WO2017171081A1 - 検知装置、及び検知システム - Google Patents

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WO2017171081A1
WO2017171081A1 PCT/JP2017/013833 JP2017013833W WO2017171081A1 WO 2017171081 A1 WO2017171081 A1 WO 2017171081A1 JP 2017013833 W JP2017013833 W JP 2017013833W WO 2017171081 A1 WO2017171081 A1 WO 2017171081A1
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period
detection
unit
signal processing
noise
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PCT/JP2017/013833
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English (en)
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晃治 蘆江
Original Assignee
株式会社デンソー
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/52Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00
    • G01S7/523Details of pulse systems
    • G01S7/526Receivers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
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    • G01S15/00Systems using the reflection or reradiation of acoustic waves, e.g. sonar systems
    • G01S15/88Sonar systems specially adapted for specific applications
    • G01S15/93Sonar systems specially adapted for specific applications for anti-collision purposes

Definitions

  • the present disclosure relates to a detection device that detects ambient vibration and a detection system including the detection device.
  • an exploration wave that is an ultrasonic wave is transmitted from a transmission unit, a reflected wave reflected by a surrounding object is received by a receiving unit, and a time between the transmission and reception is obtained, thereby obtaining A detection device for detecting a distance is realized.
  • Patent Document 1 there is a detection device described in Patent Document 1.
  • the electrical connection between the wave receiving unit and the signal processing unit is interrupted when the exploration wave is transmitted.
  • it can prevent that a drive signal is input into a signal processing part at the time of transmission of an exploration wave.
  • electrical noise may enter the signal processing unit from a device or the like provided around the detection device.
  • electrical noise enters the signal processing unit, if the electrical noise cannot be distinguished from the signal generated based on the reflected wave, there is a risk of erroneous detection of the position of the object.
  • the present disclosure has been made to solve the above-described problems, and a main purpose thereof is to provide a detection device capable of detecting electrical noise.
  • the present disclosure is a detection device, a piezoelectric element that outputs received ultrasonic waves as an electrical signal, a signal processing unit that is connected to the piezoelectric element and acquires an electrical signal output from the piezoelectric element, and the piezoelectric element and the signal A switching unit that switches between an electrical connection state and a cutoff state with the processing unit, and a determination that performs detection of electrical noise based on the electrical signal if the signal processing unit acquires when the switching unit is in the cutoff state A section.
  • the ultrasonic waves When ultrasonic waves are detected using a piezoelectric element, the ultrasonic waves are acquired as electric signals, and therefore, the accuracy of acquiring electric signal values decreases when there is an influence of electric noise from surrounding equipment.
  • the piezoelectric element outputs an electrical signal based on the ultrasonic noise even when the surrounding ultrasonic noise is acquired, is the noise acquired by the signal processing unit the ultrasonic noise acquired by the piezoelectric element? It is difficult to distinguish between electrical noises generated from surrounding devices and the like.
  • the piezoelectric element and the signal processing unit are connected via the switching unit, if the switching unit is in a cut-off state, the electrical signal generated by the ultrasonic wave received by the piezoelectric element is It is not input to the department. Therefore, if an electrical signal is detected when the switching unit is in the shut-off state, it can be said that the electrical signal is electrical noise generated from surrounding equipment or the like. Therefore, with the above configuration, it is possible to accurately detect the electrical noise input to the signal processing unit.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an ultrasonic sensor according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a flowchart showing control of the ultrasonic sensor according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a time chart showing control of the ultrasonic sensor according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a configuration diagram of an ultrasonic sensor according to the second embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart showing control of the ultrasonic sensor according to the second embodiment.
  • FIG. 6 is a time chart showing control of the ultrasonic sensor according to the second embodiment.
  • FIG. 7 is a configuration diagram of an ultrasonic sensor according to the third embodiment.
  • the detection device is an ultrasonic sensor and is mounted on a moving body such as a vehicle.
  • the ultrasonic sensor transmits ultrasonic waves to the surroundings of the moving body, receives the reflected waves reflected by the objects existing in the surroundings, and measures the time from transmission to reception, thereby measuring the distance between the moving body and the objects.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an ultrasonic sensor 10 according to the present embodiment.
  • the ultrasonic sensor 10 transmits ultrasonic waves by applying a voltage to the piezoelectric element 20.
  • the piezoelectric element 20 converts the received ultrasonic energy into a voltage.
  • the drive unit 30 includes a first power supply 31 that applies a positive constant voltage and a second power supply 32 that applies a negative constant voltage.
  • the first power supply 31 is connected to the first side of the piezoelectric element 20 via the first switch Q1
  • the second power supply 32 is connected to the first side of the piezoelectric element 20 via the second switch Q2. Yes.
  • the second side of the piezoelectric element 20 is grounded.
  • the first switch Q1 and the second switch Q2 are, for example, MOSFETs.
  • the drive unit 30 Since the drive unit 30 is configured in this way, the control of turning on the first switch Q1 and turning off the second switch Q2 and the control of turning off the first switch Q1 and turning on the second switch Q2 are alternated.
  • a positive voltage and a negative voltage are alternately applied to the piezoelectric element 20.
  • the piezoelectric element 20 oscillates and ultrasonic waves are transmitted.
  • the frequency of this ultrasonic wave is equal to the control cycle in which the first switch Q1 and the second switch Q2 are alternately turned on.
  • the ultrasonic energy received by the piezoelectric element 20 is converted into an electric signal having a voltage based on the ultrasonic energy by the piezoelectric element 20.
  • This electrical signal is input to an input terminal which is an input unit of the signal processing unit 40.
  • the electrical signal is first input to the amplification unit 41.
  • the amplifying unit 41 is configured so that the gain can be variably set. Specifically, a high gain and a low gain that is lower than the high gain can be set.
  • the amplifying unit 41 amplifies the input electrical signal with a predetermined gain, and inputs the amplified electrical signal to the bandpass filter 42.
  • the band pass filter 42 includes the pass band including the frequency of the ultrasonic wave at the time of transmission. This is because the frequency of the reflected wave reflected by the object surrounding the object is close to the frequency of the transmitted ultrasonic wave. Since the pass band is set in this way, the band-pass filter 42 removes an electrical signal having a frequency that deviates from the frequency of the ultrasonic wave transmitted from the piezoelectric element 20.
  • the electrical signal that has passed through the bandpass filter 42 is input to the comparison unit 43.
  • the comparison unit 43 compares the voltage value of the electrical signal with a threshold value that is a predetermined value, and outputs the comparison result.
  • the reference value setting unit 45 inputs the potential difference 44 with respect to the grounded portion to the amplification unit 41, the band pass filter 42, and the comparison unit 43. By doing so, it becomes possible to control the input electrical signal according to the amount of deviation from the reference potential difference.
  • the signal processing unit 40 and the piezoelectric element 20 are connected via the switching unit 50.
  • the switching unit 50 includes a third switch Q3 that switches an electrical connection state between the input terminal of the signal processing unit 40 and the first side of the piezoelectric element 20, and an electrical connection between the input terminal of the signal processing unit 40 and the ground portion. And a fourth switch Q4 for switching the connection state.
  • the third switch Q3 and the fourth switch Q4 are, for example, MOSFETs. If the third switch Q3 is ON and the fourth switch Q4 is OFF, the signal processing unit 40 and the piezoelectric element 20 are electrically connected, and an electric signal output from the piezoelectric element 20 is sent to the signal processing unit 40. Entered.
  • the third switch Q3 is OFF and the fourth switch Q4 is ON, the signal processing unit 40 and the piezoelectric element 20 are electrically disconnected, and the electric signal output from the piezoelectric element 20 is the signal processing unit. 40 is not input. If the third switch Q3 is OFF and the fourth switch Q4 is ON, the input terminal of the signal processing unit 40 is grounded.
  • the open / close states of the first to fourth switches Q1 to Q4 and the gain of the amplifying unit 41 are controlled by a command from the control unit 61 provided in the control device 60. Specifically, first, in order to determine whether or not there is ultrasonic noise around the ultrasonic sensor 10, the third switch Q3 is turned on and the fourth switch Q4 is turned off based on the ultrasonic noise. An electrical signal generated from the piezoelectric element 20 is input to the signal processing unit 40. At this time, the gain of the amplification unit 41 of the signal processing unit 40 is set to a high gain. In addition, the period which performs control which detects ultrasonic noise is called a 1st detection period.
