WO2021070597A1 - 電動工具 - Google Patents

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WO2021070597A1
WO2021070597A1 PCT/JP2020/035459 JP2020035459W WO2021070597A1 WO 2021070597 A1 WO2021070597 A1 WO 2021070597A1 JP 2020035459 W JP2020035459 W JP 2020035459W WO 2021070597 A1 WO2021070597 A1 WO 2021070597A1
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WO
WIPO (PCT)
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output shaft
power tool
rotation
pressing force
pressure sensor
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/035459
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English (en)
French (fr)
Inventor
孝太 北村
格 無類井
直生 辻本
幸太郎 百枝
暁斗 中村
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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Filing date
Publication date
Application filed by パナソニックIpマネジメント株式会社 filed Critical パナソニックIpマネジメント株式会社
Priority to CN202080065364.1A priority Critical patent/CN114401828A/zh
Priority to US17/766,914 priority patent/US20220410283A1/en
Priority to EP20874093.6A priority patent/EP4043151A4/en
Publication of WO2021070597A1 publication Critical patent/WO2021070597A1/ja

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25BTOOLS OR BENCH DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, FOR FASTENING, CONNECTING, DISENGAGING OR HOLDING
    • B25B23/00Details of, or accessories for, spanners, wrenches, screwdrivers
    • B25B23/14Arrangement of torque limiters or torque indicators in wrenches or screwdrivers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B45/00Hand-held or like portable drilling machines, e.g. drill guns; Equipment therefor
    • B23B45/02Hand-held or like portable drilling machines, e.g. drill guns; Equipment therefor driven by electric power
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25BTOOLS OR BENCH DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, FOR FASTENING, CONNECTING, DISENGAGING OR HOLDING
    • B25B21/00Portable power-driven screw or nut setting or loosening tools; Attachments for drilling apparatus serving the same purpose
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25FCOMBINATION OR MULTI-PURPOSE TOOLS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DETAILS OR COMPONENTS OF PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS NOT PARTICULARLY RELATED TO THE OPERATIONS PERFORMED AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B25F5/00Details or components of portable power-driven tools not particularly related to the operations performed and not otherwise provided for

Definitions

  • This disclosure generally relates to power tools. More specifically, the present disclosure relates to an electric tool comprising an output shaft that holds a tip tool and is rotated by the power of an electric motor.
  • Patent Document 1 describes a rotary tool with speed control that can control the rotation speed without providing a trigger or a switch.
  • a piezoelectric element is arranged behind a bit mounting hole in the output shaft. The rear end of the bit fitted into the bit mounting hole is pressed against the front surface of the piezoelectric element. As a result, the resistance value of the piezoelectric element changes. This resistance value is detected by the pressing force detection unit to control the rotation speed of the motor. As a result, the rotation speed of the bit is controlled by adjusting the pressure that presses the bit.
  • the piezoelectric element pressure sensitive sensor
  • the piezoelectric element is arranged in the output shaft, and the piezoelectric element may be damaged by rotating integrally with the output shaft. That is, the reliability of rotation control may decrease.
  • the present disclosure has been made in view of the above reasons, and an object of the present disclosure is to provide a power tool capable of suppressing a decrease in reliability regarding rotation control.
  • the power tool of one aspect of the present disclosure includes a pressure sensor, a support unit, an output shaft, and a control unit.
  • the pressure-sensitive sensor senses a pressing force from the outside.
  • the support portion supports the pressure-sensitive sensor.
  • the output shaft holds the tip tool and is rotated relative to the support portion by the power of the electric motor.
  • the control unit controls the rotation of the output shaft based on the output from the pressure sensor according to the pressing force.
  • FIG. 1 is an external perspective view of the power tool according to the embodiment as viewed from above.
  • FIG. 2 is an external perspective view of the power tool according to the embodiment as viewed from below.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram of the same power tool.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of a main part of the output shaft of the power tool and its periphery thereof.
  • FIG. 5 is a front view of the same power tool in a state where the tip cover is removed.
  • FIG. 6A is an exploded perspective view of a main part of the same power tool.
  • FIG. 6B is an exploded perspective view of a main part of the same power tool.
  • FIG. 7A is an exploded perspective view of a main part of the same power tool.
  • FIG. 7B is a front view of a support portion in the same power tool.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the regulation area of the same power tool.
  • the power tool 1 is a tool used in, for example, a factory or a construction site.
  • the electric tool 1 is an electric screwdriver (rotary tool) used for tightening a work target 100 (a fastening member such as a bolt or a screw) as shown in FIG.
  • the type of the power tool 1 is not particularly limited, and may be, for example, an impact driver (rotary striking tool).
  • the power tool 1 includes a pressure sensor 80, a support portion 112, an output shaft 3, and a control unit 4 (see FIG. 3).
  • the pressure sensor 80 senses a pressing force from the outside.
  • the pressing force is, for example, as shown in FIG. 3, a force along the pressing direction D1 from the tip side (gawa) of the tip tool 2 toward the output shaft 3.
  • the support portion 112 supports the pressure sensor 80.
  • the output shaft 3 holds the tip tool 2 (see FIG. 3) and is rotated relative to the support portion 112 by the power of the electric motor 5.
  • the control unit 4 controls the rotation of the output shaft 3 based on the output from the pressure sensor 80 according to the pressing force.
  • the output shaft 3 is rotated relative to the support portion 112 that supports the pressure-sensitive sensor 80 by the power of the electric motor 5. Therefore, for example, the pressure sensor 80 is less likely to be damaged as compared with the case where the pressure sensor 80 rotates integrally with the output shaft 3. Therefore, it is possible to suppress a decrease in reliability regarding rotation control.
  • the direction along the X-axis in FIG. 1 is defined as the left-right direction, and the positive direction of the X-axis is defined as the right side.
  • the direction along the Y-axis is defined as the front-back direction, and the positive direction of the Y-axis is defined as the front side.
  • the direction along the Z axis is defined as the vertical direction, and the positive direction of the Z axis is defined as the upper side.
  • these directions are examples, and are not intended to limit the directions when the power tool 1 is used.
  • the arrows indicating each direction in FIG. 1 are shown only for the sake of explanation, and are not accompanied by an entity.
  • the power tool 1 includes a drive block A1, a clutch mechanism E1, a tip tool 2, a control unit 4, a chuck 7, a detection unit 8, and a body 9. Further, as shown in FIG. 1, the power tool 1 includes a power supply unit 6 (see FIG. 3), a pair of switches 16 (only the switch 16 on the right side is shown in FIG. 1), a lock button 17, and a speed change button 18. Further prepared. Further, the power tool 1 further includes a first light source unit 101 (see FIGS. 4 to 7A), a second light source unit 102 (see FIG. 2), and a light button 103 (see FIG. 2). Further, the power tool 1 further includes a support block 11 (see FIG. 4), an inverter circuit unit 13 (see FIG. 3), and a clutch handle 14 (see FIGS. 4 to 6B).
  • the drive block A1 has an electric motor 5 and a transmission unit 12.
  • the drive block A1 adjusts the rotational power of the electric motor 5 to output a desired torque. That is, the electric tool 1 drives the tip tool 2 (bit) by the rotational power of the electric motor 5.
  • the power tool 1 is used for the work of tightening (or loosening) the work target 100, but the power tool 1 may be used for, for example, a drilling work.
  • the electric motor 5 is a drive source for driving the tip tool 2.
  • the electric motor 5 has a rotating shaft that outputs rotational power.
  • the electric motor 5 receives power from the power supply unit 6 and applies power to the output shaft 3.
  • the electric motor 5 is, for example, a brushless motor.
  • the drive block A1 transmits the rotation of the electric motor 5 to the tip tool 2 to drive the tip tool 2.
  • the tip tool 2 is a driver bit for tightening (or loosening) the work target 100, but is not particularly limited, and may be, for example, a drill bit.
  • the work target 100 may be, for example, a screw, a bolt, a screw, or a nut.
  • a wood screw is illustrated as a work target 100.
  • the transmission unit 12 has an output shaft 3, a plurality of gears, and a gear case 120 (see FIG. 4) for accommodating the output shaft 3 and the plurality of gears.
  • the speed change unit 12 has a mechanism (reduction mechanism) capable of changing the gear ratio according to the operation of the speed change button 18.
  • the transmission unit 12 is configured to reduce the rotational power of the electric motor 5.
  • the output shaft 3 holds the tip tool 2.
  • the output shaft 3 is connected to the rotating shaft of the electric motor 5 via a plurality of gears.
  • the output shaft 3 is rotated by the power (driving force) transmitted from the electric motor 5.
  • the output shaft 3 rotates integrally with the tip tool 2 by the power of the electric motor 5 while holding the tip tool 2.
  • the output shaft 3 has a bit mounting hole 30 recessed rearward on the front surface thereof.
  • the chuck 7 is fixed to the output shaft 3.
  • the tip tool 2 according to the application is fitted into the bit mounting hole 30 and fixed (mounted) to the output shaft 3 by the chuck 7.
  • the tip tool 2 may be mounted directly on the output shaft 3.
  • the clutch mechanism E1 is provided in the gear case 120.
  • the clutch handle 14 (dial ring) is rotatably held on the rear side of the chuck 7 with respect to the main body 91 of the body 9. Further, the clutch handle 14 is connected to the gear case 120 via the support block 11. The user can adjust the torque (strength of tightening the work target 100) in a plurality of steps by turning the clutch handle 14 with a finger.
  • the clutch mechanism E1 is composed of a plurality of spheres, a plurality of compression springs for pushing the spheres, and a plurality of protrusions formed on the front side of the inner gear (ring gear) of the transmission unit 12. ..
  • the clutch mechanism E1 is configured to mechanically shut off the power path when a screw tightening torque equal to or higher than the set value is applied to the rotational output of the transmission unit 12. Therefore, the possibility that the work target 100 is overtightened or the work target 100 or the like is crushed is reduced.
  • the power supply unit 6 is a DC power supply used to drive the electric motor 5.
  • the power supply unit 6 has one or a plurality of secondary batteries.
  • the power supply unit 6 is a so-called battery pack, and is detachably attached to the rear end portion (rear end portion of the grip portion 92) of the body 9.
  • the power supply unit 6 is used as an operating power source for the control unit 4, the inverter circuit unit 13, and the like.
  • the inverter circuit unit 13 is a circuit for driving the electric motor 5.
  • the inverter circuit unit 13 is configured to convert the voltage from the power supply unit 6 into the drive voltage for the electric motor 5.
  • the inverter circuit unit 13 can be realized by using a PWM (Pulse Width Modulation) inverter and a PWM converter.
  • the PWM converter generates a pulse width-modulated PWM signal according to a target value of a drive voltage (U-phase voltage, V-phase voltage, W-phase voltage).
  • the PWM inverter includes a half-bridge circuit for three phases and a driver.
  • the driver turns on / off the switching element in each half bridge circuit according to the PWM signal, so that the drive voltage according to the target value is given to the electric motor 5.
  • the electric motor 5 is supplied with a drive current corresponding to the drive voltage.
  • the control unit 4 is used together with the inverter circuit unit 13 and controls the operation of the electric motor 5 by feedback control. The details of the control unit 4 will be described later.
  • the power tool 1 includes a trigger volume TR1 as an operation unit that receives an operation for controlling the rotation of the electric motor 5.
  • the trigger volume TR1 of the present embodiment is composed of an output shaft 3, a detection unit 8, and a part of the support block 11 (transmission unit 111 and support unit 112, which will be described later).
  • the trigger volume TR1 receives a pressing force from the tip side of the tip tool 2, the rotation speed of the output shaft 3, that is, the rotation speed of the electric motor 5 can be adjusted according to the magnitude of the pressing force. Therefore, the rotation speed of the electric motor 5 is controlled by operating the trigger volume TR1, and the rotation speed of the tip tool 2 is controlled.
