motor moves the wiper arm fulcrum from the first position to the second position until the wiper blade reaches the angle between the two reversal positions until the angle reaches an intermediate angle (intermediate angle).
  • the second motor is moved in a predetermined direction until the rotation angle of the output shaft of the first motor reaches an angle corresponding to the other of the two reversal positions after the intermediate angle.
  • the fulcrum of the wiper arm is returned to the position before the movement by rotating in the opposite direction.
  • the wiper arm fulcrum is returned to the position before the movement until the wiper blade reaches the other of the two reversal positions. The change of position can be executed without failure.
  • the vehicle wiper device control method is the vehicle wiper device control method according to any one of the sixth to eighth aspects, wherein a signal indicating a degree of change in the position of the wiper arm is detected.
  • a wiping range position changing step that controls the rotation of the second motor based on the rotation angle of the second output shaft in accordance with the degree detected in the degree detection step. .
  • the rotation angle of the output shaft of the second motor is changed according to the input degree to suppress the change in the position of the wiping range. It is possible to lessen the feeling of strangeness in the change of.
  • the vehicle wiper device control method is the vehicle wiper device control method according to the ninth aspect, wherein the step of changing the position of the wiping range is the second of the rotation angle of the first output shaft. Based on the rotation angle control map defining the rotation angle of the output shaft and the degree, the rotation angle of the second output shaft corresponding to the degree is determined.
  • the output of the second motor is obtained by using the rotation angle control map that defines the change in the rotation angle of the output shaft of the second motor with respect to the rotation angle of the output shaft of the first motor.
  • the rotation of the shaft can be synchronized with the rotation of the output shaft of the first motor.
  • the control unit is configured such that the rotation angle of the first output shaft detected by the rotation angle detection unit is the 2 The rotation speed of the first output shaft and the rotation speed of the second output shaft become closer to an angle corresponding to an intermediate position between the two reversal positions after reaching an angle corresponding to a predetermined range near one of the two reversal positions.
  • the rotation angle detection step detects the first rotation angle detection step. As the rotation angle of one output shaft becomes an angle corresponding to a predetermined range near one of the two reversal positions, the rotation of the first output shaft approaches the angle corresponding to the intermediate position of the two reversal positions.
  • the rotation of the first motor and the rotation of the second motor are controlled so that the speed and the rotation speed of the second output shaft are reduced.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the second holder member along the line AA in FIG. 2. It is a top view in operation of the wiper device for vehicles concerning an embodiment of art of this indication. It is a top view in operation of the wiper device for vehicles concerning an embodiment of art of this indication. It is a top view in operation of the wiper device for vehicles concerning an embodiment of art of this indication. It is a top view in operation of the wiper device for vehicles concerning an embodiment of art of this indication. It is a top view in operation of the wiper device for vehicles concerning an embodiment of art of this indication. It is a top view in operation of the wiper device for vehicles concerning an embodiment of art of this indication.
  • FIG. 1 It is a top view in operation of the wiper device for vehicles concerning an embodiment of art of this indication. It is a circuit diagram showing typically the circuit of the wiper system concerning an embodiment of art of this indication. An example of the 2nd output axis rotation angle map which prescribed
  • an enlargement change process for changing the enlargement ratio (degree of extension) of the passenger-side wiper arm such as a change from the normal wiping operation to the enlarged wiping operation, etc. It is the flowchart which showed an example.
  • FIG. 6 shows an example of a time-series change in the rotation angle of the output shaft of the second motor according to the embodiment of the technology of the present disclosure.
  • FIG. An example of the 2nd output axis rotation angle map which prescribed
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating an example of a wiper system 100 including a vehicle wiper device (hereinafter referred to as “wiper device”) 2 according to an embodiment of the technology of the present disclosure.
  • a wiper system 100 shown in FIG. 1 is for wiping a windshield glass 1 as a “windshield” provided in a vehicle such as a passenger car, for example, and includes a pair of wiper arms (driver seat side wiper arms described later). 17 and the passenger seat side wiper arm 35), the first motor 11, the second motor 12, the control circuit 52, the drive circuit 56, and the washer device 70.
  • FIG. 1 shows the case of a right-hand drive vehicle
  • the right side of the vehicle (left side of FIG. 1) is the driver's seat side
  • the left side of the vehicle (right side of FIG. 1) is the passenger seat side.
  • the left side of the vehicle (right side in FIG. 1) is the driver's seat side
  • the right side of the vehicle (left side in FIG. 1) is the passenger seat side.
  • the configuration of the wiper device 2 is opposite to the left and right.
  • the first motor 11 reciprocates each of the driver seat side wiper arm 17 and the passenger seat side wiper arm 35 on the windshield glass 1 by rotating the output shaft forward and backward within a range of a predetermined rotation angle. It is a driving source.
  • the driver's seat side wiper arm 17 operates so that the driver's seat side wiper blade 18 wipes the upper inversion position P1D from the lower inversion position P2D.
  • the wiper arm 35 operates so that the passenger-side wiper blade 36 wipes the upper inversion position P1P from the lower inversion position P2P.
  • the driver's seat side wiper arm 17 When the first motor 11 rotates in the reverse direction, the driver's seat side wiper arm 17 operates so that the driver's seat side wiper blade 18 wipes the upper inverted position P1D to the lower inverted position P2D, and the passenger seat side wiper arm 35
  • the passenger-side wiper blade 36 operates so as to wipe from the upper inversion position P1P to the lower inversion position P2P.
  • the outer edge portion of the windshield glass 1 is a light shielding portion 1A coated with a ceramic black pigment in order to block visible light and ultraviolet rays.
  • the black pigment is applied to the outer edge of the windshield glass 1 on the vehicle interior side, and then melted by being heated at a predetermined temperature, and is fixed on the vehicle interior side surface of the windshield glass 1.
  • the windshield glass 1 is fixed to the vehicle body by an adhesive applied to the outer edge portion.
  • the light shielding portion 1A that does not transmit ultraviolet rays is provided at the outer edge portion, so that the adhesive by ultraviolet rays is provided. Suppresses deterioration.
  • first predetermined rotation angle a predetermined rotation angle
  • the second motor 12 is positive at a rotation angle from 0 ° to a predetermined rotation angle (hereinafter referred to as “second predetermined rotation angle”) of an output shaft of the second motor 12 (second output shaft 12A described later).
  • second predetermined rotation angle a predetermined rotation angle
  • This is a drive source that apparently extends the wiper arm 35 on the passenger seat side by rotating and reversely rotating.
  • the passenger seat side wiper arm 35 is apparently extended upward on the passenger seat side, and the passenger seat side wiper blade 36 wipes the wiping range Z2.
  • the magnitude of the second predetermined rotation angle it is possible to change the range in which the passenger seat side wiper arm 35 extends. For example, if the second predetermined rotation angle is increased, the range in which the passenger seat side wiper arm 35 extends is increased, and if the second predetermined rotation angle is decreased, the range in which the passenger seat side wiper arm 35 is extended is decreased.
  • the first motor 11 and the second motor 12 are motors that can control the rotation direction of each output shaft to forward rotation and reverse rotation, and can also control the rotation speed of each output shaft. Either a DC motor with a brush or a brushless DC motor.
  • a control circuit 52 for controlling each rotation is connected to the first motor 11 and the second motor 12.
  • the control circuit 52 includes, for example, an absolute angle sensor (not shown) as a “rotation angle detector” provided near the output shaft ends of the first motor 11 and the second motor 12.
  • the duty ratio of the voltage applied to each of the first motor 11 and the second motor 12 based on the detected rotation direction, rotation position, rotation speed, and rotation angle of the output shaft of each of the first motor 11 and the second motor 12. Is calculated.
  • the voltage applied to each of the first motor 11 and the second motor 12 is a pulse width that modulates the voltage (approximately 12V) of the on-vehicle battery as a power source by turning on and off the switching element by a switching element.
  • Generated by modulation PWM
  • the duty ratio is a ratio of the time of one pulse generated when the switching element is turned on with respect to one period of a waveform of a voltage generated by PWM.
  • One period of the waveform of the voltage generated by PWM is the sum of the time of the one pulse described above and the time during which the switching element is turned off and no pulse is generated.
  • the drive circuit 56 turns on and off switching elements in the drive circuit 56 in accordance with the duty ratio calculated by the control circuit 52 to generate voltages to be applied to the first motor 11 and the second motor 12, and the generated voltages are supplied to the first circuit. The voltage is applied to each winding terminal of the first motor 11 and the second motor 12.
  • each of the first motor 11 and the second motor 12 has a speed reduction mechanism composed of a worm gear
  • the rotation direction, the rotation speed, and the rotation angle of each output shaft are the first
  • the rotation speed and rotation angle of the motor 11 main body and the second motor 12 main body are not the same.
  • each motor and each speed reduction mechanism are inseparably configured. Therefore, hereinafter, the rotation speed and the rotation angle of each output shaft of the first motor 11 and the second motor 12 are expressed as follows. The rotation direction, rotation speed, and rotation angle of each of the first motor 11 and the second motor 12 are considered.
  • the absolute angle sensor is provided, for example, in each speed reduction mechanism of the first motor 11 and the second motor 12, and converts the magnetic field (magnetic force) of an excitation coil or a magnet that rotates in conjunction with each output shaft into a current. It is a sensor to detect, and as an example, a magnetic sensor such as an MR sensor.
  • the control circuit 52 determines the position of the driver's seat side wiper blade 18 on the windshield glass 1 from the rotation angle of the output shaft of the first motor 11 detected by an absolute angle sensor provided near the output shaft end of the first motor.
  • a computable microcomputer 58 is provided. The microcomputer 58 controls the drive circuit 56 so that the rotational speed of the output shaft of the first motor 11 changes according to the calculated position.
  • the microcomputer 58 detects the rotation angle of the output shaft of the first motor 11 detected by the absolute angle sensor provided near the output shaft end of the first motor on the windshield glass 1 of the passenger side wiper blade 36. The position is calculated, and the drive circuit 56 is controlled so that the rotational speed of the output shaft of the second motor 12 changes according to the calculated position. Further, the microcomputer 58 calculates the degree of extension of the passenger seat side wiper arm 35 from the rotation angle of the output shaft of the second motor 12 detected by the absolute angle sensor provided near the output shaft end of the second motor 12.
  • the control circuit 52 is provided with a memory 60 that is a storage device that stores data and programs used to control the drive circuit 56.
  • the memory 60 stores the first motor 11 and the second motor 12 according to the rotation angle of the output shaft of the first motor 11 indicating the positions of the driver-side wiper blade 18 and the passenger-side wiper blade 36 on the windshield glass 1. Data and a program for calculating the rotation speed and the like (including the rotation angle) of each output shaft are stored.
  • the microcomputer 58 is connected to a vehicle ECU (Electronic Control Unit) 90 that controls the vehicle engine and the like. Further, the vehicle ECU 90 includes a wiper switch 50, a direction indicator switch 54, a washer switch 62, a rain sensor 76, a vehicle speed sensor 92 for detecting the vehicle speed, an in-vehicle camera 94 for photographing the front of the vehicle, a GPS (Global Positioning System). ) A device 96 and a steering angle sensor 98 are connected.
  • a vehicle ECU Electronic Control Unit
  • the vehicle ECU 90 includes a wiper switch 50, a direction indicator switch 54, a washer switch 62, a rain sensor 76, a vehicle speed sensor 92 for detecting the vehicle speed, an in-vehicle camera 94 for photographing the front of the vehicle, a GPS (Global Positioning System). )
  • a device 96 and a steering angle sensor 98 are connected.
  • the wiper switch 50 is a switch that turns on or off the power supplied from the vehicle battery to the first motor 11.
  • the wiper switch 50 is a low-speed operation mode selection position for operating the driver-side wiper blade 18 and the passenger-side wiper blade 36 at a low speed, a high-speed operation mode selection position for operating at a high speed, and an intermittent operation that operates intermittently at a constant cycle.
  • the mode selection position can be switched to an AUTO (auto) operation mode selection position and a storage (stop) mode selection position that are operated when the rain sensor 76 detects raindrops. Further, a signal corresponding to the selected position of each mode is output to the microcomputer 58 via the vehicle ECU 90.
  • the microcomputer 58 controls the memory 60 to control corresponding to the output signal from the wiper switch 50. This is done using stored data and programs.
  • the wiper switch 50 is separately provided with an expansion mode switch for changing the wiping range of the passenger-side wiper blade 36 to the wiping range Z2.
  • a predetermined signal is input to the microcomputer 58 via the vehicle ECU 90.
  • the second motor 12 is configured to wipe the wiping range Z2.
  • the direction indicator switch 54 is a switch for instructing the operation of a vehicle direction indicator (not shown).
  • a signal for turning on the right or left direction indicator is operated to the vehicle ECU 90 by a driver's operation. Output.
  • the vehicle ECU 90 causes the right or left direction indicator lamp to blink based on the signal output from the direction indicator switch 54.
  • a signal output from the direction indicator switch 54 is also input to the microcomputer 58 via the vehicle ECU 90.
  • the washer switch 62 is a switch for turning on or off the power supplied from the battery of the vehicle to the washer motor 64, the first motor 11 and the second motor 12.
  • the washer switch 62 is provided integrally with an operating means such as a lever provided with the wiper switch 50 described above, and is turned on by an operation such as pulling the lever or the like by a passenger.
  • the microcomputer 58 operates the washer motor 64 and the first motor 11.
  • the wiper blade 36 on the passenger side wipes from the lower reverse position P2P to the upper reverse position P1P
  • the microcomputer 58 wipes the wiper blade 36 from the upper reverse position P1P so as to wipe the wiping range Z2.
  • the second motor 12 is controlled so as to wipe the wiping range Z1. With this control, the passenger seat side of the windshield glass 1 can be wiped widely.
  • the washer pump 66 While the washer switch 62 is on, the washer pump 66 is driven by the rotation of the washer motor 64 provided in the washer device 70.
  • the washer pump 66 pumps the washer liquid in the washer liquid tank 68 to the driver side hose 72A or the passenger side hose 72B.
  • the driver seat side hose 72A is connected to a driver seat side nozzle 74A provided below the driver seat side of the windshield glass 1.
  • the passenger seat side hose 72B is connected to a passenger seat side nozzle 74B provided below the windshield glass 1 on the passenger seat side.
  • the pumped washer liquid is sprayed onto the windshield glass 1 from the driver seat side nozzle 74A and the passenger seat side nozzle 74B.
  • the washer liquid adhering to the windshield glass 1 is wiped together with dirt on the windshield glass 1 by the operating driver side wiper blade 18 and the passenger seat side wiper blade 36.
  • the microcomputer 58 controls the washer motor 64 so that it operates only while the washer switch 62 is on. Further, even when the washer switch 62 is turned off, the microcomputer 58 continues to operate until the driver seat side wiper blade 18 and the passenger seat side wiper blade 36 reach the lower reverse positions P2D and P2P. To control. Further, when the washer switch 62 is turned off when the driver-side wiper blade 18 and the passenger-side wiper blade 36 are wiped toward the upper inversion positions P1D and P1P, the microcomputer 58 The second motor 12 is controlled to wipe the wiping range Z2 until the wiper blade 18 and the passenger-side wiper blade 36 reach the upper inversion positions P1D and P1P by the rotation of the first motor 11.
  • the rain sensor 76 is a kind of optical sensor provided on the vehicle interior side of the windshield glass 1, for example, and detects water droplets on the surface of the windshield glass 1.
  • the rain sensor 76 includes, as an example, an LED that is an infrared light emitting element, a photodiode that is a light receiving element, a lens that forms an infrared optical path, and a control circuit. Infrared light emitted from the passenger compartment side by the LED is totally reflected by the windshield glass 1, but if there are water droplets on the surface of the windshield glass 1, some of the infrared rays pass through the water droplets and are emitted to the outside. The amount of reflection at the windshield glass 1 is reduced. As a result, the amount of light entering the photodiode that is the light receiving element is reduced. Based on the decrease in the amount of light, water droplets on the surface of the windshield glass 1 are detected.
  • the vehicle speed sensor 92 is a sensor that detects the rotational speed of the vehicle wheel and outputs a signal indicating the rotational speed.
  • the vehicle ECU 90 calculates the vehicle speed from the signal output from the vehicle speed sensor 92 and the circumference of the wheel.
  • the in-vehicle camera 94 is a device that captures the front of the vehicle and acquires moving image data.
  • the vehicle ECU 90 can determine whether the vehicle is approaching a curve or the like by performing image processing on moving image data acquired by the in-vehicle camera 94. Further, the vehicle ECU 90 can calculate the brightness in front of the vehicle from the luminance of the moving image data acquired by the in-vehicle camera 94.
  • the rain sensor 76 and the in-vehicle camera 94 are provided on the vehicle side of the windshield glass 1.
  • the rain sensor 76 detects raindrops and the like on the windshield glass 1 through the windshield glass 1 from the passenger compartment side, and the in-vehicle camera 94 images the front of the vehicle through the windshield glass 1.
  • the GPS device is a device that calculates the current position of the vehicle based on a positioning signal received from a GPS satellite in the sky.
  • the GPS device 96 dedicated to the wiper system 100 is used.
  • the other GPS device may be used.
  • the steering angle sensor 98 is a sensor that is provided on a rotating shaft (not shown) of the steering as an example and detects the rotating angle of the steering.
  • the wiper device 2 has a plate-like central frame 3 and one end fixed to the central frame 3, and both sides of the central frame 3 in the vehicle width direction.
  • a pair of pipe frames 4 and 5 are provided.
  • a first holder member 6 including a driver seat side pivot shaft 15 of the driver seat side wiper arm 17 and the like is formed at the other end portion of the pipe frame 4.
