WO2018186110A1 - 車両用開閉体制御装置 - Google Patents
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- E05B85/243—Bolts rotating about an axis with a bifurcated bolt
Definitions
- the present invention relates to a vehicle opening / closing body control device.
- Patent Literature 1 discloses a vehicle locking device including a latch mechanism and a rotating member.
- the latch mechanism performs a closing operation and a releasing operation in accordance with the rotating direction of the rotating member that rotates in the first direction and the second direction opposite to the first direction.
- the opening / closing body control device having such a lock device performs a closing control for closing the opening / closing body of the vehicle to the vehicle body by closing the latch mechanism and a release control for releasing the restriction of the opening / closing body by a release operation of the latch mechanism.
- the reversal control of the rotating member performed after completion of the close control and after completion of the release control is one of the important issues.
- Patent Document 2 and Patent Document 3 in addition to the normal neutral return control in which the reverse rotation of the rotating member is stopped based on the ON / OFF state of the neutral switch after the closing control is completed, A configuration is disclosed in which when the switch has an abnormality, a stress relaxation control for stopping the reverse rotation of the rotating member is executed using a time counter (timer). Further, for example, in Patent Document 4, the first neutral switch whose on / off state changes when the rotating member rotates in the first direction and on when the rotating member rotates in the second direction. A configuration is disclosed in which a neutral region is formed between a closed region and a release region by combining with a second neutral switch whose / off state changes. Further, this Patent Document 4 discloses a configuration capable of fail-safe in the form that these two neutral switches complement each other, and at the same time, detecting an abnormality occurring in one of the neutral switches. Yes.
- An object of the present invention is to provide a vehicle opening / closing body control device that can more appropriately perform reversal control of a rotating member that closes and releases a latch mechanism according to a rotating direction.
- a vehicle opening / closing body control device that solves the above problem includes a lock device having a latch mechanism, and a control device configured to control the operation of the lock device.
- the latch mechanism is closed and released in accordance with the rotation direction of the rotation member that rotates between the moving end and the second rotation end in the first direction and the second direction opposite to the first direction.
- the locking device is configured to be turned on / off at first and second state change points that are the pivot positions of the pivot member between the first pivot end and the second pivot end.
- a reversal control unit configured to execute reversal control for reversing and pivoting the revolving member after the release control is completed, and an on / off state change of the first neutral switch or the second
- An inversion stop unit configured to stop the inversion rotation of the rotation member based on the on / off state change of the neutral switch, and the on / off of the second neutral switch
- the rotation member is configured to rotate in a direction opposite to the rotation direction of the stopped reverse rotation.
- a re-inversion control unit, and the re-inversion control unit stops the inversion rotation of the rotation member based on a change in the ON / OFF state of the second neutral switch in the inversion control after the closing control.
- re-inversion control for rotating the rotation member in the first direction is performed, and the rotation is performed based on the on / off state change of the second neutral switch in the inversion control after the release control.
- the rotating member is configured not to rotate in the second direction.
- the flowchart which shows the process sequence of inversion control The flowchart which shows the process sequence of inversion control.
- the flowchart which shows the process sequence of inversion control after close control The flowchart which shows the process sequence of 2nd inversion control.
- the flowchart which shows the process sequence of abnormality detection determination of the 1st neutral switch The flowchart which shows the process sequence of failure determination of the 1st neutral switch.
- the flowchart which shows the process sequence of abnormality detection determination of the 2nd neutral switch The flowchart which shows the process sequence of the failure determination of a 2nd neutral switch.
- a slide door 1 as an opening / closing body is supported on a side surface of a vehicle (not shown), and opens and closes a door opening provided on the side surface of the vehicle by moving in the front-rear direction. Specifically, the sliding door 1 is moved to the front side of the vehicle (left side in FIG. 1) to be in a fully closed state in which the door opening is closed.
- the slide door 1 is configured to be in an open state in which an occupant can get on and off through the door opening by moving to the vehicle rear side (right side in FIG. 1).
- the sliding door 1 is provided with a plurality of locking devices 5 each having a latch mechanism 4 that engages with a striker (not shown) provided on the vehicle body.
- the slide door 1 is provided with a front lock 5a and a rear lock 5b as a fully closed lock for holding the slide door 1 in a fully closed position.
- the slide door 1 is provided with a fully open lock 5c for holding the slide door 1 in the fully open position.
- the slide door 1 has a door handle (outside door handle and inside door handle) 6 for releasing the restraint of the latch mechanism 4 constituting each lock device 5 and opening / closing the slide door 1. Is provided.
- the operating force input to the door handle 6 is applied to each lock device 5 by, for example, a remote control (remote control device) 7 connected via a transmission member such as a wire cable or a link. Via mechanical transmission. Then, the sliding door 1 releases the engagement of the latch mechanism 4 with the striker, that is, releases the state of being restrained by the vehicle body in the fully closed state or the fully open state.
- the gripper can be opened and closed.
- the sliding door 1 can be engaged with the latch mechanism 4 constituting the locking device 5 by the user operating the operation input unit 8 provided in the door handle 6, the passenger compartment, or the portable device. The state can be released.
- the slide door 1 is provided with a door actuator 11 that opens and closes the slide door 1 using a motor 10 as a drive source.
- the door actuator 11 includes an opening / closing drive unit 12 that opens and closes the slide door 1 via a drive cable (not shown).
- an electromagnetic clutch 13 is interposed between the opening / closing drive unit 12 and the motor 10.
- the operation of the door actuator 11 is controlled by a door ECU 15 as a control device.
- the slide door 1 is configured as a power slide door device 20 that opens and closes based on the driving force of the motor 10.
- the door ECU 15 is configured as a circuit including 1) one or more dedicated hardware circuits such as an ASIC, 2) one or more processors operating according to a computer program (software), or 3) a combination thereof. Can do.
- the processor includes a CPU and a memory such as a RAM and a ROM, and the memory stores program codes or instructions configured to cause the CPU to execute processing.
- Memory or computer readable media includes any available media that can be accessed by a general purpose or special purpose computer.
- the door ECU 15 receives an operation input signal Scr indicating that the operation input unit 8 has been operated.
- the door ECU 15 controls the operation of the slide door 1 based on the user's operation request indicated by the operation input signal Scr.
- the door ECU 15 controls the operation of the door actuator 11 to move the slide door 1 in the opening / closing operation direction indicated in the operation request (door drive control). Further, when the door ECU 15 opens and closes the slide door 1 from the fully open state or the fully closed state, the door ECU 15 first releases the latch mechanism 4 that restrains the slide door 1 to the vehicle body before starting the door drive control. For this purpose, the lock control signal Slk is output to control the operation of the lock device 5 (release control). Then, when the slide door 1 moves to the fully closed position, the door ECU 15 controls the operation of the lock device 5 to shift the latch mechanism 4 from the half latch state to the full latch state by the output of the lock control signal Slk. (Close control)
- the door ECU 15 controls the operation of the electromagnetic clutch 13 provided in the door actuator 11 to connect and disconnect the torque transmission path between the motor 10 and the opening / closing drive unit 12. That is, at the time of door drive control, the rotation of the motor 10 is controlled in a state where the electromagnetic clutch 13 connects the driving force transmission path to the slide door 1 (ON operation). Further, when the user manually operates, the transmission path of the driving force is cut by the operation (off operation) of the electromagnetic clutch 13. And the power slide door apparatus 20 is comprised so that the slide door 1 may open and close smoothly by this.
- the door actuator 11 is provided with a pulse sensor 21 that outputs a pulse signal Sp synchronized with the rotation of the motor 10, and the door ECU 15 counts the pulse signal Sp to make the slide.
- the opening / closing operation position X (and moving speed) of the door 1 is detected.
- a state quantity such as a vehicle speed V or a control signal such as an ignition signal Sig or a parking brake signal Spbk is input to the door ECU 15.
- the door ECU 15 controls the operation of the slide door 1 based on various state quantities and control signals related to the slide door 1 and the vehicle.
- the lock device 5 more specifically, the rear lock 5b constituting the fully closed lock, is provided with a plurality of sensor switches 30 (30a to 30e).
- the door ECU 15 detects the operating state of the lock device 5 based on the output signals Swa to Swe of the sensor switches 30.
- the latch mechanism 4 includes a latch 32 and a pole 33 that are pivotally supported around their support shafts 32x and 33x, respectively.
- the latch 32 has a substantially flat outer shape having a striker engaging groove 34 opened on the outer peripheral surface thereof.
- the latch 32 is urged to rotate clockwise in FIGS. 2 to 4 by a latch urging spring (not shown).
- the latch 32 is based on the biasing force of the latch biasing spring at a position where the opening end of the striker engagement groove 34 faces the striker 35 provided on the vehicle body by contacting a stopper portion (not shown). The rotation is restricted.
- the latch mechanism 4 is configured to engage the striker 35 of the vehicle body with the striker engagement groove 34 of the latch 32 in accordance with the closing operation of the slide door 1.
- the pole 33 is urged to rotate counterclockwise in FIGS. 2 to 4 by a pole urging spring (not shown). Further, the pole 33 is configured to be in sliding contact with the outer peripheral surface of the latch 32 by rotating based on the biasing force of the pole biasing spring. Further, the pole 33 is configured such that the tip 33 a is engaged with the outer peripheral surface of the latch 32 in a state where the striker 35 is engaged with the striker engaging groove 34. Thus, the latch mechanism 4 can maintain the state in which the striker 35 is engaged with the striker engagement groove 34 of the latch 32.
- the tip 33a of the pole 33 slides on the outer peripheral surface of the latch 32 that abuts on the outer surface of the latch 32 in a state of being pressed against the outer peripheral surface of the latch 32 based on the biasing force of the pole biasing spring. . Further, the tip 33a of the pole 33 is thereby engaged with the first engagement portion 32a of the latch 32 formed on the outer peripheral surface of the latch 32 (half latch position). Then, by restricting the rotation of the latch 32 in the clockwise direction, the state where the striker 35 is engaged with the latch 32 is held (half latch state). That is, the discharge of the striker 35 from the striker engagement groove 34 is restricted.
- the latch 32 is further counteracted against the urging force of the latch urging spring from the rotation position corresponding to such a half latch state. It can be rotated in the clockwise direction.
- the latch mechanism 4 is based on the user's operating force input to the slide door 1 or the driving force of a closer device (40), which will be described later, whose operation is controlled by a lock control signal Slk output by the door ECU 15.
- the latch 32 rotates in the closing direction beyond the half latch position. Further, the rotation of the latch 32 causes the pole 33 to engage with the second engagement portion 32b formed on the peripheral surface of the latch 32 (full latch position).
- the latch mechanism 4 is configured to shift to a full latch state in which the striker 35 engaged with the striker engagement groove 34 of the latch 32 is restrained so as not to be relatively movable.
- the latch mechanism 4 has its pole 33 against the biasing force of the pole biasing spring based on the operating force input to the door handle 6 or the driving force of the closer device (40). 4 is configured to rotate clockwise. Also, the latch 32 is released from the rotation restriction due to the engagement with the pole 33, so that the release direction (clockwise direction in FIGS. 2 to 4) is based on the biasing force of the latch biasing spring. ). Then, the latch mechanism 4 is configured to return to the unlocked state as shown in FIG. 2 by releasing the restraint of the striker 35 and discharging the striker 35 from the striker engagement groove 34. .
- each locking device 5 is linked with the engagement operation of the latch mechanism 4, and the half latch switch 30 a, the full latch switch 30 b, and the pole switch 30 c are turned on / off, that is, The output signals Swa to Swc of these sensor switches 30 are configured to change.
- the pawl 33 engages with the first engagement portion 32a of the latch 32 in the process in which the latch mechanism 4 shifts from the unlatched state to the half-latched state (see FIGS. 2 and 3).
- the state changes from off to on and further from on to off.
- the pole switch 30c is configured to be turned on when the pole 33 rotates in a direction in which it is detached from the latch 32.
- the half latch switch 30a is configured to change from on to off at a timing between the on timing and the off timing of the pole switch 30c.
- the pole switch 30c is also used when the pawl 33 engages with the second engaging portion 32b of the latch 32 in the process in which the latch mechanism 4 shifts from the half latch state to the full latch state (see FIGS. 3 and 4). Similarly, in conjunction with the operation of the pole 33, it changes from off to on and from on to off.
- the full latch switch 30b is also configured to change from on to off at a timing between the on timing and off timing of the pole switch 30c.
- the door ECU 15 detects the engagement state of the latch mechanism 4 based on the output signals Swa to Swc indicating the on / off states of the half latch switch 30a, the full latch switch 30b, and the pole switch 30c. Further, the door ECU 15 operates the closer device 40 at a timing when the half latch switch 30a changes from on to off and the pole switch 30c changes from on to off. Then, the door ECU 15 is configured to stop the driving of the latch 32 by the closer device 40 at a timing when the full latch switch 30b changes from on to off and the pole switch 30c changes from on to off. .
- the latch mechanism 4 is held by a base plate 41 having a slit-like striker entering / exiting groove (not shown).
- a holding bracket 42 is fixed to the base plate 41.
- the lock device 5 includes a lock actuator 43 held by the holding bracket 42.
- the lock actuator 43 is configured as a so-called geared motor in which a motor 45 serving as a drive source and a speed reducer 46 are integrally provided.
- the lock actuator 43 outputs the rotation of the motor 45 decelerated by the reducer 46 using the pinion gear 47 as an output unit.
- the lock device 5 includes an active lever 50 having a gear portion 50 a that meshes with the pinion gear 47. That is, the active lever 50 is rotated around the support shaft 50x by being driven by the lock actuator 43.
- a closer device 40 is formed that can close and release the latch mechanism 4 in accordance with the rotation direction of the active lever 50.
- the active lever 50 as the rotating member is moved in the first direction (clockwise direction in FIGS. 7 to 9) based on the driving force of the lock actuator 43. It rotates in the opposite second direction (counterclockwise direction in FIGS. 7 to 9). Then, the closer device 40 causes the latch mechanism 4 to close when the active lever 50 rotates in the first direction from the neutral position (standby position) (see FIGS. 3 and 4). The latch mechanism 4 is released by rotating in the second direction from the neutral position (see FIGS. 4 and 2).
- the closer device 40 rotates in conjunction with the active lever 50 when the active lever 50 rotates in the first direction (clockwise direction in FIG. 6).
- a closing lever 51 is provided.
- the locking device 5 is configured such that the latch mechanism 4 performs a closing operation based on the operation of the closing lever 51.
- the closer device 40 includes a release lever 52 that rotates in conjunction with the active lever 50 when the active lever 50 rotates in the second direction (counterclockwise in FIG. 6).
- the lock device 5 includes an open lever 53 that rotates in conjunction with the release lever 52.
- a wire cable 54 extending to the remote controller 7 is connected to the release lever 52.
- a wire cable 55 extending from the remote controller 7 is connected to the open lever 53. That is, the driving force of the lock actuator 43 that rotates the active lever 50 in the second direction is transmitted from the release lever 52 to the open lever 53 via the remote controller 7.
- the locking device 5 is configured such that the latch mechanism 4 is released based on the operation of the open lever 53.
- the active lever 50 returns to the neutral position based on the operation of the lock actuator 43 after the closing operation and the releasing operation as described above are completed. Then, the closer device 40 is configured to prepare for the next closing operation and releasing operation.
- the door ECU 15 closes the latch mechanism 4 when the full latch switch 30b changes from on to off and the pole switch 30c changes from on to off as described above. Detect that is complete. Further, during the release operation of the latch mechanism 4, first, the full latch switch 30b changes from off to on, and then the half latch switch 30a changes from off to on. Then, the door ECU 15 detects that the release operation of the latch mechanism 4 has been completed based on the change in the output signal.
- the lock device 5 includes first and second neutral switches whose on / off states change according to the rotational position P of the active lever 50 that constitutes the closer device 40. 30d and 30e are provided. As shown in FIG. 1, the door ECU 15 is configured to detect the operating state of the closer device 40 based on the output signals Swd and Swe of the first and second neutral switches 30d and 30e. .
- the locking device 5 includes a neutral switch lever 56 having a gear portion 56a that meshes with the active lever 50 (specifically, the gear portion 50a of the active lever 50). That is, the neutral switch lever 56 rotates around the support shaft 56x in conjunction with the active lever 50.
- the neutral switches 30d and 30e are respectively used rotary switches 57 and 58 whose on / off state is changed by the rotation of the neutral switch lever 56.
- the first neutral switch 30d is turned on / off at two state change points (first and second state change points Pa and Pb).
- the active lever 50 rotates in the second direction from the first rotation end P1 to the second rotation end P2, and in the first direction from the second rotation end P2 to the first rotation end P1.