  • the electric tool 1 further includes a motor rotation measuring unit 15 (see FIG. 3) for measuring the rotation angle of the electric motor 5.
  • the motor rotation measuring unit 15 includes, for example, a photoelectric encoder or a magnetic encoder.
  • the body 9 has a tip cover 90, a main body 91, and a grip 92.
  • the tip cover 90 has a tubular shape with an open rear surface.
  • the tip cover 90 is detachably attached to the main body 91 so as to cover the entire clutch handle 14. Further, the tip cover 90 has an insertion hole 93 communicating with the internal space on the front surface thereof, and the tip portion of the output shaft 3 and the chuck 7 are moved outward from the insertion hole 93 in a state of being attached to the main body portion 91. Protrude.
  • the tip cover 90 is configured to hold the clutch handle 14 at a set position. In other words, when the tip cover 90 is attached to the main body 91, the inner surface of the tip cover 90 may come into contact with the outer surface of the clutch handle 14, and the clutch handle 14 may unintentionally rotate during work. Reduce.
  • the main body 91 extends in a rod shape along the front-rear direction as a whole.
  • the main body 91 is hollow and has an internal space for accommodating the drive block A1, the clutch mechanism E1, the detection unit 8, the support block 11, and the like.
  • the main body 91 has a first window hole 911 for emitting the light radiated from the first light source 101 to the outside.
  • the first window hole 911 is arranged on the front end surface of the main body 91 and has a round opening.
  • the main body 91 has a second window hole 912 for emitting the light radiated from the second light source 102 to the outside.
  • the second window hole 912 is arranged on the lower end surface of the main body 91 and has a rectangular opening.
  • the first light source unit 101 has, for example, a bullet-shaped LED (Light Emitting Diode) as a light source, and emits light from the first window hole 911.
  • the second light source unit 102 has, for example, a chip-type LED as a light source.
  • the second light source unit 102 further includes a light-transmitting member 104 that is fitted into the second window hole 912, and emits light to the outside through the light-transmitting member 104.
  • the main body 91 is configured so that the clutch handle 14 is attached to the front end thereof.
  • the main body 91 is configured to hold the pair of switches 16, the lock button 17, the shift button 18, and the light button 103 in an exposed state.
  • the grip portion 92 is configured so that the user can easily grip it by hand during work.
  • the grip portion 92 extends like a rod.
  • the grip portion 92 has a first position extending straight in the front-rear direction and a second position bent downward so as to form an angle of approximately 90 degrees with respect to the front-rear direction. It is held by the main body 91 so as to be rotatable between the two-dot chain line (see the two-dot chain line in FIG. 1).
  • the power tool 1 has a straight type appearance when the grip portion 92 is in the first position, and is deformed to a pistol type appearance by rotating the grip portion 92 from the first position to the second position. it can. The user can select the straight type or the pistol type and use the power tool 1 according to the working environment or preference.
  • the grip portion 92 is hollow and has an internal storage space for accommodating the control unit 4, the inverter circuit unit 13, the motor rotation measurement unit 15, and the like. Further, the grip portion 92 has a power supply attachment port at the rear end portion for attaching and detaching the power supply portion 6. When the power supply unit 6 is attached to the power supply mounting port, it is electrically connected to the control unit 4 and the inverter circuit unit 13. When the power supply unit 6 is attached, the control unit 4 is in the standby state.
  • the pair of switches 16 are provided on both left and right side surfaces of the rear end portion of the main body portion 91 close to the grip portion 92, respectively.
  • Each switch 16 is a switch for operating / stopping the rotation of the output shaft 3. If the central portion 160 of each switch 16 is located at the center, the power tool 1 maintains the rotation of the output shaft 3 in the stopped state. When the central portion 160 of each switch 16 is pushed forward or backward, the power tool 1 starts the rotation of the output shaft 3. In particular, each switch 16 can select whether to rotate the tip tool 2 in the normal direction or to reverse the tip tool 2 depending on whether the tip tool 2 is pushed forward or backward.
  • the power tool 1 executes forward rotation when the switch 16 on the right side is pushed forward, and reverse rotation when the switch 16 on the right side is pushed backward. On the other hand, the power tool 1 executes reverse rotation when the switch 16 on the left side surface is pushed forward, and executes forward rotation when pushed backward.
  • the user changes the gripping method of the grip portion 92 according to whether the power tool 1 is used in the pistol type or the straight type, and operates the switch 16 on the right side or the switch on the left side with the thumb. 16 can be operated.
  • the power tool 1 of the present embodiment includes a trigger volume TR1 that accepts an operation for controlling the rotation speed of the tip tool 2. Therefore, the switch 16 may be omitted. That is, the switch 16 is not an essential component for the power tool 1. On the other hand, in addition to the rotation speed control by the trigger volume TR1, the rotation speed may be controlled by the pressing amount of each switch 16.
  • the lock button 17 is a button for mechanically regulating (locking) the displacement of the pair of switches 16.
  • the lock button 17 When the lock button 17 is pushed backward (the state shown in FIG. 1), the pair of switches 16 are in the locked state, and the switch 16 is unintentionally pushed by the user to start the rotation of the output shaft 3. Reduce the possibility of When the lock button 17 is pushed forward, the locked state is released. Since the switch 16 may be omitted, the lock button 17 may also be omitted when the switch 16 is omitted.
  • the speed change button 18 is a button for changing the gear ratio of the speed change unit 12 to switch the rotation speed of the output shaft 3 to high speed or low speed.
  • the speed change button 18 is pushed backward (the state shown in FIG. 1), the speed change unit 12 is in a low speed state, and when the speed change button 18 is pushed forward, the speed change unit 12 is switched to a high speed state.
  • the light button 103 is a button for lighting the first light source unit 101 and the second light source unit 102. Although detailed description will be omitted, the power tool 1 further includes a lighting circuit for lighting these light sources in response to an operation on the light button 103. For example, each time the light button 103 is pressed, only the first light source unit 101 is lit, only the second light source unit 102 is lit, both are lit, and both are turned off in order. By lighting either or both of the first light source unit 101 and the second light source unit 102, the user can suppress a decrease in workability even in a dark work environment.
  • the detection unit 8 has one or a plurality of pressure-sensitive sensors 80 (one in the illustrated example) for detecting the pressing force.
  • the pressure sensor 80 has a sheet shape.
  • the pressure sensor 80 is realized by, for example, a piezoelectric element.
  • a force pressing force
  • the resistance value changes according to the pressing force, and the resistance value is converted into a voltage.
  • the power tool 1 further includes a pressure sensor 80 that detects a pressing force.
  • the pressure-sensitive sensor 80 is not limited to the piezoelectric element, and may be realized by, for example, a strain gauge for measuring a change in electrical resistance due to deformation of the resistor in response to a pressing force.
  • the detection unit 8 is electrically connected to the control unit 4.
  • the control unit 4 acquires an output value corresponding to the detection result of the pressing force from the detection unit 8. Then, the control unit 4 adjusts the rotation speed of the output shaft 3 according to the magnitude (output value) of the output from the pressure sensor 80.
  • the position of the pressure-sensitive sensor 80 with respect to the axial direction of the output shaft 3 is not particularly limited, but the pressure-sensitive sensor 80 is the power tool 1 when viewed along the radial direction of the output shaft 3, as shown in FIG. It is preferably arranged between the tip (here, the tip of the output shaft 3) and the electric motor 5. In this case, the possibility that the power tool 1 becomes large can be reduced. It is more preferable that the pressure sensor 80 is arranged between the tip of the power tool 1 and the drive block A1.
  • the support block 11 is a portion for supporting the detection unit 8. Further, when the clutch handle 14 is turned by the user's finger, the support block 11 rotates backward together with the rotation of the clutch handle 14 and transmits the adjusting force to the clutch mechanism E1 to torque (work target 100). Make settings related to tightening strength). A detailed description of the support block 11 will be described later.
  • Support block 11 is configured to support the detection unit 8.
  • the support block 11 is arranged behind the chuck 7 so as to be covered by the clutch handle 14.
  • the support block 11 is attached to the gear case 120 and is positioned by the clutch handle 14.
  • the support block 11 as a whole has a substantially cylindrical shape having a through hole 11A penetrating in the axial direction (corresponding to the front-rear direction).
  • the output shaft 3 projects forward from the support block 11 through the through hole 11A.
  • the support block 11 has a main body 110, a transmission 111, and a support 112.
  • the transmission portion 111, the support portion 112, and the main body portion 110 are arranged side by side on a concentric axis from the side of the chuck 7 toward the rear in this order.
  • the main body 110 is a substantially cylindrical portion having a through hole 110A penetrating in the axial direction (corresponding to the front-rear direction).
  • the through hole 110A constitutes a part of the through hole 11A of the support block 11.
  • the main body 110 has a flange 1101 at its front end.
  • the main body 110 has an inner peripheral surface having a screw-shaped protrusion 1102, and is attached to the gear case 120 by being screwed into a screw groove 1201 formed on the outer peripheral surface of the gear case 120. Has been done.
  • the main body 110 holds the transmission 111 and the support 112 at predetermined positions.
  • the main body 110 is configured so that when the clutch handle 14 is turned by the user's finger, the entire support block 11 turns according to the rotation of the clutch handle 14 and the adjusting force thereof is transmitted to the clutch mechanism E1. ..
  • the main body 110 has three convex portions 1103 (see FIG. 7A) that project outward from the outer peripheral surface.
  • the three convex portions 1103 are arranged at substantially equal intervals along the circumferential direction when viewed along the axial direction of the main body portion 110.
  • the three convex portions 1103 are fitted into the three groove portions 140 (see FIG. 5) that are recessed outward on the inner peripheral surface of the clutch handle 14.
  • Each groove 140 is formed from the front end to the rear end of the clutch handle 14. Therefore, when the clutch handle 14 rotates, the main body 110 rotates relative to the output shaft 3 passing through the through hole 110A together with the clutch handle 14.
  • the support portion 112 has a flat ring-shaped plate shape. As shown in FIGS. 4 and 7B, the support portion 112 has a through hole 112A penetrating in the axial direction (corresponding to the front-rear direction). The through hole 112A constitutes a part of the through hole 11A of the support block 11. As shown in FIG. 7A, the support portion 112 has three positioning grooves 1120 recessed rearward on the front surface thereof. Each positioning groove 1120 has a substantially semicircular shape that bulges toward the center of the shaft when the support portion 112 is viewed from the front. The three positioning grooves 1120 are arranged at substantially equal intervals along the circumferential direction. Each positioning groove 1120 is a portion for accommodating and positioning the pressure sensor 80 of the detection unit 8. The lead portion 81 of the detection unit 8 is led out toward the inside of the main body portion 91 of the body 9, and is electrically connected to the control unit 4 via an electric wire. In the illustrated example, the illustration is omitted from the middle of the lead portion 81.
  • one pressure-sensitive sensor 80 is arranged in one of the three positioning grooves 1120 (lower positioning groove 1120). To.
  • the pressure-sensitive sensor 80 may be fixed to the positioning groove 1120 with an adhesive or the like.
  • the number of pressure-sensitive sensors 80 is two or three, they may be arranged in the remaining positioning grooves 1120, respectively.
  • the number of pressure-sensitive sensors 80 is not particularly limited, and the power tool 1 may include a plurality of pressure-sensitive sensors 80 (see FIG. 7B).
  • the number of positioning grooves 1120 may be one or two, or four or more.
  • the power tool 1 includes a plurality of pressure-sensitive sensors 80, as shown in FIG. 7B, the plurality of pressure-sensitive sensors 80 may be arranged side by side along the circumferential direction of the output shaft 3.
  • the plurality of pressure-sensitive sensors 80 may be arranged along the circumferential direction at substantially equal intervals.
  • the detection unit 8 may be configured as one ring-shaped seat unit. Then, a plurality of pressure-sensitive sensors 80 may be arranged so as to surround the circumference of the output shaft 3 in the seat unit.