  • the second holder member 7 provided with the second passenger seat side pivot shaft 22 of the passenger seat side wiper arm 35 and the like is formed at the other end portion of the pipe frame 5.
  • the wiper device 2 is supported on the vehicle by a support portion 3A provided on the central frame 3, and each of the fixing portion 6A of the first holder member 6 and the fixing portion 7A of the second holder member 7 is attached to the vehicle by a bolt or the like. By being fastened, it is fixed to the vehicle.
  • the wiper device 2 includes a first motor 11 and a second motor 12 for driving the wiper device 2 on the back surface (the surface facing the passenger compartment side) of the central frame 3.
  • the first output shaft 11A of the first motor 11 passes through the central frame 3 and protrudes from the surface of the central frame 3 (surface on the outside of the vehicle), and a first drive crank arm is provided at the tip of the first output shaft 11A.
  • One end of 13 is fixed.
  • the second output shaft 12A of the second motor 12 passes through the central frame 3 and protrudes from the surface of the central frame 3, and one end of the second drive crank arm 14 is fixed to the tip of the second output shaft 12A.
  • a driver seat side pivot shaft 15 is rotatably supported by the first holder member 6, and one end of the driver seat side swing lever 16 is provided at the base end portion (the back side in FIG. 2) of the driver seat side pivot shaft 15.
  • the arm head of the driver's seat side wiper arm 17 is fixed to the tip of the driver's seat side pivot shaft 15 (front side in FIG. 2).
  • a driver seat side wiper blade 18 for wiping the driver seat side of the windshield glass 1 is connected to the tip of the driver seat side wiper arm 17.
  • the other end of the first drive crank arm 13 and the other end of the driver seat side swing lever 16 are connected via a first connecting rod 19.
  • the driver seat side swing lever 16 rotates, and the rotational force is transmitted to the driver seat side swing lever 16 via the first connecting rod 19, and the driver seat side swing lever 16. Sway.
  • the driver seat side wiper arm 17 is also swung, and the driver seat side wiper blade 18 wipes the wiping range H1 between the lower inversion position P2D and the upper inversion position P1D.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the second holder member 7 taken along line AA in FIG.
  • the first holder seat side pivot shaft 21 is supported on the second holder member 7 so as to be rotatable about the first axis L1
  • the second passenger seat side pivot shaft 22 is secondly supported. It is supported so as to be rotatable about the axis L2.
  • the first axis L1 and the second axis L2 are arranged on the same straight line L (concentric).
  • FIG. 3 shows a state where the waterproof cover K shown in FIG. 2 and FIGS. 4 to 8 is removed.
  • the cylindrical part 7B is formed in the second holder member 7, and the first passenger seat side pivot shaft 21 is rotatably supported via a bearing 23 on the inner peripheral side of the cylindrical part 7B.
  • the first passenger seat side pivot shaft 21 is formed in a cylindrical shape, and the second passenger seat side pivot shaft 22 is rotatably supported via a bearing 24 on the inner peripheral side of the first passenger seat side pivot shaft 21. .
  • first passenger seat side swing lever 25 is fixed to the base end portion of the first passenger seat side pivot shaft 21, and the first drive lever 26 has a first drive lever 26 attached to the distal end portion of the first passenger seat side pivot shaft 21. One end is fixed.
  • the other end of the first passenger seat side swing lever 25 and the other end of the driver seat side swing lever 16 are connected by a second connecting rod 27. Accordingly, when the first motor 11 is driven and the driver's seat side swing lever 16 is pivoted, the second connecting rod 27 transmits the driving force to the first passenger's seat side swing lever 25 and the first passenger seat side swing lever. 25, the first drive lever 26 is swung (rotated) around the first axis L1.
  • the second passenger seat side pivot shaft 22 is formed longer than the first passenger seat side pivot shaft 21, and the base end portion and the distal end portion of the second passenger seat side pivot shaft 22 are the first.
  • One end of a second passenger seat side swinging lever 28 is fixed to the base end portion of the second passenger seat side pivot shaft 21 so as to protrude in the axial direction from the passenger seat side pivot shaft 21.
  • One end of the second drive lever 29 is fixed to the tip portion.
  • the other end of the second drive crank arm 14 and the other end of the second passenger seat side swing lever 28 are connected by a third connecting rod 31. Therefore, when the second motor 12 is driven, the second drive crank arm 14 rotates, and the third connecting rod 31 transmits the driving force of the second drive crank arm 14 to the second passenger seat side swing lever 28.
  • the second drive lever 29 is swung (rotated) together with the second passenger seat-side rocking lever 28.
  • the first passenger seat side pivot shaft 21 and the second passenger seat side pivot shaft 22 are provided coaxially, but the first passenger seat side pivot shaft 21 and the second passenger seat side pivot shaft 22 are not mutually connected.
  • the first passenger seat side pivot shaft 21 and the second passenger seat side pivot shaft 22 are not interlocked and rotate independently of each other.
  • the wiper device 2 includes a first driven lever having a base end portion coupled to a third axis L3 on the other end side of the first drive lever 26 so as to be rotatable. 32.
  • the wiper device 2 has a base end portion coupled to be rotatable about a fourth axis L4 on the distal end side of the first driven lever 32 and a fifth axis L5 on the other end side of the second drive lever 29.
  • An arm head 33 which is a second driven lever having a distal end connected to be rotatable about the center is provided.
  • the arm head 33 constitutes a passenger-side wiper arm 35 together with a retainer 34 whose base end is fixed to the distal end of the arm head 33.
  • a front passenger side wiper blade 36 for wiping the front passenger side of the windshield glass 1 is connected to the front end of the front passenger side wiper arm 35.
  • the first drive lever 26, the second drive lever 29, the first driven lever 32, and the arm head 33 have a length from the first axis L1 (second axis L2) to the third axis L3, and from the fourth axis L4 to the fifth. It connects so that the length to the axis line L5 may become the same.
  • the first drive lever 26, the second drive lever 29, the first driven lever 32, and the arm head 33 have a length from the third axis L3 to the fourth axis L4, and the first axis L1 (second axis L2) to the fifth. It connects so that the length to the axis line L5 may become the same.
  • first drive lever 26 and the arm head 33 are kept parallel, and the second drive lever 29 and the first driven lever 32 are kept parallel.
  • the first drive lever 26 and the second drive lever 29, the 1st driven lever 32, and the arm head 33 comprise the link mechanism of a substantially parallelogram shape.
  • the fifth axis L5 is a fulcrum when the passenger-side wiper arm 35 operates.
  • the passenger-side wiper arm 35 is rotated about the fifth axis L5 by the driving force of the first motor 11 to windshield glass. Reciprocates on 1.
  • the second motor 12 passes the fifth axis L5 through a substantially parallelogram link mechanism including the first drive lever 26, the second drive lever 29, the first driven lever 32, and the arm head 33.
  • the windshield glass 1 is moved more than in the case of FIGS.
  • the passenger side wiper arm 35 is apparently extended. Accordingly, when the second motor 12 is operated together with the first motor 11, the passenger side wiper blade 36 wipes the wiping range Z2.
  • the fifth axis L5 starts from the position shown in FIGS. 2, 7, and 8 (hereinafter referred to as “first position”). It does n’t move. Accordingly, the passenger side wiper arm 35 operates between the lower inversion position P2P and the upper inversion position P1P while drawing a substantially arc-shaped locus around the fifth axis L5 whose position does not change, and the passenger seat side wiper blade 36 The substantially fan-shaped wiping range Z1 is wiped.
  • the wiping range Z2 is wiped when the passenger seat wiper blade 36 moves from the lower inversion position P2P to the upper inversion position P1P.
  • the first motor 11 and the second motor 12 are each controlled.
  • the first motor 11 and the second motor 12 are respectively controlled so as to wipe the wiping range Z1 when the passenger seat wiper blade 36 reversed at the upper reversing position P1P moves toward the lower reversing position P2P.
  • the wiping range Z2 is wiped in the forward movement and the wiping range Z1 is wiped in the backward movement.
  • the wiping range Z1 is wiped in the forward movement and the wiping range Z2 is wiped in the backward movement.
  • a wide range of windshield glass 1 can be wiped off.
  • the wiping range Z2 may be wiped at the time of forward movement and backward movement.
  • the driver-seat-side wiper arm 17 and the driver-seat-side wiper blade 18 only operate around the driver-seat-side pivot shaft 15 according to the rotation of the first motor 11.
  • the operation of the passenger side wiper blade 36 will be described in detail. Further, the following description of the operation of the wiper device 2 describes a case where enlarged wiping is performed during forward movement.
  • FIG. 2 shows a state in which the passenger-side wiper blade 36 is positioned at the lower inversion position P2P, and the passenger-side wiper arm 35 is in the stop position.
  • the first output shaft 11A of the first motor 11 is rotated in the rotation direction CC1 shown in FIG.
  • the first drive lever 26 starts rotating
  • the passenger seat side wiper arm 35 starts rotating around the fifth axis L5.
  • the second output shaft 12A of the second motor 12 also starts to rotate in the rotational direction CC2 shown in FIG.
  • the rotation in the rotation direction CC1 of the first output shaft 11A and the rotation in the rotation direction CC2 of the second output shaft 12A are defined as positive rotations in the respective output shafts.
  • FIG. 4 shows a state where the passenger-side wiper blade 36 wipes the windshield glass 1 halfway (approximately 1/4 of the forward travel).
  • the driving force generated by the rotation of the second motor 12 in the rotation direction CC ⁇ b> 2 is transmitted to the second drive lever 29.
  • the second drive lever 29 to which the driving force of the second motor 12 is transmitted operates in the operation direction CW3, and the fifth axis L5, which is a fulcrum of the passenger seat side wiper arm 35, is located above the passenger seat side of the windshield glass 1. Move towards.
  • FIG. 5 shows that when the first output shaft 11A is rotated to an intermediate rotation angle between 0 ° and the first predetermined angle, the first drive lever 26 is further rotated, and the front passenger side wiper blade 36 is in the lower inverted position. A case is shown in which a substantially intermediate point of the stroke (forward stroke) between P2P and the upper reversal position P1P is reached.
  • the second output shaft 12A of the second motor 12 is also rotated to the second predetermined rotation angle in the rotation direction CC2 shown in FIG.
  • the fifth axis L5 which is the fulcrum of the passenger-side wiper arm 35, is connected to the second drive crank arm 14, the third connecting rod 31, the second The passenger seat side swing lever 28 and the second drive lever 29 are lifted to the uppermost position (second position).
  • the front end portion of the passenger seat side wiper blade 36 is moved to a position near the upper corner of the windshield glass 1 on the passenger seat side, as shown in FIG.
  • the intermediate rotation angle described above is about half of the first predetermined rotation angle, but is set individually according to the shape of the windshield glass 1 and the like.
  • the second position is a position at which the fifth axis L5 is disposed at the uppermost position in each magnification.
  • the second position is determined when the first output shaft 11A is between 0 ° and the first predetermined angle when the passenger-side wiper blade wipes a range wider than the wiping range Z1 (for example, the wiping range Z2). This is the position at which the fifth axis L5 is arranged when rotated to the intermediate rotation angle.
  • FIG. 6 shows that when the first drive lever 26 is further rotated, the passenger-side wiper blade 36 reaches approximately 3/4 of the stroke (forward stroke) between the lower inversion position P2P and the upper inversion position P1P. Shows the case.
  • the rotation direction of the first output shaft 11A of the first motor 11 is the same as that of FIGS. 4 and 5, but the second output shaft 12A of the second motor 12 is opposite to the case of FIGS. It rotates in the rotation direction CW2 (reverse rotation).
  • the second drive lever 29 operates in the operation direction CC3
  • the fifth axis L5 which is a fulcrum of the passenger seat side wiper arm 35, is moved downward from the second position.
  • the front passenger side wiper blade 36 moves on the windshield glass 1 while wiping the wiping range Z2 while drawing the locus indicated by the broken line above the wiping range Z2 shown in FIG.
  • FIG. 7 shows a case where the first output shaft 11A of the first motor 11 rotates forward to the first predetermined rotation angle and the second output shaft 12A of the second motor 12 rotates reversely at the second predetermined rotation angle. Yes. Since the rotation angle of the first output shaft 11A of the first motor 11 in the forward rotation is maximized, the driver seat side wiper arm 17 and the driver seat side wiper blade 18 reach the upper inversion position P1D. Further, the second output shaft 12A of the second motor 12 is reversed at the second predetermined rotation angle from the state shown in FIG. 5 (the state where the second output shaft 12A has reached the second predetermined rotation angle by forward rotation).
  • the fifth axis L5 which is the fulcrum of the passenger-side wiper arm 35, is at the first position, which is the position before the second output shaft 12A of the second motor 12 shown in FIG. I'm back.
  • the passenger seat side wiper arm 35 and the passenger seat side wiper blade 36 reach the same upper inversion position P1P as the wiping range Z1 when the second motor 12 is not driven.
  • FIG. 8 shows a state in which the driver's seat side wiper arm 17 and the driver's seat side wiper blade 18 and the passenger's seat side wiper arm 35 and the passenger's seat side wiper blade 36 move from the upper inverted positions P1D and P1P to the lower inverted positions P2D and P2P.
  • the state (return stroke) is shown.
  • the first output shaft 11A of the first motor 11 rotates in the reverse direction, and rotates in the rotation direction CW1 in the reverse direction to the case of FIGS.
  • the second output shaft 12A of the second motor 12 does not rotate, and therefore the fifth axis L5, which is a fulcrum of the passenger seat side wiper arm 35, does not move from the first position, so the first output shaft 11A of the first motor 11 does not move.
  • the passenger seat side wiper arm 35 draws a substantially arc-shaped locus.
  • the passenger side wiper blade 36 connected to the front end of the passenger side wiper arm 35 wipes the wiping range Z1.
  • the operation of the wiper device 2 when performing enlarged wiping during forward movement has been described.
  • the first output shaft 11A of the first motor 11 is rotated in the rotational direction CW1
  • the second output shaft 12A of the second motor 12 is illustrated.
  • the extension of the passenger seat side wiper arm 35 is started.
  • the second output shaft 12A is rotated to the second predetermined rotation angle.
  • the passenger seat side wiper arm 35 is extended to the maximum.
  • the second output shaft 12A is rotated in the rotational direction CW2 shown in FIG. 6 to converge the extended passenger seat side wiper arm 35.
  • FIG. 9 is a circuit diagram schematically showing a circuit of the wiper system 100 according to the present embodiment. As shown in FIG. 9, the wiper system 100 includes a control circuit 52 and a drive circuit 56.
  • control circuit 52 includes the microcomputer 58 and the memory 60.
  • the microcomputer 58 includes a wiper switch 50, a direction indicator switch 54, a washer switch 62, a vehicle ECU 90 (not shown), A rain sensor 76, a vehicle speed sensor 92, an in-vehicle camera 94, a GPS device 96, and a steering angle sensor 98 are connected to each other.
  • the drive circuit 56 includes a first pre-driver 104 and a first motor drive circuit 108 for driving the first motor 11, and a second pre-driver 106 and a second motor drive circuit 110 for driving the second motor 12. ing.
  • the drive circuit 56 includes a relay drive circuit 78, an FET drive circuit 80, and a washer motor drive circuit 57 for driving the washer motor 64.
  • the microcomputer 58 of the control circuit 52 rotates the first motor 11 via the second pre-driver 106 by turning on and off the switching elements constituting the first motor driving circuit 108 via the first pre-driver 104.
  • the rotation of the second motor 12 is controlled by turning on and off the switching elements of the two-motor drive circuit 110.
  • the microcomputer 58 controls the rotation of the washer motor 64 by controlling the relay drive circuit 78 and the FET drive circuit 80.
  • the first motor drive circuit 108 and the second motor drive circuit 110 each include four switching elements.
  • the switching element is, for example, an N-type FET (field effect transistor).
  • the first motor drive circuit 108 includes FETs 108A to 108D.
  • the FET 108 ⁇ / b> A has a drain connected to the power supply (+ B), a gate connected to the first pre-driver 104, and a source connected to one end of the first motor 11.
  • the FET 108 ⁇ / b> B has a drain connected to the power supply (+ B), a gate connected to the first pre-driver 104, and a source connected to the other end of the first motor 11.
  • the FET 108C has a drain connected to one end of the first motor 11, a gate connected to the first pre-driver 104, and a source grounded.
  • the FET 108D has a drain connected to the other end of the first motor 11, a gate connected to the first pre-driver 104, and a source grounded.
  • the first pre-driver 104 controls driving of the first motor 11 by switching a control signal supplied to the gates of the FETs 108A to 108D in accordance with a control signal from the microcomputer 58. That is, when the first pre-driver 104 rotates the first output shaft 11A of the first motor 11 in a predetermined direction (forward rotation), the first pre-driver 104 turns on the set of the FET 108A and the FET 108D and the first output of the first motor 11 When rotating the shaft 11A in the direction opposite to the predetermined direction (reverse rotation), the set of the FET 108B and the FET 108C is turned on. Further, the first pre-driver 104 performs PWM for intermittently turning on and off the FET 108A and the FET 108D based on a control signal from the microcomputer 58.
  • the first pre-driver 104 controls the rotational speed of the first motor 11 in the forward rotation by changing the duty ratio related to the on / off of the FET 108A and the FET 108D by PWM. If the duty ratio is increased, the effective value of the voltage applied to the terminal of the first motor 11 during forward rotation is increased, and the rotation speed of the first motor 11 is increased.
  • the first pre-driver 104 controls the rotational speed in the reverse rotation of the first motor 11 by changing the duty ratio related to on / off of the FET 108B and the FET 108C by PWM. If the duty ratio increases, the effective value of the voltage applied to the terminal of the first motor 11 during reverse rotation increases, and the rotation speed of the first motor 11 increases.