- Each of the two state change points Pa and Pb is a rotation position P of the active lever 50 between the first rotation end P1 and the second rotation end P2.
- the first neutral switch 30d is off when the rotation position P of the active lever 50 is between the first rotation end P1 and the first state change point Pa.
- the rotation position P of the active lever 50 is between the first state change point Pa and the second state change point Pb, it is on.
- the first neutral switch 30d is also off when the rotation position P of the active lever 50 is between the second state change point Pb and the second rotation end P2.
- the movement region of the active lever 50 includes a closed region ⁇ 1 that is a range between the first rotation end P1 and the first state change point Pa, and a first state change.
- a neutral region ⁇ 0 that is a range between the point Pa and the second state change point Pb, and a release region ⁇ 2 that is a range between the second state change point Pb and the second rotation end P2. .
- the second neutral switch 30e is switched on / off at one state change point (third state change point Pc) in the neutral region ⁇ 0. Specifically, the second neutral switch 30e is on when the rotation position P of the active lever 50 is between the first rotation end P1 and the third state change point Pc, and the active lever It is off when the 50 rotational positions P are between the third state change point Pc and the second rotational end P2.
- the latch mechanism 4 is closed when the pivot position P of the active lever 50 moves to the vicinity of the first pivot end P1, and the pivot position P of the active lever 50 moves to the vicinity of the second pivot end P2. Release action by doing.
- the first state change point Pa, the second state change point Pb, and the third state change point Pc are different points.
- the door ECU 15 is configured to use the second neutral switch 30e as a backup for the first neutral switch 30d.
- the door ECU 15 rotates the active lever 50 of the closer device 40 in the first direction during the closing control for closing the latch mechanism 4.
- the door ECU 15 rotates the active lever 50 of the closer device 40 in the second direction during release control for releasing the latch mechanism 4.
- step 101 when the door ECU 15 detects that the closing control is completed (step 101: YES), the door ECU 15 rotates the active lever 50 of the closer device 40 in the second direction. (Reversal control after close control, step 102). Further, when the door ECU 15 detects that the release control is completed (step 103: YES), the door ECU 15 rotates the active lever 50 of the closer device 40 in the first direction (reverse control after release control, step 104).
- the door ECU 15 is configured to move the rotation position P of the active lever 50 to the inside of the neutral region ⁇ 0 shown in FIG. 10A or a position closer to the neutral region ⁇ 0 by this reversal control. It has become.
- the door ECU 15 reverses the active lever 50 while monitoring the change in the on / off state of the first and second neutral switches 30d and 30e, respectively. Rotate (step 201 to step 203). When there is no change in the on / off state in any of the first and second neutral switches 30d, 30e (step 201: NO and step 202: NO), the door ECU 15 continues its reverse rotation. (Reverse control execution, step 203).
- the first neutral switch 30d is in an OFF state both when the close control is completed and when the release control is completed (see FIG. 10A).
- the door ECU 15 changes the on / off state of the first neutral switch 30d corresponding to the reverse rotation of the active lever 50 passing through the first state change point Pa or the second state change point Pb. That is, when a change from OFF to ON is detected (step 201: YES), the reverse rotation is stopped (reverse control end, step 204). And thereby, the rotation position P of the active lever 50 is arrange
- the door ECU 15 detects a change in the ON / OFF state of the second neutral switch 30e corresponding to the reverse rotation of the active lever 50 that passes through the third state change point Pc (step 202: YES).
- the reverse rotation is stopped (step 204). That is, in the lock device 5, the second neutral switch 30e is turned on when the close control is completed, and is turned off when the release control is completed.
- the third state change point Pc at which the second neutral switch 30e is switched on / off is set between the first and second state change points Pa and Pb.
- the second neutral switch When the output signal Swe of 30e is changed from on to off, the reverse rotation is stopped (see FIG. 10B). Similarly, even when the door ECU 15 cannot detect the passage of the second state change point Pb of the active lever 50 in the reverse control after the release control, the output signal Swe of the second neutral switch 30e is switched from OFF to ON. The reverse rotation is stopped by changing to. And in the locking device 5, the high reliability is ensured by this.
- the door ECU 15 determines that the rotation position P of the active lever 50 is in the close region ⁇ 1 during the reverse control after the close control (step 301: YES) ( Step 302: YES) Subsequently, it is determined whether or not the vehicle is stopped (Step 303).
- the door ECU 15 determines that the vehicle is in a stopped state (step 303: YES)
- the door ECU 15 is based on the on / off state change of the first and second neutral switches 30d and 30e as shown in FIG.
- First reverse control for stopping the reverse rotation of the active lever 50 is executed (step 304).
- step 303 When the door ECU 15 determines in step 303 that the vehicle is not in a stopped state, that is, is in a traveling state (step 303: NO), the door lever 15 uses the time counter 60a serving as an inversion counter thereof. The second reversal control for stopping the reversal rotation is performed (step 305, see FIG. 1).
- the first inversion control executed in step 304 is normal neutral return control for arranging the rotation position P of the active lever 50 in the neutral region ⁇ 0.
- the second inversion control executed in step 305 corresponds to stress relaxation control for releasing the stress applied to the latch mechanism 4 during the closing operation. That is, when the vehicle is in a traveling state, it is preferable to eliminate the possibility that the restriction of the slide door 1 by the latch mechanism 4 is released as much as possible.
- the door ECU 15 performs the second reversal control using the time counter 60a so that the rotation position P of the active lever 50 moves in a direction approaching the neutral region ⁇ 0. That is, the door ECU 15 sets the duration (predetermined time T1) of the second inversion control.
- the lock device 5 is configured to ensure its high safety.
- the door ECU 15 acquires the duration Ta that is the count value of the time counter 60a (step 404), and determines whether or not the duration Ta of the second inversion control has reached the predetermined time T1. (Step 405). And when this continuation time Ta reaches
- attains predetermined time T1 (Ta> T1, step 405: YES), the reverse rotation of the active lever 50 is stopped (reversal control end, step 406).
- the door ECU 15 performs the state change determination of each of the neutral switches 30d and 30e even when the second reversal control is executed. Specifically, when it is determined in step 405 that the duration Ta of the second inversion control has not reached the predetermined time T1 (Ta ⁇ T1, step 405: NO), each neutral switch 30d, About 30e, a state change determination is performed similarly to the said 1st inversion control (refer FIG. 12, step 201 and step 202) (step 407). Then, the door ECU 15 determines that the reversal control end condition is satisfied by the state change determination, that is, determines that the active lever 50 has moved from the closed region ⁇ 1 to the neutral region ⁇ 0 (step 408: YES). As in the case where the duration time Ta has reached the predetermined time T1, the reverse rotation of the active lever 50 is stopped in step 406.
- step 403 and subsequent steps are performed again. Execute the process. That is, by using the neutral switches 30d and 30e for backup, a larger value is obtained for the reverse rotation amount by the second reverse control using the time counter 60a, that is, the predetermined time T1 for reversely rotating the active lever 50. It becomes possible to set.
- the lock device 5 is configured to be able to release the latch mechanism 4 more quickly at the next release control.
- step 302 when the door ECU 15 determines in step 302 that the rotation position P of the active lever 50 is not in the closed region ⁇ 1 (step 302: NO), It is determined whether or not the rotation position P of the active lever 50 is in the neutral region ⁇ 0 (step 306).
- step 306 YES
- the door ECU 15 is configured not to execute the reverse control after the close control (step 306).
- the latch mechanism 4 also performs a closing operation when the user manually closes the sliding door 1. That is, even when each of the neutral switches 30d and 30e is normal and there is no error in detecting the rotation position P, the active lever 50 may be in the neutral region ⁇ 0 when the close control is completed. In such a case, by executing the reversal control, the active lever 50 may move to the release region ⁇ 2.
- the door ECU 15 does not execute the reversal control in such a case.
- the possibility that the latch mechanism 4 performs the release operation by moving the active lever 50 toward the release region ⁇ 2 is reduced.
- the lock device 5 is configured to be able to alert a vehicle occupant, for example, by outputting a warning such as lighting of a warning lamp.
- the reverse control is the close control. It is determined whether the reversal control is subsequent or the reversal control after release control (step 502).
- the reversal control is the reversal control after the close control (step 502: YES)
- the door ECU 15 generates the first neutral switch 30d in the region closer to the close region ⁇ 1 than the release region ⁇ 2.
- the first neutral switch 30d is also The generated abnormality in the region closer to the release region ⁇ 2 than the closed region ⁇ 1 is detected as a release region side abnormality or a second state change abnormality (step 504).
- the door ECU 15 detects the on / off state change of the second neutral switch 30e without detecting the on / off state change of the first neutral switch 30d when the reverse control is executed. This means that when the active lever 50 passes through the first or second state change points Pa and Pb, the on / off state of the first neutral switch 30d has not been switched (see FIG. 10).
- the door ECU 15 detects such an abnormality of the first neutral switch 30d independently of the first state change abnormality and the second state change abnormality. As a result, it is possible to detect the failure of the first neutral switch 30d with higher accuracy and more certainty.
- step 601 YES, see FIG. 15, step 503
- the door ECU 15 determines whether or not the count value of the first count counter 70a, that is, the first state change abnormality detection count Na exceeds a predetermined threshold N1 (step 603).
- the door ECU 15 determines the first neutral switch 30d, more specifically, It is determined that the rotary switch 57 constituting one neutral switch 30d has failed (step 604).
- step 605 YES, see FIG. 15, step 504
- the door ECU 15 determines whether or not the count value of the second count counter 70b, that is, the second state change abnormality detection count Nb has exceeded a predetermined threshold value N2 (step 607).
- the door ECU 15 also performs the first neutral switch 30d in step 604 even when the second state change abnormality detection count Nb exceeds a predetermined threshold N1 (Nb ⁇ N2, step 607: YES). Is determined to have failed.
- the door ECU 15 ends the reversal control based on the on / off state change of the second neutral switch 30 e in the reversal control after the close control. It is assumed that an abnormality that has occurred in the neutral switch 30d is detected (see FIG. 15, step 503). However, in this reference example, a failure determination is made for one physically configuration (rotary switch 57) constituting the first neutral switch 30d regardless of the reverse rotation direction of the active lever 50. ing. Therefore, in the reverse control after the next release control, when the reverse rotation of the active lever 50 is stopped based on the on / off state change of the first neutral switch 30d, the first neutral switch 30d is normal. There is a possibility that it is erroneously determined that
- the failure of the component is often detected by detecting the abnormality multiple times. Therefore, as described above, when the detection result (abnormal / normal) is alternately switched depending on the reverse rotation direction of the active lever 50, the first neutral switch 30d is generated. May not be detected correctly.
- the door ECU 15 is provided with a dedicated number of times Na and Nb of detection of the first and second state change abnormalities occurring in the first neutral switch 30d as described above. Counting is independently performed using the first and second counting counters 70a and 70b. As a result, a failure of the first neutral switch 30d can be correctly detected.
- step 801 when the close control is completed (step 801: YES), the door ECU 15 determines whether the second neutral switch 30e is on (step 802). Further, when the door ECU 15 determines in step 802 that the second neutral switch 30e is turned off (step 802: NO), the rotation position P of the active lever 50 is set to the first neutral switch 30e. It is determined whether or not the switch 30d is between the first and second state change points Pa and Pb, that is, in the neutral region ⁇ 0 (step 803).
- the door ECU 15 determines that the rotation position P of the active lever 50 is not in the neutral region ⁇ 0 (step 803: NO)
- the door neutral region 30 is closer to the closed region ⁇ 1 than the release region ⁇ 2 of the second neutral switch 30e. Is detected as a closed region side abnormality or a third state change abnormality (step 804).
- step 805 when the release control is completed (step 805: YES), the door ECU 15 determines whether the second neutral switch 30e is off (step 806). In step 806, when the door ECU 15 determines that the second neutral switch 30e is on (step 806: NO), the door ECU 15 is more than the closed region ⁇ 1 of the second neutral switch 30e. An abnormality occurring in the area close to the release area ⁇ 2 is detected as a release area side abnormality or a fourth state change abnormality (step 807).
- door ECU15 is the structure which detects the 3rd state change abnormality of the 2nd neutral switch 30e, and the 4th state change abnormality independently using this.
- the closing control may be completed even when the rotation position P of the active lever 50 is in the neutral region ⁇ 0.
- the closing control when the closing control is completed, when the rotation position P of the active lever 50 is in the neutral region ⁇ 0 (step 803: YES), the door ECU 15 detects the third state change abnormality. Absent. This increases the detection accuracy of the third state change abnormality.
- step 901 YES, see FIG. 19, step 804
- the door ECU 15 determines whether or not the count value of the third count counter 70c, that is, the number of detections Nc of the third state change abnormality exceeds a predetermined threshold N2 (step 903).
- Nc ⁇ N2 a predetermined threshold
- step 903 YES
- the door ECU 15 determines the second neutral switch 30e. It is determined that the rotary switch 58 that constitutes the neutral switch 30e has failed (step 904).
- step 905 YES, see FIG. 19, step 807)
- the door ECU 15 determines whether or not the count value of the fourth count counter 70d, that is, the fourth state change abnormality detection count Nd has exceeded a predetermined threshold value N2 (step 907). Even when the number Nd of detections of the fourth state change abnormality exceeds a predetermined threshold N2 (Nd ⁇ N2, step 907: YES), the second neutral switch 30e in step 904 has failed. Is determined.
- step 801: YES when the close control is completed (step 801: YES), the door ECU 15 performs the third state change when the second neutral switch 30e is on (step 802: YES).
- the second neutral switch 30e is positioned as a backup for the first neutral switch 30d. For this reason, the method for detecting each other's abnormality by alternately backing up two neutral switches as in the prior art cannot be used for the lock device 5. If the second neutral switch 30e is out of order, the active lever 50 may move beyond the neutral region ⁇ 0.
- the second neutral switch 30e is turned on / off at a third state change point Pc set between the first rotation end P1 and the second rotation end P2 of the active lever 50. Is switched. For this reason, even when one of the third state change abnormality and the fourth state change abnormality occurs, the other often does not occur (on fixation or off fixation).
- the door ECU 15 independently detects the third state change abnormality and the fourth state change abnormality that have occurred in the second neutral switch 30e as described above. Further, the detection counts Nc and Nd of the third and fourth state change abnormalities are independently counted using third and fourth count counters 70c and 70d provided for the respective cases. Thus, a situation is avoided in which abnormality detection and normal detection are alternately switched depending on the reverse rotation direction of the active lever 50.
- step 204 when the door ECU 15 stops the reverse rotation of the active lever 50 based on the on / off state change of the second neutral switch 30e (see FIG. 12, step 202: YES). , And step 204), the active lever 50 is reversely rotated in the reverse direction (re-inversion control).
- the door ECU 15 performs such re-inversion control.
- the active lever 50 can be arranged at a more appropriate standby position.
- the door ECU 15 stops the reverse rotation of the active lever 50 by the second neutral switch 30e in the reverse control after the close control, that is, the rotation in the second direction from the close region ⁇ 1 to the release region ⁇ 2.
- the active lever 50 is then rotated in the reverse direction in the first direction.
- the active lever 50 is arranged at a more optimal position.
- the reverse control after the release control is to rotate the active lever 50 in the first direction from the release region ⁇ 2 to the close region ⁇ 1, and then the active lever 50 in the reverse direction further by the reinversion control. Is reversed and rotated, the active lever 50 moves from the closed region ⁇ 1 to the release region ⁇ 2.
- the position where the reverse rotation of the active lever 50 toward the release region ⁇ 2 is stopped is the closed region ⁇ 1 where the reverse rotation of the active lever 50 is stopped in the normal reverse control (see FIG. 21) performed after the close control.
- the active lever 50 is caused by the overrun after the drive stop. May move to a position where the latch mechanism 4 is released.
- the door ECU 15 re-inverts only when the reverse control of the active lever 50 is the reverse control after the close control when the second neutral switch 30e stops the reverse rotation of the active lever 50. Execute control.
- the locking device 5 can arrange the active lever 50 at a more appropriate standby position while ensuring high safety.
- the door ECU 15 acquires the duration Tb that is the count value of the time counter 60b (step 1005), and determines whether or not the duration Tb of the re-inversion control has reached the predetermined time T2 (step 1006). ). Then, when the continuation time Tb reaches the predetermined time T2 (Tb ⁇ T2, step 1006: YES), the re-inversion control is ended (step 1007).
- the lock device 5 is provided with a first neutral switch 30d whose on / off state changes at the first and second state change points Pa and Pb.