  • the positioning groove 1120 may be formed as one ring-shaped groove so that the ring-shaped seat unit is positioned, or the positioning groove 1120 itself may be omitted.
  • the support portion 112 has three convex portions 1121 protruding outward from the outer edge, similarly to the three convex portions 1103 of the main body portion 110.
  • the three convex portions 1121 are arranged at substantially equal intervals along the circumferential direction when viewed along the axial direction of the support portion 112.
  • the three convex portions 1121 are fitted into the three groove portions 140 of the clutch handle 14, respectively. Therefore, when the clutch handle 14 is turned by the user's finger, the support portion 112, together with the clutch handle 14, rotates relative to the output shaft 3 passing through the through hole 112A.
  • the transmission unit 111 has a flat ring-shaped plate shape.
  • the transmission portion 111 has substantially the same shape and the same dimensions as the support portion 112, for example.
  • the transmission unit 111 has a through hole 111A penetrating in the axial direction (corresponding to the front-rear direction).
  • the through hole 111A constitutes a part of the through hole 11A of the support block 11.
  • the transmission portion 111 has three convex portions 1111 protruding outward from the outer edge.
  • the three convex portions 1111 are arranged at substantially equal intervals along the circumferential direction when viewed along the axial direction of the transmission portion 111.
  • the three convex portions 1111 are fitted into the three groove portions 140 of the clutch handle 14, respectively.
  • the transmission unit 111 is arranged so as to face the front surface of the support unit 112.
  • the transmission unit 111 is arranged so as to face the pressure sensor 80, and is configured to transmit the pressing force to the pressure sensor 80 by coming into contact with the pressure sensor 80.
  • the output shaft 3 rotates relative to both the support portion 112 and the transmission portion 111.
  • the transmission unit 111 has three circularly projecting contact portions 113 on the back surface thereof. The three contact portions 113 are arranged so as to face each of the three positioning grooves 1120 of the support portion 112.
  • the transmission unit 111 has a pair of positioning units 1112 (see FIG. 7A: only one of them is shown in the illustrated example) protruding inward on the peripheral surface of the through hole 111A.
  • the pair of positioning units 1112 are arranged so as to face each other when the transmission unit 111 is viewed from the front.
  • the pair of positioning portions 1112 are in contact with the side surfaces of the output shaft 3 so as to sandwich the output shaft 3. Therefore, the transmission unit 111 achieves a stable position.
  • the pair of positioning portions 1112 hit the step portions on the side surface of the output shaft 3, the transmission portion 111 is prevented from retracting when the clutch handle 14 is turned by the user's finger.
  • the support block 11 rotates as a whole together with the clutch handle 14, while the main body 110 and the support 112 of the support block 11 retract with respect to the gear case 120 while rotating like a feed screw. Then, the adjusting force is transmitted to the clutch mechanism E1. On the other hand, the transmission unit 111 stays without retreating.
  • the output shaft 3 and the chuck 7 retract together with the tip tool 2.
  • the rear end portion of the chuck 7 comes into contact with the transmission portion 111 and is pushed in, so that the transmission portion 111 receives the pressing force from the tip side of the tip tool 2.
  • the contact portion 113 of the transmission portion 111 comes into contact with and pushes into the surface of the pressure sensor 80 arranged in the positioning groove 1120 facing the contact portion 113.
  • the transmission unit 111 rotates because the three convex portions 1111 are fitted into the three groove portions 140, respectively. do not.
  • the support portion 112 and the main body portion 110 do not rotate even when the output shaft 3 and the chuck 7 start rotating.
  • the pressure sensor 80 is interposed between two members (support portion 112 and transmission portion 111) that do not rotate with the rotation of the output shaft 3 even if the output shaft 3 starts to rotate. Is located in. Therefore, it is possible to reduce the possibility that the surface of the pressure sensor 80 is rubbed and damaged as the output shaft 3 rotates. As a result, it is possible to suppress a decrease in reliability regarding rotation control.
  • the contact portion 113 facing the pressure sensor 80 may be in light contact with the pressure sensor 80 or may be separated from the pressure sensor 80 in a state where the pressing force is not received.
  • the pressure-sensitive sensor 80 of the present embodiment is supported by the support portion 112 so as to receive the pressing force in the direction from the tip side of the tip tool 2 toward the output shaft 3 (pressing direction D1).
  • the pressure-sensitive sensor 80 has a structure in which the pressing force is received in the pressing direction D1 so that the surface of the pressure-sensitive sensor 80 is substantially orthogonal to the axial direction (Y-axis direction) of the output shaft 3. Be supported.
  • the first component force in the direction orthogonal to the surface of the pressure sensor 80 and the second component force in the direction parallel to the surface are compared, the first component force becomes dominant.
  • the pressure sensor 80 may be tilted as long as it is supported by. Specifically, the pressure-sensitive sensor 80 may be supported so that its surface is tilted at 45 degrees or less with respect to the XX plane.
  • Control unit 4 includes a computer system having one or more processors and memories.
  • the processor of the computer system executes the program recorded in the memory of the computer system, at least a part of the functions of the control unit 4 are realized.
  • the program may be recorded in a memory, provided through a telecommunication line such as the Internet, or may be recorded and provided on a non-temporary recording medium such as a memory card.
  • the control unit 4 calculates the angular velocity of the motor 5 (angular velocity of the rotation shaft) by time-differentiating the time based on the rotation angle of the motor 5 measured by the motor rotation measurement unit 15, for example. Further, the control unit 4 controls the electric power supplied to the electric motor 5 by PWM controlling the inverter circuit unit 13. In particular, the control unit 4 controls the inverter circuit unit 13 so as to determine a target value of the drive voltage according to the detection result of the detection unit 8 and adjust the angular velocity of the electric motor 5. Under the control of the control unit 4, the inverter circuit unit 13 adjusts the magnetic flux of the permanent magnet of the electric motor 5 by increasing or decreasing the drive current flowing through the coil of the electric motor 5, and the rotation speed of the electric motor 5 (rotational shaft). The number of rotations) is controlled.
  • control unit 4 of the present embodiment is configured to control the rotation of the output shaft 3 according to the pressing force in the pressing direction D1 from the tip side of the tip tool 2 toward the output shaft 3.
  • the power tool 1 has a regulated region R0 (see FIG. 8) in which the rotation of the output shaft 3 is restricted when the pressing force is equal to or less than a predetermined value as a part of the operating region.
  • the horizontal axis of FIG. 8 is the pressing force [N] (Newton).
  • the user puts the tip of the tip tool 2 attached to the output shaft 3 via the chuck 7 against the work target 100, and further pushes the work target 100 with the tip of the tip tool 2. Then, the tip of the tip tool 2 receives a drag force from the work target 100, which is generated as a "pressing force" in the pressing direction D1.
  • the user executes the push operation to the trigger volume TR1, and the power tool 1 starts the rotation of the output shaft 3.
  • the regulation region R0 exists, even if the trigger volume TR1 is pushed, the rotation of the output shaft 3 is not started unless the pressing force exceeds a predetermined value.
  • the regulated region R0 will be described in more detail.
  • the control unit 4 acquires an output value corresponding to the detection result of the pressing force from the detection unit 8.
  • the output value is, for example, a voltage (value) that changes according to the pressing force on the pressure sensor 80.
  • the control unit 4 receives a detection signal including an output value (voltage value) from the detection unit 8.
  • the above "predetermined value” corresponds to an output value (voltage value).
  • the control unit 4 determines that the output value is equal to or less than the threshold value
  • the control unit 4 regulates the rotation of the output shaft 3.
  • the control unit 4 mechanically cuts off the transmission of power from the electric motor 5 to the output shaft 3 to regulate the rotation of the output shaft 3.
  • the "mechanical cutoff” referred to here may be a cutoff by an electric mechanism, a cutoff by a mechanical mechanism, or both.
  • the power tool 1 has a configuration in which power transmission is cut off by both an electric mechanism and a mechanical mechanism.
  • the power tool 1 further includes a blocking mechanism B1 and a locking mechanism C1.
  • the cutoff mechanism B1 is configured to regulate the rotation of the output shaft 3 by electrical cutoff in the regulation area R0.
  • the cutoff mechanism B1 includes a contact portion P1 (see FIG. 3) inserted into an electric circuit between the electric motor 5 and the power supply portion 6.
  • the contact portion P1 switches the electric circuit to an energized state or a non-energized state by closing or opening the contact.
  • the contact portion P1 is realized by, for example, a semiconductor switch.
  • the contact unit P1 is always open, for example, and when the control unit 4 determines that the output value is equal to or less than a threshold value (hereinafter, may be referred to as a “first threshold value”), the contact unit P1 maintains the open pole state. That is, the non-energized state is maintained, the rotation of the electric motor 5 is regulated, and as a result, the rotation of the output shaft 3 is regulated.
  • a threshold value hereinafter, may be referred to as a “first threshold value”
  • the contact unit P1 is arranged in the inverter circuit unit 13 that receives the power supply from the power supply unit 6 and generates the drive voltage for the electric motor 5.
  • the contact portion P1 is in the open state, the drive voltage is not applied to the motor 5, and the drive voltage is applied to the motor 5 when the contact portion P1 is closed.
  • the contact portion P1 is not limited to being arranged in the inverter circuit portion 13. However, as shown in FIG. 3, it is desirable that the contact portion P1 is arranged in any of the electric circuits from the power supply portion 6 to the electric motor 5.
  • control unit 4 determines that the output value exceeds the first threshold value, it controls the contact unit P1 to switch from the non-energized state to the energized state. That is, the rotation restriction of the electric motor 5 by the cutoff mechanism B1 is released, and as a result, the rotation restriction of the output shaft 3 is also released.
  • the lock mechanism C1 is configured to regulate the rotation of the output shaft 3 by a mechanical lock in the regulation area R0.
  • the lock mechanism C1 may correspond to, for example, the clutch mechanism E1. That is, when the output shaft 3 has not started to rotate, the state in which the plurality of spheres of the clutch mechanism E1 are caught by the plurality of protrusions on the front side of the inner gear is maintained, so that the rotation of the output shaft 3 is mechanical. Locked to. In other words, in the regulation region R0 where the output value is equal to or less than the first threshold value, the rotation of the output shaft 3 is mechanically locked.
  • the lock mechanism C1 may be provided separately from the clutch mechanism E1.
  • the lock mechanism C1 may have a drive unit driven so that the compression spring of the clutch mechanism E1 increases the force for pushing the sphere under the control of the control unit 4.
  • the control unit 4 determines that the output value is equal to or less than the threshold value (which may be the same as or different from the first threshold value)
  • the control unit 4 flows a drive current so that the inner gear of the transmission unit 12 does not rotate. May be driven to push the compression spring of the clutch mechanism E1 to increase the force pushing the sphere.
  • the control unit 4 may release the drive of the drive unit.
  • the regulated region R0 of the present embodiment may include at least the first region R1 and the second region R2.
  • the first region R1 is a region in which the rotation of the output shaft 3 is restricted by at least one of "mechanical lock” and "electrical cutoff” so that the output shaft 3 cannot rotate.
  • the second region R2 is a region in which the non-rotatable state is released and the power of the electric motor 5 is maintained at zero.
  • the pressing force N1 is, for example, 5 [N]
  • the pressing force N2 is, for example, 10 [N].
  • the above “predetermined value” corresponds to the pressing force N2.
  • the voltage values of the voltages input from the detection unit 8 are approximately 1.5 [V], 2 [V], and 2, respectively. It is .5 [V].
  • These numerical values are merely examples and are not particularly limited.
  • the pressing force N1 corresponds to the first threshold value and the pressing force N2 corresponds to the second threshold value higher than the first threshold value.
  • the power tool 1 further has a release region R3 as an operation region in which the rotation restriction of the output shaft 3 is released.
  • a release region R3 as an operation region in which the rotation restriction of the output shaft 3 is released.
  • control unit 4 maintains a state in which the contact unit P1 is open in the first region R1.