  • the second motor drive circuit 110 includes FETs 110A to 110D.
  • the FET 110 ⁇ / b> A has a drain connected to the power supply (+ B), a gate connected to the second pre-driver 106, and a source connected to one end of the second motor 12.
  • the FET 110 ⁇ / b> B has a drain connected to the power supply (+ B), a gate connected to the second pre-driver 106, and a source connected to the other end of the second motor 12.
  • the FET 110C has a drain connected to one end of the second motor 12, a gate connected to the second pre-driver 106, and a source grounded.
  • the FET 110D has a drain connected to the other end of the second motor 12, a gate connected to the second pre-driver 106, and a source grounded.
  • the second pre-driver 106 controls the driving of the second motor 12 by switching the control signal supplied to the gates of the FETs 110A to 110D in accordance with the control signal from the microcomputer 58. That is, when the second pre-driver 106 rotates the second output shaft 12A of the second motor 12 in a predetermined direction (forward rotation), the second pre-driver 106 turns on the set of the FET 110A and the FET 110D and outputs the second output of the second motor 12. When rotating the shaft 12A in the direction opposite to the predetermined direction (reverse rotation), the set of the FET 110B and the FET 110C is turned on.
  • the second pre-driver 104 controls the rotational speed of the second motor 12 by performing PWM like the first pre-driver 104 described above based on the control signal from the microcomputer 58.
  • a two-pole sensor magnet 112A is fixed to the output shaft end portion 112 of the first output shaft 11A in the speed reduction mechanism of the first motor 11, and a first absolute angle sensor 114 is provided so as to face the sensor magnet 112A. ing.
  • a two-pole sensor magnet 116A is fixed to the output shaft end portion 116 of the second output shaft 12A in the speed reduction mechanism of the second motor 12, and a second absolute angle sensor 118 is provided so as to face the sensor magnet 116A. ing.
  • the first absolute angle sensor 114 detects the magnetic field of the sensor magnet 112A
  • the second absolute angle sensor 118 detects the magnetic field of the sensor magnet 116A, and outputs a signal corresponding to the detected magnetic field strength.
  • the microcomputer 58 determines the rotational angle and rotational position of each of the first output shaft 11A of the first motor 11 and the second motor 12 based on the signals output from the first absolute angle sensor 114 and the second absolute angle sensor 118, respectively. The rotation direction and the rotation speed are calculated.
  • the first absolute angle sensor 114 is an example of the “rotation angle detection unit” of the technology of the present disclosure.
  • the position between the lower inversion position P2D and the upper inversion position P1D of the driver seat side wiper blade 18 can be calculated. Further, from the rotation angle of the second output shaft 12 ⁇ / b> A of the second motor 12, the degree of apparent extension (hereinafter simply referred to as extension) of the passenger-side wiper arm 35 can be calculated.
  • the microcomputer 58 determines the rotation angle of the second output shaft 12A based on the position between the lower inversion position P2D and the upper inversion position P1D of the driver seat wiper blade 18 calculated from the rotation angle of the first output shaft 11A. By controlling the above, the operations of the first motor 11 and the second motor 12 are synchronized.
  • the position (or the rotation angle of the first output shaft 11A) between the lower inversion position P2D and the upper inversion position P1D of the driver seat side wiper blade 18 and the rotation angle of the second output shaft 12A is stored in advance, and the rotation angle of the second output shaft 12A is controlled according to the rotation angle of the first output shaft 11A according to the map. .
  • FIG. 10 shows an example of a second output shaft rotation angle map that defines the rotation angle of the second output shaft 12A according to the rotation angle of the first output shaft 11A in the present embodiment.
  • the horizontal axis in FIG. 10 is the first output shaft rotation angle ⁇ A that is the rotation angle of the first output shaft 11A
  • the vertical axis is the second output shaft rotation angle ⁇ B that is the rotation angle of the second output shaft 12A.
  • the origin O in FIG. 10 shows a state in which the passenger seat side wiper blade 36 is at the lower inversion position P2P.
  • ⁇ 1 indicates a state in which the passenger seat side wiper blade 36 is at the upper inversion position P1P as a result of the first output shaft 11A having rotated by the first predetermined rotation angle ⁇ 1 .
  • the microcomputer 58 detects the rotation angle of the first output shaft 11A detected by the first absolute angle sensor 114 and the second output shaft. Check the rotation angle map. With this collation, the second output shaft rotation angle ⁇ B corresponding to the first output shaft rotation angle ⁇ A detected by the first absolute angle sensor 114 is calculated from the angle indicated by the curve 190 in FIG. so that the second output shaft rotation angle theta B controls the rotation angle of the second output shaft 12A of the second motor 12.
  • the microcomputer 58 determines that the first absolute angle sensor 114 starts to change the rotation angle of the first output shaft 11A of the first motor 11 from 0 ° in the positive rotation direction. It is determined that the blade 36 has started to move from the lower inversion position P2P, and the second output shaft 12A starts to rotate forward. As described above, the microcomputer 58 determines the rotation angle of the second output shaft 12A corresponding to the rotation angle of the first output shaft 11A using the second output shaft rotation angle map. 2 The rotation angle of the second output shaft 12A is monitored based on the signal from the absolute angle sensor 118, and the rotation of the second motor 12 is controlled so as to be the rotation angle determined using the second output shaft rotation angle map. .
  • the first output shaft rotation angle ⁇ A becomes an intermediate rotation angle ⁇ m between 0 ° and the first predetermined rotation angle ⁇ 1.
  • the rotation angle in the forward rotation of the second output shaft 12A is set to be a second predetermined rotational angle theta 2.
  • the fifth axis L5 which is the fulcrum of the passenger seat side wiper arm 35, is positioned above the passenger seat side on the windshield glass 1 ( To the second position).
  • the second output shaft 12A After the rotation angle in the forward rotation of the second output shaft 12A reaches a second predetermined rotational angle theta 2, in accordance with the second output shaft rotation angle map, reduces the rotation angle of the second output shaft 12A. Specifically, when the rotation angle of the first output shaft 11A reaches the first predetermined rotation angle ⁇ 1 and the passenger seat side wiper blade 36 reaches the upper inversion position P1P, the second output shaft 12A is set to the second predetermined rotation angle. By rotating in reverse at the rotation angle ⁇ 2 , the rotation angle of the second output shaft 12A is reduced to 0 °. By the reverse rotation of the second output shaft 12A, the fifth axis L5 that is the fulcrum of the passenger seat side wiper arm 35 is returned to the original position (first position).
  • the wiping range Z2 is wiped while the passenger seat side wiper blade 36 is moved from the lower inversion position P2P to the upper inversion position P1P.
  • the rotation angle of the first output shaft 11A is reversed from 0 ° by the first absolute angle sensor 114.
  • the change starts in the rotation direction it is determined that the passenger-side wiper blade 36 has started to move from the upper reversal position P1P, and the second output shaft 12A of the second motor 12 starts to rotate forward.
  • the second output shaft rotation angle map shown in FIG. 10 is has a symmetrical curve 190 by an intermediate rotation angle theta m to the shaft, but is not limited thereto. The curve of the map is set individually according to the shape of the windshield glass 1 and the like.
  • the microcomputer 58 changes the wiping speed of the wiper blade based on the position between the lower inversion position P2D and the upper inversion position P1D of the driver seat side wiper blade 18 and the degree of enlargement of the passenger seat side wiper arm 35. It is also possible to perform control such as Hereinafter, an example of wiping speed control when the second predetermined rotation angle, which is the rotation angle of the second output shaft 12A, is set to be large and the degree of enlargement of the passenger-side wiper arm 35 is increased will be described. In such a case, the rotation speed of the first output shaft 11A is gradually reduced as the rotation angle of the first output shaft 11A of the first motor 11 approaches the intermediate rotation angle.
  • the rotation angle of the first output shaft 11A reaches the intermediate rotation angle, that is, when the passenger seat side wiper arm 35 is extended to the maximum, control is performed so that the rotation speed of the first output shaft 11A is minimized.
  • a map of the rotation speed of the first output shaft 11A defined according to the rotation angle of the first output shaft 11A is used for controlling the rotation speed of the first output shaft 11A.
  • the rotational speed of the second output shaft 12A is also controlled in accordance with the rotational speed of the first output shaft 11A. For example, if the second output shaft rotation angle map as shown in FIG. 10 is used, the rotation of the second output shaft 12A can be synchronized with the rotation of the first output shaft 11A.
  • the rotational speed of the second output shaft 12A can also be controlled. With this control, the speed at which the passenger-side wiper arm 35 is extended and the wiping speed of the passenger-side wiper blade 36 can be alleviated, and the possibility that the occupant feels an uncomfortable feeling that “the passenger-side wiper arm 35 has suddenly extended” can be reduced. .
  • the washer motor drive circuit 57 includes a relay unit 84 incorporating two relays RLY1 and RLY2, and two FETs 86A and 86B.
  • the relay coils of the relays RLY1 and RLY2 of the relay unit 84 are connected to the relay drive circuit 78, respectively.
  • the relay drive circuit 78 switches the relays RLY1 and RLY2 on and off (excitation / excitation stop of the relay coil). When the relay coils are not excited, the relays RLY1 and RLY2 maintain the state in which the common terminals 84C1 and 84C2 are connected to the first terminals 84A1 and 84A2 (off state), respectively, and the relay coils are excited.
  • the common terminals 84C1 and 84C2 are switched to the state of connecting to the second terminals 84B1 and 84B2, respectively.
  • the common terminal 84C1 of the relay RLY1 is connected to one end of the washer motor 64, and the common terminal 84C2 of the relay RLY2 is connected to the other end of the washer motor 64.
  • the first terminals 84A1 and 84A2 of the relays RLY1 and RLY2 are connected to the drain of the FET 86B, and the second terminals 84B1 and 84B2 of the relays RLY1 and RLY2 are connected to the power source (+ B).
  • the FET 86B has a gate connected to the FET drive circuit 80 and a source grounded. The duty ratio related to the on / off of the FET 86B is controlled by the FET drive circuit 80.
  • An FET 86A is provided between the drain of the FET 86B and the power source (+ B). The FET 86A is provided for the purpose of using a parasitic diode for absorbing a surge without switching on and off because no control signal is input to the gate.
  • the relay driving circuit 78 and the FET driving circuit 80 control the driving of the washer motor 64 by switching on and off the two relays RLY1, RLY2 and the FET 86B. That is, when rotating the output shaft of the washer motor 64 in a predetermined direction (forward rotation), the relay drive circuit 78 turns on the relay RLY1 (relay RLY2 is off), and the FET drive circuit 80 turns on the FET 86B with a predetermined duty ratio. Let With the above control, the rotation speed of the output shaft of the washer motor 64 is controlled.
  • FIG. 11 shows an example of a process for changing the position of the wiping range of the passenger-side wiper arm 35 such as a change from the normal wiping operation to the enlarged wiping operation in the wiper device 2 according to the present embodiment. It is a flowchart. A series of procedures shown in FIG. 11 is processed by the microcomputer 58 in the control circuit 52.
  • step 110 it is determined whether or not a change signal indicating that the enlargement mode switch provided in the wiper switch 50 is turned on is input. If the determination is affirmative, the procedure proceeds to step 112, and In the case of determination, the process is returned.
  • step 112 based on the first output shaft rotation angle theta A detected by the first absolute angle sensor 114, calculates the position of the passenger's side wiper blades 36, is the calculated position of the passenger side wiper blade 36 It is determined whether or not the upper inversion position P1P or the lower inversion position P2P.
  • an enlarged wiping operation is performed during forward movement and a normal wiping operation is performed during backward movement, and a normal wiping operation is performed during forward movement and an enlarged wiping operation is performed during backward movement.
  • expansion wiping operation at the time of backward movement.
  • the passenger seat side wiper blade 36 starts to extend after the passenger seat side wiper blade 36 is inverted at the lower inversion position P2P.
  • the reversal position P2P is reached, an affirmative determination is made.
  • the extension of the passenger seat side wiper arm 35 starts after the passenger seat side wiper blade 36 is inverted at the upper inversion position P1P. Affirmative determination is made when reaches the upper inversion position P1P.
  • FIG. 12 shows an example of a time-series change in the rotation angle (second output shaft rotation angle ⁇ B ) of the output shaft 12A of the second motor 12 according to the present embodiment.
  • FIG. 12 shows a case where the expansion mode switch is turned on at time t 1 (0 ⁇ t 1 ⁇ t 2 ), but the angle curve 170 showing the change in the second output shaft rotation angle ⁇ B is 0 °. Therefore, the second output shaft 12A is not rotating.
  • Step 114 is an example of the “wiping range position changing step” of the technique of the present disclosure.
  • the passenger side wiper arm 35 is indicated by the first output shaft rotation angle theta A that it has reached the lower reversing position P2P or upper turning position P1P was first absolute angle sensor 114 detects First, the second output shaft 12A of the second motor 12 is started to be controlled in accordance with the enlarged wiping operation map 172, thereby rotating the second output shaft 12A.
  • the extension of the passenger seat side wiper arm 35 is not performed immediately after the enlargement mode switch is turned on, but when the passenger seat side wiper blade 36 reaches the lower inversion position P2P or the upper inversion position P1P.
  • the enlargement mode switch As a result, after the enlargement mode switch is operated, it is possible to control to start the enlargement wiping operation without a sense of incongruity.
  • the technology of the present disclosure is not limited to this, and it may be determined whether or not the position of the passenger-side wiper blade 36 is located within a predetermined range near the upper reversal position P1P or the lower reversal position P2P. Good.
  • the process which changes the position of the wiping range in step 114 of FIG. 11 illustrated the change from the normal wiping operation in which the enlargement rate is 0% to the enlarged wiping operation in which the enlargement rate is 100%.
  • an enlargement ratio change switch that can arbitrarily set an enlargement ratio indicating the degree of extension of the passenger-side wiper arm 35 in the range of 0 to 100% may be provided separately.
  • the enlargement ratio is an example of the “degree of change in the position of the wiping range” in the technology of the present disclosure.
  • the enlargement ratio changing switch is an example of the “degree changing unit” in the technology of the present disclosure.
  • the extension of the passenger-side wiper arm 35 is controlled in accordance with the wiping range expansion ratio X indicated by a numerical value of 0 to 1.0.
  • the rotation angle of the second output shaft 12A so as to be the second output shaft rotation angle ⁇ B calculated by the enlargement factor X, the second output shaft rotation angle map shown in FIG. 13, and the following equation (1).
  • ⁇ A in the above equation (1) is the first output shaft rotation angle ⁇ A that is the rotation angle of the first output shaft 11A shown in FIGS. f (theta A) is shown by curve 190 in FIG. 13, when the enlargement ratio X is 1.0 (100% equivalent), a second output shaft which is determined in response to the first output shaft rotation angle theta A The rotation angle is 12A.
  • g ( ⁇ A ) is a second output shaft that is determined according to the first output shaft rotation angle ⁇ A when the enlargement ratio X is 0 (corresponding to 0%) shown by the curve 194 in FIG.
  • the rotation angle is 12A.
  • the rotation angle g ( ⁇ A ) of the second output shaft 12A is the value of the first output shaft rotation angle ⁇ A. Regardless of whether it is always 0 °.
  • the driving of the first motor 11 that reciprocates the driver-side wiper arm 17 and the passenger-side wiper arm 35 also to the link mechanism that moves the fifth axis L5 that is the fulcrum of the passenger-side wiper arm 35 is performed.
  • the force may be affected, and g ( ⁇ A ) may not always be 0 ° regardless of the value of the first output shaft rotation angle ⁇ A in practice.
  • a curve 192 in FIG. 13 represents the second output shaft rotation angle ⁇ B when the enlargement ratio X calculated based on the above equation (1) is 0.5 (equivalent to 50%).
  • the second output shaft rotation angle ⁇ B indicated by the curve 192 is approximately 1 ⁇ 2 of the angle indicated by the curve 190 when the enlargement ratio X is equivalent to 100%.
  • FIG. 14 shows an example of a change in the wiping range according to the enlargement ratio X.
  • the wiping range Z1 shows the case where the enlargement ratio X is equivalent to 0%
  • the wiping range Z2 shows the case where the enlargement ratio X is equivalent to 100%
  • the wiping range Z3 shows the case where the enlargement ratio X is equivalent to 50%. Yes.
  • the operation that the passenger seat side wiper arm 35 is suddenly extended is further suppressed, and the enlargement wiping operation with less uncomfortable feeling is possible. become.
  • the switch for performing the enlarged wiping operation when the switch for performing the enlarged wiping operation is turned on, the enlarged wiping operation is not started immediately after the switch is turned on.
  • the position of the passenger-side wiper blade 36 indicated by the first output shaft rotation angle ⁇ A that is the rotation angle of the first output shaft 11A detected by the first absolute angle sensor 114 is the lower inversion position P2P or the upper position.
  • the enlarged wiping operation is started.
  • the enlarged wiping is not performed only on the condition that the switch for performing the enlarged wiping operation is turned on, and the rotation angle of the first output shaft 11A (first output shaft rotation angle ⁇ A ) is the passenger seat side wiper.
  • the angle corresponds to the lower reversal position P2P or the upper reversal position P1P of the blade 36, the enlarged wiping operation is started.
  • the passenger-seat-side wiper blade 36 that has reached the lower inversion position P2P or the upper inversion position P1P reverses immediately thereafter and starts moving forward or backward.