- Each of the first and second state change points Pa and Pb is a rotation position P of the active lever 50 between the first rotation end P1 and the second rotation end P2.
- the locking device 5 has one state change point (third state change point Pc) which is the rotation position P of the active lever 50 between the first and second state change points Pa and Pb.
- a second neutral switch 30e is provided that changes its on / off state.
- the door ECU 15 as the reversal control unit 82a completes the release control for rotating the active lever 50 in the second direction after the completion of the closing control for rotating the active lever 50 as the rotating member in the first direction. Thereafter, the active lever 50 is rotated in the reverse direction. Then, the door ECU 15 as the reversal stop unit 82b stops the reversal rotation of the active lever 50 based on the on / off state change of the first neutral switch 30d or the on / off state change of the second neutral switch 30e. Further, the door ECU 15 as the reinversion control unit 83a stops the reverse rotation of the active lever 50 by the second neutral switch 30e in the inversion control after the closing control (see FIG. 24, step 1002: YES).
- step 1003 to 1007 Performs re-inversion control that reversely rotates the active lever 50 in the reverse direction.
- the reverse rotation of the active lever 50 is stopped by the second neutral switch 30e in the reversal control after the release control (step 1002: NO)
- the door ECU 15 does not execute the reversal control.
- the active lever 50 normally, the active lever 50 continues to move for a while after the drive is stopped due to the inertia of the motor 45 or the like. For this reason, when the reverse rotation of the active lever 50 is stopped using the second neutral switch 30e due to the abnormality of the first neutral switch 30d, the overrun after the stop of driving becomes excessive.
- the active lever 50 can be arranged at a more appropriate standby position by executing the re-inversion control. Further, in the reversal control after the release control in which the direction in which the active lever 50 is further reversed in the reverse direction by the reinversion control is the second direction toward the release region ⁇ 2, such reinversion control is not performed. Thus, the possibility that the active lever 50 moves to the position for releasing the latch mechanism 4 due to the overrun after the re-inversion control is eliminated. And thereby, high reliability can be ensured.
- the door ECU 15 includes a time counter 60b as a reinversion counter that counts up when the reinversion control continues. Then, the door ECU 15 as the reinversion end unit 83b ends the reinversion control when the duration Tb measured by the time counter 60b reaches the predetermined time T2 (Tb ⁇ T2, step 1006: YES). (Step 1007). Accordingly, the active lever 50 can be arranged at a more appropriate standby position based on the overrun after the drive stop without depending on the neutral switches 30d and 30e.
- step 504 When the reverse rotation of the active lever 50 is stopped based on the on / off state change of the second neutral switch 30e in the reverse control after the close control, the door ECU 15 as the first abnormality detection unit 82c ( In FIG. 15, step 502: YES), the first state change abnormality occurring in the first neutral switch 30d is detected (step 503). Then, the door ECU 15 as the second abnormality detection unit 82d is configured to stop the reverse rotation of the active lever 50 based on the on / off state change of the second neutral switch 30e in the reverse control after the release control (Step S1). 502: NO), the second state change abnormality occurring in the first neutral switch 30d is detected (step 504).
- both the first state change abnormality and the second state change abnormality do not always occur at the same time.
- the first state change abnormality and the second state change abnormality can be detected independently. As a result, it is possible to more appropriately cope with the abnormality occurring in the first neutral switch 30d.
- the second neutral switch 30e is on when the rotation position P of the active lever 50 is between the first rotation end P1 and the third state change point Pc, and the active lever 50 Is off when the rotation position P is between the third state change point Pc and the second rotation end P2 (see FIG. 10B).
- the door ECU 15 serving as the third abnormality detection unit 82h performs the first operation when the second neutral switch 30e is off (step 802: NO) when the closing control is completed (see FIG. 19, step 801: YES). 2 detects a third state change abnormality occurring in the neutral switch 30e (step 804).
- step 805 When the release control is completed (step 805: YES) and the second neutral switch 30e is on (step 806: NO), the door ECU 15 as the fourth abnormality detection unit 82i A fourth state change abnormality occurring in the neutral switch is detected (step 807).
- the third state change abnormality and the fourth state change abnormality can be independently detected by the second neutral switch 30e alone. And thereby, high reliability can be ensured.
- the door ECU 15 includes a third count counter 70c that counts the number of detections Nc of the third state change abnormality, and a fourth count counter 70d that counts the number of detections Nd of the fourth state change abnormality.
- a third count counter 70c that counts the number of detections Nc of the third state change abnormality
- a fourth count counter 70d that counts the number of detections Nd of the fourth state change abnormality.
- the door ECU 15 serving as the fourth initialization unit 82k performs the fourth operation when the second neutral switch 30e is off (step 806: YES) when the release control is completed (step 805: YES).
- the door ECU 15 serving as the second failure detection unit 82l detects that either the third state change abnormality detection number Nc or the fourth state change abnormality detection number Nd exceeds a predetermined threshold N2 ( 20, Nc ⁇ N2, step 903: YES, or Nd ⁇ N2, step 907: YES), a failure of the second neutral switch is detected (step 904).
- step 803 the door ECU 15 serving as the third abnormality detection unit 82h has the rotation position P of the active lever 50 between the first and second state change points Pa and Pb, that is, in the neutral region ⁇ 0. In some cases (step 803: YES), the third state change abnormality is not detected.
- the latch mechanism 4 also performs a closing operation when the user manually closes the sliding door 1. That is, the closing control may be completed in a state where the rotation position P of the active lever 50 is in the neutral region ⁇ 0. Therefore, according to the above configuration, the third state change abnormality can be detected with higher accuracy.
- the door ECU 15 as the reversal control unit 81a is reversed after the closing control for restraining the slide door 1 by the latch mechanism 4 by rotating the active lever 50 provided in the lock device 5 in the first direction is reversed.
- the active lever 50 is reversely rotated in the second direction (see FIG. 11).
- the door ECU 15 as the position detection unit 81b detects the rotational position P of the active lever 50 based on the on / off states of the neutral switches 30d and 30e provided in the lock device 5.
- step 306 the inversion control is not executed (step 307).
- the latch mechanism 4 also performs a closing operation when the user manually closes the sliding door 1. For this reason, even when each of the neutral switches 30d and 30e is normal and there is no error in detecting the rotation position P, the active lever 50 may be in the neutral region ⁇ 0 when the close control is completed. . In such a case, by executing the reversal control, the active lever 50 may move to the release region ⁇ 2.
- the possibility that the latch mechanism 4 performs the release operation by moving the active lever 50 toward the release region ⁇ 2 after the close control is completed can be reduced. And thereby, high safety can be ensured.
- the door ECU 15 includes a time counter 60a as an inversion counter that counts up when the inversion control continues. Further, the door ECU 15 serving as the reversal control unit 81a changes the on / off state of each of the neutral switches 30d and 30e when the vehicle is in a stopped state when the close control is completed (see FIG. 13, step 303: YES). Based on the first reverse control, the first reverse control for stopping the reverse rotation of the active lever 50 is executed (step 304). Furthermore, when the vehicle is in a traveling state when the closing control is completed (step 303: NO), the door ECU 15 determines that the closing control duration Ta measured by the time counter 60a has reached a predetermined time T1.
- Second reversal control for stopping the reversal rotation of the active lever 50 is executed (step 305, see FIG. 14).
- the door ECU 15 determines that the active lever 50 has moved from the closed region ⁇ 1 to the neutral region ⁇ 0 based on the on / off state of the neutral switches 30d and 30e ( In step 408: YES, the reverse rotation of the active lever 50 is stopped (step 406).
- a predetermined value corresponding to the reverse rotation amount of the active lever 50 measured using the time counter 60a, that is, the duration Ta of the second reverse control is set.
- a larger value can be set for the predetermined time T1 serving as the threshold.
- each neutral switch 30d. , 30e are determined to be abnormal (step 308).
- the reversal control after the release control is determined to be finished based on the on / off state change of the neutral switches 30d and 30e. For this reason, when the close control is executed, the active lever 50 is disposed in the neutral region ⁇ 0 from the start time. Therefore, according to the above configuration, it is possible to accurately determine the abnormality of the neutral switches 30d and 30e.
- the power slide door device 20 that opens and closes the slide door 1 provided on the side surface of the vehicle and the lock device 5 are embodied.
- the present invention is not limited to this, and the present invention may be applied to other power door devices such as a swing-type door or a back door or a luggage door provided at the rear of the vehicle.
- the lock device 5 includes the active lever 50 that rotates in the first direction and the second direction by driving the motor. Then, the latch mechanism 4 is closed and released according to the rotation direction of the active lever 50.
- the present invention is not limited to this, and the configuration of the rotating member that causes the latch mechanism 4 to perform the closing operation and the releasing operation by rotating in the first direction and the second direction may be arbitrarily changed.
- the first neutral switch 30d has the second position when the rotation position P of the active lever 50 is between the first rotation end P1 and the first state change point Pa. When it is between the change point Pb and the second rotation end P2, it is turned off, and when it is between the first state change point Pa and the second state change point Pb, it is turned on. did.
- the second neutral switch 30e is on when the rotation position P of the active lever 50 is between the first rotation end P1 and the third state change point Pc. When the moving position P is between the third state change point Pc and the second rotation end P2, it is assumed to be off.
- the present invention is not limited to this, and a configuration in which the on / off states (first and second output states) of the neutral switches 30d and 30e are reversed may be employed.
- the first neutral switch 30d is on when the rotation position P of the active lever 50 is between the first rotation end P1 and the first state change point Pa, and the rotation of the active lever 50 is performed. ON when the moving position P is between the second state change point Pb and the second rotation end P2, and the rotation position P of the active lever 50 is the first and second state change points Pa, It may be a configuration in which it is off when it is between Pb.
- the second neutral switch 30e is also turned off when the pivot position P of the active lever 50 is between the first pivot end P1 and the third state change point Pc.
- the configuration may be on when the rotation position P is between the third state change point Pc and the second rotation end P2.
- the door ECU 15 starts the closing control (step 1101: YES)
- the closing control is completed (step 1103: YES)
- the door ECU 15 determines whether or not the rotation position P of the active lever 50 is in the neutral region ⁇ 0 (step 1104), and is in the neutral region ⁇ 0.
- the duration Tc of the close control which is the count value of the time counter 60b, is acquired (Step 1105).
- the door ECU 15 has a duration Tc of the close control equal to or longer than a predetermined time T3 set to a value that can be estimated that the active lever 50 has moved from the neutral region ⁇ 0 to the close region ⁇ 1 by executing the close control. Whether or not (step 1106). Then, the door ECU 15 as the abnormality determination unit 81c determines that each of the neutral switches 30d and 30e has an abnormality when the duration time Tc of the closing control is equal to or longer than the predetermined time T3 (Tc ⁇ T3, step 1106: YES). It is good also as a structure to perform (step 1107). Thereby, it is possible to determine the abnormality of each of the neutral switches 30d and 30e with a simple configuration.
- the neutral sensor may be any sensor that can detect whether the rotation position P of the active lever 50 serving as the rotation member is in the close region ⁇ 1, the release region ⁇ 2, or the neutral region ⁇ 0.
- the neutral sensor abnormality determination (step 308) and the other example neutral sensor abnormality determination (see FIG. 25) may also be applied to a configuration including a neutral sensor different from the above embodiment. Good.
- the end of reinversion control is determined using the time counter 60c that is a reinversion counter.
- a configuration using a neutral switch may be used.
- the time counters 60a to 60c serving as an inversion counter, a reinversion counter, and a close counter a counter that counts up every calculation cycle may be used, or a free-run counter may be used.
- the counter 60 constituting the inversion counter, the reinversion counter, and the close counter is not necessarily the time counter 60a as long as the counter 60 counts up by continuing the corresponding inversion control, reinversion control, and close control. It may not be ⁇ 60c.
- a configuration using a counter that counts up in synchronization with the rotation of the motor 45 that is the drive source of the active lever 50 may be used. That is, in this case, the count value is the amount of movement of the active lever 50.
- the control device When the reversal rotation of the rotation member is stopped based on the on / off state change of the second neutral switch in the reversal control after the close control, the control device performs the first rotation.
- a first abnormality detection unit configured to detect a first state change abnormality occurring in the neutral switch, and an on / off state change of the second neutral switch in the inversion control after the release control.
- a second abnormality detection unit configured to detect a second state change abnormality occurring in the first neutral switch when the reverse rotation of the rotation member is stopped based on the second abnormality detection unit. Opening / closing body control device for vehicle.
- the first neutral switch has a physically single configuration, it is not necessarily in the on / off state when the rotating member passes simultaneously at both the first and second state change points. There is no guarantee that an abnormality will not occur. That is, both the first state change abnormality and the second state change abnormality do not always occur at the same time.
- the first state change abnormality and the second state change abnormality can be detected independently. As a result, it is possible to more appropriately cope with the abnormality occurring in the first neutral switch.
- the control device is configured to count a first count counter configured to count the number of detections of the first state change abnormality and a detection number of the second state change abnormality.
- the second state counter and the first state when the reverse rotation of the rotary member is stopped based on the on / off state change of the first neutral switch in the reverse control after the close control.
- a first initialization unit configured to initialize the number of detections of a change abnormality, and the reversing control after the release control, based on a change in the ON / OFF state of the first neutral switch.
- a second initialization unit configured to initialize the number of detections of the second state change abnormality when the reverse rotation is stopped; and the number of detections of the first state change abnormality or the second Abnormal state change If any of the detected number exceeds a predetermined threshold value
- the first vehicle opening and closing member control device comprising a first failure detection unit configured to detect a failure of the neutral switch, the.
- the second neutral switch is in the first output state when the rotation position of the rotation member is between the first rotation end and the third state change point. And when the rotation position of the rotation member is between the third state change point and the second rotation end, it is in the second output state, and the control device
- a third abnormality configured to detect a third state change abnormality occurring in the second neutral switch when the second neutral switch is in the second output state upon completion of control.
- a detection unit configured to detect a fourth state change abnormality occurring in the second neutral switch when the second neutral switch is in the first output state upon completion of the release control.
- a vehicle opening / closing body control device comprising: the fourth abnormality detection unit that is provided.
- the second neutral switch alone can independently detect the third state change abnormality occurring on the closed region side and the second state change abnormality occurring on the release region side. it can. And thereby, high reliability can be ensured.
- the control device is configured to count a third count counter configured to count the number of detections of the third state change abnormality, and to count the number of detections of the fourth state change abnormality.
- the fourth count counter is configured to initialize the number of detections of the third state change abnormality.
- the release control is completed and the second neutral switch is in the second output state, the number of detections of the fourth state change abnormality is initialized.
- the second initialization unit Configured to detect neutral switch failure
- a closure for a vehicle control apparatus comprising: a second failure detection unit, was.
- the third abnormality detection unit completes the closing control and the rotation position of the rotation member is between the first and second state change points, the third abnormality detection unit A vehicle opening / closing body control device configured not to detect an abnormal state change.
- the latch mechanism also closes when the user manually closes the opening / closing body. That is, the closing control may be completed in a state where the rotation position of the rotation member is in the neutral region. Therefore, according to the above configuration, the third state change abnormality can be detected with higher accuracy.
- the control device performs a close control that causes the latch mechanism to restrain the opening / closing body of the vehicle by rotating the rotating member in the first direction and causing the latch mechanism to perform the closing operation.
- the moving region of the rotating member includes a closing region in which the latch mechanism performs the closing operation, a release region in which the latch mechanism performs a releasing operation to release the restraint of the opening / closing body, and the closing region and the releasing
- a reversal control unit configured to execute reversal control for reversing and rotating the swivel member after completion of the close control, and a neutral switch between the neutral switch and the neutral switch.
- a position detection unit configured to detect a rotation position of the rotation member based on an on / off state, and the position detection unit includes the rotation member. It is configured to detect whether the rotation position is in the closed region, the release region, or the neutral region, and the reverse control unit rotates the rotation member when the close control is completed.
- the vehicle opening / closing body control device configured to not execute the reversal control when it is determined that the position is in the neutral region.
- the latch mechanism also closes when the user manually closes the opening / closing body. For this reason, even when the neutral switch is normal and there is no error in the detection of the rotation position, the rotation member may be in the neutral region when the close control is completed. In such a case, by executing the reversal control, the rotating member may move to the release region.
- the latch mechanism performs the release operation by moving the rotating member toward the release region after the close control is completed. And thereby, high safety can be ensured.
- the control device includes a close counter configured to count up during execution of the close control, and an abnormality determination unit configured to determine an abnormality of the neutral switch, and the abnormality
- the determination unit determines that the rotation position of the rotation member is in the neutral region based on the ON / OFF state of the neutral switch when the close control is completed, and the determination unit determines that the rotation position is based on the count value of the close counter.