  • "electrical cutoff” is achieved by opening the contact portion P1 between the electric motor 5 and the power supply portion 6.
  • the control unit 4 When the pressing force exceeds the pressing force N1, that is, when the output value exceeds the first threshold value, the control unit 4 closes the contact portion P1 and switches from the first region R1 to the second region R2.
  • the control unit 4 releases the drive of the drive unit when the pressing force exceeds the pressing force N1. As a result, in the second region R2, the non-rotatable state is released.
  • the control unit 4 drives the electric motor 5 until the pressing force N2 is exceeded, that is, until the output value exceeds the second threshold value.
  • the inverter circuit unit 13 is controlled so as not to give the above. In other words, even in the second region R2, the interruption of power transmission from the electric motor 5 to the output shaft 3 is continued.
  • the second region R2 is a region that is in a standby state for the inverter circuit unit 13. Due to the existence of the second region R2, when the pressing force exceeds the pressing force N2, the inverter circuit unit 13 can promptly start the rotational drive of the electric motor 5. Further, in the first region R1, since the electric circuit to the electric motor 5 is cut off, consumption due to the natural discharge of the power supply unit 6 can be suppressed as compared with the case where the electric circuit to the electric motor 5 is not cut off.
  • the control unit 4 stores in its own memory (or a storage unit external to the control unit 4) the relationship information in which a plurality of output values (voltage values) and a plurality of rotation speeds are associated with each other. There is.
  • the relational information regarding a plurality of voltage values corresponding to the pressing force in the range of 0 to 50 [N] is included.
  • the control unit 4 targets the range of the pressing force of 0 to 50 [N] as an example, but is not particularly limited.
  • the inverter circuit unit 13 thereafter sets the rotation speed of the rotation shaft of the electric motor 5 to the rotation speed corresponding to the output value. To control. As a result, for example, as the output value increases, the rotation speed of the output shaft 3 is controlled to increase.
  • the power tool 1 of the present embodiment has the regulation region R0, it is possible to reduce the possibility that the tip tool 2 starts rotating immediately even if a force for pressing the tip tool 2 is generated. Therefore, convenience can be improved. It is preferable that the above-mentioned predetermined value (pressing force N2 in the example of FIG. 8) is set larger than the weight (own weight) of the power tool 1. In this case, the possibility that the rotation of the output shaft 3 is unintentionally started by the user can be reduced.
  • the power tool 1 has the regulation area R0, the user can tighten or loosen the work target 100 by hand tightening in the regulation area R0.
  • the power tool 1 has a manual mode (hand tightening mode) in which the user holding the power tool 1 can work by turning his / her wrist and turning the power tool 1.
  • the user can easily switch from the manual mode to the electric (rotational speed control) mode by executing the push operation to the trigger volume TR1 and pushing the trigger volume TR1 so that the pressing force exceeds a predetermined value.
  • the regulation region R0 exists, but also the regulation region R0 is provided with the first region R1 and the second region R2, so that the user can unintentionally start the rotation of the output shaft 3.
  • the property can be further reduced.
  • the first region R1 can be used as a region that can be manually tightened, and the second region R2 can be used as a standby region.
  • the user can further improve workability by being aware of the existence of the second region R2.
  • the presence of the second region R2 may cause the user to unintentionally apply a pressing force during the manual tightening work in the first region R1 and start the rotation of the output shaft 3. Can be reduced.
  • the power tool 1 may further include a notification means for notifying the user that the first region R1 has been switched to the second region R2 and that the regulation region R0 has been switched to the release region R3.
  • the notification means may be realized by a mechanism (for example, a spring member) provided in the trigger volume TR1 and giving a feeling of clicking, for example, at the time of switching.
  • the notification means may be realized by an indicator lamp provided in the body 9 and whose light emitting state changes according to switching (change in light color, change from continuous lighting to blinking lighting, etc.).
  • the pressing force is detected by the pressure sensor 80, it is possible to improve the convenience while suppressing the increase in size of the power tool 1. Then, since the control unit 4 determines by comparing the output value with the threshold value and regulates the rotation of the output shaft 3, the rotation of the output shaft 3 can be regulated with higher reliability. Further, since the pressing force is detected by the pressure sensor 80, the stroke amount at the time of the push operation can be suppressed.
  • the power tool 1 of the present embodiment further includes an operation unit 10 (not shown in FIGS. 1 and 2).
  • the operation unit 10 is configured to receive an operation input and switch the operation area to the regulation area R0 or the release area R3.
  • the operation unit 10 may be realized by, for example, a push button switch.
  • the control unit 4 shifts to the regulation area R0 or the release area R3 according to the operation state (on state or off state) of the operation unit 10 regardless of the determination of the threshold value regarding the output value detected by the detection unit 8. Switch. Therefore, convenience is further improved.
  • the restricted area R0 is switched by the operation to the operation unit 10 it is preferable that the rotation of the output shaft 3 is restricted by the lock mechanism C1 even if the push operation to the trigger volume TR1 is performed.
  • the control unit 4 of the power tool 1 in the present disclosure includes a computer system.
  • a computer system mainly consists of a processor and a memory as hardware.
  • the program may be pre-recorded in the memory of the computer system, may be provided through a telecommunication line, and may be recorded on a non-temporary recording medium such as a memory card, optical disk, hard disk drive, etc. that can be read by the computer system. May be provided.
  • a processor in a computer system is composed of one or more electronic circuits including a semiconductor integrated circuit (IC) or a large scale integrated circuit (LSI).
  • IC semiconductor integrated circuit
  • LSI large scale integrated circuit
  • the integrated circuit such as IC or LSI referred to here has a different name depending on the degree of integration, and includes an integrated circuit called a system LSI, VLSI (Very Large Scale Integration), or ULSI (Ultra Large Scale Integration).
  • an FPGA Field-Programmable Gate Array
  • a plurality of electronic circuits may be integrated on one chip, or may be distributed on a plurality of chips.
  • the plurality of chips may be integrated in one device, or may be distributed in a plurality of devices.
  • the computer system referred to here includes a microprocessor having one or more processors and one or more memories. Therefore, the microprocessor is also composed of one or a plurality of electronic circuits including a semiconductor integrated circuit or a large-scale integrated circuit.
  • control unit 4 it is not an essential configuration that a plurality of functions in the control unit 4 are integrated in one housing.
  • the components of the control unit 4 may be dispersedly provided in a plurality of housings.
  • a plurality of functions in the control unit 4 may be integrated in one housing as in the basic example.
  • at least a part of the functions of the control unit 4, for example, a part of the functions of the control unit 4 may be realized by a cloud (cloud computing) or the like.
  • the regulated region R0 includes two regions, a first region R1 and a second region R2.
  • the regulation region R0 may include three or more regions, and the rotation regulation may be further finely divided into control.
  • the second region R2 of the basic example may be omitted, in which case the pressing force N2 may correspond to the first threshold value.
  • the support block 11 has both a function of supporting the detection unit 8 and a function of transmitting an adjusting force to the clutch mechanism E1.
  • the support block 11 may be provided separately from the member that transmits the adjusting force to the clutch mechanism E1.
  • the number of the pressure sensitive sensors 80 is one as shown in FIG. 7A, and may be a plurality as shown in FIG. 7B.
  • the control unit 4 controls the output shaft 3 when at least one output value among the outputs from the plurality of pressure-sensitive sensors 80 exceeds a threshold value. You may start the rotation of. In this case, for example, the rotation of the output shaft 3 can be started even in a narrow working environment in which the power tool 1 has to be used with the output shaft 3 tilted with respect to the work surface.
  • the control unit 4 rotates the output shaft 3 when all the output values of the outputs from the plurality of pressure-sensitive sensors 80 exceed the threshold value. You may start it. In this case, for example, the possibility that the rotation of the output shaft 3 starts unintentionally by the user can be reduced.
  • the power tool (1) includes a pressure sensor (80), a support unit (112), an output shaft (3), and a control unit (4). And.
  • the pressure sensor (80) senses a pressing force from the outside.
  • the support portion (112) supports the pressure sensor (80).
  • the output shaft (3) holds the tip tool (2) and is rotated relative to the support portion (112) by the power of the electric motor (5).
  • the control unit (4) controls the rotation of the output shaft (3) based on the output from the pressure sensor (80) according to the pressing force. According to the first aspect, it is possible to suppress a decrease in reliability regarding rotation control.
  • the control unit (4) rotates the output shaft (3) according to the magnitude of the output from the pressure sensor (80). To adjust. According to the second aspect, it is possible to suppress a decrease in reliability regarding the rotation speed.
  • the pressure sensor (80) applies a pressing force from the tip side of the tip tool (2) to the output shaft (3). ) Is supported by the support portion (112) so as to receive it in the direction toward). According to the third aspect, it is possible to improve the reliability regarding the detection of the pressing force.
  • the power tool (1) according to the fourth aspect is arranged so as to face the pressure sensor (80) in any one of the first to third aspects, and is in contact with the pressure sensor (80).
  • a transmission unit (111) that transmits a pressing force to the pressure sensor (80) upon contact is further provided.
  • the output shaft (3) rotates relative to both the support (112) and the transmission (111). According to the fourth aspect, it is possible to further suppress a decrease in reliability regarding rotation control.
  • the power tool (1) according to the fifth aspect includes a plurality of pressure-sensitive sensors (80) in any one of the first to fourth aspects. According to the fifth aspect, it is possible to improve the reliability regarding the detection of the pressing force.
  • the rotation of the output shaft (3) can be started even in a narrow working environment in which the power tool (1) must be used at an angle to the work surface, for example.
  • the control unit (4) controls the control unit (4) when all the output values of the outputs from the plurality of pressure-sensitive sensors (80) exceed the threshold value.
  • the rotation of the output shaft (3) is started. According to the seventh aspect, for example, it is possible to reduce the possibility that the rotation of the output shaft (3) starts unintentionally by the user.
  • the plurality of pressure-sensitive sensors (80) are mounted along the circumferential direction of the output shaft (3). Arranged side by side. According to the eighth aspect, the reliability regarding the detection of the pressing force can be further improved.
  • the pressure sensor (80) is in the form of a sheet. According to the ninth aspect, the possibility that the power tool (1) becomes large can be reduced. In addition, the stroke related to pushing can be suppressed.
  • the pressure sensor (80) is viewed along the radial direction of the output shaft (3). , It is arranged between the tip of the electric tool (1) and the electric motor (5). According to the tenth aspect, the possibility that the power tool (1) becomes large can be reduced.
  • the configurations according to the second to tenth aspects are not essential configurations for the power tool (1) and can be omitted as appropriate.