  • the rotation angle (second phase) of the second output shaft 12A of the second motor 12 according to the map shown in FIGS. controlling the output shaft rotational angle theta B). Therefore, it is possible to provide a vehicle wiper device and a method for controlling the vehicle wiper device that can reduce a feeling of strangeness in the change in the position of the wiper arm wiping range.
  • the first output shaft 11A of the first motor 11 and the second output shaft 12A of the second motor 12 are controlled to be able to rotate forward and backward (reciprocating).
  • the present embodiment is limited to this. There is no.
  • one of the first output shaft 11A and the second output shaft 12A may rotate in one direction.
  • the rotation of the first output shaft 11A of the first motor 11 causes the driver-side wiper blade 18 and the passenger-side wiper blade 36 to move upside-down positions P1D and P1P and downside-inversion positions P2D and P2P.
  • the first motor 11 includes a “driver's seat side first motor” and a “passenger's seat side first motor”, and the driver seat side wiper blade 18 is moved down to the upper inversion position P1D by the rotation of the driver seat side first motor.
  • the structure may be such that the passenger seat side wiper blade 36 is moved between the upper inversion position P1P and the lower inversion position P2P by moving between the inversion position P2D and rotation of the first passenger seat side motor.
  • the driver-side wiper blade 18 and the passenger-side wiper blade 36 are structured not to overlap in the vehicle width direction at the lower inversion positions P2D and P2P.
  • the present invention is limited to this.
  • the driver seat side wiper blade 18 side of the passenger seat side wiper blade 36 may be set longer.
  • the length of the passenger seat side wiper blade 36 is set so that the driver seat side wiper blade 18 side of the passenger seat side wiper blade 36 overlaps the passenger seat side wiper blade 36 side of the driver seat side wiper blade 18. Also good. Thereby, when wiping the wiping range Z2 during the reciprocating motion, it is possible to reduce the non-wiping area that remains on the lower center side of the windshield glass.
  • the passenger seat-side wiper arm 35 (passenger seat-side wiper blade 36) is extended to the vicinity of the intermediate angle at the predetermined rotation angle of the first output shaft 11A, and from the vicinity of the intermediate angle to the predetermined rotation angle.
  • the passenger seat side wiper arm 35 (passenger seat side wiper blade 36) is controlled to be reduced, but the present invention is not limited to this.
  • the passenger seat side wiper arm 35 may be controlled to gradually extend.
  • the embodiment using the rotation angle of the first output shaft 11A of the first motor 11 and the rotation angle of the second output shaft 12A of the second motor 12 has been described.
  • the rotational position of the first output shaft 11A and the rotational position of the second output shaft 12A may be used.
  • the area of the wiper arm wiping range Z2 when the wiper arm wiping range position is changed is larger than the wiper arm wiping range Z1 (see FIG. 1) when the wiper arm wiping range position is not changed. Yes.
  • the technology of the present disclosure is not limited to this.
  • the wiping range Z1 and the wiping range Z2 may be the same, and the wiping range Z2 may be smaller than the wiping range Z1.
  • Wind shield glass (wind shield), 1A ... Light-shielding part, 2 ... Wiper apparatus, 3 ... Center frame, 3A ... Support part, 4 ... Pipe frame, 5 ... Pipe frame, 6 ... 1st holder member, 6A ... Fixed 7, second holder member, 7 A, fixed portion, 7 B, cylindrical portion, 11, first motor, 11 A, first output shaft, 12, second motor, 12 A, second output shaft, 13, first.
  • first Predriver 106 106
  • Second predriver 108
  • First motor drive circuit 110
  • Second motor drive circuit 112
  • Sensor magnet 114
  • First absolute angle sensor 116
  • Output shaft End part 116A
  • sensor magnet 118
  • second absolute angle sensor 122A, 122B
  • area 135 ... passenger side wiper arm 136
  • passenger side wiper blade 150P ... passenger side wiper arm 140 ... arrow 142 ... Trajectory, 150P ... passenger side wiper arm, 154P ... passenger side wiper blade, 158 ... non-wiping range, 16 0 ... 4 link mechanism, 164 ... enlarged wiping operation map, 170 ... angle curve, 172 ... enlarged wiping operation map, 190,192,194 ...

Landscapes

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Abstract

ワイパアームの払拭範囲の位置の変化に違和感を覚えることを少なくすることができる車両用ワイパ装置及び車両用ワイパ装置の制御方法を提供する。 マイクロコンピュータ58は、拡大払拭動作させるスイッチがオンになった場合には、第1モータ11の出力軸の回転角度が、上反転位置P1P及び下反転位置P2Pの一方付近の所定範囲の位置に対応する角度になってから第2モータ12の出力軸の所定方向への回転を開始させることにより、助手席側ワイパブレード36が上反転位置P1P及び下反転位置P2Pのいずれかから反転する場合に、助手席側ワイパアーム35の伸長を開始させて助手席側ワイパブレード36の払拭範囲の位置を助手席側上方に変化する払拭範囲の位置変化制御を行う。

Description

車両用ワイパ装置及び車両用ワイパ装置の制御方法
 本開示の技術は、払拭範囲の位置を変化させることができる車両用ワイパ装置及び車両用ワイパ装置の制御方法に関する。
 自動車のウィンドシールドガラス等を払拭する車両用ワイパ装置は、ワイパブレードが取り付けられたワイパアームをワイパモータによって下反転位置と上反転位置との間を往復動作させている。ワイパアームの動作の軌跡は、多くの場合、ワイパアームのピボット軸を中心とした略円弧状である。従って、ワイパブレードがウィンドシールドガラス等を払拭する領域である払拭範囲は、ピボット軸を中心とした略扇形を呈する。
 車両用ワイパ装置では、運転者の視界確保のために、運転席側のウィンドシールドガラスを優先的に払拭する必要がある。また、自動車のウィンドシールドガラスは略等脚台形状を呈している。従って、2本のワイパアームが同時に同方向に回動する並行(タンデム)型のワイパ装置では、ピボット軸をウィンドシールドガラスの下方に設けた場合、運転席側のワイパブレードの上反転位置は、略等脚台形を呈するウィンドシールドガラスの運転席側の脚(等脚台形の縦方向の辺)に近い位置で当該脚に並行して設けられる。
 タンデム型のワイパ装置の助手席側のワイパブレードの上反転位置も、運転席側のウィンドシールドガラスを優先的に払拭するために、ウィンドシールドガラスの運転席側の脚に並行して設けられる。しかしながら、前述のように、ワイパブレードの払拭範囲は略扇形を呈するので、上反転位置が上述の位置に設けられると、ウィンドシールドガラスの助手席側の上部の角を中心として、払拭されない領域が生じる。
 特開2000-25578号公報には、ワイパ装置のリンク機構をいわゆる4節リンクとすることにより、動作中のワイパアームを、上記払拭されない領域まで移動させて、助手席側のウィンドシールドガラスの払拭範囲の位置を変化するワイパ装置が開示されている。
 特開2000-25578号公報に記載されたワイパ装置は、図15に示したように、4節リンク機構160を介してモータの駆動力を助手席側ワイパアーム150Pに伝達することにより、助手席側ワイパブレード154Pが下反転位置P4Pと上反転位置P3Pとの間の払拭範囲Z12を払拭するようにしている。図15において、払拭範囲Z10は、4節リンク機構160を有さず、ワイパアームをピボット軸を中心に動作させるワイパ装置での払拭範囲である。図15に示したように、特開2000-25578号公報に記載されたワイパ装置は、4節リンク機構160を有しないワイパ装置よりもウィンドシールドガラス1の助手席側上方の角に近い部分まで払拭が可能になっている。
 しかしながら、特開2000-25578号公報に記載のワイパ装置であっても、図15に示したように、動作中の助手席側ワイパアームの上記払拭されない領域側への移動が十分ではなく、助手席側のウィンドシールドガラス1の上部に拭き残しである非払拭範囲158が生じるおそれがあった。かかる非払拭範囲158の発生を抑制するために、払拭範囲Z12の位置を非払拭範囲158まで変化する変化払拭動作を行うことが考えられる。
 しかし、変化払拭動作を無制約に行うと、払拭範囲Z12の位置が変化されることに違和感を覚える乗車者がいる。
 本開示の技術は上記に鑑みてなされたもので、ワイパアームの払拭範囲の位置の変化に違和感を覚えることを少なくすることができる車両用ワイパ装置及び車両用ワイパ装置の制御方法を提供することを目的とする。
 前記課題を解決するために、本開示の第1態様の車両用ワイパ装置は、第1出力軸を有し、該第1出力軸の回転によりワイパアームを該ワイパアームの支点を中心として往復回転させ、前記ワイパアームの先端部に連結されたワイパブレードをウィンドシールドの各々異なる位置に設けられた2つの反転位置の間で往復払拭動作させる第1モータと、第2出力軸を有し、該第2出力軸の回転により前記ワイパブレードによる前記ウィンドシールドの払拭範囲の位置を変化させる第2モータと、前記ワイパブレードの払拭動作中に、前記第2モータを動作させる指令が入力された場合は、払拭動作中の前記ワイパブレードが前記2つの反転位置の一方付近の所定範囲内に位置した際に前記第2モータの動作を開始させるように前記第2モータの回転を制御する制御部と、を含んでいる。
 この車両用ワイパ装置に係る第2モータは、ワイパブレードによるウィンドシールドの払拭範囲の位置を変化させるための駆動源である。ワイパブレードによるウィンドシールドの払拭範囲の位置を変化させることにより、ワイパブレードはウィンドシールドの助手席側の上方の角に近い領域まで払拭することができる。
 また、この車両用ワイパ装置は、動作切換部から第2モータを動作させるための指令が入力された場合は、ワイパブレードが2つの反転位置の一方付近の所定範囲内に位置してから第2モータの動作を開始させている。その結果、ワイパブレードが2つの反転位置のいずれか付近の所定範囲に到達し、反転する場合に、ワイパアームの位置の変化を開始させることができ、ワイパアームの払拭範囲の位置の変化に違和感を覚えることを少なくすることができる。
 本開示の第2態様の車両用ワイパ装置は、第1態様の車両用ワイパ装置において、前記第2モータは、前記第2出力軸がリンク機構を介して前記ワイパアームに連結され、前記第2出力軸の回転により前記ワイパアームの前記支点を、第1位置と前記第1位置から助手席側上方に離れた第2位置との間で移動させ、前記制御部は、前記ワイパブレードの払拭動作中に、前記第2モータを動作させる指令が入力された場合は、払拭動作中の前記ワイパブレードが前記2つの反転位置の一方付近の所定範囲内に位置した際に前記第2モータの動作を開始させ、かつ前記ワイパブレードが前記2つの反転位置の他方に到達するまでの間に前記ワイパアームの前記支点が前記第1位置と前記第2位置との間を往復するように前記第2モータの回転を制御する。
 この車両用ワイパ装置によれば、ワイパブレードが一方の反転位置から他方の反転位置に移動するまでの間に、ワイパアームの支点を第1位置と第1位置から助手席側上方に離れた第2位置との間で往復させることによりワイパアームの払拭範囲の位置を変化させる。
 本開示の第3態様の車両用ワイパ装置は、第2態様の車両用ワイパ装置において、前記第1出力軸の回転角度を検出する回転角検出部を、さらに含み、前記制御部は、前記第2モータを動作させるための指令が入力された場合は、前記回転角検出部で検出された前記第1出力軸の回転角度が、前記2つの反転位置の一方付近の所定範囲にに対応する角度になってから前記2つの反転位置の中間位置に対応する角度になるまでの間に、第2出力軸の回転により前記ワイパアームの前記支点を前記第1位置から前記第2位置に移動させる制御を行うと共に、前記回転角検出部で検出された前記第1出力軸の回転角度が、前記2つの反転位置の中間位置に対応する角度になってから前記2つの反転位置の他方に対応する角度になるまでの間に、前記第2出力軸を回転させて前記ワイパアームの前記支点を前記第2位置から前記第1位置に移動させる制御を行う。
 この車両用ワイパ装置によれば、第1モータの出力軸の回転角度が、2つの反転位置の一方付近の所定範囲に対応する角度になってから2つの反転位置の中間位置に対応する角度(中間角度)になるまでの間に、すなわちワイパブレードが2つの反転位置の間に到達するまで、第2モータの出力軸を回転させてワイパアームの支点を第1位置から第2位置に移動させる。
 この車両用ワイパ装置では、回転角検出部で検出された第1モータの出力軸の回転角度が、中間角度になってから2つの反転位置の他方に対応する角度になるまでの間に、第2モータを回転させてワイパアームの支点を移動前の位置に戻している。この車両用ワイパ装置では、ワイパブレードが2つの反転位置の他方に到達するまでに、ワイパアームの支点の位置を移動前の位置に戻すことにより、ウィンドシールドの助手席側の払拭範囲の位置の変化を破綻なく実行できる。