  • control is performed to alternately turn on the first switch Q1 and the second switch Q2 in order to generate ultrasonic waves from the piezoelectric element 20.
  • the control states of the third switch Q3 and the fourth switch Q4 are maintained in the same state as the first detection period. That is, the third switch Q3 is turned on and the fourth switch Q4 is turned off.
  • the gain of the amplification unit 41 is set to a low gain so that the voltage is not excessively amplified. Note that a period in which the driving circuit is controlled to generate ultrasonic waves is referred to as a driving period.
  • the gain of the amplifying unit 41 is set to a high gain in order to amplify and detect the electric signal generated by the received wave.
  • the period for waiting for reception of the reflected wave is referred to as a reception waiting period.
  • the third switch Q3 is turned off and the fourth switch Q4 is turned on to detect electric noise generated from the electric devices mounted around the ultrasonic sensor 10 following the reception standby period.
  • the electrical signal generated from the piezoelectric element 20 is prevented from being input to the signal processing unit 40.
  • the surrounding electrical equipment is the noise source 70 and generates electrical noise
  • an electrical signal based on the electrical noise passes through the amplification unit 41, the bandpass filter 42, and the comparison unit 43. Become. Therefore, it can be determined that the electrical signal generated in the signal processing unit 40 is due to electrical noise.
  • the gain of the amplification unit 41 of the signal processing unit 40 is set to a high gain.
  • the period which performs control which detects an electrical noise is called a 2nd detection period.
  • the period from the start of the first detection period to the end of the second detection period is defined as one exploration cycle.
  • one exploration period is completed, the next exploration period is subsequently started.
  • the comparison result output from the comparison unit 43 of the signal processing unit 40 is input to the determination unit 62 of the control device 60. If the determination unit 62 acquires an electrical signal that exceeds the threshold during the reception standby period, the electrical signal is likely to be generated by a reflected wave, and therefore transmits the detection result to the ECU 100 as an object detection result. If an electrical signal exceeding the threshold is acquired in the first detection period, the electrical signal is determined as ultrasonic noise, and the determination result is transmitted to ECU 100. In addition, if an electric signal exceeding the threshold is acquired in the second detection period, the electric signal is determined as electric noise, and the determination result is transmitted to the ECU 100.
  • ECU100 will receive the detection result of an object from the determination part 62, will calculate the position of an object with the detection result, and will perform the process according to the position of an object. Specifically, the vehicle driver is notified of the presence of the object. This notification may be performed using a speaker mounted on the vehicle, or may be performed using a lamp, a display device, or the like. Further, when the distance to the object is small and the vehicle is moving in the direction in which the object exists, control for operating a brake device provided in the vehicle may be performed.
  • the ECU 100 obtains a determination result indicating that ultrasonic noise or electrical noise exists, the ECU 100 accumulates the determination result of the noise for a predetermined period, and determines whether the noise is generated periodically or continuously. judge. This is because if the noise is generated only once, the influence is temporary and the influence on the detection result of the object is limited.
  • the case where electric noise is generated in a single shot includes, for example, electric noise generated when an electric device is started.
  • noise occurs periodically, processing to suppress the influence of the noise on object detection is performed. Specifically, an instruction is given to the comparison unit 43 provided in the signal processing unit 40 of the ultrasonic sensor 10 to increase the threshold value. Thereby, if the electrical signal based on noise is relatively smaller than the electrical signal based on the reflected wave, erroneous detection of an object based on the noise can be suppressed.
  • the electrical signal based on noise is about the same size as the electrical signal due to the reflected wave, or when the electrical signal based on the reflected wave is larger than the electrical signal due to the reflected wave, the process of removing the influence of the noise due to the change of the threshold is: Have difficulty.
  • the ECU 100 determines that there is electrical noise that occurs periodically or continuously, the ECU 100 accumulates the determination result. By doing so, it is easy to specify the noise source 70 that generates electrical noise by reading out the determination result when the vehicle is inspected.
  • step S101 the third switch Q3 is turned on and the fourth switch Q4 is turned off so that the electric signal output from the piezoelectric element 20 is input to the signal processing unit 40.
  • the piezoelectric element 20 receives ultrasonic noise generated around the ultrasonic sensor 10
  • an electrical signal based on the ultrasonic noise is generated from the piezoelectric element 20 and input to the signal processing unit 40.
  • the period for detecting the ultrasonic noise is referred to as a first detection period.
  • step S102 it is determined whether or not the first detection period has ended. The process in step S102 is repeatedly performed until an affirmative determination is made, that is, until the first detection period ends.
  • step S102 If an affirmative determination is made in step S102, that is, if the first detection period ends, the process proceeds to step S103, where it is determined whether ultrasonic noise is detected in the first detection period.
  • step S103 As a result of the comparison process with the threshold value in the comparison unit 43, it is determined whether there is ultrasonic noise exceeding the threshold value. If an affirmative determination is made in step S103, that is, if ultrasonic noise is detected in the first detection period, the detection result is transmitted to ECU 100 in step S104, and the process proceeds to step S105.
  • step S103 determines whether a negative determination is made in step S103 or if no ultrasonic noise is detected in the first detection period. If a negative determination is made in step S103, that is, when it is determined that no ultrasonic noise is detected in the first detection period, a result indicating that no ultrasonic noise is detected is transmitted to the ECU 100. Also good. Further, instead of transmitting the ultrasonic noise detection result when the first detection period ends, the detection result may be transmitted to the ECU 100 each time ultrasonic noise is detected.
  • step S105 the gain of the amplifying unit 41 is switched to a low gain so that the electrical signal when driving the piezoelectric element 20 input to the signal processing unit 40 does not become excessively large.
  • step S106 drive control in the drive unit 30 is started. That is, as described above, the drive control that alternately turns on the control to turn on the first switch Q1 and turn off the second switch Q2 and the control to turn off the first switch Q1 and turn on the second switch Q2 is started. .
  • step S107 it is determined whether or not the drive period, which is a period during which drive control is performed, has ended. The process in step S107 is repeated until an affirmative determination is made, that is, until the drive period ends.
  • step S107 If an affirmative determination is made in step S107, that is, if the drive period ends, the process proceeds to step S108, and the drive control ends. That is, both the first switch Q1 and the second switch Q2 are turned off. In subsequent step S109, the gain of the amplifying unit 41 is switched to a high gain, and the process proceeds to step S110.
  • step S110 it is determined whether or not the reception standby period has ended.
  • the process in step S110 is repeatedly performed until an affirmative determination is made, that is, until the reception standby period ends.
  • step S110 If an affirmative determination is made in step S110, that is, if the reception standby period ends, the process proceeds to step S111, and the reception result of the reflected wave is transmitted to the ECU 100. If the reflected wave is not received, the reception result need not be transmitted. Alternatively, instead of transmitting the reception result of the reflected wave when the reception standby period ends, the reception result may be transmitted to the ECU 100 each time the reflected wave is received.
  • step S112 the third switch Q3 is turned off and the fourth switch Q4 is turned on. That is, the piezoelectric element 20 and the signal processing unit 40 are electrically disconnected so that an electric signal output from the piezoelectric element 20 is not input to the signal processing unit 40, and the input terminal of the signal processing unit 40 is grounded. In the signal processing unit 40, a closed circuit is formed. If an electrical signal is detected by the signal processing unit 40 after the processing of step S112 is performed, the electrical signal is highly likely to be electrical noise generated from another electrical device. This period for detecting the electric noise is referred to as a second detection period.
  • step S113 it is determined whether or not the second detection period has ended.
  • the process of step S113 is repeatedly performed until an affirmative determination is made, that is, until the second detection period ends.
  • step S113 If an affirmative determination is made in step S113, that is, if the second detection period ends, the process proceeds to step S114 to determine whether or not electrical noise is detected in the second detection period.
  • step S ⁇ b> 114 it is determined whether there is electrical noise exceeding the threshold as a result of the comparison process with the threshold in the comparison unit 43. If an affirmative determination is made in step S114, that is, if electrical noise is detected in the second detection period, the detection result is transmitted to ECU 100 in step S115, and the series of processing ends.
  • step S114 determines whether a negative determination is made in step S114. If a negative determination is made in step S114, a result indicating that no electrical noise is detected may be transmitted to the ECU 100 as in the case of the first detection period. Further, instead of transmitting the electrical noise detection result when the second detection period ends, the detection result may be transmitted to the ECU 100 each time electrical noise is detected.