- a vehicle opening / closing body control device configured to determine that the neutral switch is abnormal when it is determined that the rotating member has moved from the neutral region to the closed region.
- the control device includes an inversion counter configured to count up during execution of the inversion control, and the inversion control unit is configured such that when the vehicle is stopped when the close control is completed.
- the first inversion control is executed, and the second inversion control is executed when the vehicle is in a traveling state when the close control is completed.
- the reverse rotation of the rotating member is stopped, and in the second reverse control, When the count value of the reverse counter reaches a predetermined value, or based on the ON / OFF state of the neutral switch, it is determined that the rotating member has moved from the closed region to the neutral region. If, said rotating member said inverting rotating a closure for a vehicle control apparatus that stops the.
- the neutral switch for backup of the end determination, a larger value can be set for the predetermined value corresponding to the reverse rotation amount of the rotation member measured using the counter. .
- the latch mechanism can be released more quickly at the next release control.
- the opening / closing body opens before the release of the latch mechanism, thereby reducing the possibility of occurrence of a problem such as an increase in the release sound of the latch mechanism.
- the abnormality determination unit determines that the neutral switch is abnormal when it is determined that the rotation position of the rotation member is in the release region.
- the vehicle opening / closing body control apparatus comprised.
- the reversal control after the release control is determined to end based on the on / off state change of the neutral switch. For this reason, when the close control is executed, the rotating member is arranged in the neutral region from the start time. Therefore, according to the above configuration, it is possible to accurately determine the abnormality of the neutral switch.
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Abstract
車両用開閉体制御装置は、ロック装置と制御装置とを備え、制御装置は、第1の中立スイッチのオン/オフ状態変化又は第2の中立スイッチのオン/オフ状態変化に基づき回動部材の反転回動を停止させる反転停止部と、再反転制御部と、を備える。再反転制御部は、クローズ制御後の反転制御において第2の中立スイッチのオン/オフ状態変化に基づき回動部材の反転回動を停止させた場合に、回動部材を第1方向に回動させる再反転制御を実行し、リリース制御後の反転制御において第2の中立スイッチのオン/オフ状態変化に基づき回動部材の反転回動を停止させた場合には、回動部材を第2方向に回動させない。
Description
本発明は、車両用開閉体制御装置に関するものである。
例えば、特許文献1は、ラッチ機構と回動部材とを備えた車両用のロック装置を開示している。第1方向及びそれとは反対の第2方向に回動する回動部材の回動方向に応じてラッチ機構がクローズ動作及びリリース動作をする。このようなロック装置を有する開閉体制御装置は、ラッチ機構をクローズ動作させて車両の開閉体を車体に拘束するクローズ制御、及びラッチ機構のリリース動作により開閉体の拘束を解除するリリース制御を実行する。このような開閉体制御装置においては、クローズ制御の完了後、及びリリース制御の完了後に行う回動部材の反転制御が重要な課題の一つとなっている。
例えば、特許文献2や特許文献3には、クローズ制御の完了後、中立スイッチのオン/オフ状態に基づいて回動部材の反転回動を停止させる通常時の中立復帰制御に加え、例えば、中立スイッチに異常がある場合には、計時カウンタ(タイマ)を用いて、回動部材の反転回動を停止させる応力緩和制御を実行する構成が開示されている。また、例えば、特許文献4には、回動部材が第1方向に回動するときにオン/オフ状態が変化する第1の中立スイッチと回動部材が第2方向に回動するときにオン/オフ状態が変化する第2の中立スイッチとを組み合わせることにより、クローズ領域とリリース領域との間に中立領域を形成する構成が開示されている。そして、更に、この特許文献4には、これら2つの中立スイッチが互いに補完するかたちでフェールセーフを図るとともに、併せて、その一方側の中立スイッチに生じた異常を検出可能な構成が開示されている。
しかしながら、車両においては、あらゆる構成要素について、絶え間なく、その技術開発が続けられている。このため、上記のようなロック装置を備えた開閉体制御装置においてもまた、より高い水準を充足する新たな技術の創出が求められている。
本発明の目的は、より適切に、回動方向に応じてラッチ機構をクローズ動作及びリリース動作させる回動部材の反転制御を行うことのできる車両用開閉体制御装置を提供することにある。
上記課題を解決する車両用開閉体制御装置は、ラッチ機構を有するロック装置と、前記ロック装置の作動を制御するように構成された制御装置と、を備え、前記ロック装置は、第1の回動端と第2の回動端との間を第1方向及びそれとは反対の第2方向に回動する回動部材の回動方向に応じて前記ラッチ機構をクローズ動作及びリリース動作させるように構成され、前記ロック装置は、前記第1の回動端と前記第2の回動端との間の前記回動部材の回動位置である第1及び第2の状態変化点でオン/オフ状態が変化するように構成された第1の中立スイッチと、前記第1及び第2の状態変化点の間の前記回動部材の回動位置である第3の状態変化点でオン/オフ状態が変化するように構成された第2の中立スイッチと、を有し、前記制御装置は、前記回動部材を前記第1方向に回動させて前記ラッチ機構を前記クローズ動作させることにより該ラッチ機構に車両の開閉体を拘束させるクローズ制御と、前記回動部材を前記第2方向に回動させて前記ラッチ機構を前記リリース動作させることにより該ラッチ機構による前記開閉体の拘束を解除させるリリース制御と、を実行するように構成され、前記制御装置は、前記クローズ制御の完了後、及び前記リリース制御の完了後、前記回動部材を反転回動させる反転制御を実行するように構成された反転制御部と、前記第1の中立スイッチのオン/オフ状態変化又は前記第2の中立スイッチのオン/オフ状態変化に基づき前記回動部材の前記反転回動を停止させるように構成された反転停止部と、前記第2の中立スイッチのオン/オフ状態変化に基づき前記回動部材の前記反転回動を停止させた場合に、該回動部材を、停止させた前記反転回動の回動方向とは逆方向に回動させるように構成された再反転制御部と、を備え、前記再反転制御部は、前記クローズ制御後の前記反転制御において前記第2の中立スイッチのオン/オフ状態変化に基づき前記回動部材の前記反転回動を停止させた場合に、前記回動部材を前記第1方向に回動させる再反転制御を実行し、前記リリース制御後の前記反転制御において前記第2の中立スイッチのオン/オフ状態変化に基づき前記回動部材の反転回動を停止させた場合には、前記回動部材を前記第2方向に回動させないように構成されている。
以下、車両用開閉体制御装置をパワースライドドア装置に具体化した一実施形態を図面に従って説明する。
図1に示すように、開閉体としてのスライドドア1は、図示しない車両の側面に支持されており、前後方向に移動することにより、その車両の側面に設けられたドア開口部を開閉する。具体的には、このスライドドア1は、車両前方側(図1中、左側)に移動することにより、そのドア開口部を閉塞する全閉状態となる。そして、スライドドア1は、車両後方側(図1中、右側)に移動することにより、そのドア開口部を介して乗員が乗降可能な開状態となるように構成されている。
図1に示すように、開閉体としてのスライドドア1は、図示しない車両の側面に支持されており、前後方向に移動することにより、その車両の側面に設けられたドア開口部を開閉する。具体的には、このスライドドア1は、車両前方側(図1中、左側)に移動することにより、そのドア開口部を閉塞する全閉状態となる。そして、スライドドア1は、車両後方側(図1中、右側)に移動することにより、そのドア開口部を介して乗員が乗降可能な開状態となるように構成されている。
また、このスライドドア1には、車体に設けられたストライカ(図示略)に係合するラッチ機構4を備えた複数のロック装置5が設けられている。具体的には、このスライドドア1には、当該スライドドア1を全閉位置で保持する全閉ロックとしてのフロントロック5a及びリアロック5bが設けられている。更に、このスライドドア1には、当該スライドドア1を全開位置で保持するための全開ロック5cが設けられている。そして、スライドドア1には、これら各ロック装置5を構成するラッチ機構4の拘束を解除して、そのスライドドア1を開閉操作するためのドアハンドル(アウトサイドドアハンドル及びインサイドドアハンドル)6が設けられている。
即ち、スライドドア1において、そのドアハンドル6に入力された操作力は、各ロック装置5に対し、例えば、ワイヤーケーブルやリンク等の伝達部材を介して接続されたリモコン(リモートコントロール装置)7を経由して機械的に伝達される。そして、スライドドア1は、これにより、そのストライカに対するラッチ機構4の係合を解除、つまりは全閉状態又は全開状態で車体に拘束された状態を解除することで、例えば、そのドアハンドル6を把持部として開閉動作させることが可能な構成になっている。
また、スライドドア1は、利用者が、ドアハンドル6や車室内、或いは携帯機等に設けられた操作入力部8を操作することによっても、そのロック装置5を構成するラッチ機構4の係合状態を解除することが可能になっている。そして、スライドドア1には、モータ10を駆動源として、このスライドドア1を開閉動作させるドアアクチュエータ11が設けられている。
具体的には、このドアアクチュエータ11は、図示しない駆動ケーブルを介してスライドドア1を開閉駆動する開閉駆動部12を備えている。また、ドアアクチュエータ11において、この開閉駆動部12とモータ10との間には、電磁クラッチ13が介在されている。更に、スライドドア1において、このドアアクチュエータ11は、制御装置としてのドアECU15によって、その作動が制御されている。そして、スライドドア1は、これにより、そのモータ10の駆動力に基づき開閉動作するパワースライドドア装置20として構成されている。ドアECU15は、1)ASIC等の1つ以上の専用のハードウェア回路、2)コンピュータプログラム(ソフトウェア)に従って動作する1つ以上のプロセッサ、或いは3)それらの組み合わせ、を含む回路(circuitry)として構成し得る。プロセッサは、CPU並びに、RAM及びROM等のメモリを含み、メモリは、処理をCPUに実行させるように構成されたプログラムコードまたは指令を格納している。メモリすなわちコンピュータ可読媒体は、汎用または専用のコンピュータでアクセスできるあらゆる利用可能な媒体を含む。
詳述すると、ドアECU15には、その操作入力部8が操作されたことを示す操作入力信号Scrが入力される。そして、ドアECU15は、この操作入力信号Scrに示される利用者の作動要求に基づいて、そのスライドドア1の作動を制御する。
具体的には、ドアECU15は、その作動要求に示された開閉動作方向にスライドドア1を移動させるべく、ドアアクチュエータ11の作動を制御する(ドア駆動制御)。また、このドアECU15は、全開状態又は全閉状態からスライドドア1を開閉動作させる場合、そのドア駆動制御を開始する前に、先ず、このスライドドア1を車体に拘束するラッチ機構4を解除動作させるべく、ロック制御信号Slkを出力することにより、そのロック装置5の作動を制御する(リリース制御)。そして、ドアECU15は、スライドドア1が全閉位置に移動した場合には、ロック制御信号Slkの出力により、ラッチ機構4をハーフラッチ状態からフルラッチ状態に移行させるべく、ロック装置5の作動を制御する(クローズ制御)。
また、ドアECU15は、そのドアアクチュエータ11に設けられた電磁クラッチ13の作動を制御して、モータ10と開閉駆動部12との間のトルク伝達経路を接続及び切断する。即ち、ドア駆動制御時には、この電磁クラッチ13がスライドドア1に対する駆動力の伝達経路を接続する状態(オン作動)で、そのモータ10の回転が制御される。また、利用者による手動操作時には、この電磁クラッチ13の作動(オフ作動)によって、その駆動力の伝達経路が切断される。そして、パワースライドドア装置20は、これにより、そのスライドドア1が円滑に、開閉動作するように構成されている。
さらに詳述すると、ドアアクチュエータ11には、モータ10の回転に同期したパルス信号Spを出力するパルスセンサ21が設けられており、ドアECU15は、このパルス信号Spをカウントとすることによって、そのスライドドア1の開閉動作位置X(及び移動速度)を検出する。更に、ドアECU15には、例えば、車速V等の状態量、或いはイグニッション信号Sigやパーキングブレーキ信号Spbk等の制御信号が入力される。そして、ドアECU15は、これらスライドドア1や車両に関する各種の状態量及び制御信号に基づいて、そのスライドドア1の作動を制御する。
また、パワースライドドア装置20において、そのロック装置5、詳しくは全閉ロックを構成するリアロック5bには、複数のセンサスイッチ30(30a~30e)が設けられている。そして、ドアECU15は、これら各センサスイッチ30の出力信号Swa~Sweに基づいて、そのロック装置5の作動状態を検知する。
具体的には、図2に示すように、ラッチ機構4は、それぞれ、その支軸32x,33x周りに回動可能に軸支されたラッチ32及びポール33を備えている。ラッチ32は、その外周面に開口するストライカ係合溝34を有した略平板状の外形を成している。また、このラッチ32は、図示しないラッチ付勢バネによって、図2~図4中、時計回り方向に回動付勢されている。更に、このラッチ32は、図示しないストッパ部に当接することにより、車体に設けられたストライカ35に対し、そのストライカ係合溝34の開口端が臨む位置において、ラッチ付勢バネの付勢力に基づく回動が規制されるようになっている。そして、ラッチ機構4は、これにより、スライドドア1の閉動作に伴って、そのラッチ32のストライカ係合溝34に対して車体のストライカ35が係合する構成になっている。
一方、ラッチ機構4において、ポール33は、図示しないポール付勢バネによって、図2~図4中、反時計回り方向に回動付勢されている。また、ポール33は、このポール付勢バネの付勢力に基づき回動することによって、その先端部33aがラッチ32の外周面に摺接する構成になっている。更に、このポール33は、ストライカ係合溝34にストライカ35が係合した状態において、その先端部33aがラッチ32の外周面に係合するように構成されている。そして、ラッチ機構4は、これにより、そのラッチ32のストライカ係合溝34に対してストライカ35が係合する状態を保持することが可能になっている。
即ち、図2及び図3に示すように、ストライカ係合溝34に係合したストライカ35は、ラッチ32を押圧しつつ、そのストライカ係合溝34内を奥側に向かって相対移動する。そして、これにより、そのラッチ付勢バネの付勢力に抗して、図2~図4中、反時計回り方向にラッチ32が回動することになる。