 本開示の第4態様の車両用ワイパ装置は、第1~3態様のいずれか1項記載の車両用ワイパ装置において、前記ワイパアームの払拭範囲の位置の変化の度合いの変更が可能で、変更された度合いを示す信号を出力する度合い変更部をさらに含み、前記制御部は、前記拡大率変更部から入力された信号が示す度合いに応じた前記第2出力軸の回転角度に基づいて、前記第2モータの回転を制御する。
 この車両用ワイパ装置によれば、入力された度合いに応じて、第2モータの出力軸の回転角度を変化させて払拭範囲の位置の変化を抑制するので、ワイパアームの払拭範囲の位置の変化に違和感を覚えることをより少なくすることができる。
 本開示の第5態様の車両用ワイパ装置は、本開示の第4態様の車両用ワイパ装置において、前記制御部は、前記第1出力軸の回転角度に対する前記第2出力軸の回転角度を規定した回転角度制御マップと前記度合いとに基づいて前記度合いに応じた第2出力軸の回転角度を決定する。
 この車両用ワイパ装置によれば、第1モータの出力軸の回転角度に対する第2モータの出力軸の回転角度の変化を規定した回転角度制御マップを用いることにより、第2モータの出力軸の回転を、第1モータの出力軸の回転に同期させることが可能となる。
 前記課題を解決するために、本開示の第6態様の車両用ワイパ装置の制御方法は、第1出力軸を有し、該第1出力軸の回転によりワイパアームを該ワイパアームの支点を中心として回転させ、前記ワイパアームの先端部に連結されたワイパブレードをウィンドシールドの各々異なる位置に設けられた2つの反転位置の間で払拭動作させる第1モータの第1出力軸の回転を開始させるステップと、第2出力軸を有し、該第2出力軸の回転により前記ワイパブレードによる前記ウィンドシールドの払拭範囲の位置を変化させる第2モータを動作させるための指令を検知する第2モータ動作指令検知ステップと、前記ワイパブレードの払拭動作中に、前記第2モータを動作させる指令が検知された場合は、払拭動作中の前記ワイパブレードが前記2つの反転位置の一方付近の所定範囲内に位置した際に前記第2モータの動作を開始させるように前記第2モータの回転を制御する払拭範囲の位置変化ステップと、を含んでいる。
 この車両用ワイパ装置の制御方法に係る第2モータは、ワイパブレードによるウィンドシールドの払拭範囲の位置を変化させるための駆動源である。ワイパブレードによるウィンドシールドの払拭範囲の位置を変化させることにより、ワイパブレードはウィンドシールドの助手席側の上方の角に近い領域まで払拭することができる。
 また、この車両用ワイパ装置の制御方法は、第2モータを動作させるための指令が検出された場合は、ワイパブレードがウィンドシールドの各々異なる位置に設けられた2つの反転位置の一方付近の所定範囲内に位置してから第2モータの動作を開始させている。その結果、ワイパブレードが2つの反転位置のいずれかから反転する場合に、ワイパアームの伸長を開始させることができ、ワイパアームの払拭範囲の位置の変化に違和感を覚えることを少なくすることができる。
 本開示の第7態様の車両用ワイパ装置の制御方法は、第6態様の車両用ワイパ装置の制御方法において、前記払拭範囲の位置変化ステップは、前記第2モータ動作指令検知ステップで記第2モータを動作させる指令が検知された場合は、払拭動作中の前記ワイパブレードが前記2つの反転位置の一方付近の所定範囲内に位置した際に、前記第2出力軸がリンク機構を介して前記ワイパアームに連結された前記第2モータの動作を開始させ、かつ前記ワイパブレードが前記2つの反転位置の他方に到達するまでの間に、前記第2出力軸の回転により前記ワイパアームの前記支点が第1位置と前記第1位置から助手席側上方に離れた第2位置との間を往復するように前記第2モータの回転を制御する。
 この車両用ワイパ装置の制御方法によれば、ワイパブレードが一方の反転位置から他方の反転位置に移動するまでの間に、ワイパアームの支点を第1位置と第1位置から助手席側上方に離れた第2位置との間で往復させることによりワイパアームの払拭範囲の位置を変化させる。
 本開示の第8態様の車両用ワイパ装置の制御方法は、第7態様の車両用ワイパ装置の制御方法において、前記第1出力軸の回転角度を検出する回転角検出ステップを、さらに含み、前記払拭範囲位置変化ステップでは、前記第2モータ動作指令検知ステップで第2モータを動作させるための指令が検知された場合は、前記回転角検出ステップで検出された前記第1出力軸の回転角度が、前記2つの反転位置の一方付近の所定範囲の位置に対応する角度になってから前記2つの反転位置の中間位置に対応する角度になるまでの間に、第2出力軸を回転させて前記ワイパアームの前記支点を前記第1位置から前記第2位置に移動させる制御を行うと共に、前記回転角検出ステップで検出された前記第1出力軸の回転角度が、前記2つの反転位置の中間位置に対応する角度になってから前記2つの反転位置の他方に対応する角度になるまでの間に、前記第2出力軸を回転させて前記ワイパアームの前記支点を前記第2位置から前記第1位置に移動させる制御を行う。
 この車両用ワイパ装置の制御方法によれば、第1モータの出力軸の回転角度が、2つの反転位置の一方付近の所定範囲の位置に対応する角度になってから2つの反転位置の中間位置に対応する角度(中間角度)になるまでの間に、すなわちワイパブレードが2つの反転位置の間に到達するまで、第2モータの回転により、ワイパアームの支点を第1位置から第2位置に移動させる。
 この車両用ワイパ装置の制御方法では、第1モータの出力軸の回転角度が、中間角度になってから2つの反転位置の他方に対応する角度になるまでの間に、第2モータを所定方向の逆方向に回転させてワイパアームの支点を移動前の位置に戻している。この車両用ワイパ装置の制御方法では、ワイパブレードが2つの反転位置の他方に到達するまでに、ワイパアームの支点の位置を移動前の位置に戻すことにより、ウィンドシールドの助手席側の払拭範囲の位置の変化を破綻なく実行できる。
 本開示の第9態様の車両用ワイパ装置の制御方法は、第6~8態様のいずれか1項記載の車両用ワイパ装置の制御方法において、前記ワイパアームの位置の変化の度合いを示す信号を検知する度合い検知ステップをさらに含み、前記払拭範囲の位置変化ステップは、該度合い検知ステップで検知された度合いに応じた前記第2出力軸の回転角度に基づいて、前記第2モータの回転を制御する。
 この車両用ワイパ装置の制御方法によれば、入力された度合いに応じて、第2モータの出力軸の回転角度を変化させて払拭範囲の位置の変化を抑制するので、ワイパアームの払拭範囲の位置の変化に違和感を覚えることをより少なくすることができる。
 本開示の第10態様の車両用ワイパ装置の制御方法は、第9態様の車両用ワイパ装置の制御方法において、前記払拭範囲の位置変化ステップは、前記第1出力軸の回転角度に対する前記第2出力軸の回転角度を規定した回転角度制御マップと前記度合いとに基づいて前記度合いに応じた第2出力軸の回転角度を決定する。
 この車両用ワイパ装置の制御方法によれば、第1モータの出力軸の回転角度に対する第2モータの出力軸の回転角度の変化を規定した回転角度制御マップを用いることにより、第2モータの出力軸の回転を、第1モータの出力軸の回転に同期させることが可能となる。
 本開示の第11態様の車両用ワイパ装置では、第3の態様の車両用ワイパ装置において、前記制御部は、前記回転角検出部で検出された前記第1出力軸の回転角度が、前記2つの反転位置の一方付近の所定範囲に対応する角度になってから前記2つの反転位置の中間位置に対応する角度に近づくに従って、前記第1出力軸の回転速度及び前記第2出力軸の回転速度が小さくなるように、前記第1モータの回転及び前記第2モータの回転を制御する。
 本開示の第12態様の車両用ワイパ装置の制御方法では、第3の態様の車両用ワイパ装置の制御方法において、前記払拭範囲の位置変化ステップでは、前記回転角検出ステップで検出された前記第1出力軸の回転角度が、前記2つの反転位置の一方付近の所定範囲に対応する角度になってから前記2つの反転位置の中間位置に対応する角度に近づくに従って、前記第1出力軸の回転速度及び前記第2出力軸の回転速度が小さくなるように、前記第1モータの回転及び前記第2モータの回転を制御する。
本開示の技術の実施の形態に係る車両用ワイパ装置を含む車両用ワイパシステムの1例を示した概略図である。 本開示の技術の実施の形態に係る車両用ワイパ装置の停止状態での平面図である。 図2のA-A線に沿った第2ホルダ部材の断面図である。 本開示の技術の実施の形態に係る車両用ワイパ装置の動作中の平面図である。 本開示の技術の実施の形態に係る車両用ワイパ装置の動作中の平面図である。 本開示の技術の実施の形態に係る車両用ワイパ装置の動作中の平面図である。 本開示の技術の実施の形態に係る車両用ワイパ装置の動作中の平面図である。 本開示の技術の実施の形態に係る車両用ワイパ装置の動作中の平面図である。 本開示の技術の実施の形態に係るワイパシステムの回路を模式的に示した回路図である。 本開示の技術の実施の形態における第1出力軸の回転角度に応じた第2出力軸の回転角度を規定した第2出力軸回転角度マップの1例を示している。 本開示の技術の実施の形態に係る車両用ワイパ装置における、通常払拭動作から拡大払拭動作への変更等のように、助手席側ワイパアームの拡大率(伸長の程度)を変更する拡大変更処理の1例を示したフローチャートである。 本開示の技術の実施の形態に係る第2モータの出力軸の回転角度の時系列での変化の1例を示したものである。 本開示の技術の実施の形態における第1出力軸の回転角度に応じた第2出力軸の回転角度を拡大率毎に規定した第2出力軸回転角度マップの1例を示している。 本開示の技術の実施の形態に係る車両用ワイパ装置の拡大率に応じた払拭範囲の変化の1例を示した概略図である。 4節リンク機構を有したワイパ装置の1例を示した概略図である。 第1出力軸11Aの回転角度に応じて規定された第1出力軸11Aの回転速度V1のマップを示す図である。 第1出力軸11Aの回転速度V1に応じて規定された第2出力軸12Aの回転速度V2のマップを示す図である。
 図1は、本開示の技術の実施の形態に係る車両用ワイパ装置(以下、「ワイパ装置」と称する)2を含むワイパシステム100の1例を示した概略図である。図1に示したワイパシステム100は、例えば、乗用自動車等の車両に備えられた「ウィンドシールド」としてのウィンドシールドガラス1を払拭するためのものであり、一対のワイパアーム(後述する運転席側ワイパアーム17及び助手席側ワイパアーム35)と、第1モータ11と、第2モータ12と、制御回路52と、駆動回路56と、ウォッシャ装置70と、を含んで構成されている。
 図1は、右ハンドル車の場合を示しているので、車両の右側(図1の左側)が運転席側、車両の左側(図1の右側)が助手席側である。車両が左ハンドル車の場合には、車両の左側(図1の右側)が運転席側、車両の右側(図1の左側)が助手席側になる。また、車両が左ハンドル車の場合には、ワイパ装置2の構成が左右反対になる。
 第1モータ11は、出力軸が所定の回転角度の範囲で正回転及び逆回転することにより、運転席側ワイパアーム17及び助手席側ワイパアーム35の各々をウィンドシールドガラス1上で往復動作させるための駆動源である。本実施の形態では、第1モータ11が正回転した場合に、運転席側ワイパアーム17は運転席側ワイパブレード18が下反転位置P2Dから上反転位置P1Dを払拭するように動作し、助手席側ワイパアーム35は助手席側ワイパブレード36が下反転位置P2Pから上反転位置P1Pを払拭するように動作する。また、第1モータ11が逆回転した場合には、運転席側ワイパアーム17は運転席側ワイパブレード18が上反転位置P1Dから下反転位置P2Dを払拭するように動作し、助手席側ワイパアーム35は助手席側ワイパブレード36が上反転位置P1Pから下反転位置P2Pを払拭するように動作する。
 ウィンドシールドガラス1の外縁部は、可視光及び紫外線を遮るため、セラミックス系の黒色顔料が塗布された遮光部1Aとなっている。黒色顔料は、ウィンドシールドガラス1の車室内側の外縁部に塗布された後、所定温度で加熱されることにより溶融し、ウィンドシールドガラス1の車室側表面に定着される。ウィンドシールドガラス1は、外縁部に塗布された接着剤により車体に固定されるが、図1に示したように、紫外線を透過させない遮光部1Aを外縁部に設けることにより、紫外線による当該接着剤の劣化を抑制する。
 後述する第2モータ12が動作しない場合には、第1モータ11の出力軸(後述する第1出力軸11A)が0°から所定の回転角度(以下、「第1所定回転角度」と称する)までの回転角度で正回転及び逆回転することにより、運転席側ワイパブレード18は払拭範囲H1を、助手席側ワイパブレード36は払拭範囲Z1を、各々払拭する。
 第2モータ12は、当該第2モータ12の出力軸(後述する第2出力軸12A)が0°から所定の回転角度(以下、「第2所定回転角度」と称する)までの回転角度で正回転及び逆回転することにより、助手席側ワイパアーム35を見かけ上伸長させる駆動源である。前述の第1モータ11が動作中に第2モータ12が動作することにより、助手席側ワイパアーム35は助手席側上方に見かけ上伸長され、助手席側ワイパブレード36は払拭範囲Z2を払拭する。また、第2所定回転角度の大きさを変更することにより、助手席側ワイパアーム35が伸長する範囲を変更することが可能となる。例えば、第2所定回転角度を大きくすれば、助手席側ワイパアーム35が伸長する範囲は大きくなり、第2所定回転角度を小さくすれば、助手席側ワイパアーム35が伸長する範囲は小さくなる。
 第1モータ11及び第2モータ12は、各々の出力軸の回転方向を正回転及び逆回転に制御可能であると共に、各々の出力軸の回転速度も制御可能なモータであり、1例としてブラシ付きDCモータ及びブラシレスDCモータのいずれかである。
 第1モータ11及び第2モータ12には、各々の回転を制御するための制御回路52が接続されている。本実施の形態に係る制御回路52は、例えば、第1モータ11及び第2モータ12の各々の出力軸末端付近に設けられた「回転角検出部」としての絶対角センサ(図示せず)が検知した第1モータ11及び第2モータ12の各々の出力軸の回転方向、回転位置、回転速度及び回転角度に基づいて、第1モータ11及び第2モータ12の各々に印加する電圧のデューティ比を算出する。
 本実施の形態では、第1モータ11及び第2モータ12の各々に印加する電圧を、電源である車載バッテリの電圧(略12V)をスイッチング素子によってオンオフしてパルス状の波形に変調するパルス幅変調(PWM)によって生成する。本実施の形態でデューティ比は、PWMによって生成される電圧の波形の1周期間に対する前述のスイッチング素子がオンになったことで生じる1のパルスの時間の割合である。また、PWMによって生成される電圧の波形の1周期は、前述の1のパルスの時間と前述のスイッチング素子がオフになりパルスが生じない時間との和である。駆動回路56は、制御回路52によって算出されたデューティ比に従って駆動回路56内のスイッチング素子をオンオフさせて第1モータ11及び第2モータ12の各々に印加する電圧を生成し、生成した電圧を第1モータ11及び第2モータ12の各々の巻線の端子に印加する。
 本実施の形態に係る第1モータ11及び第2モータ12の各々は、ウォームギアで構成された減速機構を有しているので、各々の出力軸の回転方向、回転速度及び回転角度は、第1モータ11本体及び第2モータ12本体の各々の回転速度及び回転角度と同一ではない。しかしながら、本実施の形態では、各モータと各減速機構とは、一体不可分に構成されているので、以下、第1モータ11及び第2モータ12の各々の出力軸の回転速度及び回転角度を、第1モータ11及び第2モータ12の各々の回転方向、回転速度及び回転角度とみなすものとする。
 絶対角センサは、例えば第1モータ11及び第2モータ12の各々の減速機構内に設けられ、各々の出力軸に連動して回転する励磁コイル又はマグネットの磁界(磁力)を電流に変換して検出するセンサであり、1例として、MRセンサ等の磁気センサである。
 制御回路52は、第1モータの出力軸末端付近に設けられた絶対角センサが検出した第1モータ11の出力軸の回転角度から運転席側ワイパブレード18のウィンドシールドガラス1上での位置を算出可能なマイクロコンピュータ58を備えている。マイクロコンピュータ58は、算出した位置に応じて第1モータ11の出力軸の回転速度が変化するように駆動回路56を制御する。
 また、マイクロコンピュータ58は、第1モータの出力軸末端付近に設けられた絶対角センサが検出した第1モータ11の出力軸の回転角度から助手席側ワイパブレード36のウィンドシールドガラス1上での位置を算出し、算出した位置に応じて第2モータ12の出力軸の回転速度が変化するように駆動回路56を制御する。また、マイクロコンピュータ58は、第2モータ12の出力軸末端付近に設けられた絶対角センサが検出した第2モータ12の出力軸の回転角度から助手席側ワイパアーム35の伸長の程度を算出する。
 制御回路52には、駆動回路56の制御に用いるデータ及びプログラムを記憶した記憶装置であるメモリ60が設けられている。メモリ60は、運転席側ワイパブレード18及び助手席側ワイパブレード36のウィンドシールドガラス1上の位置を示す第1モータ11の出力軸の回転角度に応じて第1モータ11及び第2モータ12の各々の出力軸の回転速度等(回転角度を含む)を算出するためのデータ及びプログラムを記憶している。
 また、マイクロコンピュータ58には、車両のエンジン等の制御を統括する車両ECU(Electronic Control Unit)90が接続されている。また、車両ECU90には、ワイパスイッチ50、方向指示器スイッチ54、ウォッシャスイッチ62、レインセンサ76、車両の速度を検知する車速センサ92、車両の前方を撮影する車載カメラ94、GPS(Global Positioning System)装置96及び操舵角センサ98が接続されている。
 ワイパスイッチ50は、車両のバッテリから第1モータ11に供給される電力をオン又はオフするスイッチである。ワイパスイッチ50は、運転席側ワイパブレード18及び助手席側ワイパブレード36を、低速で動作させる低速作動モード選択位置、高速で動作させる高速作動モード選択位置、一定周期で間欠的に動作させる間欠作動モード選択位置、レインセンサ76が雨滴を検知した場合に動作させるAUTO(オート)作動モード選択位置、格納(停止)モード選択位置に切替可能である。また、各モードの選択位置に応じた信号を、車両ECU90を介してマイクロコンピュータ58に出力する。
 ワイパスイッチ50から各モードの選択位置に応じて出力された信号が車両ECU90を介してマイクロコンピュータ58に入力されると、マイクロコンピュータ58がワイパスイッチ50からの出力信号に対応する制御をメモリ60に記憶されたデータ及びプログラムを用いて行う。