  • a period from time t1 to time t2 is a first detection period in which the piezoelectric element 20 and the signal processing unit 40 are electrically connected to detect ultrasonic noise.
  • control for switching the gain of the amplifying unit 41 to a low gain in step S105 is performed, and drive control in the drive unit 30 in step S106 is started.
  • time t3 is a drive period in which drive control in the drive unit 30 is performed and ultrasonic waves are generated from the piezoelectric element 20.
  • control for ending the drive control in step S108 is performed, and control for switching the gain in step S109 to a high gain is performed.
  • a reception standby period in which reception of reflected waves reflected by surrounding objects is waited.
  • the detection range of the ultrasonic sensor 10 is determined by the length of the reception standby period. That is, it is possible to detect the distance to an object located at a distance obtained by multiplying half the length of the reception standby period by the speed of sound.
  • control is performed to turn off the third switch Q3 and turn on the fourth switch Q4 in step S112. That is, at time t4, the piezoelectric element 20 and the signal processing unit 40 are electrically disconnected. From time t4 to time t5 is a second detection period in which the signal processing unit 40 is used as a closed circuit to determine the influence of electrical noise. At time t5, similarly to time t1, control is performed to turn on the third switch Q3 and turn off the fourth switch Q4 in step S101. At subsequent time t6 and time t7, the same control as that at time t2 and time t3 is performed, respectively.
  • the ultrasonic sensor 10 has the following effects.
  • the piezoelectric element 20 and the signal processing unit 40 are connected via the switching unit 50, if the switching unit 50 is in the cut-off state, an electrical signal generated by the ultrasonic wave received by the piezoelectric element 20 is transmitted to the signal processing unit. 40 is not entered. Therefore, if an electrical signal is detected when the switching unit 50 is in the shut-off state, it can be said that the voltage is electrical noise generated from surrounding equipment or the like. Therefore, the electrical noise input to the signal processing unit 40 can be detected with high accuracy.
  • the gain in the reception standby period, the first detection period, and the second detection period is larger than the gain in the drive period, the reception standby period is suppressed while suppressing excessive amplification of the signal in the drive period.
  • the threshold value is influenced by the noise. Can be set to a value that does not receive.
  • a reflected wave reflected by an object existing outside the detection range may be received.
  • the reflected wave in this case is not actually ultrasonic noise
  • the first detection period is provided after the reception standby period
  • the reflected wave reflected by the object existing outside the detection range is erroneously determined as ultrasonic noise.
  • the detection range is provided. A situation in which a reflected wave reflected by an object outside the detection range outside is erroneously determined as ultrasonic noise can be suppressed.
  • the detected electrical signal is based on electrical noise.
  • the detected electrical signal is a mixture of ultrasonic noise and electrical noise. If it can be detected that electrical noise is generated periodically or continuously in the second detection period, it can be determined that the noise excluding the electrical noise is ultrasonic noise in the first detection period. . Therefore, in addition to detecting electrical noise, ultrasonic noise can be detected with high accuracy.
  • the closed circuit is a circuit in which the piezoelectric element 20 is separated from the closed circuit formed by the signal processing unit 40, the switching unit 50, and the piezoelectric element 20.
  • the closed circuit when detecting electrical noise has a circuit configuration that approximates the closed circuit when ultrasonic waves are detected by the piezoelectric element 20. Therefore, it is possible to detect electrical noise that is likely to affect the detection of an object using the piezoelectric element 20.
  • the ultrasonic sensor 110 according to the present embodiment is partly different from the first embodiment in circuit configuration. Further, since a part of the circuit configuration is different from that of the first embodiment, the control to be performed is also partially different.
  • the configuration of the ultrasonic sensor 110 according to the present embodiment will be described with reference to FIG.
  • the ultrasonic sensor 110 is disposed in the vicinity of the ultrasonic sensor 10 according to the first embodiment, and receives the reflected wave when the ultrasonic wave transmitted by the ultrasonic sensor 10 is reflected by a surrounding object. . And the position of an object is pinpointed by using the transmission time of the ultrasonic wave by the ultrasonic sensor 10, and the reception time of the reflected wave of the ultrasonic sensor 10 and the ultrasonic sensor 110.
  • the piezoelectric element 120 included in the ultrasonic sensor 110 converts the received ultrasonic wave into an electric signal having a voltage and outputs the electric signal.
  • This electrical signal is input to an input terminal which is an input unit of the signal processing unit 140.
  • the electrical signal is first input to the amplification unit 141.
  • the amplification unit 141 has a constant gain value.
  • the electric signal amplified by the amplification unit 141 is input to the comparison unit 143 after passing through the band pass filter 142. Since the band pass filter 142 and the comparison unit 143 are the same as those in the first embodiment, a detailed description thereof will be omitted.
  • the reference value setting unit 145 inputs the potential difference 144 from the grounded portion to the amplification unit 141, the band pass filter 142, and the comparison unit 143.
  • the signal processing unit 140 and the piezoelectric element 120 are connected via the switching unit 150. Since the configuration of the switching unit 150 is the same as that of the first embodiment, description thereof is omitted.
  • the open / close state of the third and fourth switches Q3 and Q4 provided in the switching unit 150 is controlled by a command from the control unit 161 provided in the control device 160. Specifically, first, in order to determine whether or not ultrasonic noise exists around the ultrasonic sensor 110, the third switch Q3 is turned on and the fourth switch Q4 is turned off based on the ultrasonic noise. An electrical signal generated from the piezoelectric element 120 is input to the signal processing unit 140. That is, similarly to the first embodiment, a first detection period that is a period for performing control for detecting ultrasonic noise is provided.
  • a period of waiting without processing is provided while ultrasonic waves are transmitted by another ultrasonic sensor 10. This period is referred to as a transmission standby period. Following the transmission standby period, a reception standby period for waiting for reception of the reflected wave is provided. A second detection period is provided following this reception standby period.
  • the reception standby period and the second detection period are the same as those in the first embodiment, and thus description thereof is omitted.
  • the comparison result output from the comparison unit 143 of the signal processing unit 140 is input to the determination unit 162 of the control device 160. If the determination unit 162 acquires an electrical signal that exceeds the threshold during the reception standby period, the electrical signal is highly likely to be generated by a reflected wave, and therefore transmits the detection result to the ECU 100 as an object detection result. If an electrical signal exceeding the threshold is acquired in the first detection period, the electrical signal is determined as ultrasonic noise, and the determination result is transmitted to ECU 100. In addition, if an electric signal exceeding the threshold is acquired in the second detection period, the electric signal is determined as electric noise, and the determination result is transmitted to the ECU 100.
  • the first detection period is processed in steps S201 to S204.
  • the processing in the first detection period is the same as the processing in steps S101 to S104 in the first embodiment, and thus description thereof is omitted.
  • step S205 a transmission standby period is started, and by repeating the determination of whether or not the transmission standby period in step S206 has ended, standby is performed until the transmission standby period elapses.
  • step S206 If the transmission standby period has elapsed and an affirmative determination is made in step S206, the process proceeds to step S207 to start the reception standby period. Note that the processing from step S208 to step S213 after the start of the reception standby period is the same as the processing from step S110 to step S115 of the first embodiment, and thus description thereof is omitted.
  • control is performed to turn on the third switch Q3 and turn off the fourth switch Q4 in step S201.
  • a period from time t11 to time t12 is a first detection period in which the piezoelectric element 120 and the signal processing unit 140 are electrically connected to detect ultrasonic noise.
  • From time t12 to time t13 is a transmission standby period in which the ultrasonic sensors 10 wait for transmission of ultrasonic waves.
  • a period from time t13 to time t14 following the transmission standby period is a reception standby period.
  • the third switch Q3 is turned on and the fourth switch Q4 is turned off. That is, the state in which the electric signal generated from the piezoelectric element 20 is input to the signal processing unit 140 is maintained.
  • control is performed to turn off the third switch Q3 and turn on the fourth switch Q4 in step S210. That is, at time t14, the piezoelectric element 120 and the signal processing unit 140 are electrically disconnected. From time t14 to time t15 is a second detection period in which the signal processing unit 140 is used as a closed circuit to determine the influence of electrical noise. At time t15, similarly to time t11, control is performed to turn on the third switch Q3 and turn off the fourth switch Q4 in step S201. At subsequent time t16 and time t17, the same control as that at time t12 and time t13 is performed, respectively.