Landscapes

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Abstract

本開示は、回転制御に関する信頼性の低下の抑制を図ることを目的とする。電動工具は、感圧センサ(80)と、支持部(112)と、出力軸(3)と、制御部と、を備える。感圧センサ(80)は、外部からの押付力を感知する。支持部(112)は、感圧センサ(80)を支持する。出力軸(3)は、先端工具を保持し、電動機の動力によって支持部(112)に対して相対的に回転する。制御部(4)は、感圧センサ(80)からの、押付力に応じた出力に基づいて、出力軸(3)の回転を制御する。

Description

電動工具
 本開示は、一般に、電動工具に関する。より詳細には、本開示は、先端工具を保持して電動機の動力によって回転する出力軸を備える電動工具に関する。
 特許文献1には、トリガー又はスイッチを設けなくても回転速度をコントロールすることができる速度制御付回転工具が記載されている。この速度制御付回転工具では、出力軸内のビット取付穴の奥に圧電素子が配置される。ビット取付穴に嵌入されるビットの後端部が圧電素子の前面に押し付けられる。その結果、圧電素子の抵抗値が変化する。この抵抗値を押付力検出部にて検出して、モータの回転数を制御する。これによりビットを押し付ける圧力の加減でビットの回転速度を制御する。
特開2000-246660号公報
 特許文献1に記載の電動工具では、圧電素子(感圧センサ)は、出力軸内に配置されており、出力軸と一体となって回転することで、圧電素子が傷付く可能性がある。すなわち、回転制御に関する信頼性が低下する可能性がある。
 本開示は上記事由に鑑みてなされ、回転制御に関する信頼性の低下の抑制を図ることができる、電動工具を提供することを目的とする。
 本開示の一態様の電動工具は、感圧センサと、支持部と、出力軸と、制御部と、を備える。前記感圧センサは、外部からの押付力を感知する。前記支持部は、前記感圧センサを支持する。前記出力軸は、先端工具を保持し、電動機の動力によって前記支持部に対して相対的に回転する。前記制御部は、前記感圧センサからの、前記押付力に応じた出力に基づいて、前記出力軸の回転を制御する。
図1は、一実施形態に係る電動工具の上から見た外観斜視図である。 図2は、一実施形態に係る電動工具の下から見た外観斜視図である。 図3は、同上の電動工具の概略ブロック図である。 図4は、同上の電動工具の出力軸及びその周辺における要部断面図である。 図5は、同上の電動工具における、先端カバーが取り外された状態の正面図である。 図6Aは、同上の電動工具の要部分解斜視図である。図6Bは、同上の電動工具の要部分解斜視図である。 図7Aは、同上の電動工具の要部分解斜視図である。図7Bは、同上の電動工具における支持部の正面図である。 図8は、同上の電動工具の規制領域を説明するための図である。
 (1)概要
 以下の実施形態において説明する各図は、模式的な図であり、各図中の各構成要素の大きさ及び厚さそれぞれの比が、必ずしも実際の寸法比を反映しているとは限らない。
 本実施形態に係る電動工具1は、図1~図3に示すように、例えば工場又は建築現場等で使用される工具である。ここでは一例として、電動工具1は、図3に示すように、作業対象100(ボルト又はねじ等の締結部材)を締め付けるために使用される電動ドライバー(回転工具)であることを想定する。ただし、電動工具1の種類は、特に限定されず、例えばインパクトドライバー(回転打撃工具)でもよい。
 本実施形態に係る電動工具1は、図4に示すように、感圧センサ80と、支持部112と、出力軸3と、制御部4(図3参照)とを備えている。感圧センサ80は、外部からの押付力を感知する。押付力は、例えば、図3に示すように、先端工具2の先端の側(がわ)から出力軸3に向かう押付方向D1に沿った力である。
 支持部112は、感圧センサ80を支持する。出力軸3は、先端工具2(図3参照)を保持し、電動機5の動力によって支持部112に対して相対的に回転する。制御部4は、感圧センサ80からの、押付力に応じた出力に基づいて、出力軸3の回転を制御する。
 この構成によれば、出力軸3は、電動機5の動力によって、感圧センサ80を支持する支持部112に対して相対的に回転する。そのため、例えば感圧センサ80が出力軸3と一体となって回転する場合に比べて、感圧センサ80が傷付きにくくなる。そのため、回転制御に関する信頼性の低下の抑制を図ることができる。
 (2)詳細
 (2.1)全体構成
 以下、本実施形態に係る電動工具1の全体構成について、図1~図8を参照しながら詳しく説明する。なお、以下では、電動工具1を利用して作業対象100を締め付ける作業を行う者を単に「ユーザ」と呼ぶことがある。
 また以下の電動工具1の説明においては、図1におけるX軸に沿った方向を左右方向とし、X軸の正の向きを右側と規定する。またY軸に沿った方向を前後方向とし、Y軸の正の向きを前側と規定する。さらにZ軸に沿った方向を上下方向とし、Z軸の正の向きを上側と規定する。ただし、これらの方向は一例であり、電動工具1の使用時の方向を限定する趣旨ではない。また、図1中の各方向を示す矢印は説明のために表記しているに過ぎず、実体を伴わない。
 電動工具1は、図3に示すように、駆動ブロックA1と、クラッチ機構E1と、先端工具2と、制御部4と、チャック7と、検知部8と、器体9とを備えている。また電動工具1は、図1に示すように、電源部6(図3参照)と、一対のスイッチ16(図1では右側のスイッチ16のみ図示)と、ロックボタン17と、変速ボタン18とを更に備えている。また電動工具1は、第1光源部101(図4~図7A参照)と、第2光源部102(図2参照)と、ライトボタン103(図2参照)とを更に備えている。また電動工具1は、支持ブロック11(図4参照)と、インバータ回路部13(図3参照)と、クラッチハンドル14(図4~図6B参照)とを更に備えている。
 駆動ブロックA1は、図3に示すように、電動機5と変速部12とを有している。駆動ブロックA1は、電動機5の回転動力を調整して所望のトルクを出力する。すなわち、電動工具1は、先端工具2(ビット)を電動機5の回転動力で駆動する。以下では一例として、作業対象100を締め付ける(又は緩める)作業に電動工具1を利用することを想定するが、電動工具1は、例えば穴開け作業に利用されてもよい。
 電動機5は、先端工具2を駆動する駆動源である。電動機5は、回転動力を出力する回転軸を有している。電動機5は、電源部6から電力供給を受けて動力を出力軸3に付与する。電動機5は、例えばブラシレスモータである。駆動ブロックA1は、電動機5の回転を先端工具2に伝達して先端工具2を駆動する。
 ここでは先端工具2は、作業対象100を締め付ける(又は緩める)ためのドライバビットであるが、特に限定されなくて、例えばドリルビットでもよい。また作業対象100は、例えば、ねじ、ボルト、ビス、又はナットでもよい。図3では、作業対象100として、木ねじを図示している。
 変速部12は、出力軸3と、複数のギアと、出力軸3及び複数のギア等を収容するギアケース120(図4参照)とを有している。変速部12は、変速ボタン18の操作に応じて、ギア比を変更可能な機構(減速機構)を有している。変速部12は、電動機5の回転動力を減速するように構成される。
 出力軸3は、先端工具2を保持する。出力軸3は、複数のギアを介して、電動機5の回転軸に連結されている。出力軸3は、電動機5から伝達された動力(駆動力)によって回転する。出力軸3は、先端工具2を保持した状態で、電動機5の動力によって先端工具2と一体となって回転する。出力軸3は、その前面において後方に凹んだビット取付穴30を有している。チャック7は、出力軸3に固定されている。複数種類の先端工具2のうち用途に応じた先端工具2が、ビット取付穴30に嵌め込まれて、チャック7により出力軸3に固定(装着)される。先端工具2は、出力軸3に直接的に装着されてもよい。
 クラッチ機構E1は、ギアケース120内に設けられている。クラッチハンドル14(ダイヤルリング)は、チャック7の後ろ側において、器体9の本体部91に対して回転可能に保持される。またクラッチハンドル14は、支持ブロック11を介して、ギアケース120に連結されている。ユーザは、指でクラッチハンドル14を回すことで、トルク(作業対象100を締め付ける強さ)を複数段階で調整できる。詳細な説明は省略するが、クラッチ機構E1は、複数の球体、球体をそれぞれ押し込む複数の圧縮ばね、変速部12の内ギア(リングギア)の前側に形成された複数の突起等から構成される。そして、支持ブロック11が後退することで、ギアケース120内に配置される圧縮ばねが球体を押す力が高められる。そして、設定以上のねじ締めトルクが付加されると、内ギアの前側の複数の突起が球体に引っ掛かり、内ギアの回転が規制されて、それに連動して出力軸3の回転が規制される。このように、クラッチ機構E1は、変速部12の回転出力に対して、設定以上のねじ締めトルクが付加された時点で、動力経路を機械的に遮断するように構成される。そのため、作業対象100を締め付け過ぎたり、作業対象100等が潰れたりする可能性が低減される。
 電源部6は、電動機5の駆動に用いられる直流電源である。電源部6は、1又は複数の二次電池を有している。電源部6は、いわゆる電池パックであり、器体9の後端部(把持部92の後端部)に取外し可能に装着される。電源部6は、制御部4及びインバータ回路部13等の動作電源として利用される。
 インバータ回路部13は、電動機5を駆動するための回路である。インバータ回路部13は、電源部6からの電圧を電動機5用の駆動電圧に変換するように構成される。具体的には、インバータ回路部13は、PWM(Pulse Width Modulation)インバータとPWM変換器とを利用して実現できる。PWM変換器は、駆動電圧(U相電圧、V相電圧、W相電圧)の目標値に従って、パルス幅変調されたPWM信号を生成する。PWMインバータは、3相分のハーフブリッジ回路とドライバとを備える。PWMインバータでは、ドライバがPWM信号に従って各ハーフブリッジ回路におけるスイッチング素子をオン/オフすることにより、目標値に従った駆動電圧が電動機5に与えられる。これによって、電動機5には、駆動電圧に応じた駆動電流が供給される。制御部4は、インバータ回路部13と共に用いられ、フィードバック制御により電動機5の動作を制御する。なお、制御部4の詳細については後述する。
 ここで電動工具1は、電動機5の回転を制御するための操作を受け付ける操作部としてトリガボリュームTR1を備えている。ただし、本実施形態のトリガボリュームTR1は、出力軸3、検知部8、及び支持ブロック11の一部(後述の伝達部111と支持部112)によって構成されている。トリガボリュームTR1は、先端工具2の先端の側からの押付力を受けると、その押付力の大きさに応じて、出力軸3の回転速度、つまり電動機5の回転速度を調整可能である。したがって、トリガボリュームTR1への操作によって電動機5の回転速度が制御されて、先端工具2の回転速度が制御される。
 また電動工具1は、電動機5の回転角を測定するモータ回転測定部15(図3参照)を更に備えている。モータ回転測定部15は、例えば、光電式エンコーダ又は磁気式エンコーダを含む。
 器体9は、図1及び図2に示すように、先端カバー90と、本体部91と、把持部92とを有している。
 先端カバー90は、後面が開放された筒状となっている。先端カバー90は、クラッチハンドル14全体を覆い隠すように、本体部91に対して着脱可能に装着される。また先端カバー90は、その前面において、内部空間に連通する挿通孔93を有しており、本体部91に取り付けられた状態で、出力軸3の先端部及びチャック7が挿通孔93から外側に突出する。先端カバー90は、クラッチハンドル14を設定された位置で保持するように構成される。言い換えると、先端カバー90が本体部91に装着されることで、先端カバー90の内側面がクラッチハンドル14の外側面に接触し、作業中に意図せずクラッチハンドル14が回ってしまう可能性を低減する。
 本体部91は、全体として前後方向に沿ってロッド状に延びている。本体部91は、中空であり、駆動ブロックA1、クラッチ機構E1、検知部8、及び支持ブロック11等を収容するための収容スペースを内部に有している。
 また本体部91は、第1光源部101から放射された光を外部へ出射するための第1窓孔911を有している。第1窓孔911は、本体部91の前端面に配置されて、丸形の開口を有する。