詳細には、ポール33の先端部33aは、ポール付勢バネの付勢力に基づきラッチ32の外周面に押し当てられた状態で、見かけ上、その当接するラッチ32の外周面上を摺動する。更に、ポール33の先端部33aは、これにより、そのラッチ32の外周面に形成されたラッチ32の第1係合部32aに係合する(ハーフラッチ位置)。そして、これにより、時計回り方向のラッチ32の回動を規制することで、そのラッチ32に対してストライカ35が係合した状態を保持する(ハーフラッチ状態)。すなわち、ストライカ係合溝34からのストライカ35の排出が規制されている。
また、図3及び図4に示すように、ラッチ機構4において、ラッチ32は、このようなハーフラッチ状態に対応する回動位置から、そのラッチ付勢バネの付勢力に抗して更に、反時計回り方向に回動することが可能になっている。尚、ラッチ機構4は、スライドドア1に入力された利用者の操作力、又はドアECU15が出力するロック制御信号Slkにより作動が制御される後述するクローザ装置(40)の駆動力に基づいて、そのラッチ32がハーフラッチ位置を超えてクローズ方向に回動する構成になっている。更に、このラッチ32の回動によって、そのラッチ32の周面に形成された第2係合部32bにポール33が係合する(フルラッチ位置)。そして、ラッチ機構4は、これにより、そのラッチ32のストライカ係合溝34に係合するストライカ35を相対移動不能に拘束するフルラッチ状態に移行する構成になっている。
更に、ラッチ機構4は、ドアハンドル6に入力された操作力、又はクローザ装置(40)の駆動力に基づいて、そのポール33がポール付勢バネの付勢力に抗して、図2~図4中、時計回り方向に回動する構成になっている。また、ラッチ32は、これによりポール33との係合による回動規制が解除されることで、そのラッチ付勢バネの付勢力に基づいて、リリース方向(図2~図4中、時計回り方向)に回動する。そして、ラッチ機構4は、これによりストライカ35の拘束を解除し、当該ストライカ35をストライカ係合溝34から排出することで、図2に示されるようなアンロック状態に復帰する構成になっている。
図5に示すように、各ロック装置5は、このようなラッチ機構4の係合動作に連動して、そのハーフラッチスイッチ30a、フルラッチスイッチ30b、及びポールスイッチ30cのオン/オフ状態、つまり、これら各センサスイッチ30の出力信号Swa~Swcが変化するように構成されている。
具体的には、ポールスイッチ30cは、ラッチ機構4がアンラッチ状態からハーフラッチ状態に移行する過程(図2及び図3参照)において、ポール33がラッチ32の第1係合部32aに係合する際、そのラッチ32の外周面に摺接するポール33の動作(往復回動)に連動して、オフからオン、更にオンからオフへと変化する。つまり、ポールスイッチ30cは、そのポール33がラッチ32から脱離する方向に回動することによりオン状態となるように構成されている。そして、ハーフラッチスイッチ30aは、そのポールスイッチ30cのオンタイミングとオフタイミングとの間のタイミングで、オンからオフに変化するように構成されている。
また、ポールスイッチ30cは、ラッチ機構4がハーフラッチ状態からフルラッチ状態に移行する過程(図3及び図4参照)において、ポール33がラッチ32の第2係合部32bに係合する際にも同様に、そのポール33の動作に連動して、オフからオン、更にオンからオフへと変化する。そして、フルラッチスイッチ30bもまた、そのポールスイッチ30cのオンタイミングとオフタイミングとの間のタイミングで、オンからオフに変化するように構成されている。
ドアECU15は、このようなハーフラッチスイッチ30a、フルラッチスイッチ30b、及びポールスイッチ30cのオン/オフ状態を示す各出力信号Swa~Swcに基づいて、ラッチ機構4の係合状態を検知する。また、ドアECU15は、ハーフラッチスイッチ30aがオンからオフに変化し、ポールスイッチ30cがオンからオフに変化したタイミングで、クローザ装置40を作動させる。そして、ドアECU15は、その後、フルラッチスイッチ30bがオンからオフに変化し、ポールスイッチ30cがオンからオフに変化したタイミングで、そのクローザ装置40によるラッチ32の駆動を停止させる構成になっている。
(ロック装置)
次に、パワースライドドア装置20に設けられたロック装置5、詳しくは、その全閉ロックを構成するリアロック5bについて説明する。
次に、パワースライドドア装置20に設けられたロック装置5、詳しくは、その全閉ロックを構成するリアロック5bについて説明する。
図6に示すように、ロック装置5(5b)において、ラッチ機構4は、図示しないスリット状のストライカ入出溝を有するベースプレート41に保持されている。また、このベースプレート41には、保持ブラケット42が固定されている。そして、ロック装置5は、この保持ブラケット42に保持されたロックアクチュエータ43を備えている。
具体的には、ロックアクチュエータ43は、駆動源となるモータ45と減速機46とが一体に設けられた所謂ギヤードモータとして構成されている。また、このロックアクチュエータ43は、ピニオンギヤ47を出力部として、その減速機46により減速したモータ45の回転を出力する。更に、ロック装置5は、このピニオンギヤ47に噛合するギヤ部50aを有したアクティブレバー50を備えている。即ち、このアクティブレバー50は、ロックアクチュエータ43に駆動されることにより、その支軸50x周りに回動する。そして、ロック装置5においては、このアクティブレバー50の回動方向に応じて、そのラッチ機構4をクローズ動作及びリリース動作させることが可能なクローザ装置40が形成されている。
詳述すると、図7~図9に示すように、回動部材としてのアクティブレバー50は、ロックアクチュエータ43の駆動力に基づいて、第1方向(図7~図9中、時計回り方向)及びそれとは反対の第2方向(図7~図9中、反時計回り方向)に回動する。そして、クローザ装置40は、このアクティブレバー50が中立位置(待機位置)から第1方向に回動することにより、そのラッチ機構4をクローズ動作させ(図3及び図4参照)、アクティブレバー50が中立位置から第2方向に回動することにより、そのラッチ機構4をリリース動作させる(図4及び図2参照)。
具体的には、図6に示すように、クローザ装置40は、アクティブレバー50が第1方向(図6中、時計回り方向)に回動することにより、このアクティブレバー50に連動して回動するクローズレバー51を備えている。そして、ロック装置5は、このクローズレバー51の動作に基づいて、そのラッチ機構4がクローズ動作する構成になっている。
また、クローザ装置40は、アクティブレバー50が第2方向(図6中、反時計回り方向)に回動することにより、このアクティブレバー50に連動して回動するリリースレバー52を備えている。そして、ロック装置5は、このリリースレバー52に連動して回動するオープンレバー53を備えている。
ロック装置5において、リリースレバー52には、上記リモコン7に延びるワイヤーケーブル54が接続されている。また、オープンレバー53には、そのリモコン7から延びるワイヤーケーブル55が接続されている。即ち、アクティブレバー50を第2方向に回動させるロックアクチュエータ43の駆動力は、リリースレバー52からリモコン7を経由してオープンレバー53に伝達される。そして、ロック装置5は、このオープンレバー53の動作に基づいて、そのラッチ機構4がリリース動作する構成になっている。
また、クローザ装置40は、上記のようなクローズ作動及びリリース作動の完了後、ロックアクチュエータ43の作動に基づいて、そのアクティブレバー50が中立位置に復帰する。そして、クローザ装置40は、これにより、次回のクローズ作動及びリリース作動に備える構成になっている。
尚、図5に示すように、ドアECU15は、上記のように、フルラッチスイッチ30bがオンからオフに変化し、ポールスイッチ30cがオンからオフに変化することにより、そのラッチ機構4のクローズ動作が完了したことを検知する。また、ラッチ機構4のリリース動作時には、先ず、フルラッチスイッチ30bがオフからオンに変化し、その後、ハーフラッチスイッチ30aがオフからオンに変化する。そして、ドアECU15は、この出力信号変化に基づいて、そのラッチ機構4のリリース動作が完了したことを検知する。
さらに詳述すると、図10に示すように、ロック装置5には、クローザ装置40を構成するアクティブレバー50の回動位置Pに応じてオン/オフ状態が変化する第1及び第2の中立スイッチ30d,30eが設けられている。そして、図1に示すように、ドアECU15は、これら第1及び第2の中立スイッチ30d,30eの出力信号Swd,Sweに基づいて、そのクローザ装置40の作動状態を検知する構成になっている。
具体的には、図7~図9に示すように、ロックアクチュエータ43のピニオンギヤ47が、アクティブレバー50(詳細には、アクティブレバー50のギヤ部50a)に噛合している。ロック装置5は、アクティブレバー50(詳細には、アクティブレバー50のギヤ部50a)に噛合するギヤ部56aを有した中立スイッチレバー56を備えている。即ち、この中立スイッチレバー56は、アクティブレバー50に連動して、その支軸56x周りに回動する。そして、各中立スイッチ30d,30eには、それぞれ、この中立スイッチレバー56の回動によりオン/オフ状態が変化するロータリースイッチ57,58が用いられている。
図10(a)に示すように、第1の中立スイッチ30dは、2つの状態変化点(第1及び第2の状態変化点Pa,Pb)でオン/オフが切り替わる。なお、アクティブレバー50は、第1の回動端P1から第2の回動端P2まで第2方向へ回動し、第2の回動端P2から第1の回動端P1まで第1方向へ回動する。そして、2つの状態変化点Pa,Pbの各々は、第1の回動端P1と第2の回動端P2との間のアクティブレバー50の回動位置Pである。具体的には、この第1の中立スイッチ30dは、アクティブレバー50の回動位置Pが第1の回動端P1と第1の状態変化点Paとの間にある場合にはオフであり、アクティブレバー50の回動位置Pが第1の状態変化点Paと第2の状態変化点Pbとの間にある場合にはオンである。そして、第1の中立スイッチ30dは、そのアクティブレバー50の回動位置Pが第2の状態変化点Pbと第2の回動端P2との間にある場合も、オフである。図10(a)に示すように、アクティブレバー50の移動領域は、第1の回動端P1と第1の状態変化点Paとの間の範囲であるクローズ領域α1と、第1の状態変化点Paと第2の状態変化点Pbとの間の範囲である中立領域α0と、第2の状態変化点Pbと第2の回動端P2との間の範囲であるリリース領域α2とを含む。
図10(b)に示すように、第2の中立スイッチ30eは、中立領域α0内の一つの状態変化点(第3の状態変化点Pc)でオン/オフが切り替わる。具体的には、第2の中立スイッチ30eは、アクティブレバー50の回動位置Pが第1の回動端P1と第3の状態変化点Pcとの間にある場合にオンであり、アクティブレバー50の回動位置Pが第3の状態変化点Pcと第2の回動端P2との間にある場合にオフである。
ラッチ機構4は、アクティブレバー50の回動位置Pが第1の回動端P1近傍に移動することによりクローズ動作し、アクティブレバー50の回動位置Pが第2の回動端P2近傍に移動することによりリリース動作する。また、第1の状態変化点Pa、第2の状態変化点Pb、及び第3の状態変化点Pcは、それぞれ、異なる点である。そして、ドアECU15は、これにより、その第2の中立スイッチ30eを上記第1の中立スイッチ30dのバックアップとして用いる構成になっている。
即ち、ドアECU15は、ラッチ機構4をクローズ動作させるクローズ制御時には、クローザ装置40のアクティブレバー50を第1方向に回動させる。そして、ドアECU15は、ラッチ機構4をリリース動作させるリリース制御時には、クローザ装置40のアクティブレバー50を第2方向に回動させる。
また、図11のフローチャートに示すように、ドアECU15は、クローズ制御が完了したことを検知した場合(ステップ101:YES)には、クローザ装置40のアクティブレバー50を第2方向に反転回動させる(クローズ制御後の反転制御、ステップ102)。更に、ドアECU15は、リリース制御が完了したことを検知した場合(ステップ103:YES)には、クローザ装置40のアクティブレバー50を第1方向に反転回動させる(リリース制御後の反転制御、ステップ104)。そして、ドアECU15は、この反転制御により、図10(a)に示す中立領域α0の内側、或いは、この中立領域α0に対してより近い位置に、アクティブレバー50の回動位置Pを移動させる構成になっている。
具体的には、図12のフローチャートに示すように、ドアECU15は、第1及び第2の中立スイッチ30d,30eについて、それぞれ、そのオン/オフ状態の変化を監視しつつ、アクティブレバー50を反転回動させる(ステップ201~ステップ203)。そして、ドアECU15は、第1及び第2の中立スイッチ30d,30eの何れにもオン/オフ状態の変化がない場合(ステップ201:NO且つステップ202:NO)には、その反転回動を継続させる(反転制御実行、ステップ203)。
即ち、第1の中立スイッチ30dは、クローズ制御の完了時及びリリース制御の完了時の何れの場合にもオフ状態となっている(図10(a)参照)。この点を踏まえ、ドアECU15は、第1の状態変化点Pa又は第2の状態変化点Pbを通過するアクティブレバー50の反転回動に対応する第1の中立スイッチ30dのオン/オフ状態の変化、つまりオフからオンへの変化を検出した場合(ステップ201:YES)に、その反転回動を停止させる(反転制御終了、ステップ204)。そして、これにより、アクティブレバー50の回動位置Pを、その中立領域α0となる第1及び第2の状態変化点Pa,Pb間に配置する。
また、ドアECU15は、第3の状態変化点Pcを通過するアクティブレバー50の反転回動に対応する第2の中立スイッチ30eのオン/オフ状態の変化が検出された場合(ステップ202:YES)にも、その反転回動を停止させる(ステップ204)。即ち、ロック装置5において、第2の中立スイッチ30eは、クローズ制御の完了時にはオン、リリース制御の完了時にはオフとなっている。そして、第2の中立スイッチ30eのオン/オフ状態が切り替わる第3の状態変化点Pcは、第1及び第2の状態変化点Pa,Pbの間に設定されている。
つまり、ドアECU15は、第1の中立スイッチ30dの異常により、クローズ制御後の反転制御においてアクティブレバー50の第1の状態変化点Paの通過を検出できなかった場合においても、第2の中立スイッチ30eの出力信号Sweがオンからオフに変わることで、その反転回動を停止させる(図10(b)参照)。同様に、ドアECU15は、リリース制御後の反転制御においてアクティブレバー50の第2の状態変化点Pbの通過を検出できなかった場合においても、第2の中立スイッチ30eの出力信号Sweがオフからオンに変わることで、その反転回動を停止させる。そして、ロック装置5においては、これにより、その高い信頼性が確保されている。
さらに詳述すると、図13のフローチャートに示すように、ドアECU15は、クローズ制御後の反転制御時(ステップ301:YES)、アクティブレバー50の回動位置Pがクローズ領域α1にあると判定すると(ステップ302:YES)、続いて、車両が停車状態にあるか否かを判定する(ステップ303)。そして、ドアECU15は、車両が停車状態にあると判定した場合(ステップ303:YES)には、図12に示すような第1及び第2の中立スイッチ30d,30eのオン/オフ状態変化に基づきアクティブレバー50の反転回動を停止させる第1の反転制御を実行する(ステップ304)。
また、ドアECU15は、上記ステップ303において、車両が停車状態にない、つまり走行状態にあると判定した場合(ステップ303:NO)には、その反転カウンタとなる計時カウンタ60aを用いてアクティブレバー50の反転回動を停止させる第2の反転制御を実行する(ステップ305、図1参照)。
即ち、上記ステップ304において実行する第1の反転制御は、アクティブレバー50の回動位置Pを中立領域α0内に配置するための通常時の中立復帰制御である。これに対し、このステップ305において実行する第2の反転制御は、そのクローズ動作時にラッチ機構4に加えられた応力を開放するための応力緩和制御に相当する。つまり、車両が走行状態にある場合には、極力、そのラッチ機構4によるスライドドア1の拘束が解除される可能性を排除することが好ましい。この点を踏まえ、ドアECU15は、アクティブレバー50の回動位置Pが、中立領域α0に近づく方向に移動するように、その計時カウンタ60aを用いて上記第2の反転制御を実行する。つまりは、ドアECU15は、第2の反転制御の継続時間(所定時間T1)を設定する。そして、ロック装置5は、これにより、その高い安全性を確保する構成になっている。
具体的には、図14のフローチャートに示すように、ドアECU15は、第2の反転制御の実行時には(ステップ401:YES)、先ず、計時カウンタ60aをセットする(Ta=0、ステップ402)。そして、そのクローザ装置40のアクティブレバー50を第2方向に反転回動させる(反転制御実行、ステップ403)。
次に、ドアECU15は、計時カウンタ60aのカウント値である継続時間Taを取得して(ステップ404)、その第2の反転制御の継続時間Taが所定時間T1に到達したか否かを判定する(ステップ405)。そして、この継続時間Taが所定時間T1に到達した場合(Ta≧T1、ステップ405:YES)に、そのアクティブレバー50の反転回動を停止させる(反転制御終了、ステップ406)。