  • the ultrasonic sensor 110 according to the present embodiment exhibits an effect similar to the effect exhibited by the ultrasonic sensor 10 according to the first embodiment.
  • a plurality of ultrasonic sensors 10 according to the first embodiment and the ECU 100 constitute a detection system. This detection system will be described with reference to FIG.
  • the plurality of ultrasonic sensors 10 are attached to the front bumper of the vehicle 200 at intervals.
  • the ultrasonic sensor 10 adjacent to the ultrasonic sensor 10 does not transmit ultrasonic waves and performs reception processing of reflected waves. That is, processing equivalent to that performed by the ultrasonic sensor 110 according to the second embodiment is performed.
  • the position of the object can be calculated using the transmission / reception time of the ultrasonic sensor 10 that transmitted the ultrasonic wave and the reception time of the ultrasonic sensor 10 adjacent to the ultrasonic sensor 10. .
  • the ECU100 will acquire the detection result of an electrical noise from any ultrasonic sensor 10, and will perform the process which reduces the influence of the electrical noise according to 1st Embodiment in the ultrasonic sensor 10.
  • FIG. the ultrasonic sensor 10 that has detected the electrical noise is specified and stored in a built-in memory.
  • the ultrasonic sensor 10 located in the vicinity of the noise source 70 can be specified, and the position of the noise source 70 can be estimated.
  • the ECU 100 can be said to function as an estimation unit that estimates the position of the noise source 70.
  • the detection system according to the present embodiment has the following effects in addition to the effects exhibited by the ultrasonic sensor 10 according to the first embodiment.
  • the electrical noise generally affects the surroundings of the electrical equipment that is the noise source 70, and the influence decreases as the distance increases.
  • the noise source 70 exists in the vicinity of the ultrasonic sensor 10 that has detected the detection of electrical noise. Can be estimated. Therefore, it becomes easy to remove the electrical device that is the noise source 70 or to take measures to prevent electrical noise from being generated.
  • the circuit configuration of the switching unit 50 is not limited to that shown in the embodiment.
  • the switching unit 50 only needs to have at least a function of switching between an electrical connection state and a cutoff state of the piezoelectric element 20 and the signal processing unit 40, and a specific circuit configuration can be arbitrarily designed. it can.
  • the pass band of the bandpass filters 42 and 142 may be narrowed. . In this way, the noise that has passed through the bandpass filters 42 and 142 is removed or sufficiently attenuated, and the possibility that the comparison units 43 and 143 exceed the threshold value is reduced. Further, this control may be performed in combination with control for increasing the threshold values of the comparison units 43 and 143.
  • the third switch Q3 may be turned off and the fourth switch Q4 may be turned on so that electric noise can be detected.
  • the gain of the amplifying unit 41 may not be variable.
  • the third switch Q3 may be turned off and the fourth switch Q4 may be turned on so that electrical noise can be detected.
  • the first to fourth switches Q1 to Q4 are MOSFETs, but other switches may be employed. The same applies to the third switch Q3 and the fourth switch Q4 of the second embodiment.
  • a plurality of ultrasonic sensors 10 according to the first embodiment are provided.
  • the ultrasonic sensors 10 according to the first embodiment and the ultrasonic sensors 110 according to the second embodiment are mixed. It may be provided.
  • the ultrasonic sensor 10 according to the first embodiment is installed next to the ultrasonic sensor 110 according to the second embodiment, the ultrasonic wave transmitted from the ultrasonic sensor 10 according to the first embodiment will be described.
  • the ultrasonic wave sensor 110 which concerns on 2nd Embodiment can receive the reflected wave based on a sound wave.