 また本体部91は、第2光源部102から放射された光を外部へ出射するための第2窓孔912を有している。第2窓孔912は、本体部91の下端面に配置されて、矩形の開口を有する。
 第1光源部101は、例えば、砲弾型のLED(Light Emitting Diode)を光源として有し、第1窓孔911から光を出射する。第2光源部102は、例えばチップ型のLEDを光源として有している。第2光源部102は、第2窓孔912に嵌め込まれる透光部材104を更に有し、透光部材104を介して光を外部に出射する。
 本体部91は、その前端部にクラッチハンドル14が装着されるように構成される。また本体部91は、一対のスイッチ16、ロックボタン17、変速ボタン18、及びライトボタン103を露出した状態で保持するように構成される。
 把持部92は、ユーザが作業時に手で把持し易いように構成される。把持部92は、ロッド状に延びている。把持部92は、図1に示すように、真っ直ぐ前後方向に沿って延びている第1の位置と、前後方向に対して略90度の角度を成すように下方へ屈曲された第2の位置(図1の二点鎖線参照)との間で、回転可能となるように本体部91に保持されている。要するに、電動工具1は、把持部92が第1の位置にあるとき、ストレート型の外観となり、把持部92を第1の位置から第2の位置に回転させることでピストル型の外観へと変形できる。ユーザは、作業環境又は好みに応じて、ストレート型又はピストル型を選択して電動工具1を使用できる。
 把持部92は、中空であり、制御部4、インバータ回路部13及びモータ回転測定部15等を収容するための収容スペースを内部に有している。また把持部92は、その後端部において、電源部6が着脱可能に装着されるための電源取付口を有している。電源部6が電源取付口に装着されることで、制御部4及びインバータ回路部13と電気的に接続される。なお、電源部6が装着された時点で、制御部4は待機状態となる。
 一対のスイッチ16は、把持部92に近い本体部91の後端部における左右の両側面にそれぞれ設けられている。各スイッチ16は、出力軸3の回転を稼働/停止するためのスイッチである。各スイッチ16の中央部160が中央に位置していれば、電動工具1は出力軸3の回転を停止状態で維持する。各スイッチ16の中央部160が前方又は後方に押し込まれると、電動工具1は出力軸3の回転を開始する。特に各スイッチ16は、前方に押し込むか後方に押し込むかによって先端工具2を正転させるか、又は先端工具2を逆転させるかを選択できる。
 電動工具1は、例えば、右側面のスイッチ16が前方に押し込まれると正転を実行し、後方に押し込まれると逆転を実行する。一方、電動工具1は、例えば、左側面のスイッチ16が前方に押し込まれると逆転を実行し、後方に押し込まれると正転を実行する。ユーザは、電動工具1をピストル型で使用するか、ストレート型で使用するかに応じて、把持部92の握り方を変えて、親指で、右側面のスイッチ16を操作したり左側面のスイッチ16を操作したりすることができる。
 なお、本実施形態の電動工具1は、上述の通り、先端工具2の回転速度を制御するための操作を受け付けるトリガボリュームTR1を備えている。そのため、スイッチ16は、省略されてもよい。すなわち、スイッチ16は、電動工具1にとって必須の構成要素ではない。一方、トリガボリュームTR1による回転速度制御に加えて、各スイッチ16の押し込み量によっても回転速度が制御されてもよい。
 ロックボタン17は、一対のスイッチ16の変位を機械的に規制(ロック)するためのボタンである。ロックボタン17が後方に押し込まれている時(図1に示す状態)、一対のスイッチ16はロックされた状態となり、ユーザが意図せずにスイッチ16が押されて出力軸3の回転が開始される可能性を低減する。ロックボタン17が前方に押し込まれることで、ロック状態が解除される。なお、スイッチ16は、省略されてもよいため、スイッチ16が省略された場合には、ロックボタン17も省略されてもよい。
 変速ボタン18は、変速部12のギア比を変更して出力軸3の回転速度を高速又は低速に切り替えるためのボタンである。変速ボタン18が後方に押し込まれている時(図1に示す状態)、変速部12は低速状態となり、変速ボタン18が前方に押し込まれることで変速部12は高速状態に切り替わる。
 ライトボタン103は、第1光源部101及び第2光源部102を点灯するためのボタンである。詳細な説明は省略するが、電動工具1は、ライトボタン103への操作に応じて、これらの光源を点灯するための点灯回路を更に備える。例えば、ライトボタン103が押し操作される度に、第1光源部101のみ点灯、第2光源部102のみ点灯、両方を点灯、及び、両方を消灯が順に切り替わる。ユーザは、第1光源部101及び第2光源部102のいずれか一方又は両方を点灯させることで、暗い作業環境でも作業性の低下を抑えることができる。
 検知部8は、図4及び図7Aに示すように、押付力を検知する1又は複数(図示例では1つ)の感圧センサ80を有している。感圧センサ80は、シート状である。感圧センサ80は、例えば圧電素子により実現される。感圧センサ80に力(押付力)が加えられると、押付力に応じて抵抗値が変化し、その抵抗値が電圧に変換される。言い換えると、電動工具1は、押付力を検知する感圧センサ80を更に備える。感圧センサ80は、圧電素子に限定されず、例えば、押付力に応じて抵抗体が変形することに伴う電気抵抗の変化を測定するためのひずみゲージにより実現されてもよい。
 検知部8は、制御部4と電気的に接続される。制御部4は、検知部8から押付力の検知結果に対応する出力値を取得する。そして、制御部4は、感圧センサ80からの出力の大きさ(出力値)に応じて、出力軸3の回転速度を調整する。
 出力軸3の軸方向に対する感圧センサ80の配置位置は、特に限定されないが、感圧センサ80は、図3に示すように、出力軸3の径方向に沿って見て、電動工具1の先端(ここでは出力軸3の先端)から電動機5までの間に配置されることが好ましい。この場合、電動工具1が大型化してしまう可能性を低減できる。なお、感圧センサ80は、電動工具1の先端から駆動ブロックA1までの間に配置されることがより好ましい。
 支持ブロック11は、検知部8を支持するための部位である。また支持ブロック11は、ユーザの指でクラッチハンドル14が回された場合、クラッチハンドル14の回転と一体となって後方へ回転し、調整力をクラッチ機構E1に伝達してトルク(作業対象100を締め付ける強さ)に関する設定を行う。支持ブロック11の詳細な説明は後述する。
 (2.2)支持ブロック
 支持ブロック11は、検知部8を支持するように構成される。支持ブロック11は、チャック7よりも後ろ側において、クラッチハンドル14に覆われるように配置される。支持ブロック11は、ギアケース120に取り付けられ、クラッチハンドル14によって位置決めされる。
 支持ブロック11は、全体として、軸方向(前後方向に相当)に貫通した貫通孔11Aを有する略円筒形状である。出力軸3は、この貫通孔11Aを通って支持ブロック11よりも前方に突出している。支持ブロック11は、図4、図6B及び図7Aに示すように、本体部110と伝達部111と支持部112とを有している。伝達部111、支持部112、及び本体部110は、この順番でチャック7の側から後方に向かって、同心軸上に並んで配置される。
 本体部110は、図4に示すように、軸方向(前後方向に相当)に貫通した貫通孔110Aを有する略円筒形状の部位である。貫通孔110Aは、支持ブロック11の貫通孔11Aの一部を構成する。本体部110は、その前端にフランジ1101を有している。また本体部110は、ねじ状の突起1102を有した内周面を有しており、ギアケース120の外周面に形成されているねじ溝1201に螺合されることで、ギアケース120に取り付けられている。本体部110は、伝達部111と支持部112とを所定の位置で保持する。
 さらに本体部110は、ユーザの指でクラッチハンドル14が回された場合、クラッチハンドル14の回転に応じて、支持ブロック11全体が回り、その調整力をクラッチ機構E1に伝達するように構成される。本体部110は、外周面から外方に突出する3つの凸部1103(図7A参照)を有している。3つの凸部1103は、本体部110の軸方向に沿って見て、周方向に沿って略等間隔で並ぶ。3つの凸部1103は、クラッチハンドル14の内周面において外方に凹んだ3つの溝部140(図5参照)にそれぞれ嵌入している。各溝部140は、クラッチハンドル14の前端から後端にわたって形成されている。したがって、クラッチハンドル14が回転した場合に、本体部110は、クラッチハンドル14と共に、貫通孔110Aを通る出力軸3に対して相対的に回転する。
 支持部112は、扁平なリング形の板状となっている。支持部112は、図4及び図7Bに示すように、軸方向(前後方向に相当)に貫通した貫通孔112Aを有している。貫通孔112Aは、支持ブロック11の貫通孔11Aの一部を構成する。支持部112は、図7Aに示すように、その前面において後方に窪んだ3つの位置決め溝1120を有している。各位置決め溝1120は、支持部112を正面から見て、軸の中心に向かって膨らむような略半円形状となっている。3つの位置決め溝1120は、周方向に沿って略等間隔に並んでいる。各位置決め溝1120は、検知部8の感圧センサ80が収められて位置決めするための部位である。検知部8のリード部位81は、器体9の本体部91内に向かって導出されて、電線を介して、制御部4と電気的に接続される。なお、図示例では、リード部位81の途中から図示を省略している。
 本実施形態では、感圧センサ80の数が一例として1つであるため、1つの感圧センサ80が、3つの位置決め溝1120のうちの1つ(下側の位置決め溝1120)内に配置される。感圧センサ80は、位置決め溝1120に対して接着剤等で固定されてもよい。
 感圧センサ80の数が2つ又は3つであれば、残りの位置決め溝1120にそれぞれ配置されてもよい。言い換えると、感圧センサ80の数は、特に限定されず、電動工具1は、感圧センサ80を複数備えてもよい(図7B参照)。感圧センサ80の数に合わせて、位置決め溝1120の数も1つ又は2つでもよいし、4つ以上でもよい。電動工具1が感圧センサ80を複数備える場合、図7Bに示すように、複数の感圧センサ80は、出力軸3の周方向に沿って並んで配置されてもよい。特に複数の感圧センサ80は、略等間隔で周方向に沿って並んでいてもよい。
 あるいは、検知部8は、1つのリング状のシートユニットとして構成されてもよい。そして、複数の感圧センサ80が、シートユニットにおいて出力軸3の周囲を囲むように配置されてもよい。この場合、位置決め溝1120は、リング状のシートユニットが位置決めされるように、1つのリング状の溝として形成されてもよいし、位置決め溝1120自体を省略してもよい。
 また支持部112は、本体部110の3つの凸部1103と同様に、外縁から外方に突出する3つの凸部1121を有している。3つの凸部1121は、支持部112の軸方向に沿って見て、周方向に沿って略等間隔で並ぶ。3つの凸部1121は、クラッチハンドル14の3つの溝部140にそれぞれ嵌入している。したがって、ユーザの指でクラッチハンドル14が回された場合、支持部112は、クラッチハンドル14と共に、貫通孔112Aを通る出力軸3に対して相対的に回転する。
 伝達部111は、扁平なリング形の板状となっている。伝達部111は、例えば支持部112と略同形で略同寸法である。伝達部111は、図4に示すように、軸方向(前後方向に相当)に貫通した貫通孔111Aを有している。貫通孔111Aは、支持ブロック11の貫通孔11Aの一部を構成する。また伝達部111は、外縁から外方に突出する3つの凸部1111を有している。3つの凸部1111は、伝達部111の軸方向に沿って見て、周方向に沿って略等間隔で並ぶ。3つの凸部1111は、クラッチハンドル14の3つの溝部140にそれぞれ嵌入している。
 ここで伝達部111は、支持部112の前面と対向するように配置される。言い換えると、伝達部111は、感圧センサ80と対向するように配置され、感圧センサ80と接触することで押付力を感圧センサ80に伝達するように構成される。そして、出力軸3は、支持部112と伝達部111の両方に対して相対的に回転する。伝達部111は、図7Aに示すように、その背面において、3つの円形状に突出した接触部113を有している。3つの接触部113は、支持部112の3つの位置決め溝1120とそれぞれ対向するように配置される。