また、ドアECU15は、この第2の反転制御の実行時においても各中立スイッチ30d,30eの状態変化判定を実行する。具体的には、上記ステップ405において、第2の反転制御の継続時間Taが所定時間T1に到達していないと判定した場合(Ta<T1、ステップ405:NO)には、各中立スイッチ30d,30eについて、上記第1の反転制御と同様(図12参照、ステップ201及びステップ202)に状態変化判定を実行する(ステップ407)。そして、ドアECU15は、その状態変化判定により反転制御の終了条件が成立したと判定した場合、即ちアクティブレバー50がクローズ領域α1から中立領域α0に移動したと判定される場合(ステップ408:YES)には、継続時間Taが所定時間T1に到達した場合と同様、ステップ406において、そのアクティブレバー50の反転回動を停止させる。
尚、ドアECU15は、上記ステップ408において、各中立スイッチ30d,30eの状態変化判定に基づいた反転制御の終了条件が成立していないと判定する場合(ステップ408:NO)、再び上記ステップ403以降の処理を実行する。即ち、各中立スイッチ30d,30eをバックアップに用いることで、計時カウンタ60aを用いた第2の反転制御による反転回動量、つまりはアクティブレバー50を反転回動させる所定時間T1について、より大きな値を設定することが可能になる。そして、ロック装置5は、これにより、次回のリリース制御時、より速やかに、そのラッチ機構4をリリース動作させることが可能な構成となっている。
また、図13のフローチャートに示すように、ドアECU15は、上記ステップ302において、アクティブレバー50の回動位置Pがクローズ領域α1にないと判定した場合(ステップ302:NO)には、続いて、そのアクティブレバー50の回動位置Pが中立領域α0にあるか否かを判定する(ステップ306)。そして、ドアECU15は、アクティブレバー50の回動位置Pが中立領域α0にあると判定した場合(ステップ306:YES)には、そのクローズ制御後の反転制御を実行しない構成になっている(ステップ307)。
即ち、ラッチ機構4は、利用者が手動によりスライドドア1を閉めることによっても、クローズ動作する。つまり、各中立スイッチ30d,30eが正常であり、その回動位置Pの検出に誤りがない場合であっても、クローズ制御の完了時、アクティブレバー50が中立領域α0にある場合が起こり得る。そして、このような場合に反転制御を実行することで、そのアクティブレバー50がリリース領域α2に移動するおそれがある。
この点を踏まえ、ドアECU15は、このような場合には、その反転制御を実行しない。そして、これにより、クローズ動作の完了後、そのアクティブレバー50がリリース領域α2に向かって移動することによりラッチ機構4がリリース動作する可能性を低減する。
尚、ドアECU15は、上記ステップ306において、アクティブレバー50の回動位置Pが中立領域α0にないと判定した場合(ステップ306:NO)に、その中立スイッチ30d,30eが異常であると判定する(ステップ308)。そして、ロック装置5は、これにより、例えば、ウォーニングランプの点灯等の警告出力を行うことで、車両の乗員に注意を促すことが可能な構成となっている。
(中立スイッチの故障検知)
次に、ドアECU15が実行する各中立スイッチ30d,30eの故障検知について説明する。
次に、ドアECU15が実行する各中立スイッチ30d,30eの故障検知について説明する。
図15のフローチャートに示すように、ドアECU15は、第2の中立スイッチ30eのオン/オフ状態変化に基づきアクティブレバー50の反転制御を終了した場合(ステップ501:YES)、その反転制御がクローズ制御後の反転制御であるか、或いはリリース制御後の反転制御であるかを判定する(ステップ502)。そして、ドアECU15は、反転制御がクローズ制御後の反転制御である場合(ステップ502:YES)には、第1の中立スイッチ30dに生じた、リリース領域α2よりもクローズ領域α1に近い領域での異常をクローズ領域側異常又は第1の状態変化異常として検出し(ステップ503)、反転制御がリリース制御後の反転制御である場合(ステップ502:NO)には、同じく第1の中立スイッチ30dに生じた、クローズ領域α1よりもリリース領域α2に近い領域での異常をリリース領域側異常又は第2の状態変化異常として検出する(ステップ504)。
即ち、ドアECU15が、反転制御の実行時、第1の中立スイッチ30dのオン/オフ状態変化を検出することなく、第2の中立スイッチ30eのオン/オフ状態変化を検出したということは、その第1又は第2の状態変化点Pa,Pbをアクティブレバー50が通過する際、第1の中立スイッチ30dのオン/オフ状態の切替が行われなかったことを意味する(図10参照)。ドアECU15は、このような第1の中立スイッチ30dの異常を、第1の状態変化異常と、第2の状態変化異常とで、それぞれ、独立に検出する。そして、これにより、精度よく、より確実に、その第1の中立スイッチ30dの故障を検知することが可能となっている。
詳述すると、図16のフローチャートに示すように、ドアECU15は、第1の中立スイッチ30dに第1の状態変化異常を検出した場合(ステップ601:YES、図15参照、ステップ503)には、第1の計数カウンタ70aをカウントアップする(Na=Na+1、ステップ602)。次に、ドアECU15は、この第1の計数カウンタ70aのカウント値、つまりは、その第1の状態変化異常の検出回数Naが所定の閾値N1を超えたか否かを判定する(ステップ603)。そして、ドアECU15は、第1の状態変化異常の検出回数Naが所定の閾値N1を超えた場合(Na≧N1、ステップ603:YES)に、その第1の中立スイッチ30d、詳しくは、この第1の中立スイッチ30dを構成するロータリースイッチ57が故障したものと判定する(ステップ604)。
同様に、ドアECU15は、第1の中立スイッチ30dに第2の状態変化異常を検出した場合(ステップ605:YES、図15参照、ステップ504)には、第2の計数カウンタ70bをカウントアップする(Nb=Nb+1、ステップ606)。次に、ドアECU15は、この第2の計数カウンタ70bのカウント値、つまりは、その第2の状態変化異常の検出回数Nbが所定の閾値N2を超えたか否かを判定する(ステップ607)。そして、ドアECU15は、第2の状態変化異常の検出回数Nbが所定の閾値N1を超えた場合(Nb≧N2、ステップ607:YES)にも、上記ステップ604において、その第1の中立スイッチ30dが故障したものと判定する。
また、図17のフローチャートに示すように、ドアECU15は、第1の中立スイッチ30dのオン/オフ状態変化に基づいて、アクティブレバー50の反転制御を終了した場合(ステップ701:YES)、その反転制御がクローズ制御後の反転制御であるか、或いはリリース制御後の反転制御であるかを判定する(ステップ702)。そして、クローズ制御後の反転制御である場合(ステップ702:YES)には、第1の状態変化異常の検出回数Naを初期化し(カウンタクリア、Na=0,ステップ703)、リリース制御後の反転制御である場合(ステップ702:NO)には、第2の状態変化異常の検出回数Nbを初期化する(カウンタクリア、Nb=0,ステップ704)。
例えば、図18に示す参考例のように、ドアECU15は、クローズ制御後の反転制御において、第2の中立スイッチ30eのオン/オフ状態変化に基づき反転制御を終了したことをもって、その第1の中立スイッチ30dに生じた異常を検出したとする(図15参照、ステップ503)。しかしながら、この参考例においては、第1の中立スイッチ30dを構成する物理的に一つの構成(ロータリースイッチ57)について、アクティブレバー50の反転回動方向を問わず、その故障判定を行う構成になっている。このため、次回のリリース制御後の反転制御において、第1の中立スイッチ30dのオン/オフ状態変化に基づきアクティブレバー50の反転回動が停止した場合には、この第1の中立スイッチ30dが正常であると誤判定してしまう可能性が生ずる。
即ち、ロック装置5のような車両の重要部品については、複数回の異常検出をもって、その構成要素の故障を検知することが多い。このため、上記のように、アクティブレバー50の反転回動方向によって、その検出結果(異常/正常)が交互に入れ替わるような状況となっている場合には、その第1の中立スイッチ30dに生じた故障を正しく検知できない可能性がある。
この点を踏まえ、ドアECU15は、上記のように、その第1の中立スイッチ30dに生じた第1及び第2の状態変化異常の各検出回数Na,Nbを、それぞれ、専用に設けられた第1及び第2の計数カウンタ70a,70bを用いて独立にカウントする。そして、これにより、その第1の中立スイッチ30dの故障を正しく検知することが可能な構成になっている。
また、図19のフローチャートに示すように、ドアECU15は、クローズ制御の完了時(ステップ801:YES)、第2の中立スイッチ30eがオンであるかを判定する(ステップ802)。更に、ドアECU15は、このステップ802において、第2の中立スイッチ30eがオフになっていると判定した場合(ステップ802:NO)には、アクティブレバー50の回動位置Pが、第1の中立スイッチ30dにおける第1及び第2の状態変化点Pa,Pb間にある、即ち中立領域α0にあるか否かを判定する(ステップ803)。そして、ドアECU15は、アクティブレバー50の回動位置Pが中立領域α0にないと判定した場合(ステップ803:NO)には、その第2の中立スイッチ30eの、リリース領域α2よりもクローズ領域α1に近い領域で生じた異常を、クローズ領域側異常又は第3の状態変化異常として検出する(ステップ804)。
更に、ドアECU15は、リリース制御の完了時(ステップ805:YES)、第2の中立スイッチ30eがオフであるかを判定する(ステップ806)。そして、このステップ806において、ドアECU15は、第2の中立スイッチ30eがオンになっていると判定した場合(ステップ806:NO)には、その第2の中立スイッチ30eの、クローズ領域α1よりもリリース領域α2に近い領域で生じた異常を、リリース領域側異常又は第4の状態変化異常として検出する(ステップ807)。
即ち、第2の中立スイッチ30e(ロータリースイッチ58)が正常である場合、クローズ制御の完了時にはオンとなり、リリース制御の完了時にはオフとなる(図10参照)。そして、ドアECU15は、これを利用して、その第2の中立スイッチ30eの第3の状態変化異常と、第4の状態変化異常と、を独立に検出する構成になっている。
尚、上記のように、利用者が手動によりスライドドア1を閉めることにより、アクティブレバー50の回動位置Pが中立領域α0にある状態でも、そのクローズ制御が完了する場合がある。この点を踏まえ、ドアECU15は、クローズ制御の完了時、アクティブレバー50の回動位置Pが中立領域α0にある場合(ステップ803:YES)には、その第3の状態変化異常の検出を行わない。そして、これにより、その第3の状態変化異常の検出精度が高まる。
また、図20のフローチャートに示すように、ドアECU15は、第2の中立スイッチ30eに第3の状態変化異常を検出した場合(ステップ901:YES、図19参照、ステップ804)には、第3の計数カウンタ70cをカウントアップする(Nc=Nc+1、ステップ902)。次に、ドアECU15は、この第3の計数カウンタ70cのカウント値、つまりは、その第3の状態変化異常の検出回数Ncが所定の閾値N2を超えたか否かを判定する(ステップ903)。そして、ドアECU15は、第3の状態変化異常の検出回数Ncが所定の閾値N2を超えた場合(Nc≧N2、ステップ903:YES)に、その第2の中立スイッチ30e、詳しくは、この第2の中立スイッチ30eを構成するロータリースイッチ58が故障したものと判定する(ステップ904)。
同様に、ドアECU15は、第2の中立スイッチ30eに第4の状態変化異常を検出した場合(ステップ905:YES、図19参照、ステップ807)には、第4の計数カウンタ70dをカウントアップする(Nd=Nd+1、ステップ906)。次に、ドアECU15は、この第4の計数カウンタ70dのカウント値、つまりは、その第4の状態変化異常の検出回数Ndが所定の閾値N2を超えたか否かを判定する(ステップ907)。そして、第4の状態変化異常の検出回数Ndが所定の閾値N2を超えた場合(Nd≧N2、ステップ907:YES)にも、上記ステップ904において、その第2の中立スイッチ30eが故障したものと判定する。
更に、図19に示すように、ドアECU15は、クローズ制御の完了時(ステップ801:YES)、第2の中立スイッチ30eがオンである場合(ステップ802:YES)には、第3の状態変化異常の検出回数Ncを初期化する(カウンタクリア、Nc=0,ステップ808)。そして、ドアECU15は、リリース制御の完了時(ステップ805:YES)、第2の中立スイッチ30eがオフである場合(ステップ806:YES)には、第4の状態変化異常の検出回数Ndを初期化する(カウンタクリア、Nd=0,ステップ809)。
即ち、ロック装置5において、第2の中立スイッチ30eは、第1の中立スイッチ30dのバックアップとして位置付けられている。このため、従来技術にみられるような2つの中立スイッチが交互にバックアップとなることで互いの異常検出を行う方法は、ロック装置5に用いることができない。そして、第2の中立スイッチ30eが故障していた場合、アクティブレバー50が中立領域α0を超えて移動してしまうおそれがある。
更に、第2の中立スイッチ30eは、アクティブレバー50の第1の回動端P1と第2の回動端P2との間に設定された第3の状態変化点Pcにおいて、そのオン/オフ状態が切り替わる構成となっている。このため、第3の状態変化異常及び第4の状態変化異常の一方が生じていても、他方が生じていないことが多い(オン固着又はオフ固着)。
この点を踏まえ、ドアECU15は、上記のように、その第2の中立スイッチ30eに生じた第3の状態変化異常及び第4の状態変化異常を独立に検出する。更に、これら第3及び第4の状態変化異常の各検出回数Nc,Ndを、それぞれ、専用に設けられた第3及び第4の計数カウンタ70c,70dを用いて独立にカウントする。そして、これにより、アクティブレバー50の反転回動方向によって異常検出と正常検出とが交互に入れ替わるような状況を回避する構成になっている。
(再反転制御)
次に、ドアECU15が反転制御後に実行する再反転制御について説明する。
図21に示すように、ドアECU15は、クローザ装置40のモータ45に対する駆動電力の供給を停止することにより反転制御を終了し、そのアクティブレバー50の反転回動を停止させる。そして、第1の中立スイッチ30dを用いた通常の中立復帰制御時(図13参照、ステップ304、リリース制御時も同様)には、モータ45等の慣性による駆動停止後のオーバーラン(図21中、一点鎖線に示す部分)に起因して、そのアクティブレバー50は、中立領域α0の中間付近、即ち第3の状態変化点Pcの近傍に配置される。
次に、ドアECU15が反転制御後に実行する再反転制御について説明する。
図21に示すように、ドアECU15は、クローザ装置40のモータ45に対する駆動電力の供給を停止することにより反転制御を終了し、そのアクティブレバー50の反転回動を停止させる。そして、第1の中立スイッチ30dを用いた通常の中立復帰制御時(図13参照、ステップ304、リリース制御時も同様)には、モータ45等の慣性による駆動停止後のオーバーラン(図21中、一点鎖線に示す部分)に起因して、そのアクティブレバー50は、中立領域α0の中間付近、即ち第3の状態変化点Pcの近傍に配置される。
また、図22に示すように、ドアECU15は、第2の中立スイッチ30eのオン/オフ状態変化に基づいて、アクティブレバー50の反転回動を停止させた場合(図12参照、ステップ202:YES、及びステップ204)には、そのアクティブレバー50を逆方向に反転回動させる(再反転制御)。
即ち、第1の中立スイッチ30dの異常により、第2の中立スイッチ30eを用いてアクティブレバー50の反転回動を停止させた場合には、その駆動停止後のオーバーラン分が過剰となる。これを踏まえ、ドアECU15は、このような再反転制御を実行する。そして、これにより、第2の中立スイッチ30eを用いたバックアップ制御時においても、より適切な待機位置にアクティブレバー50を配置することが可能になっている。
具体的には、ドアECU15は、クローズ制御後の反転制御において、第2の中立スイッチ30eによりアクティブレバー50の反転回動を停止、つまりはクローズ領域α1からリリース領域α2に向かう第2方向の回動を停止させた場合には、その後、このアクティブレバー50を逆向きとなる第1方向に反転回動させる。そして、これにより、より最適な位置にアクティブレバー50を配置する構成になっている。
一方、図23に示すように、ドアECU15は、リリース制御後の反転制御において第2の中立スイッチ30eのオン/オフ状態変化に基づきアクティブレバー50の反転回動を停止させた場合には、その再反転制御を実行しない。
即ち、リリース制御後の反転制御は、リリース領域α2からクローズ領域α1へと、そのアクティブレバー50を第1方向に反転回動させるものであり、その後、再反転制御により更に逆向きにアクティブレバー50を反転回動させた場合、そのアクティブレバー50が、クローズ領域α1からリリース領域α2に向かうことになる。そして、このリリース領域α2に向かうアクティブレバー50の反転回動を停止させる位置は、クローズ制御後に行う通常の反転制御(図21参照)において、そのアクティブレバー50の反転回動を停止させるクローズ領域α1と中立領域α0との境界部よりもリリース領域α2に近い位置となる。
つまり、リリース制御後の反転制御において第2の中立スイッチ30eによりアクティブレバー50の反転回動が停止した後、再反転制御を実行した場合には、その駆動停止後のオーバーランによって、アクティブレバー50がラッチ機構4をリリース動作させる位置まで移動してしまう可能性が生ずる。
この点を踏まえ、ドアECU15は、第2の中立スイッチ30eによりアクティブレバー50の反転回動を停止させた場合において、その反転制御が、クローズ制御後の反転制御であった場合に限り、再反転制御を実行する。そして、ロック装置5は、これにより、高い安全性を確保しつつ、より適切な待機位置にアクティブレバー50を配置することが可能となっている。