  • the noise source 70 when electrical noise is detected in any of the ultrasonic sensors 10, the noise source 70 exists in the vicinity of the ultrasonic sensor 10, and the influence on the ultrasonic sensor 10 is great. On the other hand, the noise source 70 may also affect the adjacent ultrasonic sensor 10. Therefore, the ultrasonic sensor 10 adjacent to the ultrasonic sensor 10 that has detected the electrical noise may be controlled to suppress the influence of the electrical noise.
  • the ultrasonic sensor 10 is mounted on the vehicle 200, but may be mounted on a moving body other than the vehicle. Further, the mounting target is not limited to a moving body, but may be mounted on a stationary object and used for detecting a distance from a surrounding object.

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Abstract

検知装置(10)であって、受信した超音波を電気信号として出力する圧電素子(20)と、圧電素子(20)に接続され、圧電素子(20)から出力される電気信号を取得する信号処理部(40)と、圧電素子(20)と信号処理部(40)との、電気的な接続状態と遮断状態とを切り替える切替部(50)と、切替部(50)が遮断状態である場合に信号処理部(40)が電気信号を取得すれば、その取得した電気信号に基づいて、電気ノイズの検知を行う判定部(62)と、を備える。

Description

検知装置、及び検知システム 関連出願の相互参照
 本出願は、2016年4月1日に出願された日本出願番号2016-074567号に基づくもので、ここにその記載内容を援用する。
 本開示は、周囲の振動を検知する検知装置、及びその検知装置を備える検知システムに関する。
 従来、送波部から超音波である探査波を送信し、周囲の物体により反射された反射波を受波部により受信して、その送受信間の時間を取得することにより、周囲の物体との距離を検知する検知装置が実現されている。
 このような検知装置として、特許文献1に記載の検知装置がある。特許文献1に記載の検知装置では、探査波の送信時に、受波部と信号処理部との電気的な接続を遮断している。これにより、特許文献1に記載の検知装置では、探査波の送信時に駆動信号が信号処理部へ入力されることを防ぐことができる。
特開平7-325146号公報
 ところで、特許文献1に記載されているような検知装置では、検知装置の周囲に設けられた機器等から、信号処理部へと電気ノイズが侵入することがある。信号処理部へ電気ノイズが侵入した場合、その電気ノイズと、反射波に基づいて生じた信号との区別ができなければ、物体の位置の誤検知が生ずるおそれがある。
 本開示は、上記課題を解決するためになされたものであり、その主たる目的は、電気ノイズの検知が可能な検知装置を提供することにある。
 本開示は、検知装置であって、受信した超音波を電気信号として出力する圧電素子と、圧電素子に接続され、圧電素子から出力される電気信号を取得する信号処理部と、圧電素子と信号処理部との、電気的な接続状態と遮断状態とを切り替える切替部と、切替部が遮断状態である場合に信号処理部が取得すれば、その電気信号に基づいて電気ノイズの検知を行う判定部と、を備える。
 圧電素子を用いて超音波の検知を行う場合、その超音波を電気信号として取得するため、周囲の機器からの電気ノイズの影響がある場合、電気信号の値の取得精度が低下する。ところが、圧電素子は、周囲の超音波ノイズを取得した場合にもその超音波ノイズに基づく電気信号を出力するため、信号処理部が取得したノイズが、圧電素子が取得した超音波ノイズであるのか、周囲の機器等から生じた電気ノイズであるのかの区別が困難である。
 この点、上記構成では、圧電素子と信号処理部とを切替部を介して接続しているため、切替部が遮断状態であれば、圧電素子が受信した超音波よって生ずる電気信号は、信号処理部に入力されない。そのため、切替部が遮断状態である場合に電気信号が検出されれば、その電気信号は、周囲の機器等から生じた電気ノイズであるといえる。したがって、上記構成により、信号処理部へ入力された電気ノイズの検知を精度よく行うことができる。
 本開示についての上記目的およびその他の目的、特徴や利点は、添付の図面を参照しながら下記の詳細な記述により、より明確になる。その図面は、
図1は、第1実施形態に係る超音波センサの構成図であり、 図2は、第1実施形態に係る超音波センサの制御を示すフローチャートであり、 図3は、第1実施形態に係る超音波センサの制御を示すタイムチャートであり、 図4は、第2実施形態に係る超音波センサの構成図であり、 図5は、第2実施形態に係る超音波センサの制御を示すフローチャートであり、 図6は、第2実施形態に係る超音波センサの制御を示すタイムチャートであり、 図7は、第3実施形態に係る超音波センサの構成図である。
 以下、各実施形態を図面に基づいて説明する。なお、以下の各実施形態相互において、互いに同一もしくは均等である部分には、図中、同一符号を付しており、同一符号の部分についてはその説明を援用する。
 <第1実施形態>
 本実施形態に係る検知装置は超音波センサであり、車両等の移動体に搭載されるものである。超音波センサは、超音波を移動体の周囲に送信し、周囲に存在する物体により反射された反射波を受信し、送信から受信までの時間を測定することにより、移動体と物体との距離を求める。
 図1は、本実施形態に係る超音波センサ10の構成図である。超音波センサ10は、圧電素子20への電圧の印加により超音波を送信する。また、圧電素子20は受信した超音波のエネルギを電圧へ変換する。
 圧電素子20への電圧の印加は、駆動部30を制御することにより行われる。駆動部30は、正の定電圧を印加する第1電源31と負の定電圧を印加する第2電源32とを含んで構成されている。第1電源31は、第1スイッチQ1を介して圧電素子20の第1側に接続されており、第2電源32は、第2スイッチQ2を介して圧電素子20の第1側に接続されている。また、圧電素子20の第2側は、接地されている。第1スイッチQ1及び第2スイッチQ2は、例えば、MOSFETである。
 このように駆動部30が構成されているため、第1スイッチQ1をONとし第2スイッチQ2をOFFとする制御と、第1スイッチQ1をOFFとし第2スイッチQ2をONとする制御とを交互に繰り返すことにより、圧電素子20へ正の電圧と負の電圧とが交互に印加される。この電圧の印加により圧電素子20は発振し、超音波が送信される。この超音波の周波数は、第1スイッチQ1と第2スイッチQ2とを交互にONとする制御周期と等しい周波数となる。
 一方、圧電素子20が受信した超音波のエネルギは、圧電素子20により、超音波のエネルギに基づく電圧を有する電気信号へと変換される。この電気信号は、信号処理部40の入力部である入力端子へと入力される。信号処理部40において、電気信号は、まず増幅部41へ入力される。この増幅部41は、ゲインを可変に設定できるように構成されている。具体的には、高ゲインと、その高ゲインよりも低いゲインである低ゲインに設定できるように構成されている。増幅部41では、入力された電気信号を所定のゲインで増幅し、増幅後の電気信号をバンドパスフィルタ42へ入力する。
 バンドパスフィルタ42は、通過帯域を、送信時の超音波の周波数を含むものとしている。これは、物周囲の物体により反射された反射波の周波数は、送信した超音波の周波数と近い周波数となるためである。このように通過帯域が設定されているため、このバンドパスフィルタ42では、圧電素子20から送信された超音波の周波数から乖離した周波数の電気信号が除去される。バンドパスフィルタ42を通過した電気信号は、比較部43へ入力される。比較部43では、電気信号の電圧の値と、予め定められた値である閾値とを比較し、その比較結果を出力する。
 なお、増幅部41、バンドパスフィルタ42、及び比較部43には、接地部位との電位差44が、基準値設定部45により入力される。こうすることで、入力された電気信号の、基準の電位差からの乖離量に応じた制御が可能となる。
 この信号処理部40と圧電素子20とは、切替部50を介して接続されている。切替部50は、信号処理部40の入力端子と圧電素子20の第1側との電気的な接続状態を切り替える第3スイッチQ3と、信号処理部40の入力端子と接地部位との電気的な接続状態を切り替える第4スイッチQ4とを含んで構成されている。第3スイッチQ3及び第4スイッチQ4は、例えば、MOSFETである。第3スイッチQ3がONであり、第4スイッチQ4がOFFであれば、信号処理部40と圧電素子20とが電気的に接続され、圧電素子20から出力された電気信号が信号処理部40へ入力される。一方、第3スイッチQ3がOFFであり、第4スイッチQ4がONであれば、信号処理部40と圧電素子20とが電気的に遮断され、圧電素子20から出力された電気信号は信号処理部40へ入力されなくなる。また、第3スイッチQ3がOFFであり、第4スイッチQ4がONであれば、信号処理部40の入力端子が接地される。
 上述した第1~第4スイッチQ1~Q4の開閉状態、及び、増幅部41のゲインは、制御装置60が備える制御部61からの指令により、制御される。具体的には、まず、超音波センサ10の周囲に超音波ノイズが存在するか否かを判定すべく、第3スイッチQ3をONとし、第4スイッチQ4をOFFとして、超音波ノイズに基づいて圧電素子20から生じた電気信号が、信号処理部40へ入力されるようにする。このとき、信号処理部40の増幅部41のゲインは、高ゲインに設定される。なお、超音波ノイズを検知する制御を行う期間を、第1検知期間と称する。