 なお、伝達部111は、その貫通孔111Aの周面に内方に突出する一対の位置決め部1112(図7A参照:図示例では一方のみ図示)を有している。一対の位置決め部1112は、伝達部111を正面から見て、互いに対向するように配置される。一対の位置決め部1112は、出力軸3を挟み込むように出力軸3の側面に接触している。そのため、伝達部111が、安定的な位置を達成する。特に、一対の位置決め部1112が出力軸3の側面にある段部に当たるため、ユーザの指でクラッチハンドル14が回された場合に、伝達部111が後退することが抑制される。言い換えると、支持ブロック11は、その全体がクラッチハンドル14と共に回転する一方で、支持ブロック11のうち本体部110及び支持部112は、ギアケース120に対して、送りねじのように回転しながら後退し、調整力をクラッチ機構E1に伝達する。一方、伝達部111は、後退せずに留まる。
 先端工具2が、押付方向D1の押付力を受けると、先端工具2と一体となって出力軸3及びチャック7が後退する。この時チャック7の後端部が、伝達部111に接触して押し込むことで、伝達部111が先端工具2の先端の側から押付力を受けることになる。その結果、伝達部111の接触部113は、接触部113と対向する位置決め溝1120内に配置された感圧センサ80の表面に接触して押し込むことになる。
 押し込み過程の中でトリガボリュームTR1が操作を受け付けて出力軸3及びチャック7が回転を開始しても、伝達部111は、3つの凸部1111が3つの溝部140にそれぞれ嵌入しているため回転しない。支持部112及び本体部110も同様に、出力軸3及びチャック7が回転を開始しても回転しない。要するに、感圧センサ80は、出力軸3が回転を開始しても、出力軸3の回転に伴って回転することがない2つの部材(支持部112及び伝達部111)の間に介在するように配置されている。そのため、出力軸3の回転に伴って感圧センサ80の表面が擦れて傷付いてしまう可能性を低減できる。その結果、回転制御に関する信頼性の低下を抑制できる。
 なお、感圧センサ80と対向する接触部113は、押付力を受けていない状態において、感圧センサ80と軽く接触していてもよいし、離間していてもよい。
 このように本実施形態の感圧センサ80は、押付力を、先端工具2の先端の側から出力軸3に向かう方向(押付方向D1)で受けるように支持部112に支持される。なお、本開示では一例として、「押付力を押付方向D1で受ける」構造として、感圧センサ80は、その表面が、出力軸3の軸方向(Y軸方向)に対して略直交するように支持される。しかし、感圧センサ80の表面が、出力軸3の軸方向に対して略直交することは、必須ではない。押付力について、感圧センサ80の表面に直交する方向の第1成分力と、その表面に平行な方向の第2成分力を比較した場合に、第1成分力の方が支配的になるように支持されていれば、感圧センサ80は、傾斜していてもよい。具体的には、感圧センサ80は、その表面が、X-Z平面に対して45度以下で傾斜するように支持されてもよい。
 (2.3)制御部
 制御部4は、1以上のプロセッサ及びメモリを有するコンピュータシステムを含んでいる。コンピュータシステムのメモリに記録されたプログラムを、コンピュータシステムのプロセッサが実行することにより、制御部4の少なくとも一部の機能が実現される。プログラムは、メモリに記録されていてもよいし、インターネット等の電気通信回線を通して提供されてもよく、メモリカード等の非一時的記録媒体に記録されて提供されてもよい。
 制御部4は、例えば、モータ回転測定部15で測定された電動機5の回転角に基づいて時間微分して、電動機5の角速度(回転軸の角速度)を算出する。また制御部4は、インバータ回路部13をPWM制御することにより、電動機5に供給される電力を制御する。特に制御部4は、検知部8の検知結果に応じて、駆動電圧の目標値を決定し、電動機5の角速度を調整するように、インバータ回路部13を制御する。インバータ回路部13は、制御部4の制御下で、電動機5のコイルに流す駆動電流を増加又は減少することで、電動機5の永久磁石の磁束を調整し、電動機5の回転数(回転軸の回転数)を制御する。
 ここで本実施形態の制御部4は、先端工具2の先端の側から出力軸3に向かう押付方向D1の押付力に応じて、出力軸3の回転を制御するように構成される。そして、電動工具1は、押付力が所定値以下の状態では出力軸3の回転が規制される規制領域R0(図8参照)を動作領域の一部として有している。なお、図8の横軸は、押付力[N](ニュートン)である。
 つまり、例えば、ユーザが、チャック7を介して出力軸3に取り付けられた先端工具2の先端を作業対象100に当てて、さらに先端工具2の先端で作業対象100を押すように力を込める。すると、先端工具2の先端は、作業対象100から抗力を受け、それが押付方向D1の「押付力」として発生する。要するに、ユーザは、トリガボリュームTR1へのプッシュ操作を実行することで、電動工具1は、出力軸3の回転を開始する。ただし、本実施形態では、規制領域R0が存在するため、トリガボリュームTR1がプッシュされても、その押付力が所定値を超えない限り、出力軸3の回転は開始されない。以下、規制領域R0についてさらに具体的に説明する。
 (2.4)規制領域
 制御部4は、上述の通り、検知部8から押付力の検知結果に対応する出力値を取得する。出力値は、例えば、感圧センサ80への押付力に応じて変化する電圧(値)である。制御部4は、出力値(電圧値)を含む検知信号を検知部8から受信する。上記「所定値」は、出力値(電圧値)と対応する。
 そして、制御部4は、出力値が閾値以下であると判定すると、出力軸3の回転を規制する。特に、制御部4は、出力値が閾値以下であると判定すると、電動機5から出力軸3への動力の伝達を機構的に遮断して、出力軸3の回転を規制する。ここで言う「機構的に遮断」とは、電気的な機構による遮断でもよいし、機械的な機構による遮断でもよいし、あるいはその両方によるものでもよい。ここでは一例として、電動工具1は、電気的な機構及び機械的な機構の両方により、動力の伝達を遮断する構成を有している。
 具体的には、電動工具1は、図3に示すように、遮断機構B1とロック機構C1とを更に備える。
 遮断機構B1は、規制領域R0において、出力軸3の回転を電気的な遮断により規制するように構成される。例えば、遮断機構B1は、電動機5と電源部6との間における電路に挿入される接点部P1(図3参照)を含む。接点部P1は、その接点の閉極又は開極によって当該電路を通電状態又は非通電状態に切り替える。接点部P1は、例えば半導体スイッチにより実現される。接点部P1は、例えば常時開極しており、制御部4は、出力値が閾値(以下「第1閾値」と呼ぶことがある)以下であると判定すると、開極状態を維持する。つまり、非通電状態が維持されて、電動機5の回転が規制され、その結果、出力軸3の回転が規制される。
 ここでは一例として、接点部P1は、電源部6からの電力供給を受けて電動機5用の駆動電圧を生成するインバータ回路部13内に配置される。接点部P1が開極した状態である場合、駆動電圧は、電動機5へは付与されず、接点部P1が閉極することで、駆動電圧が電動機5へ付与される。接点部P1は、インバータ回路部13に配置されることに限定されない。ただし、接点部P1は、図3に示すように、電源部6から電動機5までの電路のいずれかに配置されていることが望ましい。
 制御部4は、出力値が第1閾値を超えたと判定すると、接点部P1を制御して、非通電状態から通電状態に切り替える。つまり、遮断機構B1による電動機5の回転規制が解除され、その結果、出力軸3の回転規制も解除される。
 ロック機構C1は、規制領域R0において、出力軸3の回転を機械的なロックにより規制するように構成される。ロック機構C1は、図3に示すように、例えばクラッチ機構E1に相当してもよい。すなわち、出力軸3が回転を開始していない状態では、クラッチ機構E1の複数の球体が内ギアの前側の複数の突起に引っ掛かっている状態が維持されるため、出力軸3の回転が機械的にロックされている。言い換えると、出力値が第1閾値以下である規制領域R0では、出力軸3の回転は、機械的にロックされている。
 ただし、ロック機構C1は、クラッチ機構E1とは別に設けられてもよい。例えば、ロック機構C1は、制御部4の制御下で、クラッチ機構E1の圧縮ばねが球体を押し込む力を増加するように駆動される駆動部を有してもよい。制御部4は、出力値が閾値(第1閾値と同じでもよいし、異なってもよい)以下であると判定すると、変速部12の内ギアが回転しないように、駆動電流を流して駆動部を駆動させて、クラッチ機構E1の圧縮ばねを押し込んで、球体を押す力を高めてもよい。制御部4は、出力値が閾値を超えたと判定すると、駆動部の駆動を解除してもよい。
 ところで本実施形態の規制領域R0は、図8に示すように、少なくとも第1領域R1と第2領域R2とを含んでもよい。第1領域R1は、出力軸3の回転が、「機械的なロック」又は「電気的な遮断」の少なくとも一方により規制されて、回転不可状態となる領域である。第2領域R2は、回転不可状態が解除されて、かつ電動機5の動力がゼロに維持される領域である。
 図8の例では、押付力N1は、例えば5[N]であり、押付力N2は、例えば10[N]である。上記の「所定値」は、押付力N2に相当する。例えば、押付力が、ゼロ、押付力N1、及び押付力N2の時の、検知部8から入力される電圧の電圧値は、それぞれ、概ね1.5[V]、2[V]、及び2.5[V]である。これらの数値は、単なる一例であって特に限定されるものではない。ここでは、押付力N1が、第1閾値に対応し、押付力N2は、第1閾値よりも高い第2閾値に対応することを想定する。
 なお、電動工具1は、動作領域として、出力軸3の回転規制が解除される解除領域R3を更に有している。押付力が、押付力N2を超えると、規制領域R0から解除領域R3に切り替わる。
 本実施形態では、制御部4は、第1領域R1において、接点部P1が開極した状態を維持する。言い換えると、第1領域R1では、電動機5と電源部6との間における接点部P1が開極されることで、「電気的な遮断」が達成される。
 制御部4は、押付力が押付力N1を越えると、つまり出力値が第1閾値を超えると、接点部P1を閉極して、第1領域R1から第2領域R2に切り替える。またロック機構C1が上記の駆動部を有している場合には、制御部4は、押付力が押付力N1を越えると、駆動部の駆動を解除する。その結果、第2領域R2では、回転不可状態が解除される。
 ただし、制御部4は、第2領域R2において、たとえ押付力が押付力N1を越えても、押付力N2を超えるまでは、つまり出力値が第2閾値を超えるまでは、電動機5へ駆動電圧を付与しないようにインバータ回路部13を制御する。言い換えれば、第2領域R2においても、電動機5から出力軸3への動力の伝達の遮断は、継続されている。第2領域R2は、インバータ回路部13にとって待機状態となる領域となる。第2領域R2が存在することで、押付力が押付力N2を超えた時に、インバータ回路部13は、速やかに電動機5の回転駆動を開始できる。また第1領域R1では、電動機5への電路が遮断されるため、電動機5への電路が遮断されていない場合に比べて、電源部6の自然放電による消耗を抑制できる。
 制御部4は、自身のメモリ(又は制御部4の外部の記憶部でもよい)内に、複数の出力値(電圧値)と複数の回転数とがそれぞれ対応付けされた関係情報を記憶している。本実施形態では、0~50[N]の範囲における押付力に対応した複数の電圧値に関する関係情報を含む。言い換えると、制御部4は、一例として、0~50[N]の押付力の範囲を制御対象とするが、特に限定されない。
 そして、制御部4は、出力値が第2閾値を超えたと判定すると、それ以降は、電動機5の回転軸の回転数が、出力値に対応する回転数に設定されるようにインバータ回路部13を制御する。その結果、例えば、出力値が増加するほど、出力軸3の回転速度が増加するように制御される。
 このように本実施形態の電動工具1は、規制領域R0を有しているため、先端工具2を押し付ける力が生じても、直ちに先端工具2の回転が開始される可能性を低減できる。したがって、利便性の向上を図ることができる。なお、上記の所定値(図8の例では押付力N2)は、電動工具1の重量(自重)よりも大きく設定されていることが好ましい。この場合、ユーザが意図せず出力軸3の回転が開始される可能性を低減できる。
 また電動工具1は、規制領域R0を有しているため、ユーザは、その規制領域R0において、手締めにより作業対象100を締め付けたり緩めたりすることができる。言い換えれば、電動工具1は、電動工具1を把持するユーザが自身の手首を回して電動工具1を回すことで作業できる手動モード(手締めモード)を有していると言える。一方、ユーザは、トリガボリュームTR1へのプッシュ操作を実行することで、特に押付力が所定値を超えるほど押し込むことで、手動モードから電動(回転速度制御)モードへ容易に切り替えることができる。