詳述すると、図24のフローチャートに示すように、ドアECU15は、第2の中立スイッチ30eのオン/オフ状態変化に基づきアクティブレバー50の反転制御を終了した場合(ステップ1001:YES)、その反転制御がクローズ制御後の反転制御であるかを判定する(ステップ1002)。そして、その反転制御がクローズ制御後の反転制御である場合(ステップ1002:YES)には、再反転カウンタとなる計時カウンタ60bをセットして(Tb=0、ステップ1003)、その再反転制御を実行する(ステップ1004)。
また、ドアECU15は、計時カウンタ60bのカウント値である継続時間Tbを取得して(ステップ1005)、その再反転制御の継続時間Tbが所定時間T2に到達したか否かを判定する(ステップ1006)。そして、この継続時間Tbが所定時間T2に到達した場合(Tb≧T2、ステップ1006:YES)に、その再反転制御を終了する(ステップ1007)。
以上、本実施形態によれば、以下のような効果を得ることができる。
(1)ロック装置5には、第1及び第2の状態変化点Pa,Pbでオン/オフ状態が変化する第1の中立スイッチ30dが設けられる。第1及び第2の状態変化点Pa,Pbの各々は、第1の回動端P1と第2の回動端P2との間のアクティブレバー50の回動位置Pである。また、ロック装置5には、第1及び第2の状態変化点Pa,Pb間との間のアクティブレバー50の回動位置Pである一つの状態変化点(第3の状態変化点Pc)でオン/オフ状態が変化する第2の中立スイッチ30eが設けられる。更に、反転制御部82aとしてのドアECU15は、回動部材としてのアクティブレバー50を第1方向に回動させるクローズ制御の完了後、及びアクティブレバー50を第2方向に回動させるリリース制御の完了後、そのアクティブレバー50を反転回動させる。そして、反転停止部82bとしてのドアECU15は、第1の中立スイッチ30dのオン/オフ状態変化又は第2の中立スイッチ30eのオン/オフ状態変化に基づきアクティブレバー50の反転回動を停止させる。また、再反転制御部83aとしてのドアECU15は、クローズ制御後の反転制御において第2の中立スイッチ30eによりアクティブレバー50の反転回動を停止させた場合(図24参照、ステップ1002:YES)には、当該アクティブレバー50を逆方向に反転回動させる再反転制御を実行する(ステップ1003~ステップ1007)。そして、ドアECU15は、リリース制御後の反転制御において第2の中立スイッチ30eによりアクティブレバー50の反転回動を停止させた場合(ステップ1002:NO)には、その再反転制御を実行しない。
(1)ロック装置5には、第1及び第2の状態変化点Pa,Pbでオン/オフ状態が変化する第1の中立スイッチ30dが設けられる。第1及び第2の状態変化点Pa,Pbの各々は、第1の回動端P1と第2の回動端P2との間のアクティブレバー50の回動位置Pである。また、ロック装置5には、第1及び第2の状態変化点Pa,Pb間との間のアクティブレバー50の回動位置Pである一つの状態変化点(第3の状態変化点Pc)でオン/オフ状態が変化する第2の中立スイッチ30eが設けられる。更に、反転制御部82aとしてのドアECU15は、回動部材としてのアクティブレバー50を第1方向に回動させるクローズ制御の完了後、及びアクティブレバー50を第2方向に回動させるリリース制御の完了後、そのアクティブレバー50を反転回動させる。そして、反転停止部82bとしてのドアECU15は、第1の中立スイッチ30dのオン/オフ状態変化又は第2の中立スイッチ30eのオン/オフ状態変化に基づきアクティブレバー50の反転回動を停止させる。また、再反転制御部83aとしてのドアECU15は、クローズ制御後の反転制御において第2の中立スイッチ30eによりアクティブレバー50の反転回動を停止させた場合(図24参照、ステップ1002:YES)には、当該アクティブレバー50を逆方向に反転回動させる再反転制御を実行する(ステップ1003~ステップ1007)。そして、ドアECU15は、リリース制御後の反転制御において第2の中立スイッチ30eによりアクティブレバー50の反転回動を停止させた場合(ステップ1002:NO)には、その再反転制御を実行しない。
即ち、通常、アクティブレバー50は、モータ45等の慣性により、その駆動停止後も暫くの間、動き続ける。このため、第1の中立スイッチ30dの異常により、第2の中立スイッチ30eを用いてアクティブレバー50の反転回動を停止させた場合には、その駆動停止後のオーバーラン分が過剰となる。しかしながら、上記構成によれば、その再反転制御の実行によって、より適切な待機位置にアクティブレバー50を配置することができる。更に、その再反転制御によりアクティブレバー50を更に逆向きに反転回動させる方向がリリース領域α2に向かう第2方向となるリリース制御後の反転制御においては、このような再反転制御を行わないことで、再反転制御後のオーバーランによりアクティブレバー50がラッチ機構4をリリース動作させる位置まで移動してしまう可能性を排除する。そして、これにより、高い信頼性を確保することができる。
(2)ドアECU15は、その再反転制御が継続することによりカウントアップする再反転カウンタとしての計時カウンタ60bを備える。そして、再反転終了部83bとしてのドアECU15は、この計時カウンタ60bにより計測した継続時間Tbが所定時間T2に到達した場合(Tb≧T2,ステップ1006:YES)に、その再反転制御を終了させる(ステップ1007)。これにより、各中立スイッチ30d,30eに頼ることなく、その駆動停止後のオーバーランを踏まえて、より適切な待機位置にアクティブレバー50を配置することができる。
(3)第1の異常検出部82cとしてのドアECU15は、クローズ制御後の反転制御において第2の中立スイッチ30eのオン/オフ状態変化に基づきアクティブレバー50の反転回動が停止された場合(図15参照、ステップ502:YES)に、第1の中立スイッチ30dに生じた第1の状態変化異常を検出する(ステップ503)。そして、第2の異常検出部82dとしてのドアECU15は、リリース制御後の反転制御において第2の中立スイッチ30eのオン/オフ状態変化に基づきアクティブレバー50の反転回動が停止された場合(ステップ502:NO)に、第1の中立スイッチ30dに生じた第2の状態変化異常を検出する(ステップ504)。
即ち、第1の中立スイッチ30dが物理的に一つの構成(ロータリースイッチ57)であっても、必ずしも、第1の状態変化異常及び第2の状態変化異常の両方が同時に発生するとは限らない。この点、上記構成によれば、第1の状態変化異常と、第2の状態変化異常と、を独立に検出することができる。そして、これにより、その第1の中立スイッチ30dに生じた異常に対して、より適切に対処することができるようになる。
(4)ドアECU15は、第1の状態変化異常の検出回数Naをカウントする第1の計数カウンタ70aと、第2の状態変化異常の検出回数Nbをカウントする第2の計数カウンタ70bと、を備える。また、第1の初期化部82eとしてのドアECU15は、クローズ制御後の反転制御において第1の中立スイッチ30dのオン/オフ状態変化に基づきアクティブレバー50の回動部材の反転回動が停止された場合(図17参照、ステップ702:YES)には、第1の状態変化異常の検出回数Naを初期化する(Na=0、ステップ703)。更に、第2の初期化部82fとしてのドアECU15は、リリース制御後の反転制御において第1の中立スイッチ30dのオン/オフ状態変化に基づきアクティブレバー50の回動部材の反転回動が停止された場合(ステップ702:NO)には、第2の状態変化異常の検出回数Nbを初期化する(Nb=0、ステップ704)。そして、第1の故障検知部82gとしてのドアECU15は、第1の状態変化異常の検出回数Na又は前記第2の状態変化異常の検出回数Nbの何れかが所定の閾値N1を超えた場合に(図16参照、Na≧N1,ステップ603:YES、又はNb≧N1,ステップ607:YES)、第1の中立スイッチ30dの故障を検知する(ステップ604)。
上記構成によれば、アクティブレバー50の反転回動方向によって検出結果(異常/正常)が交互に入れ替わるような状況においても、複数回の異常検出をもって、その第1の中立スイッチ30dに生じた故障を正しく検知することができる。そして、これにより、高い信頼性を確保することができる。
(5)第2の中立スイッチ30eは、アクティブレバー50の回動位置Pが第1の回動端P1と第3の状態変化点Pcとの間にある場合にはオンであり、アクティブレバー50の回動位置Pが第3の状態変化点Pcと第2の回動端P2との間にある場合にはオフである(図10(b)参照)。第3の異常検出部82hとしてのドアECU15は、クローズ制御の完了時(図19参照、ステップ801:YES)、第2の中立スイッチ30eがオフである場合(ステップ802:NO)に、この第2の中立スイッチ30eに生じた第3の状態変化異常を検出する(ステップ804)。そして、第4の異常検出部82iとしてのドアECU15は、リリース制御の完了時(ステップ805:YES)、第2の中立スイッチ30eがオンである場合(ステップ806:NO)に、この第2の中立スイッチに生じた第4の状態変化異常を検出する(ステップ807)。
上記構成によれば、第2の中立スイッチ30e単独で、第3の状態変化異常と第4の状態変化異常と、を独立に検出することができる。そして、これにより、高い信頼性を確保することができる。
(6)ドアECU15は、第3の状態変化異常の検出回数Ncをカウントする第3の計数カウンタ70cと、第4の状態変化異常の検出回数Ndをカウントする第4の計数カウンタ70dと、を備える。また、第3の初期化部82jとしてのドアECU15は、クローズ制御の完了時(図19参照、ステップ801:YES)、第2の中立スイッチ30eがオンである場合(ステップ802:YES)には、第3の状態変化異常の検出回数Ncを初期化する(Nc=0、ステップ808)。更に、第4の初期化部82kとしてのドアECU15は、リリース制御の完了時(ステップ805:YES)、第2の中立スイッチ30eがオフである場合(ステップ806:YES)には、第4の状態変化異常の検出回数Ndを初期化する(Nd=0、ステップ809)。そして、第2の故障検知部82lとしてのドアECU15は、第3の状態変化異常の検出回数Nc又は第4の状態変化異常の検出回数Ndの何れかが所定の閾値N2を超えた場合に(図20参照、Nc≧N2,ステップ903:YES、又はNd≧N2,ステップ907:YES)、第2の中立スイッチの故障を検知する(ステップ904)。
上記構成によれば、アクティブレバー50の反転回動方向によって検出結果(異常/正常)が交互に入れ替わるような状況においても、複数回の異常検出をもって、その第2の中立スイッチ30eに生じた故障を正しく検知することができる。そして、これにより、高い信頼性を確保することができる。特に、第2の中立スイッチ30eは、第3の状態変化異常及び第4の状態変化異常の一方が生じていても、他方は生じていないことが多い(オン固着又はオフ固着)。従って、このような構成を採用することで、より顕著な効果を得ることができる。
(7)第3の異常検出部82hとしてのドアECU15は、クローズ制御の完了時、アクティブレバー50の回動位置Pが第1及び第2の状態変化点Pa,Pb間、つまり中立領域α0にある場合(ステップ803:YES)には、第3の状態変化異常を検出しない。
即ち、ラッチ機構4は、利用者が手動によりスライドドア1を閉めることによっても、クローズ動作する。つまり、アクティブレバー50の回動位置Pが中立領域α0にある状態で、そのクローズ制御が完了する場合もある。従って、上記構成によれば、より精度よく、その第3の状態変化異常を検出することができる。
(8)反転制御部81aとしてのドアECU15は、ロック装置5に設けられたアクティブレバー50を第1方向に回動させることによりラッチ機構4にスライドドア1を拘束させるクローズ制御の完了後、反転制御を実行することによりアクティブレバー50を第2方向に反転回動させる(図11参照)。また、位置検出部81bとしてのドアECU15は、ロック装置5に設けられた各中立スイッチ30d,30eのオン/オフ状態に基づいて、アクティブレバー50の回動位置Pを検出する。そして、反転制御部81aとしてのドアECU15は、クローズ制御の完了時、アクティブレバー50の回動位置Pが、クローズ領域α1とリリース領域α2との間の中立領域α0にあると判定される場合(図13参照、ステップ306:YES)には、その反転制御を実行しない(ステップ307)。
即ち、ラッチ機構4は、利用者が手動によりスライドドア1を閉めることによっても、クローズ動作する。このため、各中立スイッチ30d,30eが正常であり、その回動位置Pの検出に誤りがない場合であっても、クローズ制御の完了時、アクティブレバー50が中立領域α0にある場合が起こり得る。そして、このような場合に反転制御を実行することで、そのアクティブレバー50がリリース領域α2に移動するおそれがある。しかしながら、上記構成によれば、クローズ制御の完了後、アクティブレバー50がリリース領域α2に向かって移動することによりラッチ機構4がリリース動作する可能性を低減することができる。そして、これにより、高い安全性を確保することができる。
(9)ドアECU15は、その反転制御が継続することによりカウントアップする反転カウンタとしての計時カウンタ60aを備える。また、反転制御部81aとしてのドアECU15は、クローズ制御の完了時、車両が停車状態にある場合(図13参照、ステップ303:YES)には、各中立スイッチ30d,30eのオン/オフ状態変化に基づきアクティブレバー50の反転回動を停止させる第1の反転制御を実行する(ステップ304)。更に、ドアECU15は、クローズ制御の完了時、車両が走行状態にある場合(ステップ303:NO)には、その計時カウンタ60aにより計測したクローズ制御の継続時間Taが所定時間T1に到達した場合にアクティブレバー50の反転回動を停止させる第2の反転制御を実行する(ステップ305、図14参照)。そして、ドアECU15は、この第2の反転制御の実行時においても、中立スイッチ30d,30eのオン/オフ状態に基づきアクティブレバー50がクローズ領域α1から中立領域α0に移動したと判定される場合(ステップ408:YES)には、アクティブレバー50の反転回動を停止する(ステップ406)。
即ち、各中立スイッチ30d,30eをバックアップに用いることにより、その計時カウンタ60aを用いて計測するアクティブレバー50の反転回動量に相当する所定値、つまりは、第2の反転制御の継続時間Taの閾値となる所定時間T1について、より大きな値を設定することが可能になる。そして、これにより、次回のリリース制御時、より速やかに、そのラッチ機構4をリリース動作させることができる。その結果、例えば、ラッチ機構4がリリース動作する前にスライドドア1が開動作することで、そのラッチ機構4の解除音が大きくなる等の問題が発生する可能性を低減することができる。
(10)異常判定部81cとしてのドアECU15は、クローズ制御の完了時、アクティブレバー50の回動位置Pがリリース領域α2にあると判定される場合(ステップ306:NO)に、各中立スイッチ30d,30eが異常であると判定する(ステップ308)。
即ち、通常、リリース制御後の反転制御は、各中立スイッチ30d,30eのオン/オフ状態変化に基づいて、その終了判定が行われる。このため、クローズ制御の実行時、アクティブレバー50は、その開始時点から中立領域α0に配置されている。従って、上記構成によれば、精度よく、その中立スイッチ30d,30eの異常を判定することができる。
なお、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
・上記実施形態では、車両の側面に設けられたスライドドア1を開閉作動させるパワースライドドア装置20及びそのロック装置5に具体化した。しかし、これに限らず、スイング式のドア、或いは車両後部に設けられたバックドアやラゲッジドア等、その他のパワードア装置に適用してもよい。そして、ドア以外の開閉体を対象とする車両用開閉体制御装置に適用してもよい。
・上記実施形態では、車両の側面に設けられたスライドドア1を開閉作動させるパワースライドドア装置20及びそのロック装置5に具体化した。しかし、これに限らず、スイング式のドア、或いは車両後部に設けられたバックドアやラゲッジドア等、その他のパワードア装置に適用してもよい。そして、ドア以外の開閉体を対象とする車両用開閉体制御装置に適用してもよい。
・スライドドア1に設けられるロック装置5の数及び配置は任意に変更してもよい。
・上記実施形態では、ロック装置5は、モータ駆動により第1方向及び第2方向に回動するアクティブレバー50を備える。そして、このアクティブレバー50の回動方向に応じて、そのラッチ機構4がクローズ動作及びリリース動作することとした。しかし、これに限らず、第1方向及び第2方向に回動することによりラッチ機構4をクローズ動作及びリリース動作させる回動部材の構成については、任意に変更してもよい。
・上記実施形態では、ロック装置5は、モータ駆動により第1方向及び第2方向に回動するアクティブレバー50を備える。そして、このアクティブレバー50の回動方向に応じて、そのラッチ機構4がクローズ動作及びリリース動作することとした。しかし、これに限らず、第1方向及び第2方向に回動することによりラッチ機構4をクローズ動作及びリリース動作させる回動部材の構成については、任意に変更してもよい。