 本実施の形態では、ワイパスイッチ50には、助手席側ワイパブレード36の払拭範囲を払拭範囲Z2に変更する拡大モードスイッチが別途設けられている。拡大モードスイッチがオンになると、所定の信号が車両ECU90を介してマイクロコンピュータ58に入力される。マイクロコンピュータ58は、所定の信号が入力されると、例えば、助手席側ワイパブレード36が下反転位置P2Pから上反転位置P1Pに動作する場合に、払拭範囲Z2を払拭するように第2モータ12を制御する。
 方向指示器スイッチ54は、車両の方向指示器(図示せず)の作動を指示するスイッチであり、運転者の操作により、右又は左の方向指示器をオンにするための信号を車両ECU90に出力する。車両ECU90は、方向指示器スイッチ54から出力された信号に基づいて、右又は左の方向指示器のランプを点滅させる。方向指示器スイッチ54から出力された信号は、車両ECU90を介してマイクロコンピュータ58にも入力される。
 ウォッシャスイッチ62は、車両のバッテリからウォッシャモータ64、第1モータ11及び第2モータ12に供給される電力をオン又はオフするスイッチである。ウォッシャスイッチ62は、例えば、前述のワイパスイッチ50を備えたレバー等の操作手段に一体に設けられ、当該レバー等を乗員が手元に引く等の操作によりオンになる。マイクロコンピュータ58は、ウォッシャスイッチ62がオンになると、ウォッシャモータ64及び第1モータ11を作動させる。マイクロコンピュータ58は、助手席側ワイパブレード36が下反転位置P2Pから上反転位置P1Pまで払拭する場合には、払拭範囲Z2を払拭するように、助手席側ワイパブレード36が上反転位置P1Pから下反転位置P2Pまで払拭する場合には、払拭範囲Z1を払拭するように第2モータ12を各々制御する。かかる制御により、ウィンドシールドガラス1の助手席側を広く払拭することが可能となる。
 ウォッシャスイッチ62がオンになっている間は、ウォッシャ装置70が備えるウォッシャモータ64の回転でウォッシャポンプ66が駆動される。ウォッシャポンプ66はウォッシャ液タンク68内のウォッシャ液を運転席側ホース72A又は助手席側ホース72Bに圧送する。運転席側ホース72Aは、ウィンドシールドガラス1の運転席側の下方に設けられた運転席側ノズル74Aに接続されている。また、助手席側ホース72Bは、ウィンドシールドガラス1の助手席側の下方に設けられた助手席側ノズル74Bに接続されている。圧送されたウォッシャ液は、運転席側ノズル74A及び助手席側ノズル74Bからウィンドシールドガラス1上に噴射される。ウィンドシールドガラス1上に付着したウォッシャ液は、動作している運転席側ワイパブレード18及び助手席側ワイパブレード36によってウィンドシールドガラス1上の汚れと一緒に払拭される。
 マイクロコンピュータ58は、ウォッシャスイッチ62がオンになっている間のみ動作するようにウォッシャモータ64を制御する。また、マイクロコンピュータ58は、ウォッシャスイッチ62がオフになっても運転席側ワイパブレード18及び助手席側ワイパブレード36が下反転位置P2D、P2Pに到達するまで動作を継続するように第1モータ11を制御する。さらにマイクロコンピュータ58は、運転席側ワイパブレード18及び助手席側ワイパブレード36が上反転位置P1D、P1Pに向かって払拭している際にウォッシャスイッチ62がオフになった場合には、運転席側ワイパブレード18及び助手席側ワイパブレード36が、第1モータ11の回転により上反転位置P1D、P1Pに到達するまで、払拭範囲Z2を払拭するように第2モータ12を制御する。
 レインセンサ76は、例えば、ウィンドシールドガラス1の車室内側に設けられる光学センサの一種であり、ウィンドシールドガラス1表面の水滴等を検知する。レインセンサ76は、1例として、赤外線の発光素子であるLED、受光素子であるフォトダイオード、赤外線の光路を形成するレンズ及び制御回路を含んでいる。LEDによって車室側から車外に発せられた赤外線はウィンドシールドガラス1で全反射するが、ウィンドシールドガラス1の表面に水滴が存在すると赤外線の一部が水滴を透過して外部に放出されるため、ウィンドシールドガラス1での反射量が減少する。その結果、受光素子であるフォトダイオードに入る光量が減少する。かかる光量の減少に基づいて、ウィンドシールドガラス1表面の水滴を検知する。
 車速センサ92は、車両の車輪の回転数を検知し、当該回転数を示す信号を出力するセンサである。車両ECU90は、車速センサ92が出力した信号と車輪の周長から車速を算出する。
 車載カメラ94は、車両前方を撮影し、動画像のデータを取得する装置である。車両ECU90は、車載カメラ94で取得した動画像のデータを画像処理することにより、車両がカーブに差し掛かっている等を判定することが可能である。また、車両ECU90は、車載カメラ94で取得した動画像のデータの輝度から、車両前方の明るさを算出できる。
 なお、レインセンサ76及び車載カメラ94は、ウィンドシールドガラス1の車室側に設けられている。レインセンサ76は、車室側からウィンドシールドガラス1越しにウィンドシールドガラス1上の雨滴等を検知し、車載カメラ94は、ウィンドシールドガラス1越しに車両前方を撮影する。
 GPS装置は、上空にあるGPS衛星から受信した測位のための信号に基づいて車両の現在位置を算出する装置である。本実施の形態では、ワイパシステム100専用のGPS装置96を用いるが、車両がカーナビゲーションシステム等の他のGPS装置を備える場合には、当該他のGPS装置を用いてもよい。
 操舵角センサ98は、1例としてステアリングの回転軸(図示せず)に設けられ、当該ステアリングの回転角度を検出するセンサである。
 以下、図2~8を用いて、本実施の形態に係るワイパ装置2の構成を説明する。図2、図4~8に示したように、本実施の形態に係るワイパ装置2は、板状の中央フレーム3と、中央フレーム3に一端部が固定され、中央フレーム3から車両幅方向両側に延設された一対のパイプフレーム4、5とを備える。パイプフレーム4の他端部には、運転席側ワイパアーム17の運転席側ピボット軸15等を備えた第1ホルダ部材6が形成されている。また、パイプフレーム5の他端部には、助手席側ワイパアーム35の第2助手席側ピボット軸22等が設けられた第2ホルダ部材7が形成されている。ワイパ装置2は、中央フレーム3に設けられた支持部3Aで車両に支持されると共に、第1ホルダ部材6の固定部6A及び第2ホルダ部材7の固定部7Aの各々がボルト等により車両に締結されることにより、車両に固定される。
 ワイパ装置2は、中央フレーム3の裏面(車室側に対向する面)に、ワイパ装置2を駆動させるための第1モータ11と第2モータ12とを備えている。第1モータ11の第1出力軸11Aは、中央フレーム3を貫通して中央フレーム3の表面(車両の外部側の面)に突出し、第1出力軸11Aの先端部には第1駆動クランクアーム13の一端が固定されている。第2モータ12の第2出力軸12Aは、中央フレーム3を貫通して中央フレーム3の表面に突出し、第2出力軸12Aの先端部には第2駆動クランクアーム14の一端が固定されている。
 第1ホルダ部材6には、運転席側ピボット軸15が回転可能に支持され、運転席側ピボット軸15の基端部(図2の奥側)には運転席側揺動レバー16の一端が固定され、運転席側ピボット軸15の先端部(図2の手前側)には運転席側ワイパアーム17のアームヘッドが固定されている。図1に示したように、運転席側ワイパアーム17の先端部には、ウィンドシールドガラス1の運転席側を払拭するための運転席側ワイパブレード18が連結されている。
 第1駆動クランクアーム13の他端と運転席側揺動レバー16の他端とは、第1連結ロッド19を介して連結されている。第1モータ11が駆動されると、第1駆動クランクアーム13は回転し、その回転力が第1連結ロッド19を介して運転席側揺動レバー16に伝達されて運転席側揺動レバー16を搖動させる。運転席側揺動レバー16が搖動されることにより運転席側ワイパアーム17も搖動し、運転席側ワイパブレード18が下反転位置P2Dと上反転位置P1Dとの間の払拭範囲H1を払拭する。
 図3は、図2のA-A線に沿った第2ホルダ部材7の断面図である。図3に示したように、第2ホルダ部材7には、第1助手席側ピボット軸21が第1軸線L1を中心として回転可能に支持させると共に、第2助手席側ピボット軸22が第2軸線L2を中心として回転可能に支持されている。本実施の形態では、第1軸線L1と第2軸線L2とが同一直線L(同心)上に配置されている。なお、図3は、図2、図4~8に示されている防水カバーKを外した状態を示している。
 第2ホルダ部材7には、筒状部7Bが形成され、筒状部7Bの内周側には軸受23を介して第1助手席側ピボット軸21が回転可能に支持されている。第1助手席側ピボット軸21は筒状に形成され、第1助手席側ピボット軸21の内周側には軸受24を介して第2助手席側ピボット軸22が回転可能に支持されている。
 第1助手席側ピボット軸21の基端部には、第1助手席側揺動レバー25の一端が固定され、第1助手席側ピボット軸21の先端部には、第1駆動レバー26の一端が固定されている。図2に示したように、第1助手席側揺動レバー25の他端と運転席側揺動レバー16の他端とは、第2連結ロッド27により連結されている。従って、第1モータ11が駆動されて運転席側揺動レバー16搖動すると、第2連結ロッド27が駆動力を第1助手席側揺動レバー25に伝達し、第1助手席側揺動レバー25と共に、第1駆動レバー26を第1軸線L1周りに揺動(回転)させる。
 図3に示したように、第2助手席側ピボット軸22は、第1助手席側ピボット軸21よりも長く形成され、第2助手席側ピボット軸22の基端部及び先端部が第1助手席側ピボット軸21から軸方向に突出し、第2助手席側ピボット軸の基端部には、第2助手席側揺動レバー28の一端が固定され、第2助手席側ピボット軸22の先端部には、第2駆動レバー29の一端が固定されている。
 第2駆動クランクアーム14の他端と第2助手席側揺動レバー28の他端とは、第3連結ロッド31によって連結されている。従って、第2モータ12が駆動されると、第2駆動クランクアーム14が回転し、第3連結ロッド31が第2駆動クランクアーム14の駆動力を第2助手席側揺動レバー28に伝達し、第2助手席側揺動レバー28と共に、第2駆動レバー29を揺動(回転)させる。前述のように第1助手席側ピボット軸21及び第2助手席側ピボット軸22は同軸に設けられているが、第1助手席側ピボット軸21及び第2助手席側ピボット軸22は互いには連動しておらず、第1助手席側ピボット軸21及び第2助手席側ピボット軸22は、各々独立して回転する。
 図2、図4~8に示したように、ワイパ装置2は、第1駆動レバー26の他端側にある第3軸線L3を中心として回転可能に基端部が連結された第1従動レバー32を備える。
 ワイパ装置2は、第1従動レバー32の先端側にある第4軸線L4を中心として回転可能に基端部が連結されると共に、第2駆動レバー29の他端側にある第5軸線L5を中心として回転可能に先端側が連結された第2従動レバーであるアームヘッド33を備える。アームヘッド33は、当該アームヘッド33の先端に基端部が固定されるリテーナ34と共に助手席側ワイパアーム35を構成する。助手席側ワイパアーム35の先端部には、ウィンドシールドガラス1の助手席側を払拭するための助手席側ワイパブレード36が連結されている。
 第1駆動レバー26、第2駆動レバー29、第1従動レバー32及びアームヘッド33は、第1軸線L1(第2軸線L2)から第3軸線L3までの長さと、第4軸線L4から第5軸線L5までの長さが同じになるように連結されている。第1駆動レバー26、第2駆動レバー29、第1従動レバー32及びアームヘッド33は、第3軸線L3から第4軸線L4までの長さと、第1軸線L1(第2軸線L2)から第5軸線L5までの長さが同じになるように連結されている。従って、第1駆動レバー26とアームヘッド33とが平行を保持し、かつ第2駆動レバー29と第1従動レバー32とが平行を保持することになり、第1駆動レバー26、第2駆動レバー29、第1従動レバー32及びアームヘッド33は、略平行四辺形状のリンク機構を構成する。
 第5軸線L5は、助手席側ワイパアーム35が動作する際の支点であり、助手席側ワイパアーム35は、第1モータ11の駆動力により、第5軸線L5を中心として回転することによりウィンドシールドガラス1上を往復動作する。また、第2モータ12は、第1駆動レバー26、第2駆動レバー29、第1従動レバー32及びアームヘッド33で構成される略平行四辺形状のリンク機構を介して、第5軸線L5を、図4~6に示したように、図2、図7及び図8の場合よりもウィンドシールドガラス1の上方に移動させる。かかる第5軸線L5の移動により、助手席側ワイパアーム35は見かけ上伸長される。従って、第1モータ11と共に第2モータ12が動作することにより、助手席側ワイパブレード36は払拭範囲Z2を払拭する。
 第2モータ12が動作せずに第1モータ11のみが動作する場合には、第5軸線L5は図2、図7及び図8に示した位置(以下、「第1位置」と称する)から動かない。従って、助手席側ワイパアーム35は、位置が変化しない第5軸線L5を中心に略円弧状の軌跡を描きながら下反転位置P2Pと上反転位置P1Pの間を動作し、助手席側ワイパブレード36は略扇形の払拭範囲Z1を払拭する。
 本実施の形態では、ウィンドシールドガラス1を広く払拭することを要する場合には、助手席側ワイパブレード36が下反転位置P2Pから上反転位置P1Pに動作する往動時に、払拭範囲Z2を払拭するように第1モータ11及び第2モータ12を各々制御する。そして、上反転位置P1Pで反転した助手席側ワイパブレード36が下反転位置P2Pに向かって動作する復動時に、払拭範囲Z1を払拭するように第1モータ11及び第2モータ12を各々制御する。助手席側ワイパブレード36が下反転位置P2Pと上反転位置P1Pとの間を往復する際に、往動時には払拭範囲Z2を、復動時には払拭範囲Z1を、各々払拭することにより、ウィンドシールドガラス1の幅広い範囲を払拭できる。または、助手席側ワイパブレード36が下反転位置P2Pと上反転位置P1Pとの間を往復する際に、往動時には払拭範囲Z1を、復動時には払拭範囲Z2を、各々払拭することによっても、ウィンドシールドガラス1の幅広い範囲を払拭できる。または、往動時及び復動時に、払拭範囲Z2を払拭するようにしてもよい。
 以下、本実施の形態に係るワイパ装置2の動作について説明する。本実施の形態では、運転席側ワイパアーム17及び運転席側ワイパブレード18は、第1モータ11の回転に従い、運転席側ピボット軸15を中心として動作するのみなので、以下では、助手席側ワイパアーム35及び助手席側ワイパブレード36の動作について詳述する。また、以下のワイパ装置2の動作の説明は、往動時に拡大払拭を行う場合について述べている。
 図2は、助手席側ワイパブレード36が下反転位置P2Pに位置している状態であり、助手席側ワイパアーム35が停止位置にある状態を示している。かかる状態で、前述のウォッシャスイッチ62又は拡大モードスイッチがオンになると、制御回路52の制御により第1モータ11の第1出力軸11Aが図4に示した回転方向CC1で回転することにより、第1駆動レバー26が回転を開始し、助手席側ワイパアーム35は、第5軸線L5を中心として回転動作を開始する。同時に、第2モータ12の第2出力軸12Aも、図4に示した回転方向CC2での回転を開始する。なお、本実施の形態では、第1出力軸11Aの回転方向CC1での回転、及び第2出力軸12Aの回転方向CC2での回転を、各々の出力軸における正回転とする。
 図4は、助手席側ワイパブレード36がウィンドシールドガラス1を途中(往動行程の略1/4)まで払拭した状態を示している。本実施の形態では、第1モータ11が回転方向CC1での回転を開始すると、第2モータ12の回転方向CC2での回転による駆動力が第2駆動レバー29に伝達される。第2モータ12の駆動力が伝達された第2駆動レバー29は、動作方向CW3に動作し、助手席側ワイパアーム35の支点である第5軸線L5をウィンドシールドガラス1の助手席側の上方に向けて移動させる。
 図5は、第1出力軸11Aが0°と第1所定角度との間の中間回転角度まで回転したことにより、第1駆動レバー26がさらに回転され、助手席側ワイパブレード36が下反転位置P2Pと上反転位置P1Pとの間の行程(往動行程)の略中間点に到達した場合を示している。図5では、第2モータ12の第2出力軸12Aは、図4で示した回転方向CC2で第2所定回転角度まで回転した状態でもある。第2出力軸12Aの正回転での回転角度が最大となったことにより、助手席側ワイパアーム35の支点である第5軸線L5は、第2駆動クランクアーム14、第3連結ロッド31、第2助手席側揺動レバー28及び第2駆動レバー29により、最も上方の位置(第2位置)まで持ち上げられる。その結果、助手席側ワイパブレード36の先端部は、図1に示したように、ウィンドシールドガラス1の助手席側の上方の角に近い位置まで移動される。なお、前述の中間回転角度は、第1所定回転角度の半分程度であるが、ウィンドシールドガラス1の形状等に応じて、個別に設定する。なお、第2位置は、各々の拡大率において第5軸線L5が最も上方に配置される位置である。詳説すると、第2位置は、助手席側ワイパブレードが払拭範囲Z1より広い範囲(例えば、払拭範囲Z2)を払拭する際に、第1出力軸11Aが0°と第1所定角度との間の中間回転角度まで回転した時の第5軸線L5が配置される位置である。
 図6は、第1駆動レバー26がさらに回転されたことにより、助手席側ワイパブレード36が下反転位置P2Pと上反転位置P1Pとの間の行程(往動行程)の略3/4に達した場合を示している。図6では、第1モータ11の第1出力軸11Aの回転方向は図4、5の場合と同じだが、第2モータ12の第2出力軸12Aは、図4、5の場合とは逆の回転方向CW2で回転する(逆回転)。第2出力軸12Aが回転方向CW2で回転することにより、第2駆動レバー29は動作方向CC3で動作し、助手席側ワイパアーム35の支点である第5軸線L5は第2位置から下方へ移動される。その結果、助手席側ワイパブレード36は、その先端部が図1に示した払拭範囲Z2上方の破線で示された軌跡を描きながらウィンドシールドガラス1上を移動し、払拭範囲Z2を払拭する。
 図7は、第1モータ11の第1出力軸11Aが第1所定回転角度まで正回転し、かつ第2モータ12の第2出力軸12Aが第2所定回転角度で逆回転した場合を示している。第1モータ11の第1出力軸11Aの正回転での回転角度が最大となったことにより、運転席側ワイパアーム17及び運転席側ワイパブレード18は、上反転位置P1Dに到達する。また、第2モータ12の第2出力軸12Aは、図5の示した状態(第2出力軸12Aが正回転にて第2所定回転角度に達した状態)から、第2所定回転角度で逆回転したことにより、助手席側ワイパアーム35の支点である第5軸線L5は、図2に示した第2モータ12の第2出力軸12Aが正回転を開始する前の位置である第1位置に戻っている。その結果、助手席側ワイパアーム35及び助手席側ワイパブレード36は、第2モータ12を駆動しない場合の払拭範囲Z1と同じ上反転位置P1Pに到達する。