 第1検知期間に続いて、圧電素子20から超音波を発生させるべく、第1スイッチQ1と第2スイッチQ2とを交互にONとする制御を行う。第3スイッチQ3及び第4スイッチQ4の制御状態は、第1検知期間と同じ状態に維持される。すなわち、第3スイッチQ3はONとされており、第4スイッチQ4はOFFとされている。このとき、駆動部30の電圧は信号処理部40へも入力されるため、その電圧が過剰に増幅されないように、増幅部41のゲインは低ゲインに設定される。なお、駆動回路を制御して超音波を発生させる期間を、駆動期間と称する。
 駆動期間に続いて、第3スイッチQ3をONし、第4スイッチQ4をOFFとした状態を維持し、駆動期間で送信された超音波が周囲の物体に反射された場合に、その反射波を受信可能とする。このとき、受信波により生ずる電気信号を増幅して検出しやすくすべく、増幅部41のゲインは高ゲインに設定される。なお、反射波の受信を待機する期間を、受信待機期間と称する。
 受信待機期間に続いて、超音波センサ10の周囲に搭載された電気機器から生ずる電気ノイズを検知すべく、第3スイッチQ3をOFFとし、第4スイッチQ4をONとして、超音波ノイズに基づいて圧電素子20から生じた電気信号が、信号処理部40へ入力されないようにする。このとき、周囲の電気機器がノイズ源70となって電気ノイズを生じさせていた場合、その電気ノイズに基づく電気信号は、増幅部41、バンドパスフィルタ42、及び比較部43を通過することとなる。したがって、信号処理部40に生ずる電気信号は、電気ノイズによるものと判定することができる。このとき、信号処理部40の増幅部41のゲインは、高ゲインに設定される。なお、電気ノイズを検知する制御を行う期間を、第2検知期間と称する。
 本実施形態では、第1検知期間の開始時点から第2検知期間の終了時点までを、1回の探査周期としており、1回の探査周期が終了すれば、続いて次の探査周期が開始される。なお、探査周期の開始時点をどの期間の始期にするかは任意に設定することができる。
 信号処理部40の比較部43から出力される比較結果は、制御装置60の判定部62へと入力される。判定部62は、受信待機期間において閾値を超えた電気信号を取得すれば、その電気信号は反射波により生じたものである可能性が高いため、物体の検知結果としてECU100へ送信する。また、第1検知期間において閾値を超えた電気信号を取得すれば、その電気信号を超音波ノイズとして判定し、その判定結果をECU100へ送信する。加えて、第2検知期間において閾値を超えた電気信号を取得すれば、その電気信号を電気ノイズとして判定し、その判定結果をECU100へ送信する。
 ECU100は、判定部62から物体の検知結果を受信すれば、その検知結果により物体の位置を算出し、物体の位置に応じた処理を行う。具体的には、車両の運転者に対して物体の存在を知らせる報知を行う。この報知は、車両に搭載されたスピーカを用いて行ってもよいし、ランプや表示装置等を用いて行ってもよい。また、物体との距離が小さくなり、且つ、車両がその物体が存在する方向へと移動している場合には、車両が備えるブレーキ装置を作動させる制御等を行ってもよい。
 一方、ECU100は、超音波ノイズ又は電気ノイズが存在する旨の判定結果を取得すれば、そのノイズの判定結果を所定期間蓄積し、ノイズが周期的に、又は継続して生じているか否かを判定する。これは、ノイズが単発で生じたものであれば、その影響は一時的なものであり、物体の検知結果に対する影響が限定的であるためである。なお、電気ノイズが単発で生ずる場合とは、例えば、電気機器の起動時に生ずる電気ノイズ等が挙げられる。
 ノイズが周期的に生じていれば、そのノイズの物体検知への影響を抑制する処理を行う。具体的には、超音波センサ10の信号処理部40が備える比較部43に対して指令を行い、閾値を上昇させる。これにより、ノイズに基づく電気信号が反射波による電気信号よりも比較的小さければ、そのノイズに基づく物体の誤検知を抑制できる。一方、ノイズに基づく電気信号が反射波により電気信号と同程度の大きさである場合や、反射波による電気信号よりも大きい場合等には、閾値の変更によるノイズの影響を除去する処理は、困難である。したがって、この場合には、車両の運転者に対して、物体の検知ができない旨の報知を行ったうえで、物体の検知結果の報知や、物体との衝突を回避する制御等を行わないものとする。なお、この場合において、物体の検知結果の報知や、物体との衝突を回避する制御等は行わないものの、物体の検知及びノイズの検知は継続して行う。これは、ノイズを検知しなくなった場合に、物体の位置に基づく制御を再開できるようにするためである。
 また、ECU100は、周期的、又は継続して生ずる電気ノイズが存在すると判定した場合、その判定結果を蓄積する。こうすることで、車両の点検時等にその判定結果を読み出すことにより、電気ノイズを発生させるノイズ源70の特定が容易になる。
 続いて、超音波センサ10において実行される処理について、図2のフローチャートを参照して説明する。図2のフローチャートは、所定の探査周期毎に繰り返し実行される。
 まず、ステップS101にて、第3スイッチQ3をONとし第4スイッチQ4をOFFとして、圧電素子20から出力された電気信号が信号処理部40へ入力されるようにする。このとき、超音波センサ10の周囲で生じた超音波ノイズを圧電素子20が受信すれば、その超音波ノイズに基づく電気信号が圧電素子20から生じ、信号処理部40へ入力される。この超音波ノイズを検知する期間を、第1検知期間と称する。続いて、ステップS102にて第1検知期間が終了したか否かを判定する。このステップS102の処理は、肯定判定するまで、すなわち第1検知期間が終了するまで繰り返し行われる。
 ステップS102にて肯定判定すれば、すなわち第1検知期間が終了すれば、ステップS103へ進み、第1検知期間にて超音波ノイズを検知したか否かを判定する。このS103の処理では、比較部43における閾値との比較処理の結果として、閾値を超えた超音波ノイズが存在しているか否かを判定する。ステップS103にて肯定判定すれば、すなわち第1検知期間にて超音波ノイズを検出していれば、ステップS104においてその検出結果をECU100へ送信し、ステップS105へ進む。
 一方、ステップS103にて否定判定すれば、すなわち第1検知期間にて超音波ノイズを検出していなければ、そのままステップS105へ進む。なお、ステップS103にて否定判定した場合、すなわち第1検知期間にて超音波ノイズを検出していないと判定した場合において、超音波ノイズを検出していない旨の結果をECU100へ送信するものとしてもよい。また、第1検知期間が終了した時点で超音波ノイズの検知結果を送信するのではなく、超音波ノイズを検知するごとにその検知結果をECU100へ送信するものとしてもよい。
 ステップS105では、増幅部41のゲインを低ゲインへと切り替え、信号処理部40へ入力された圧電素子20の駆動時の電気信号が、過剰に大きくならないようにする。続くステップS106にて、駆動部30における駆動制御を開始する。すなわち、上述したとおり、第1スイッチQ1をONとし第2スイッチQ2をOFFとする制御と、第1スイッチQ1をOFFとし第2スイッチQ2をONとする制御とを交互に繰り返す駆動制御を開始する。
 続いて、ステップS107にて、駆動制御が行われる期間である駆動期間が終了したか否かを判定する。このステップS107の処理は、肯定判定するまで、すなわち駆動期間が終了するまで繰り返し行われる。
 ステップS107にて肯定判定すれば、すなわち駆動期間が終了すれば、ステップS108へ進み、駆動制御を終了する。すなわち、第1スイッチQ1及び第2スイッチQ2を共にOFFとする。続くステップS109では、増幅部41のゲインを高ゲインへと切り替え、ステップS110へ進む。
 ステップS110では、受信待機期間が終了したか否かを判定する。このステップS110の処理は、肯定判定するまで、すなわち受信待機期間が終了するまで繰り返し行われる。
 ステップS110にて肯定判定すれば、すなわち受信待機期間が終了すれば、ステップS111へ進み、反射波の受信結果をECU100へ送信する。なお、反射波を受信していなければ、受信結果の送信を行わなくてもよい。また、受信待機期間が終了した時点で反射波の受信結果を送信するのではなく、反射波を受信するごとにその受信結果をECU100へ送信するものとしてもよい。
 続いて、ステップS112へ進み、第3スイッチQ3をOFFとし、第4スイッチQ4をONとする。すなわち、圧電素子20と信号処理部40とを電気的に遮断し、圧電素子20から出力される電気信号が信号処理部40へ入力されないようにするとともに、信号処理部40の入力端子を接地させ、信号処理部40において閉回路を形成する。このステップS112の処理が行われた後に信号処理部40にて電気信号が検知されれば、その電気信号は、他の電気機器から生じた電気ノイズである可能性が高い。この電気ノイズを検知する期間を第2検知期間と称する。
 続いて、ステップS113にて第2検知期間が終了したか否かを判定する。このステップS113の処理は、肯定判定するまで、すなわち第2検知期間が終了するまで繰り返し行われる。
 ステップS113にて肯定判定すれば、すなわち第2検知期間が終了すれば、ステップS114へ進み、第2検知期間にて電気ノイズを検知したか否かを判定する。このS114の処理では、比較部43における閾値との比較処理の結果として、閾値を超えた電気ノイズが存在しているか否かを判定する。ステップS114にて肯定判定すれば、すなわち第2検知期間にて電気ノイズを検出していれば、ステップS115においてその検出結果をECU100へ送信し、一連の処理を終了する。
 一方、ステップS114にて否定判定すれば、すなわち第2検知期間にて電気ノイズを検出していなければ、そのまま一連の処理を終了する。なお、ステップS114にて否定判定した場合、第1検知期間の場合と同様に、電気ノイズを検出していない旨の結果をECU100へ送信するものとしてもよい。また、第2検知期間が終了した時点で電気ノイズの検知結果を送信するのではなく、電気ノイズを検知するごとにその検知結果をECU100へ送信するものとしてもよい。