・上記実施形態では、第1の中立スイッチ30dは、アクティブレバー50の回動位置Pが第1の回動端P1と第1の状態変化点Paとの間にある場合、及び第2の状態変化点Pbと第2の回動端P2との間にある場合にはオフとなり、第1の状態変化点Paと第2の状態変化点Pbとの間にある場合にはオンとなることとした。そして、第2の中立スイッチ30eは、アクティブレバー50の回動位置Pが第1の回動端P1と第3の状態変化点Pcとの間にある場合にオンであり、アクティブレバー50の回動位置Pが第3の状態変化点Pcと第2の回動端P2との間にある場合にオフであるとした。しかし、これに限らず、これらの各中立スイッチ30d,30eのオン/オフ状態(第1及び第2の出力状態)が逆転した構成であってもよい。
即ち、第1の中立スイッチ30dは、アクティブレバー50の回動位置Pが第1の回動端P1と第1の状態変化点Paとの間にある場合にオンであり、アクティブレバー50の回動位置Pが第2の状態変化点Pbと第2の回動端P2との間にある場合にオンであり、アクティブレバー50の回動位置Pが第1及び第2の状態変化点Pa,Pb間にある場合にオフである構成であってもよい。そして、第2の中立スイッチ30eもまた、アクティブレバー50の回動位置Pが第1の回動端P1と第3の状態変化点Pcとの間にある場合にオフであり、アクティブレバー50の回動位置Pが第3の状態変化点Pcと第2の回動端P2との間にある場合にオンである構成であってもよい。
・また、例えば、図25のフローチャートに示すように、ドアECU15は、クローズ制御を開始する際(ステップ1101:YES)、クローズカウンタとしての計時カウンタ60cをセットする(Tc=0,ステップ1102、図1参照)。また、ドアECU15は、クローズ制御の完了時(ステップ1103:YES)、アクティブレバー50の回動位置Pが、中立領域α0にあるか否かを判定し(ステップ1104)、中立領域α0にある場合(ステップ1104:YES)には、計時カウンタ60bのカウント値であるクローズ制御の継続時間Tcを取得する(ステップ1105)。更に、ドアECU15は、このクローズ制御の継続時間Tcを、当該クローズ制御の実行によりアクティブレバー50が中立領域α0からクローズ領域α1に移動したと推定可能な値に設定された所定時間T3以上であるか否かを判定する(ステップ1106)。そして、異常判定部81cとしてのドアECU15は、クローズ制御の継続時間Tcが所定時間T3以上である場合(Tc≧T3、ステップ1106:YES)に、各中立スイッチ30d,30eに異常があると判定する構成としてもよい(ステップ1107)。これにより、簡素な構成にて、その各中立スイッチ30d,30eの異常判定を行うことができる。
・更に、図13に示されるような、クローズ制御の完了時、アクティブレバー50の回動位置Pが、クローズ領域α1とリリース領域α2との間の中立領域α0にあると判定される場合には反転制御を実行しない構成については、上記実施形態とは、異なる中立センサを備える構成に適用してもよい。即ち、この場合、中立センサは、回動部材となるアクティブレバー50の回動位置Pが、クローズ領域α1、リリース領域α2、及び中立領域α0の何れにあるかを検出可能なものであればよい。そして、この場合における中立センサの異常判定(ステップ308)、及び上記別例の中立センサの異常判定(図25参照)についてもまた、上記実施形態とは異なる中立センサを備える構成に適用してもよい。
・上記実施形態では、再反転カウンタとなる計時カウンタ60cを用いて再反転制御の終了判定を行うこととしたが、中立スイッチを用いる構成であってもよい。
・反転カウンタ、再反転カウンタ、及びクローズカウンタとなる各計時カウンタ60a~60cについては、演算周期毎にカウントアップするものを用いてもよく、フリーランカウンタを用いてもよい。
・反転カウンタ、再反転カウンタ、及びクローズカウンタとなる各計時カウンタ60a~60cについては、演算周期毎にカウントアップするものを用いてもよく、フリーランカウンタを用いてもよい。
・また、反転カウンタ、再反転カウンタ、及びクローズカウンタを構成するカウンタ60は、それぞれ、その対応する反転制御、再反転制御、及びクローズ制御の継続によりカウントアップするものであれば、必ずしも計時カウンタ60a~60cでなくともよい。例えば、そのアクティブレバー50の駆動源となるモータ45の回転に同期してカウントアップするカウンタを用いる構成であってもよい。即ち、この場合、そのカウント値は、アクティブレバー50の移動量となる。
次に、以上の実施形態から把握することのできる技術的思想を効果とともに記載する。
(A)前記制御装置は、前記クローズ制御後の前記反転制御において前記第2の中立スイッチのオン/オフ状態変化に基づき前記回動部材の前記反転回動が停止された場合に、前記第1の中立スイッチに生じた第1の状態変化異常を検出するように構成された第1の異常検出部と、前記リリース制御後の前記反転制御において前記第2の中立スイッチのオン/オフ状態変化に基づき前記回動部材の前記反転回動が停止された場合に、前記第1の中立スイッチに生じた第2の状態変化異常を検出するように構成された第2の異常検出部と、を備える車両用開閉体制御装置。
(A)前記制御装置は、前記クローズ制御後の前記反転制御において前記第2の中立スイッチのオン/オフ状態変化に基づき前記回動部材の前記反転回動が停止された場合に、前記第1の中立スイッチに生じた第1の状態変化異常を検出するように構成された第1の異常検出部と、前記リリース制御後の前記反転制御において前記第2の中立スイッチのオン/オフ状態変化に基づき前記回動部材の前記反転回動が停止された場合に、前記第1の中立スイッチに生じた第2の状態変化異常を検出するように構成された第2の異常検出部と、を備える車両用開閉体制御装置。
即ち、第1の中立スイッチが物理的に一つの構成であっても、必ずしも、その第1及び第2の状態変化点の両方において、同時に、その回動部材が通過する際、オン/オフ状態の切替が行われない異常が発生するとは限らない。すなわち、必ずしも、第1の状態変化異常及び第2の状態変化異常の両方が同時に発生するとは限らない。この点、上記構成によれば、第1の状態変化異常と、第2の状態変化異常と、を独立に検出することができる。そして、これにより、その第1の中立スイッチに生じた異常に対して、より適切に対処することができるようになる。
(B)前記制御装置は、前記第1の状態変化異常の検出回数をカウントするように構成された第1の計数カウンタと、前記第2の状態変化異常の検出回数をカウントするように構成された第2の計数カウンタと、前記クローズ制御後の前記反転制御において前記第1の中立スイッチのオン/オフ状態変化に基づき前記回動部材の反転回動が停止された場合に前記第1の状態変化異常の検出回数を初期化するように構成された第1の初期化部と、前記リリース制御後の前記反転制御において前記第1の中立スイッチのオン/オフ状態変化に基づき前記回動部材の反転回動が停止された場合に前記第2の状態変化異常の検出回数を初期化するように構成された第2の初期化部と、前記第1の状態変化異常の検出回数又は前記第2の状態変化異常の検出回数の何れかが所定の閾値を超えた場合に、前記第1の中立スイッチの故障を検知するように構成された第1の故障検知部と、を備える車両用開閉体制御装置。
上記構成によれば、回動部材の反転回動方向によって検出結果(異常/正常)が交互に入れ替わるような状況においても、複数回の異常検出をもって、その第1の中立スイッチに生じた故障を正しく検知することができる。そして、これにより、高い信頼性を確保することができる。
(C)前記第2の中立スイッチは、前記回動部材の回動位置が前記第1の回動端と前記第3の状態変化点との間にある場合には、第1の出力状態であり、前記回動部材の回動位置が前記第3の状態変化点と前記第2の回動端との間にある場合には、第2の出力状態であり、前記制御装置は、前記クローズ制御の完了時、前記第2の中立スイッチが前記第2の出力状態にある場合に、前記第2の中立スイッチに生じた第3の状態変化異常を検出するように構成された第3の異常検出部と、前記リリース制御の完了時、前記第2の中立スイッチが前記第1の出力状態にある場合に、前記第2の中立スイッチに生じた第4の状態変化異常を検出するように構成された第4の異常検出部と、を備える車両用開閉体制御装置。
上記構成によれば、第2の中立スイッチ単独で、そのクローズ領域側に生じた第3の状態変化異常と、リリース領域側に生じた第2の状態変化異常と、を独立に検出することができる。そして、これにより、高い信頼性を確保することができる。
(D)前記制御装置は、前記第3の状態変化異常の検出回数をカウントするように構成された第3の計数カウンタと、前記第4の状態変化異常の検出回数をカウントするように構成された第4の計数カウンタと、前記クローズ制御の完了時、前記第2の中立スイッチが前記第1の出力状態にある場合に、前記第3の状態変化異常の検出回数を初期化するように構成された第3の初期化部と、前記リリース制御の完了時、前記第2の中立スイッチが前記第2の出力状態にある場合に、前記第4の状態変化異常の検出回数を初期化するように構成された第4の初期化部と、前記第3の状態変化異常の検出回数又は前記第4の状態変化異常の検出回数の何れかが所定の閾値を超えた場合に、前記第2の中立スイッチの故障を検知するように構成された第2の故障検知部と、を備える車両用開閉体制御装置。
上記構成によれば、回動部材の反転回動方向によって検出結果(異常/正常)が交互に入れ替わるような状況においても、複数回の異常検出をもって、その第2の中立スイッチに生じた故障を正しく検知することができる。そして、これにより、高い信頼性を確保することができる。特に、一つの出力変化点でオン/オフが切り替わる第2の中立スイッチは、第3の状態変化異常及び第4の状態変化異常の一方が生じていても、他方は生じていないことが多い(オン固着又はオフ固着)。従って、このような構成を採用することで、より顕著な効果を得ることができる。
(E)前記第3の異常検出部は、前記クローズ制御の完了時、前記回動部材の回動位置が前記第1及び第2の状態変化点の間にある場合には、前記第3の状態変化異常を検出しないように構成されている車両用開閉体制御装置。
即ち、ラッチ機構は、利用者が手動により開閉体を閉めることによっても、クローズ動作する。つまり、回動部材の回動位置が中立領域にある状態で、そのクローズ制御が完了する場合もある。従って、上記構成によれば、より精度よく、その第3の状態変化異常を検出することができる。
(F)前記制御装置は、前記回動部材を前記第1方向に回動させて前記ラッチ機構を前記クローズ動作させることにより該ラッチ機構に車両の開閉体を拘束させるクローズ制御を実行するように構成され、前記回動部材の移動領域は、前記ラッチ機構が前記クローズ動作するクローズ領域、前記ラッチ機構が前記開閉体の拘束を解除するべく前記リリース動作するリリース領域、及び前記クローズ領域と前記リリース領域との間の中立領域を含み、前記制御装置は、前記クローズ制御の完了後、前記回動部材を反転回動させる反転制御を実行するように構成された反転制御部と、前記中立スイッチのオン/オフ状態に基づいて、前記回動部材の回動位置を検出するように構成された位置検出部と、を備え、前記位置検出部は、前記回動部材の回動位置が、前記クローズ領域、前記リリース領域、及び前記中立領域の何れにあるかを検出するように構成され、前記反転制御部は、前記クローズ制御の完了時、前記回動部材の回動位置が前記中立領域にあると判定される場合には、前記反転制御を実行しないように構成されている車両用開閉体制御装置。
即ち、ラッチ機構は、利用者が手動により開閉体を閉めることによっても、クローズ動作する。このため、中立スイッチが正常であり、その回動位置の検出に誤りがない場合であっても、クローズ制御の完了時、回動部材が中立領域にある場合が起こり得る。そして、このような場合に反転制御を実行することで、その回動部材がリリース領域に移動するおそれがある。しかしながら、上記構成によれば、クローズ制御の完了後、その回動部材がリリース領域に向かって移動することによりラッチ機構がリリース動作する可能性を低減することができる。そして、これにより、高い安全性を確保することができる。
(G)前記制御装置は、前記クローズ制御の実行中にカウントアップするように構成されたクローズカウンタと、前記中立スイッチの異常を判定するように構成された異常判定部と、を備え、前記異常判定部は、前記クローズ制御の完了時、前記中立スイッチのオン/オフ状態に基づき前記回動部材の回動位置が前記中立領域にあると判定され、かつ、前記クローズカウンタのカウント値に基づき前記回動部材が前記中立領域から前記クローズ領域に移動したと判定される場合に、前記中立スイッチが異常であると判定するように構成されている車両用開閉体制御装置。
上記構成によれば、簡素な構成にて、中立スイッチの異常判定を行うことができる。
(H)前記制御装置は、前記反転制御の実行中にカウントアップするように構成された反転カウンタを備え、前記反転制御部は、前記クローズ制御の完了時に前記車両が停車状態にある場合には、第1の反転制御を実行し、前記クローズ制御の完了時に前記車両が走行状態にある場合には、第2の反転制御を実行するように構成され、前記第1の反転制御では、前記中立スイッチのオン/オフ状態に基づき前記回動部材が前記クローズ領域から前記中立領域に移動したと判定される場合に前記回動部材の前記反転回動を停止させ、前記第2の反転制御では、前記反転カウンタのカウント値が所定値に到達した場合、又は、前記中立スイッチのオン/オフ状態に基づき前記回動部材が前記クローズ領域から前記中立領域に移動したと判定される場合には、前記回動部材の前記反転回動を停止させる車両用開閉体制御装置。
(H)前記制御装置は、前記反転制御の実行中にカウントアップするように構成された反転カウンタを備え、前記反転制御部は、前記クローズ制御の完了時に前記車両が停車状態にある場合には、第1の反転制御を実行し、前記クローズ制御の完了時に前記車両が走行状態にある場合には、第2の反転制御を実行するように構成され、前記第1の反転制御では、前記中立スイッチのオン/オフ状態に基づき前記回動部材が前記クローズ領域から前記中立領域に移動したと判定される場合に前記回動部材の前記反転回動を停止させ、前記第2の反転制御では、前記反転カウンタのカウント値が所定値に到達した場合、又は、前記中立スイッチのオン/オフ状態に基づき前記回動部材が前記クローズ領域から前記中立領域に移動したと判定される場合には、前記回動部材の前記反転回動を停止させる車両用開閉体制御装置。
上記構成によれば、中立スイッチを終了判定のバックアップに用いることにより、そのカウンタを用いて測定する回動部材の反転回動量に相当する所定値について、より大きな値を設定することが可能になる。そして、これにより、次回のリリース制御時、より速やかに、そのラッチ機構をリリース動作させることができる。その結果、例えば、ラッチ機構がリリース動作する前に開閉体が開動作することで、そのラッチ機構の解除音が大きくなる等の問題が発生する可能性を低減することができる。
(I)前記異常判定部は、前記クローズ制御の完了時、前記回動部材の回動位置が前記リリース領域にあると判定される場合には、前記中立スイッチが異常であると判定するように構成されている車両用開閉体制御装置。
即ち、通常、リリース制御後の反転制御は、中立スイッチのオン/オフ状態変化に基づいて、その終了判定が行われる。このため、クローズ制御の実行時、回動部材は、その開始時点から中立領域に配置されている。従って、上記構成によれば、精度よく、その中立スイッチの異常を判定することができる。
Claims (2)
- ラッチ機構を有するロック装置と、
前記ロック装置の作動を制御するように構成された制御装置と、を備え、
前記ロック装置は、第1の回動端と第2の回動端との間を第1方向及びそれとは反対の第2方向に回動する回動部材の回動方向に応じて前記ラッチ機構をクローズ動作及びリリース動作させるように構成され、
前記ロック装置は、
前記第1の回動端と前記第2の回動端との間の前記回動部材の回動位置である第1及び第2の状態変化点でオン/オフ状態が変化するように構成された第1の中立スイッチと、
前記第1及び第2の状態変化点の間の前記回動部材の回動位置である第3の状態変化点でオン/オフ状態が変化するように構成された第2の中立スイッチと、を有し、
前記制御装置は、前記回動部材を前記第1方向に回動させて前記ラッチ機構を前記クローズ動作させることにより該ラッチ機構に車両の開閉体を拘束させるクローズ制御と、前記回動部材を前記第2方向に回動させて前記ラッチ機構を前記リリース動作させることにより該ラッチ機構による前記開閉体の拘束を解除させるリリース制御と、を実行するように構成され、
前記制御装置は、
前記クローズ制御の完了後、及び前記リリース制御の完了後、前記回動部材を反転回動させる反転制御を実行するように構成された反転制御部と、
前記第1の中立スイッチのオン/オフ状態変化又は前記第2の中立スイッチのオン/オフ状態変化に基づき前記回動部材の前記反転回動を停止させるように構成された反転停止部と、
前記第2の中立スイッチのオン/オフ状態変化に基づき前記回動部材の前記反転回動を停止させた場合に、該回動部材を、停止させた前記反転回動の回動方向とは逆方向に回動させるように構成された再反転制御部と、を備え、
前記再反転制御部は、
前記クローズ制御後の前記反転制御において前記第2の中立スイッチのオン/オフ状態変化に基づき前記回動部材の前記反転回動を停止させた場合に、前記回動部材を前記第1方向に回動させる再反転制御を実行し、
前記リリース制御後の前記反転制御において前記第2の中立スイッチのオン/オフ状態変化に基づき前記回動部材の反転回動を停止させた場合には、前記回動部材を前記第2方向に回動させないように構成されている車両用開閉体制御装置。 - 請求項1に記載の車両用開閉体制御装置において、
前記制御装置は、
前記再反転制御の実行中にカウントアップするように構成された再反転カウンタと、
前記再反転カウンタのカウント値が所定値に到達した場合に前記再反転制御を終了するように構成された再反転終了部と、を備える車両用開閉体制御装置。
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