 さらに単に規制領域R0が存在するだけでなく、規制領域R0に、第1領域R1と第2領域R2とが設けられていることで、ユーザが意図せず出力軸3の回転が開始される可能性を更に低減できる。また例えば第1領域R1を、手締めが可能な領域として利用でき、第2領域R2を待機領域として利用できる。ユーザは、第2領域R2の存在を意識することで、より作業性が向上され得る。特に、第2領域R2が存在することで、ユーザが第1領域R1において手締めによる作業の最中に、意図せず押付力が掛かってしまい、出力軸3の回転が開始される可能性を低減できる。
 なお、電動工具1は、第1領域R1から第2領域R2に切り替わったこと、及び、規制領域R0から解除領域R3に切り替わったことを、ユーザに通知する通知手段を更に備えてもよい。通知手段は、トリガボリュームTR1に設けられて、切替時に例えばカチッといった感触を付与する機構(例えばばね部材)によって実現されてもよい。あるいは、通知手段は、器体9に設けられて、切替に応じて発光状態が変化する(光色の変化、又は連続点灯から点滅点灯への変化等)表示灯によって実現されてもよい。
 また本実施形態では、感圧センサ80により押付力の検知を行なっているため、電動工具1の大型化を抑制しつつ、利便性の向上を図ることができる。そして、制御部4が、出力値と閾値とを比較して判定して、出力軸3の回転を規制するため、出力軸3の回転に関して、より信頼性の高い規制を行うことができる。また感圧センサ80により押付力の検知を行っているため、プッシュ操作の際におけるストローク量を抑制できる。
 ところで、本実施形態の電動工具1は、図3に示すように、操作部10(図1及び図2では不図示)を更に備えている。操作部10は、操作入力を受け付けて、動作領域を、規制領域R0又は解除領域R3に切り替えるように構成される。操作部10は、例えば押しボタンスイッチにより実現されてもよい。制御部4は、検知部8で検知される出力値に関する閾値との判定とは無関係に、操作部10への操作状態(オン状態又はオフ状態)に応じて、規制領域R0又は解除領域R3に切り替える。したがって、利便性が更に向上される。操作部10への操作によって規制領域R0に切り替わった状態では、たとえトリガボリュームTR1へのプッシュ操作が行われても、ロック機構C1により出力軸3の回転は規制されることが好ましい。
 (3)変形例
 上記実施形態は、本開示の様々な実施形態の一つに過ぎない。上記実施形態は、本開示の目的を達成できれば、設計等に応じて種々の変更が可能である。また、上記実施形態に係る電動工具1の制御部4と同様の機能は、この制御方法、コンピュータプログラム、又はコンピュータプログラムを記録した非一時的記録媒体等で具現化されてもよい。
 以下、上記実施形態の変形例を列挙する。以下に説明する変形例は、適宜組み合わせて適用可能である。以下では、上記実施形態を「基本例」と呼ぶこともある。
 本開示における電動工具1の制御部4は、コンピュータシステムを含んでいる。コンピュータシステムは、ハードウェアとしてのプロセッサ及びメモリを主構成とする。コンピュータシステムのメモリに記録されたプログラムをプロセッサが実行することによって、本開示における制御部4としての機能が実現される。プログラムは、コンピュータシステムのメモリに予め記録されてもよく、電気通信回線を通じて提供されてもよく、コンピュータシステムで読み取り可能なメモリカード、光学ディスク、ハードディスクドライブ等の非一時的記録媒体に記録されて提供されてもよい。コンピュータシステムのプロセッサは、半導体集積回路(IC)又は大規模集積回路(LSI)を含む1ないし複数の電子回路で構成される。ここでいうIC又はLSI等の集積回路は、集積の度合いによって呼び方が異なっており、システムLSI、VLSI(Very Large Scale Integration)、又はULSI(Ultra Large Scale Integration)と呼ばれる集積回路を含む。さらに、LSIの製造後にプログラムされる、FPGA(Field-Programmable Gate Array)、又はLSI内部の接合関係の再構成若しくはLSI内部の回路区画の再構成が可能な論理デバイスについても、プロセッサとして採用することができる。複数の電子回路は、1つのチップに集約されていてもよいし、複数のチップに分散して設けられていてもよい。複数のチップは、1つの装置に集約されていてもよいし、複数の装置に分散して設けられていてもよい。ここでいうコンピュータシステムは、1以上のプロセッサ及び1以上のメモリを有するマイクロコントローラを含む。したがって、マイクロコントローラについても、半導体集積回路又は大規模集積回路を含む1ないし複数の電子回路で構成される。
 また、制御部4における複数の機能が、1つのハウジング内に集約されていることは必須の構成ではない。制御部4の構成要素は、複数のハウジングに分散して設けられていてもよい。反対に、制御部4における複数の機能が、基本例のように、1つのハウジング内に集約されてもよい。さらに、制御部4の少なくとも一部の機能、例えば、制御部4の一部の機能がクラウド(クラウドコンピューティング)等によって実現されてもよい。
 基本例では、規制領域R0は、第1領域R1と第2領域R2との2つの領域を含んでいる。しかし、規制領域R0は、3つ以上の領域を含み、更に細かく段階分けされた回転規制の制御が行われてもよい。また基本例の第2領域R2は、省略されてもよく、その場合、押付力N2が、第1閾値に相当してもよい。
 基本例では、支持ブロック11は、検知部8を支持する機能とクラッチ機構E1への調整力を伝達する機能とを兼ねている。しかし、支持ブロック11は、クラッチ機構E1への調整力を伝達する部材とは別に設けられてもよい。
 基本例では、感圧センサ80の数は、図7Aに示すように、1つであり、また図7Bに示すように、複数でもよい点を説明した。ここで、電動工具1が複数の感圧センサ80を備える構成では、制御部4は、複数の感圧センサ80からの出力のうち少なくとも1つの出力値が閾値を超えた場合に、出力軸3の回転を開始させてもよい。この場合、例えば作業面に対して出力軸3を斜めにした状態で電動工具1を使用せざるを得ないような狭い作業環境下でも、出力軸3の回転を開始させることができる。
 あるいは、電動工具1が複数の感圧センサ80を備える構成では、制御部4は、複数の感圧センサ80からの出力の全ての出力値が閾値を超えた場合に、出力軸3の回転を開始させてもよい。この場合、例えばユーザが意図しない状態で出力軸3の回転が開始する可能性を低減できる。
 (4)まとめ
 以上説明したように、第1の態様に係る電動工具(1)は、感圧センサ(80)と、支持部(112)と、出力軸(3)と、制御部(4)と、を備える。感圧センサ(80)は、外部からの押付力を感知する。支持部(112)は、感圧センサ(80)を支持する。出力軸(3)は、先端工具(2)を保持し、電動機(5)の動力によって支持部(112)に対して相対的に回転する。制御部(4)は、感圧センサ(80)からの、押付力に応じた出力に基づいて、出力軸(3)の回転を制御する。第1の態様によれば、回転制御に関する信頼性の低下の抑制を図ることができる。
 第2の態様に係る電動工具(1)に関して、第1の態様において、制御部(4)は、感圧センサ(80)からの出力の大きさに応じて、出力軸(3)の回転速度を調整する。第2の態様によれば、回転速度に関する信頼性の低下の抑制を図ることができる。
 第3の態様に係る電動工具(1)に関して、第1の態様又は第2の態様において、感圧センサ(80)は、押付力を、先端工具(2)の先端の側から出力軸(3)に向かう方向で受けるように支持部(112)に支持される。第3の態様によれば、押付力の検知に関する信頼性の向上を図ることができる。
 第4の態様に係る電動工具(1)は、第1の態様~第3の態様のいずれか1つにおいて、感圧センサ(80)と対向するように配置され、感圧センサ(80)と接触することで押付力を感圧センサ(80)に伝達する伝達部(111)を更に備える。出力軸(3)は、支持部(112)と伝達部(111)の両方に対して相対的に回転する。第4の態様によれば、更に回転制御に関する信頼性の低下を抑制できる。
 第5の態様に係る電動工具(1)は、第1の態様~第4の態様のいずれか1つにおいて、感圧センサ(80)を複数備える。第5の態様によれば、押付力の検知に関する信頼性の向上を図ることができる。
 第6の態様に係る電動工具(1)に関して、第5の態様において、制御部(4)は、複数の感圧センサ(80)からの出力のうち少なくとも1つの出力値が閾値を超えた場合に、出力軸(3)の回転を開始させる。第6の態様によれば、例えば作業面に対して斜めに電動工具(1)を使用せざるをえないような狭い作業環境下でも、出力軸(3)の回転を開始させることができる。
 第7の態様に係る電動工具(1)に関して、第5の態様において、制御部(4)は、複数の感圧センサ(80)からの出力の全ての出力値が閾値を超えた場合に、出力軸(3)の回転を開始させる。第7の態様によれば、例えばユーザが意図しない状態で出力軸(3)の回転が開始する可能性を低減できる。
 第8の態様に係る電動工具(1)に関して、第5の態様~第7の態様のいずれか1つにおいて、複数の感圧センサ(80)は、出力軸(3)の周方向に沿って並んで配置される。第8の態様によれば、更に押付力の検知に関する信頼性を向上できる。
 第9の態様に係る電動工具(1)に関して、第1の態様~第8の態様のいずれか1つにおいて、感圧センサ(80)は、シート状である。第9の態様によれば、電動工具(1)が大型化してしまう可能性を低減できる。また、押し込みに関するストロークを抑えることができる。
 第10の態様に係る電動工具(1)に関して、第1の態様~第9の態様のいずれか1つにおいて、感圧センサ(80)は、出力軸(3)の径方向に沿って見て、電動工具(1)の先端から電動機(5)までの間に配置される。第10の態様によれば、電動工具(1)が大型化してしまう可能性を低減できる。
 第2~第10の態様に係る構成については、電動工具(1)に必須の構成ではなく、適宜省略可能である。
 1 電動工具
 2 先端工具
 3 出力軸
 4 制御部
 5 電動機
 80 感圧センサ
 111 伝達部
 112 支持部

Claims (10)

  1.  外部からの押付力を感知する感圧センサと、
     前記感圧センサを支持する支持部と、
     先端工具を保持し、電動機の動力によって前記支持部に対して相対的に回転する出力軸と、
     前記感圧センサからの、前記押付力に応じた出力に基づいて、前記出力軸の回転を制御する制御部と、
    を備える、
     電動工具。
  2.  前記制御部は、前記感圧センサからの前記出力の大きさに応じて、前記出力軸の回転速度を調整する、
     請求項1に記載の電動工具。
  3.  前記感圧センサは、前記押付力を、前記先端工具の先端の側から前記出力軸に向かう方向で受けるように前記支持部に支持される、
     請求項1又は請求項2に記載の電動工具。
  4.  前記感圧センサと対向するように配置され、前記感圧センサと接触することで前記押付力を前記感圧センサに伝達する伝達部を更に備え、
     前記出力軸は、前記支持部と前記伝達部の両方に対して相対的に回転する、
     請求項1~3のいずれか1項に記載の電動工具。
  5.  前記感圧センサを複数備える、
     請求項1~4のいずれか1項に記載の電動工具。
  6.  前記制御部は、複数の前記感圧センサからの前記出力のうち少なくとも1つの出力値が閾値を超えた場合に、前記出力軸の回転を開始させる、
     請求項5に記載の電動工具。
  7.  前記制御部は、複数の前記感圧センサからの前記出力の全ての出力値が閾値を超えた場合に、前記出力軸の回転を開始させる、
     請求項5に記載の電動工具。
  8.  複数の前記感圧センサは、前記出力軸の周方向に沿って並んで配置される、
     請求項5~7のいずれか1項に記載の電動工具。
  9.  前記感圧センサは、シート状である、
     請求項1~8のいずれか1項に記載の電動工具。
  10.  前記感圧センサは、前記出力軸の径方向に沿って見て、当該電動工具の先端から前記電動機までの間に配置される、
     請求項1~9のいずれか1項に記載の電動工具。
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