 図8は、運転席側ワイパアーム17及び運転席側ワイパブレード18並びに助手席側ワイパアーム35及び助手席側ワイパブレード36が上反転位置P1D、P1Pから下反転位置P2D、P2Pに移動する復動時の状態(復動行程)を示している。復動時では、第1モータ11の第1出力軸11Aは逆回転し、図2、図4~7の場合とは逆方向の回転方向CW1で回転する。しかしながら、第2モータ12の第2出力軸12Aは回転せず、従って助手席側ワイパアーム35の支点である第5軸線L5は第1位置から移動しないので、第1モータ11の第1出力軸11Aが逆回転することにより、助手席側ワイパアーム35は略円弧状の軌跡を描く。その結果、助手席側ワイパアーム35の先端に連結された助手席側ワイパブレード36は、払拭範囲Z1を払拭する。
 以上、往動時に拡大払拭を行う場合のワイパ装置2の動作について説明した。復動時に拡大払拭を行う場合には、図8に示したように、第1モータ11の第1出力軸11Aを回転方向CW1で回転させると共に、第2モータ12の第2出力軸12Aを図4に示した回転方向CC2で回転を開始させることにより、助手席側ワイパアーム35の伸長を開始させる。そして、図5に示したように、第1出力軸11Aが0°と第1所定角度との間の中間回転角度まで回転した際に、第2出力軸12Aを第2所定回転角度まで回転させて、助手席側ワイパアーム35を最大に伸長させる。その後は、第2出力軸12Aを図6に示した回転方向CW2に回転させて、伸長させた助手席側ワイパアーム35を収束させる。
 図9は、本実施の形態に係るワイパシステム100の回路を模式的に示した回路図である。図9に示すように、ワイパシステム100は、制御回路52と駆動回路56とを含んでいる。
 制御回路52は、前述のようにマイクロコンピュータ58とメモリ60を有し、マイクロコンピュータ58には、車両ECU90(図示せず)を介して、ワイパスイッチ50、方向指示器スイッチ54、ウォッシャスイッチ62、レインセンサ76、車速センサ92、車載カメラ94、GPS装置96、操舵角センサ98が各々接続されている。
 駆動回路56は、第1モータ11を駆動させるための第1プリドライバ104及び第1モータ駆動回路108、第2モータ12を駆動させるための第2プリドライバ106及び第2モータ駆動回路110を備えている。また駆動回路56は、ウォッシャモータ64を駆動させるための、リレー駆動回路78、FET駆動回路80及びウォッシャモータ駆動回路57を有している。
 制御回路52のマイクロコンピュータ58は、第1プリドライバ104を介して第1モータ駆動回路108を構成するスイッチング素子をオンオフさせることにより第1モータ11の回転を、第2プリドライバ106を介して第2モータ駆動回路110のスイッチング素子をオンオフさせることにより第2モータ12の回転を、各々制御する。また、マイクロコンピュータ58は、リレー駆動回路78及びFET駆動回路80を制御することによりウォッシャモータ64の回転を制御する。
 第1モータ11及び第2モータ12がブラシ付きDCモータの場合、第1モータ駆動回路108及び第2モータ駆動回路110は、各々4個のスイッチング素子を含む。スイッチング素子は、1例としてN型のFET(電界効果トランジスタ)である。
 図9に示すように、第1モータ駆動回路108は、FET108A~108Dを含んでいる。FET108Aは、ドレインが電源(+B)に接続され、ゲートが第1プリドライバ104に接続され、ソースが第1モータ11の一端部に接続されている。FET108Bは、ドレインが電源(+B)に接続され、ゲートが第1プリドライバ104に接続され、ソースが第1モータ11の他端部に接続されている。FET108Cは、ドレインが第1モータ11の一端部に接続され、ゲートが第1プリドライバ104に接続され、ソースが接地されている。FET108Dは、ドレインが第1モータ11の他端部に接続され、ゲートが第1プリドライバ104に接続され、ソースが接地されている。
 第1プリドライバ104は、マイクロコンピュータ58からの制御信号に従ってFET108A~108Dのゲートに供給する制御信号を切り替えることで、第1モータ11の駆動を制御する。すなわち、第1プリドライバ104は、第1モータ11の第1出力軸11Aを所定方向に回転(正回転)させる場合には、FET108AとFET108Dの組をオンさせ、第1モータ11の第1出力軸11Aを所定方向と逆方向に回転(逆回転)させる場合には、FET108BとFET108Cの組をオンさせる。また、第1プリドライバ104は、マイクロコンピュータ58からの制御信号に基づいて、FET108A及びFET108Dを断続的にオンオフさせるPWMを行う。
 第1プリドライバ104はPWMにより、FET108A及びFET108Dのオンオフに係るデューティ比を変化させることにより、第1モータ11の正回転での回転速度を制御する。当該デューティ比が大きくなれば、正回転時に第1モータ11の端子に印加される電圧の実効値が高くなり、第1モータ11の回転速度は大きくなる。
 同様に、第1プリドライバ104はPWMにより、FET108B及びFET108Cのオンオフに係るデューティ比を変化させることにより、第1モータ11の逆回転での回転速度を制御する。当該デューティ比が大きくなれば、逆回転時に第1モータ11の端子に印加される電圧の実効値は高くなり、第1モータ11の回転速度は大きくなる。
 第2モータ駆動回路110は、FET110A~110Dを含んでいる。FET110Aは、ドレインが電源(+B)に接続され、ゲートが第2プリドライバ106に接続され、ソースが第2モータ12の一端部に接続されている。FET110Bは、ドレインが電源(+B)に接続され、ゲートが第2プリドライバ106に接続され、ソースが第2モータ12の他端部に接続されている。FET110Cは、ドレインが第2モータ12の一端部に接続され、ゲートが第2プリドライバ106に接続され、ソースが接地されている。FET110Dは、ドレインが第2モータ12の他端部に接続され、ゲートが第2プリドライバ106に接続され、ソースが接地されている。
 第2プリドライバ106は、マイクロコンピュータ58からの制御信号に従ってFET110A~110Dのゲートに供給する制御信号を切り替えることで、第2モータ12の駆動を制御する。すなわち、第2プリドライバ106は、第2モータ12の第2出力軸12Aを所定方向に回転(正回転)させる場合には、FET110AとFET110Dの組をオンさせ、第2モータ12の第2出力軸12Aを所定方向と逆方向に回転(逆回転)させる場合には、FET110BとFET110Cの組をオンさせる。また、第2プリドライバ104は、マイクロコンピュータ58からの制御信号に基づいて、前述の第1プリドライバ104のようなPWMを行うことにより、第2モータ12の回転速度を制御する。
 第1モータ11の減速機構内における第1出力軸11Aの出力軸端部112には、2極のセンサマグネット112Aが固定され、センサマグネット112Aに対向するように第1絶対角センサ114が設けられている。
 第2モータ12の減速機構内における第2出力軸12Aの出力軸端部116には、2極のセンサマグネット116Aが固定され、センサマグネット116Aに対向するように第2絶対角センサ118が設けられている。
 第1絶対角センサ114はセンサマグネット112Aの磁界を、第2絶対角センサ118はセンサマグネット116Aの磁界を、各々検出し、検出した磁界の強さに応じた信号を出力する。マイクロコンピュータ58は、第1絶対角センサ114及び第2絶対角センサ118が各々出力した信号に基づいて、第1モータ11の第1出力軸11A及び第2モータ12の各々の回転角度、回転位置、回転方向及び回転速度を算出する。
 なお、第1絶対角センサ114は、本開示の技術の「回転角検出部」の1例である。
 第1モータ11の第1出力軸11Aの回転角度からは、運転席側ワイパブレード18の下反転位置P2Dと上反転位置P1Dとの間での位置が算出できる。また、第2モータ12の第2出力軸12Aの回転角度からは、助手席側ワイパアーム35の見かけの伸長(以下、単に伸長という)の程度(拡大の程度)が算出できる。マイクロコンピュータ58は、第1出力軸11Aの回転角度から算出した運転席側ワイパブレード18の下反転位置P2Dと上反転位置P1Dとの間での位置に基づいて、第2出力軸12Aの回転角度を制御することにより、第1モータ11と第2モータ12の各々の動作を同期させる。1例として、メモリ60に、運転席側ワイパブレード18の下反転位置P2Dと上反転位置P1Dとの間での位置(又は第1出力軸11Aの回転角度)と第2出力軸12Aの回転角度とを対応付けたマップ(例えば、後述する第2出力軸回転角度マップ)を予め記憶させ、当該マップに従って、第1出力軸11Aの回転角度に応じて第2出力軸12Aの回転角度を制御する。
 図10は、本実施の形態における第1出力軸11Aの回転角度に応じた第2出力軸12Aの回転角度を規定した第2出力軸回転角度マップの1例を示している。図10の横軸は第1出力軸11Aの回転角度である第1出力軸回転角度θAであり、縦軸は第2出力軸12Aの回転角度である第2出力軸回転角度θBである。図10の原点Oは、助手席側ワイパブレード36が下反転位置P2Pにある状態を示している。図10のθ1は、第1出力軸11Aが第1所定回転角度θ1回転した結果、助手席側ワイパブレード36が上反転位置P1Pにある状態を示している。
 マイクロコンピュータ58は、第1絶対角センサ114が第1モータ11の第1出力軸11Aが回転を始めると、第1絶対角センサ114で検知した第1出力軸11Aの回転角度と第2出力軸回転角度マップとを照合する。かかる照合により、図10の曲線190で示された角度から、第1絶対角センサ114で検知した第1出力軸回転角度θAに対応する第2出力軸回転角度θBを算出し、算出した第2出力軸回転角度θBになるように第2モータ12の第2出力軸12Aの回転角度を制御する。
 より具体的には、マイクロコンピュータ58は、第1絶対角センサ114により第1モータ11の第1出力軸11Aの回転角度が0°から正回転方向で変化を開始した場合を、助手席側ワイパブレード36が下反転位置P2Pからの移動を開始したと判定し、第2出力軸12Aの正回転を開始させる。マイクロコンピュータ58は、前述のように、第2出力軸回転角度マップを用いて第1出力軸11Aの回転角度に対応した第2出力軸12Aの回転角度を決定するが、マイクロコンピュータ58は、第2絶対角センサ118からの信号に基づいて第2出力軸12Aの回転角度をモニターし、第2出力軸回転角度マップを用いて決定した回転角度になるように第2モータ12の回転を制御する。第2出力軸回転角度マップの設定によるが、図10に示したように、第1出力軸回転角度θAが0°と第1所定回転角度θ1との間の中間回転角度θmになった場合に、第2出力軸12Aの正回転での回転角度が第2所定回転角度θ2となるようにする。第2出力軸12Aの正回転での回転角度が第2所定回転角度θ2になることで、助手席側ワイパアーム35の支点である第5軸線L5をウィンドシールドガラス1上の助手席側上方(第2位置)に移動させる。
 第2出力軸12Aの正回転での回転角度が第2所定回転角度θ2に達した後は、第2出力軸回転角度マップに従い、第2出力軸12Aの回転角度を減少させる。具体的には、第1出力軸11Aの回転角度が第1所定回転角度θ1に達して、助手席側ワイパブレード36が上反転位置P1Pに到達するまでに第2出力軸12Aを第2所定回転角度θ2で逆回転させることにより、第2出力軸12Aの回転角度を0°まで減少させる。かかる第2出力軸12Aの逆回転により、助手席側ワイパアーム35の支点である第5軸線L5は元の位置(第1位置)に戻される。
 以上の説明は、助手席側ワイパブレード36を下反転位置P2Pから上反転位置P1Pに移動させながら払拭範囲Z2を払拭させる場合である。助手席側ワイパブレード36を上反転位置P1Pから下反転位置P2Pに移動させながら払拭範囲Z2を払拭させる場合には、第1絶対角センサ114により第1出力軸11Aの回転角度が0°から逆回転方向で変化を開始した場合を、助手席側ワイパブレード36が上反転位置P1Pからの移動を開始したと判定し、第2モータ12の第2出力軸12Aの正回転を開始させる。なお、図10に示す第2出力軸回転角度マップは中間回転角度θmを軸にして左右対称な曲線190となっているが、これに限定されることはない。マップの曲線はウィンドシールドガラス1の形状等に応じて、個別に設定する。
 また、マイクロコンピュータ58は、運転席側ワイパブレード18の下反転位置P2Dと上反転位置P1Dとの間での位置及び助手席側ワイパアーム35の拡大の程度に基づいて、ワイパブレードの払拭速度を変化させる等の制御を行うことも可能である。以下に、第2出力軸12Aの回転角度である第2所定回転角度を大きく設定して、助手席側ワイパアーム35の拡大の程度を大きくした場合の払拭速度の制御の1例について述べる。かかる場合には、第1モータ11の第1出力軸11Aの回転角度が中間回転角度に近づくにつれて、第1出力軸11Aの回転速度を徐々に減速させる。そして、第1出力軸11Aの回転角度が中間回転角度に達した場合、すなわち、助手席側ワイパアーム35が最大に伸長される場合に、第1出力軸11Aの回転速度が極小となるように制御する。第1出力軸11Aの回転速度の制御には、例えば、第1出力軸11Aの回転角度に応じて規定された第1出力軸11Aの回転速度のマップ等(図16参照)を用いる。また、第1出力軸11Aの回転速度に対応して、第2出力軸12Aの回転速度も制御する。例えば、図10に示したような第2出力軸回転角度マップを用いているのであれば、第1出力軸11Aの回転に第2出力軸12Aの回転を同期できるので、第1出力軸11Aの回転速度V1に応じて規定された第2出力軸12Aの回転速度V2のマップ(図17参照)等と、第1出力軸11Aの回転速度とに基づいて、第1出力軸11Aの回転速度の増減に対応して、第2出力軸12Aの回転速度も制御できる。かかる制御により、助手席側ワイパアーム35を伸長させる速度と助手席側ワイパブレード36の払拭速度とを緩和でき、「助手席側ワイパアーム35が急激に伸びた」という違和感を乗員が覚えるおそれを軽減できる。
 ウォッシャモータ駆動回路57は、2個のリレーRLY1、RLY2を内蔵したリレーユニット84、2個のFET86A、86Bを含んでいる。リレーユニット84のリレーRLY1、RLY2のリレーコイルはリレー駆動回路78に各々接続されている。リレー駆動回路78はリレーRLY1、RLY2のオンオフ(リレーコイルの励磁/励磁停止)を切り替える。リレーRLY1、RLY2は、リレーコイルが励磁されていない間は、共通端子84C1、84C2が第1端子84A1、84A2と各々接続している状態(オフ状態)を維持し、リレーコイルが励磁されると共通端子84C1、84C2を第2端子84B1、84B2に各々接続する状態に切り替わる。リレーRLY1の共通端子84C1はウォッシャモータ64の一端に接続されており、リレーRLY2の共通端子84C2はウォッシャモータ64の他端に接続されている。また、リレーRLY1、RLY2の第1端子84A1、84A2の各々はFET86Bのドレインに接続され、リレーRLY1、RLY2の第2端子84B1、84B2の各々は電源(+B)に接続されている。
 FET86BはゲートがFET駆動回路80に接続され、ソースが接地されている。FET86Bのオンオフに係るデューティ比はFET駆動回路80によって制御される。また、FET86Bのドレインと電源(+B)との間にはFET86Aが設けられている。FET86Aは、ゲートに制御信号が入力されないのでオンオフの切り替えは行われず、寄生ダイオードをサージの吸収に用いる目的で設けられている。
 リレー駆動回路78及びFET駆動回路80は、2個のリレーRLY1、RLY2とFET86Bとのオンオフを切り替えることで、ウォッシャモータ64の駆動を制御する。すなわち、ウォッシャモータ64の出力軸を所定方向に回転(正回転)させる場合、リレー駆動回路78はリレーRLY1をオンさせ(リレーRLY2はオフ)、FET駆動回路80は所定のデューティ比でFET86Bをオンさせる。上記の制御により、ウォッシャモータ64の出力軸の回転速度が制御される。
 以下、本実施の形態に係るワイパシステム100の制御について説明する。図11は、本実施の形態に係るワイパ装置2における、通常払拭動作から拡大払拭動作への変更等のように、助手席側ワイパアーム35の払拭範囲の位置を変化させる処理の1例を示したフローチャートである。図11に示した一連の手順は、制御回路52内のマイクロコンピュータ58によって処理される。
 ステップ110では、ワイパスイッチ50に設けられている拡大モードスイッチがオンになったことを示す変更信号が入力されたか否かを判定し、肯定判定の場合には手順をステップ112に移行させ、否定判定の場合には処理をリターンする。
 ステップ112では、第1絶対角センサ114によって検知された第1出力軸回転角度θAに基づいて、助手席側ワイパブレード36の位置を算出すると共に、算出した助手席側ワイパブレード36の位置が上反転位置P1P又は下反転位置P2Pであるか否かを判定する。本実施の形態では、往動時に拡大払拭動作を行うと共に復動時に通常払拭動作を行う往動時拡大払拭動作の場合と、往動時に通常払拭動作を行うと共に復動時に拡大払拭動作を行う復動時拡大払拭動作の場合とがある。往動時拡大払拭動作の場合には、助手席側ワイパブレード36が下反転位置P2Pで反転した後から助手席側ワイパアーム35の伸長を始めるので、ステップ112では、助手席側ワイパブレード36が下反転位置P2Pに到達した場合に肯定判定をする。また、復動時拡大払拭動作の場合には、助手席側ワイパブレード36が上反転位置P1Pで反転した後から助手席側ワイパアーム35の伸長を始めるので、ステップ112では、助手席側ワイパブレード36が上反転位置P1Pに到達した場合に肯定判定をする。
 ステップ112で否定判定の場合には処理をリターンし、ステップ112で肯定判定の場合には、ステップ114で第2モータ12の動作を開始させて、処理をリターンする。図12は、本実施の形態に係る第2モータ12の出力軸12Aの回転角度(第2出力軸回転角度θB)の時系列での変化の1例を示したものである。図12は、時間t1(0<t<t)で拡大モードスイッチがオンになった場合を示しているが、第2出力軸回転角度θBの変化を示す角度曲線170は0°を示したままであり、従って、第2出力軸12Aは回転していない。
 なお、ステップ114は、本開示の技術の「払拭範囲の位置変化ステップ」の1例である。