 以上のように超音波センサ10において行われる処理が行われた際の、第1~第4スイッチQ1~Q4の制御状態、及び増幅部41のゲインについて、図3のタイムチャートを用いて説明する。
 まず時刻t1にて、ステップS101の第3スイッチQ3をONとし第4スイッチQ4をOFFとする制御が行われる。時刻t1から続く時刻t2までの期間は、圧電素子20と信号処理部40とを電気的に接続して超音波ノイズの検知を行う第1検知期間である。
 時刻t2では、ステップS105の増幅部41のゲインを低ゲインへと切り替える制御が行われ、且つ、ステップS106の駆動部30における駆動制御を開始する。時刻t2から時刻t3までは、駆動部30における駆動制御を行い、圧電素子20から超音波を発生させる駆動期間である。
 時刻t3では、ステップS108の駆動制御を終了させる制御が行われ、且つ、ステップS109のゲインを高ゲインへと切り替える制御が行われる。時刻t3から時刻t4までは、周囲の物体により反射された反射波の受信を待機する受信待機期間である。この受信待機期間の長さにより、超音波センサ10の検知範囲が定まる。すなわち、受信待機期間の長さの半分に音速を乗算した距離に位置する物体との距離を、検知することができる。
 時刻t4では、ステップS112における第3スイッチQ3をOFFとし第4スイッチQ4をONとする制御が行われる。すなわち、時刻t4にて、圧電素子20と信号処理部40とが電気的に遮断される。時刻t4から時刻t5までは、信号処理部40を閉回路として電気ノイズの影響を判定する第2検知期間である。時刻t5では、時刻t1と同様に、ステップS101の第3スイッチQ3をONとし第4スイッチQ4をOFFとする制御が行われる。続く時刻t6、時刻t7では、それぞれ、時刻t2、時刻t3と同様の制御が行われる。
 上記構成により、本実施形態に係る超音波センサ10は、以下の効果を奏する。
 ・圧電素子20と信号処理部40とを切替部50を介して接続しているため、切替部50が遮断状態であれば、圧電素子20が受信した超音波によって生ずる電気信号は、信号処理部40に入力されない。そのため、切替部50が遮断状態である場合に電気信号が検出されれば、その電圧は、周囲の機器等から生じた電気ノイズであるといえる。したがって、信号処理部40へ入力された電気ノイズの検知を精度よく行うことができる。
 ・車両の製造時には、超音波センサ10に対する電気ノイズの影響が小さくなるように、電気機器等の配置が行われている。一方、車両の販売後に電気機器等が追加された場合には、その電気機器から生ずる電気ノイズが超音波センサ10へ影響を与える場合がある。本実施形態では、超音波センサ10の検知結果に影響を与える可能性のあるノイズ源70が存在する場合に、その影響を除外したり、その影響を受けた検知結果を用いた制御を行わなかったりしているため、追加された電気機器などから生ずる電気ノイズによる影響を抑制することができる。
 ・電気ノイズが生じたとしても、電気機器の起動時に生ずる電気ノイズである場合等、一時的に生ずる電気ノイズであれば、その影響は限定的であるため、無視することができる。一方、電気ノイズが継続して生ずる場合には、その電気ノイズにより超音波センサ10において物体の誤検知が生ずる可能性が高い。本実施形態では、探査周期ごとに電気ノイズを検知する第2検知期間を設けているため、継続して生ずる電気ノイズであるか否かを判定することができる。
 ・受信待機期間、第1検知期間、及び第2検知期間におけるゲインを、駆動期間のゲインよりも大きくしているため、駆動期間の信号が過剰に増幅されることを抑制しつつ、受信待機期間、第1検知期間及び第2検知期間における受信波の検知精度及びノイズの検知精度を向上させることができる。
 ・受信待機期間、第1検知期間、及び第2検知期間におけるゲインを等しくしているため、受信波に対するノイズの相対的な大きさが判定しやすくなる。したがって、受信波を検知するうえでノイズを無視することができるか否かを容易に判定することができるとともに、ノイズが検出された際に行われる閾値を変更する処理において、閾値をノイズの影響を受けない値に設定することができる。
 ・受信待機期間の直後は、検知範囲外に存在する物体により反射された反射波を受信することがある。この場合の反射波は実際には超音波ノイズでないものの、受信待機期間に続いて第1検知期間を設けた場合、検知範囲外に存在する物体により反射された反射波を超音波ノイズとして誤判定することがある。本実施形態では、受信待機期間に続いて、電気ノイズを検知する第2検知期間を設け、その第2検知期間に続いて超音波ノイズを検知する第1検知期間を設けているため、検知範囲外に検知範囲外に存在する物体により反射された反射波を超音波ノイズとして誤判定する事態を、抑制することができる。
 ・切替部50により圧電素子20と信号処理部40とを遮断状態とした第2検知期間では、検出される電気信号は電気ノイズに基づくものである。一方、切替部50により圧電素子20と信号処理部40とを電気的に接続した第1検知期間では、検出される電気信号は、超音波ノイズと電気ノイズとが混在したものとなる。第2検知期間において、電気ノイズが周期的に、若しくは継続して生じていることが検知できれば、第1検知期間において、その電気ノイズを除いたノイズが超音波ノイズであると判定することができる。したがって、電気ノイズの検知に加えて、超音波ノイズの検知も精度よく行うことができる。
 ・切替部50により圧電素子20と信号処理部40とを電気的に遮断した際に、信号処理部40の入力部を接地するものとしているため、信号処理部40と切替部50とにより形成される閉回路は、信号処理部40と切替部50と圧電素子20とにより形成される閉回路から圧電素子20を切り離したものとなる。これにより、電気ノイズを検出する際の閉回路は、圧電素子20により超音波の検知を行う際の閉回路に近似した回路構成となる。したがって、圧電素子20を用いた物体の検知に影響を与える可能性の高い電気ノイズの検知を行うことができる。
 <第2実施形態>
 本実施形態に係る超音波センサ110は、回路構成の一部が第1実施形態と異なっている。また、回路構成の一部が第1実施形態と異なっているため、行われる制御も一部異なっている。
 本実施形態に係る超音波センサ110の構成について、図4を参照して説明する。超音波センサ110は、第1実施形態に係る超音波センサ10の近傍に配置されており、超音波センサ10が送信した超音波が周囲の物体に反射された場合に、その反射波を受信する。そして、超音波センサ10による超音波の送信時刻と、超音波センサ10及び超音波センサ110の反射波の受信時刻とを用いることで、物体の位置を特定する。
 超音波センサ110が備える圧電素子120は、受信した超音波を電圧を有する電気信号へ変換して出力する。この電気信号は、信号処理部140の入力部である入力端子へと入力される。信号処理部140において、電気信号は、まず増幅部141へ入力される。この増幅部141は、ゲインの値が一定の値とされている。増幅部141により増幅された電気信号は、バンドパスフィルタ142を経た後に、比較部143へ入力される。このバンドパスフィルタ142及び比較部143は、第1実施形態と同等のものであるため、具体的な説明を省略する。なお、増幅部141、バンドパスフィルタ142、及び比較部143には、接地部位との電位差144が、基準値設定部145により入力される。
 この信号処理部140と圧電素子120とは、切替部150を介して接続されている。この切替部150の構成は、第1実施形態と同等であるため、説明を省略する。
 切替部150が備える第3,第4スイッチQ3,Q4の開閉状態は、制御装置160が備える制御部161からの指令により、制御される。具体的には、まず、超音波センサ110の周囲に超音波ノイズが存在するか否かを判定すべく、第3スイッチQ3をONとし、第4スイッチQ4をOFFとして、超音波ノイズに基づいて圧電素子120から生じた電気信号が、信号処理部140へ入力されるようにする。すなわち、第1実施形態と同様に、超音波ノイズを検知する制御を行う期間である第1検知期間を設ける。
 第1検知期間に続いて、他の超音波センサ10により超音波の送信が行われている間、処理を行わず待機する期間を設ける。なお、この期間を送信待機期間と称する。送信待機期間に続いて、反射波の受信を待機する受信待機期間を設ける。この受信待機期間に続いて、第2検知期間を設ける。これら受信待機期間及び第2検知期間については、第1実施形態と同等であるため、説明を省略する。
 信号処理部140の比較部143から出力される比較結果は、制御装置160の判定部162へと入力される。判定部162は、受信待機期間において閾値を超えた電気信号を取得すれば、その電気信号は反射波により生じたものである可能性が高いため、物体の検知結果としてECU100へ送信する。また、第1検知期間において閾値を超えた電気信号を取得すれば、その電気信号を超音波ノイズとして判定し、その判定結果をECU100へ送信する。加えて、第2検知期間において閾値を超えた電気信号を取得すれば、その電気信号を電気ノイズとして判定し、その判定結果をECU100へ送信する。
 続いて、超音波センサ110において実行される処理について、図5のフローチャートを参照して説明する。図5のフローチャートは、所定の探査周期毎に繰り返し実行される。
 まず、ステップS201~ステップS204で第1検知期間の処理を行う。この第1検知期間の処理については、第1実施形態のステップS101~S104の処理と同等のものであるため、説明を省略する。
 続くステップS205にて、送信待機期間を開始し、ステップS206の送信待機期間が終了したか否かの判定を繰り返すことにより、送信待機期間が経過するまで待機を行う。