 図12の時間t2において、助手席側ワイパアーム35が下反転位置P2P又は上反転位置P1Pに到達したことが第1絶対角センサ114が検知した第1出力軸回転角度θAによって示された場合には、第2モータ12の第2出力軸12Aを、拡大払拭動作用マップ172に従った制御を開始することにより、第2出力軸12Aを回転させる。かかる制御により、助手席側ワイパアーム35の伸長は、拡大モードスイッチがオンになった直後ではなく、助手席側ワイパブレード36が下反転位置P2P又は上反転位置P1Pに到達した場合から行われる。その結果、拡大モードスイッチ操作後、違和感なく拡大払拭動作を開始させる制御が可能になる。
 上記の例では、助手席側ワイパブレード36の位置が上反転位置P1P又は下反転位置P2Pであるか否かを判定するようにしている。しかし、本開示の技術は、これに限定されず、助手席側ワイパブレード36の位置が上反転位置P1P又は下反転位置P2P付近の所定範囲内に位置したか否かを判定するようにしてもよい。
 なお、図11のステップ114における払拭範囲の位置を変化させる処理は、拡大率が0%である通常払拭動作から拡大率が100%である拡大払拭動作への変更を例示した。しかしながら、本実施の形態では、助手席側ワイパアーム35の伸長の程度を示す拡大率を、0~100%の範囲で任意に設定可能な拡大率変更スイッチを別途設けてもよく、かかる拡大率変更スイッチを設けた場合には、以下のような制御が可能となる。
 なお、拡大率は、本開示の技術の「払拭範囲の位置の変化の度合い」の1例である。拡大率変更スイッチは、本開示の技術の「度合い変更部」の1例である。
 1例として、0~1.0の数値で示される払拭範囲の拡大率Xに応じて助手席側ワイパアーム35の伸長を制御する場合について述べる。以下では、拡大率Xと図13に示した第2出力軸回転角度マップと下記の式(1)とによって算出した第2出力軸回転角度θBになるように第2出力軸12Aの回転角度を制御する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000001

 
 上記の式(1)中のθAは、図10、13で示した第1出力軸11Aの回転角度である第1出力軸回転角度θAである。f(θA)は図13の曲線190で示された、拡大率Xが1.0(100%相当)の場合に、第1出力軸回転角度θAに応じて決定される第2出力軸12Aの回転角度である。また、g(θA)は図13の曲線194で示された、拡大率Xが0(0%相当)の場合に、第1出力軸回転角度θAに応じて決定される第2出力軸12Aの回転角度である。
 拡大率Xが0%相当の場合、すなわち第2モータ12が回転しない場合には、理論上、第2出力軸12Aの回転角度g(θA)は、第1出力軸回転角度θAの値に関係なく常に0°になる。しかしながら、本実施の形態では、助手席側ワイパアーム35の支点である第5軸線L5を移動させるリンク機構にも、運転席側ワイパアーム17及び助手席側ワイパアーム35を往復動作させる第1モータ11の駆動力が影響する場合があり、g(θA)は、実際には第1出力軸回転角度θAの値に関係なく常に0°にはならない場合がある。
 ただし、第1出力軸回転角度θAに対するg(θA)の変化が無視できるようであれば、下記の式(2)のように、拡大率Xでの第2出力軸回転角度θBは、f(θA)とXとの積で算出できる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000002

 
 図13の曲線192は、上記の式(1)に基づいて算出された拡大率Xが0.5(50%相当)の場合の第2出力軸回転角度θBである。曲線192が示す第2出力軸回転角度θBは、拡大率Xが100%相当の場合である曲線190が示す角度の略1/2になっている。
 図14は、拡大率Xに応じた払拭範囲の変化の1例を示している。図14において、払拭範囲Z1は拡大率Xが0%相当の場合、払拭範囲Z2は拡大率Xが100%相当の場合、払拭範囲Z3は拡大率Xが50%相当の場合、を各々示している。図14に示したように、ユーザの操作に応じて拡大率Xを変化させることにより、急激に助手席側ワイパアーム35が伸長するような動作がさらに抑制され、より違和感の少ない拡大払拭動作が可能になる。
 以上説明したように、本実施の形態では、拡大払拭動作をさせるためのスイッチがオンになった場合には、当該スイッチがオンになった直後には拡大払拭動作を開始しない。本実施の形態では、第1絶対角センサ114が検知した第1出力軸11Aの回転角度である第1出力軸回転角度θAが示す助手席側ワイパブレード36の位置が下反転位置P2P又は上反転位置P1Pに到達した場合に、拡大払拭動作を開始する。換言すると、拡大払拭動作をさせるスイッチがオンになったことだけを条件に拡大払拭を行うことはなく、第1出力軸11Aの回転角度(第1出力軸回転角度θ)が助手席側ワイパブレード36の下反転位置P2P又は上反転位置P1Pに対応した角度になった場合に、拡大払拭動作を開始する。
 下反転位置P2P又は上反転位置P1Pに到達した助手席側ワイパブレード36は、その直後に反転して、往動又は復動を開始する。助手席側ワイパブレード36及び助手席側ワイパアーム35が往動又は復動を開始した場合に、図10、図13に示したマップに従って第2モータ12の第2出力軸12Aの回転角度(第2出力軸回転角度θB)を制御する。よって、ワイパアームの払拭範囲の位置の変化に違和感を覚えることを少なくすることができる車両用ワイパ装置及び車両用ワイパ装置の制御方法を提供することが可能になる。
 なお、本実施の形態は、第1モータ11の第1出力軸11A及び第2モータ12の第2出力軸12Aが正逆(往復)回転可能に制御されていたが、これに限定されることはない。例えば、第1出力軸11A及び第2出力軸12Aの一方が一方向に回転するものでもよい。
 なお、本実施の形態は、第1モータ11の第1出力軸11Aの回転により、運転席側ワイパブレード18及び助手席側ワイパブレード36を上反転位置P1D、P1Pと下反転位置P2D、P2Pとの間で移動させていたが、これに限定されることはない。例えば、第1モータ11として「運転席側第1モータ」と「助手席側第1モータ」とを備え、運転席側第1モータの回転によって運転席側ワイパブレード18を上反転位置P1Dと下反転位置P2Dとの間で移動させ、助手席側第1モータの回転によって助手席側ワイパブレード36を上反転位置P1Pと下反転位置P2Pとの間で移動させる構造でもよい。
 なお、本実施の形態では、運転席側ワイパブレード18と助手席側ワイパブレード36とが下反転位置P2D、P2Pにて車幅方向に重ならない構造になっていたが、これに限定されることはない。例えば、助手席側ワイパブレード36の運転席側ワイパブレード18側を長く設定してもよい。換言すると、助手席側ワイパブレード36の運転席側ワイパブレード18側が、当該運転席側ワイパブレード18の助手席側ワイパブレード36側と重なるように助手席側ワイパブレード36の長さを設定してもよい。これにより、往復動時に払拭範囲Z2を払拭する際に、ウィンドシールドガラスの中央下側に残る払拭不能領域を少なくすることができる。
 なお、本実施の形態では、第1出力軸11Aの所定回転角度における中間角度付近までの間で助手席側ワイパアーム35(助手席側ワイパブレード36)を伸長させ、中間角度付近から所定回転角度までの間で助手席側ワイパアーム35(助手席側ワイパブレード36)を縮小させる制御を行ったが、これに限定されることはない。例えば、助手席側ワイパブレード36が下反転位置P2Pから上反転位置P1Pに向かって払拭する際(往動払拭時)に、助手席側ワイパアーム35が徐々に伸長するように制御してもよい。
 なお、本実施の形態では、第1モータ11の第1出力軸11Aの回転角度と第2モータ12の第2出力軸12Aの回転角度とを用いた実施の形態を説明したが、これに代えて第1出力軸11Aの回転位置と第2出力軸12Aの回転位置とを用いたものとしてもよい。
 なお、ワイパアームの払拭範囲の位置を変化させない場合のワイパアームの払拭範囲Z1(図1参照)より、ワイパアームの払拭範囲の位置を変化させた場合のワイパアームの払拭範囲Z2のほうが、面積が大きくなっている。本開示の技術はこれに限定されない。払拭範囲Z1と払拭範囲Z2とが同じでもよく、払拭範囲Z1より払拭範囲Z2が小さくてもよい。
 以上、一実施形態について説明したが、本発明は、上記に限定されるものでなく、上記以外にも、その主旨を逸脱しない範囲内において種々変形して実施可能であることは勿論である。
 日本出願2016-010044の開示はその全体が参照により本明細書に取り込まれる。
 本明細書に記載された全ての文献、特許出願、及び技術規格は、個々の文献、特許出願、及び技術規格が参照により取り込まれることが具体的にかつ個々に記載された場合と同様に、本明細書中に参照により取り込まれる。
1…ウィンドシールドガラス(ウィンドシールド)、1A…遮光部、2…ワイパ装置、3…中央フレーム、3A…支持部、4…パイプフレーム、5…パイプフレーム、6…第1ホルダ部材、6A…固定部、7…第2ホルダ部材、7A…固定部、7B…筒状部、11…第1モータ、11A…第1出力軸、12…第2モータ、12A…第2出力軸、13…第1駆動クランクアーム、14…第2駆動クランクアーム、15…運転席側ピボット軸、16…運転席側揺動レバー、17…運転席側ワイパアーム、18…運転席側ワイパブレード、19…第1連結ロッド、21…第1助手席側ピボット軸、22…第2助手席側ピボット軸、23,24…軸受、25…第1助手席側揺動レバー、26…第1駆動レバー、27…第2連結ロッド、28…第2助手席側揺動レバー、29…第2駆動レバー、31…第3連結ロッド、32…第1従動レバー、33…アームヘッド、34…リテーナ、35…助手席側ワイパアーム、36…助手席側ワイパブレード、50…ワイパスイッチ、52…制御回路、54…方向指示器スイッチ、56…駆動回路、57…ウォッシャモータ駆動回路、58…マイクロコンピュータ、60…メモリ、62…ウォッシャスイッチ、64…ウォッシャモータ、66…ウォッシャポンプ、68…ウォッシャ液タンク、70…ウォッシャ装置、72A…運転席側ホース、72B…助手席側ホース、74A…運転席側ノズル、74B…助手席側ノズル、76…レインセンサ、78…リレー駆動回路、80…FET駆動回路、84…リレーユニット、84A1,84A2…第1端子、84B1,84B2…第2端子、84C1,84C2…共通端子、90…車両ECU、92…車速センサ、94…車載カメラ、96…GPS装置、98…操舵角センサ、100…ワイパシステム、104…第1プリドライバ、106…第2プリドライバ、108…第1モータ駆動回路、110…第2モータ駆動回路、112…出力軸端部、112A…センサマグネット、114…第1絶対角センサ、116…出力軸端部、116A…センサマグネット、118…第2絶対角センサ、122A,122B…領域、135…助手席側ワイパアーム、136…助手席側ワイパブレード、150P…助手席側ワイパアーム、140…矢印、142…軌跡、150P…助手席側ワイパアーム、154P…助手席側ワイパブレード、158…非払拭範囲、160…4節リンク機構、164…拡大払拭動作用マップ、170…角度曲線、172…拡大払拭動作用マップ、190,192,194…曲線、RLY1,RLY2…リレー、CC1,CC2,CC3,CW1,CW2…回転方向、CW3…動作方向、H1…払拭範囲、K…防水カバー、L1…第1軸線、L2…第2軸線、L3…第3軸線、L4…第4軸線、L…同一直線、L5…第5軸線、P1D,P1P,P3P…上反転位置、P2D,P2P,P4P…下反転位置、Z1,Z2,Z3,Z10,Z12…払拭範囲、θ1…第1所定回転角度、θ2…第2所定回転角度、θA…第1出力軸回転角度、θB…第2出力軸回転角度、θm…中間回転角度

Claims (12)

  1.  第1出力軸を有し、該第1出力軸の回転によりワイパアームを該ワイパアームの支点を中心として往復回転させ、前記ワイパアームの先端部に連結されたワイパブレードをウィンドシールドの各々異なる位置に設けられた2つの反転位置の間で往復払拭動作させる第1モータと、
     第2出力軸を有し、該第2出力軸の回転により前記ワイパブレードによる前記ウィンドシールドの払拭範囲の位置を変化させる第2モータと、
     前記ワイパブレードの払拭動作中に、前記第2モータを動作させる指令が入力された場合は、払拭動作中の前記ワイパブレードが前記2つの反転位置の一方付近の所定範囲内に位置した際に前記第2モータの動作を開始させるように前記第2モータの回転を制御する制御部と、
     を含む車両用ワイパ装置。
  2.  前記第2モータは、前記第2出力軸がリンク機構を介して前記ワイパアームに連結され、前記第2出力軸の回転により前記ワイパアームの前記支点を、第1位置と前記第1位置から助手席側上方に離れた第2位置との間で移動させ、
     前記制御部は、前記ワイパブレードの払拭動作中に、前記第2モータを動作させる指令が入力された場合は、払拭動作中の前記ワイパブレードが前記2つの反転位置の一方付近の所定範囲内に位置した際に前記第2モータの動作を開始させ、かつ前記ワイパブレードが前記2つの反転位置の他方に到達するまでの間に前記ワイパアームの前記支点が前記第1位置と前記第2位置との間を往復するように前記第2モータの回転を制御する請求項1に記載の車両用ワイパ装置。
  3.  前記第1出力軸の回転角度を検出する回転角検出部を、さらに含み、
     前記制御部は、前記第2モータを動作させるための指令が入力された場合は、前記回転角検出部で検出された前記第1出力軸の回転角度が、前記2つの反転位置の一方付近の所定範囲の位置に対応する角度になってから前記2つの反転位置の中間位置に対応する角度になるまでの間に、第2出力軸の回転により前記ワイパアームの前記支点を前記第1位置から前記第2位置に移動させる制御を行うと共に、前記回転角検出部で検出された前記第1出力軸の回転角度が、前記2つの反転位置の中間位置に対応する角度になってから前記2つの反転位置の他方に対応する角度になるまでの間に、前記第2出力軸を回転させて前記ワイパアームの前記支点を前記第2位置から前記第1位置に移動させる制御を行う請求項2記載の車両用ワイパ装置。
  4.  前記ワイパアームの払拭範囲の位置の変化の度合いの変更が可能で、変更された度合いを示す信号を出力する度合い変更部をさらに含み、
     前記制御部は、前記度合い変更部から入力された信号が示す度合いに応じた前記第2出力軸の回転角度に基づいて、前記第2モータの回転を制御する請求項1~3のいずれか1項記載の車両用ワイパ装置。
  5.  前記制御部は、前記第1出力軸の回転角度に対する前記第2出力軸の回転角度を規定した回転角度制御マップと前記度合いとに基づいて前記度合いに応じた第2出力軸の回転角度を決定する請求項4記載の車両用ワイパ装置。
  6.  第1出力軸を有し、該第1出力軸の回転によりワイパアームを該ワイパアームの支点を中心として回転させ、前記ワイパアームの先端部に連結されたワイパブレードをウィンドシールドの各々異なる位置に設けられた2つの反転位置の間で払拭動作させる第1モータの第1出力軸の回転を開始させるステップと、
     第2出力軸を有し、該第2出力軸の回転により前記ワイパブレードによる前記ウィンドシールドの払拭範囲の位置を変化させる第2モータを動作させるための指令を検知する第2モータ動作指令検知ステップと、
     前記ワイパブレードの払拭動作中に、前記第2モータを動作させる指令が検知された場合は、払拭動作中の前記ワイパブレードが前記2つの反転位置の一方付近の所定範囲内に位置した際に前記第2モータの動作を開始させるように前記第2モータの回転を制御する払拭範囲の位置変化ステップと、
     を含む車両用ワイパ装置の制御方法。
  7.  前記払拭範囲の位置変化ステップでは、前記第2モータ動作指令検知ステップで記第2モータを動作させる指令が検知された場合は、払拭動作中の前記ワイパブレードが前記2つの反転位置の一方付近の所定範囲内に位置した際に、前記第2出力軸がリンク機構を介して前記ワイパアームに連結された前記第2モータの動作を開始させ、かつ前記ワイパブレードが前記2つの反転位置の他方に到達するまでの間に、前記第2出力軸の回転により前記ワイパアームの前記支点が第1位置と前記第1位置から助手席側上方に離れた第2位置との間を往復するように前記第2モータの回転を制御する請求項6に記載の車両用ワイパ装置の制御方法。
  8.  前記第1出力軸の回転角度を検出する回転角検出ステップを、さらに含み、
     前記払拭範囲の位置変化ステップでは、前記第2モータ動作指令検知ステップで第2モータを動作させるための指令が検知された場合は、前記回転角検出ステップで検出された前記第1出力軸の回転角度が、前記2つの反転位置の一方付近の所定範囲の位置に対応する角度になってから前記2つの反転位置の中間位置に対応する角度になるまでの間に、第2出力軸を回転させて前記ワイパアームの前記支点を前記第1位置から前記第2位置に移動させる制御を行うと共に、前記回転角検出ステップで検出された前記第1出力軸の回転角度が、前記2つの反転位置の中間位置に対応する角度になってから前記2つの反転位置の他方に対応する角度になるまでの間に、前記第2出力軸を回転させて前記ワイパアームの前記支点を前記第2位置から前記第1位置に移動させる制御を行う請求項7記載の車両用ワイパ装置の制御方法。
  9.  前記ワイパアームの払拭範囲の位置の変化の度合いを示す信号を検知する度合い検知ステップをさらに含み、
     前記払拭範囲の位置変化ステップでは、該度合い検知ステップで検知された度合いに応じた前記第2出力軸の回転角度に基づいて、前記第2モータの回転を制御する請求項6~8のいずれか1項記載の車両用ワイパ装置の制御方法。
  10.  前記払拭範囲の位置変化ステップでは、前記第1出力軸の回転角度に対する前記第2出力軸の回転角度を規定した回転角度制御マップと前記度合いとに基づいて前記度合いに応じた第2出力軸の回転角度を決定する請求項9記載の車両用ワイパ装置の制御方法。
  11.  前記制御部は、前記回転角検出部で検出された前記第1出力軸の回転角度が、前記2つの反転位置の一方付近の所定範囲に対応する角度になってから前記2つの反転位置の中間位置に対応する角度に近づくに従って、前記第1出力軸の回転速度及び前記第2出力軸の回転速度が小さくなるように、前記第1モータの回転及び前記第2モータの回転を制御する請求項3記載の車両用ワイパ装置。
  12.  前記払拭範囲の位置変化ステップでは、前記回転角検出ステップで検出された前記第1出力軸の回転角度が、前記2つの反転位置の一方付近の所定範囲に対応する角度になってから前記2つの反転位置の中間位置に対応する角度に近づくに従って、前記第1出力軸の回転速度及び前記第2出力軸の回転速度が小さくなるように、前記第1モータの回転及び前記第2モータの回転を制御する請求項8記載の車両用ワイパ装置の制御方法。
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