 送信待機期間が経過してステップS206で肯定判定すれば、ステップS207に進み受信待機期間を開始する。なお、受信待機期間を開始した後のステップS208からステップS213までの処理は、第1実施形態のステップS110からステップS115の処理と同等のものであるため、説明を省略する。
 続いて、本実施形態に係る処理を行った際の第3スイッチQ3及び第4スイッチQ4の制御状態を、図6を参照して説明する。
 まず時刻t11にて、ステップS201の第3スイッチQ3をONとし第4スイッチQ4をOFFとする制御が行われる。時刻t11から続く時刻t12までの期間は、圧電素子120と信号処理部140とを電気的に接続して超音波ノイズの検知を行う第1検知期間である。時刻t12から時刻t13までは、他の超音波センサ10で超音波が送信されるのを待機する送信待機期間である。その送信待機期間に続く時刻t13から時刻t14までの期間は受信待機期間である。これら、第1検知期間、送信待機期間、及び受信待機期間では、第3スイッチQ3はONとされ、第4スイッチQ4はOFFとされる。すなわち、圧電素子20から発せられた電気信号が、信号処理部140へ入力される状態が維持される。
 時刻t14では、ステップS210における第3スイッチQ3をOFFとし第4スイッチQ4をONとする制御が行われる。すなわち、時刻t14にて、圧電素子120と信号処理部140とが電気的に遮断される。時刻t14から時刻t15までは、信号処理部140を閉回路として電気ノイズの影響を判定する第2検知期間である。時刻t15では、時刻t11と同様に、ステップS201の第3スイッチQ3をONとし第4スイッチQ4をOFFとする制御が行われる。続く時刻t16、時刻t17では、それぞれ、時刻t12、時刻t13と同様の制御が行われる。
 上記構成により、本実施形態に係る超音波センサ110は、第1実施形態に係る超音波センサ10が奏する効果に準ずる効果を奏する。
 <第3実施形態>
 本実施形態では、第1実施形態に係る複数の超音波センサ10とECU100とにより検知システムを構成している。この検知システムについて、図7を参照して説明する。
 複数の超音波センサ10は、互いに間隔を開けて、車両200のフロントバンパに取り付けられている。いずれかの超音波センサ10が超音波を送信する際には、その超音波センサ10の隣の超音波センサ10は、超音波の送信は行わず、且つ、反射波の受信処理を行う。すなわち、第2実施形態に係る超音波センサ110が行う処理を同等の処理を行う。こうすることで、超音波を送信した超音波センサ10の送受信の時刻と、その超音波センサ10の隣の超音波センサ10の受信の時刻とを用いて、物体の位置の算出が可能となる。
 ECU100は、いずれかの超音波センサ10から電気ノイズの検知結果を取得すれば、その超音波センサ10において、第1実施形態に準ずる電気ノイズの影響を低減する処理を行う。加えて、電気ノイズを検知した超音波センサ10を特定して、内蔵するメモリに記憶する。こうすることで、ノイズ源70の近傍に位置する超音波センサ10を特定することができ、ノイズ源70の位置を推定することができる。なお、このときECU100は、ノイズ源70の位置を推定する推定部として機能するといえる。
 上記構成により、本実施形態に係る検知システムは、第1実施形態に係る超音波センサ10が奏する効果に加えて、以下の効果を奏する。
 ・電気ノイズは、一般的に、そのノイズ源70である電気機器の周囲に対して影響を及ぼすものであり、距離が離れるほどその影響は低下する。本実施形態では、複数の超音波センサ10が、それぞれ車両200の定められた位置に取り付けられているため、電気ノイズの検知を検知した超音波センサ10の近傍にノイズ源70が存在していると推定することができる。したがって、ノイズ源70となっている電気機器を取り除いたり、電気ノイズを生じさせないようにする処置を行ったりすることが容易になる。
 <変形例>
 ・切替部50の回路構成は、実施形態で示したものに限られない。切替部50は、少なくとも、圧電素子20と信号処理部40との電気的な接続状態と遮断状態とを切り替える機能を有していればよく、具体的な回路構成は、任意に設計することができる。
 ・各実施形態において、電気ノイズ又は超音波ノイズを検知し、且つ、その周波数が探査波の送信周波数から乖離している場合には、バンドパスフィルタ42,142の通過帯域を狭めるものとしてもよい。こうすれば、バンドパスフィルタ42,142を通過したノイズは、除去されるか、又は十分に減衰したものとなり、比較部43,143において、閾値を超えるおそれが小さくなる。また、この制御を、比較部43,143の閾値を上昇させる制御を組み合わせて行ってもよい。
 ・第1実施形態の駆動期間において、第3スイッチQ3をOFFとし第4スイッチQ4をONとして、電気ノイズを検知可能としてもよい。このようにした場合、駆動期間には電気信号が信号処理回路へ入力されないため、増幅部41のゲインは可変としなくてもよい。
 ・第2実施形態の送信待機期間において、第3スイッチQ3をOFFとし第4スイッチQ4をONとして、電気ノイズを検知可能としてもよい。
 ・第1実施形態において、第1~第4スイッチQ1~Q4をMOSFETとしたが、他のスイッチを採用してもよい。第2実施形態の第3スイッチQ3及び第4スイッチQ4についても同様である。
 ・第3実施形態において、第1実施形態に係る超音波センサ10を複数設けるものとしたが、第1実施形態に係る超音波センサ10と第2実施形態に係る超音波センサ110とを混在させて設けるものとしてもよい。この場合、第2実施形態に係る超音波センサ110の隣には第1実施形態に係る超音波センサ10を設置するものとすれば、第1実施形態に係る超音波センサ10から送信された超音波に基づく反射波を、第2実施形態に係る超音波センサ110が受信することができる。
 ・第3実施形態において、いずれかの超音波センサ10において電気ノイズを検知した場合、ノイズ源70はその超音波センサ10の近傍に存在しており、その超音波センサ10への影響が大きい。一方、そのノイズ源70は隣の超音波センサ10に対しても影響を与えることがある。したがって、電気ノイズを検知した超音波センサ10に隣接する超音波センサ10についても、電気ノイズの影響を抑制する制御を行うものとしてもよい。
 ・実施形態では、超音波センサ10を車両200に搭載するものとしたが、車両以外の移動体に搭載してもよい。また、搭載対象は移動体に限られず、静止物に搭載して周囲の物体との距離の検知に用いるものとしてもよい。
 本開示は、実施例に準拠して記述されたが、本開示は当該実施例や構造に限定されるものではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそれ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。

Claims (10)

  1.  受信した超音波を電気信号として出力する圧電素子(20,120)と、
     前記圧電素子に接続され、前記圧電素子から出力される電気信号を取得する信号処理部(40,140)と、
     前記圧電素子と前記信号処理部との、電気的な接続状態と遮断状態とを切り替える切替部(50,150)と、
     前記切替部が遮断状態である場合に前記信号処理部が電気信号を取得すれば、その取得した電気信号に基づいて、電気ノイズの検知を行う判定部(62,162)と、を備える検知装置。
  2.  前記超音波の受信待機を行う待機期間が、所定の周期毎に設けられており、
     前記待機期間が終了してから、次の周期の前記待機期間の開始までの間に、前記切替部(50,150)を遮断状態として前記検知を行う期間を含む検知期間が設けられている、請求項1に記載の検知装置。
  3.  前記圧電素子から超音波を発生させる駆動電力を供給する駆動部(30)をさらに備え、
     前記待機期間は、各周期において、前記駆動電力を供給する期間である駆動期間の後に設けられている、請求項2に記載の検知装置(10)。
  4.  前記検知期間は、前記待機期間が終了してから次の周期の前記駆動期間の開始までの間に設けられており、
     前記信号処理部(40)は、入力された前記電気信号を増幅する増幅部(41)を備え、
     前記増幅部は、前記待機期間のゲイン及び前記検知期間のゲインを、前記駆動期間のゲインよりも大きくする、請求項3に記載の検知装置。
  5.  前記増幅部は、前記待機期間のゲインと前記検知期間のゲインとを等しくする、請求項4に記載の検知装置。
  6.  前記信号処理部は、入力された前記電気信号を増幅する増幅部(41,141)を備え、
     前記増幅部は、前記待機期間のゲインと前記検知期間のゲインとを等しくする、請求項2又は3に記載の検知装置。
  7.  前記判定部は、前記切替部が接続状態である場合に、前記信号処理部が取得した電気信号に基づくノイズの検知をさらに行い、
     前記検知期間は、前記切替部を接続状態として前記検知を行う期間である第1検知期間と、前記切替部を遮断状態として前記検知を行う第2検知期間とを含む、請求項2~6のいずれか1項に記載の検知装置。
  8.  前記待機期間に続いて前記第2検知期間が設けられ、前記第2検知期間に続いて前記第1検知期間が設けられる、請求項7に記載の検知装置。
  9.  前記切替部は、前記圧電素子と前記信号処理部の入力部とが電気的に接続される状態と、前記圧電素子と前記信号処理部の入力部とが電気的に遮断され、且つ、信号処理部の入力部が接地される状態とを切り替える、請求項1~8のいずれか1項に記載の検知装置。
  10.  請求項1~9のいずれか1項に記載の検知装置を複数備える検知システムであって、
     各検知装置は、それぞれ、定められた位置に設けられており、
     ノイズの存在を検知した前記判定部を備える前記検知装置の位置に基づいて、ノイズ源(70)の位置を推定する推定部(100)を備える、検知システム。
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