JP2005521058A - 電流回路を検査するための回路装置および方法 - Google Patents

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電流回路の機能の精確さを検査するための回路装置および方法が記載されている。ここでは、第1の電流センサおよび第2の電流センサが該電流回路に設けられている。テスト段階で、第2の電流センサは電流回路に接続される。こうすることにより、電流が第1の電流センサおよび第2の電流センサによって発生され、第1の電流センサおよび第2の電流センサを介して電流値が測定される。比較することによって、電流センサの誤機能が識別される。本発明による回路装置および本発明による方法は、とりわけ安全上重要な装置において使用するのに適している。

Description

本発明は、請求項1の上位概念による、電流回路を有する回路装置、および請求項10の上位概念による電流回路の検査方法に関する。
電流回路は非常に様々な技術領域で、負荷に給電するために使用される。負荷に給電する場合、とりわけ該負荷が安全上重要な機能を果たす自動車内の負荷に給電する場合、給電の検査は安全上重要な観点である。給電は、安全上重要な負荷の機能を精確なものにするために必要であるため、給電の欠落または電力不足に関して検査しなければならない。
すでに自動車の電気機械式ブレーキ等の安全上重要なシステムでは、電流センサを電流回路に設け、該電流センサを介して、電流回路に流れる電流を検出して比較値と比較し、比較結果に依存して、電流回路の機能が誤機能であるかまたは精確であるかを識別することが公知である。たとえば、電流回路を介して電子整流モータが駆動される場合、電流センサを介して相電流が測定され、該モータによって出力すべきトルクが相電流制御によって調整される。それと同時に精確な機能も、電流センサによって電流測定することにより監視される。
本発明の課題は、給電の機能を確実に検査することができる、負荷に給電するための回路装置および方法を提供することである。
本発明の前記課題は、請求項1に記載された回路装置と、請求項10に記載された方法とによって解決される。
本発明による回路装置の重要な利点は、第2の電流センサが電流回路に設けられており、この第2の電流センサを介して、電流回路内の電流を冗長的に検出できることである。したがって、第2の電流センサに基づき、第1の電流センサの機能の精確さを検査することができる。たとえば、従来の技術の実施形態において第1の電流センサがエラー信号を送出しても、この信号は少なくとも直ちにエラー信号であると識別されない。これに対して、請求項1に記載された実施形態は、電流回路を第1の電流センサに依存せずに検査できるという利点を有する。したがって、電流回路を精確に監視するのに2倍の確実性が得られる。
有利には、第2電流センサが電流回路の監視時にのみ電流回路に電気的に影響するように、第2センサは電流回路に接続される。したがって、電流回路の電気的特性に悪影響を及ぼすことなく、確実に監視することができる。
簡単な実施形態では、第2センサを電流回路に接続するためのスイッチが設けられている。有利には別のスイッチが設けられており、このスイッチによって負荷が電流回路から遮断される。このようにして、負荷が電流回路に対して電気的に影響せずに、電流回路を監視することができる。
有利には第2センサは、抵抗器の形態で形成されている。該抵抗器における電圧降下を測定量として検出し、電流回路における電流を評価することができる。抵抗器を電流センサとして使用することは低コストであり、こうすることによって方法を確実にすることができる。
有利には本発明の回路装置によって、電気的駆動調整装置、とりわけ電気的駆動調整装置の巻き線が検査される。とりわけ本発明による回路装置は、自動車の安全上重要な負荷、たとえば電気機械式ブレーキを監視するのに適している。
有利な適用では第2電流センサは、2つのハイサイドスイッチと電子整流モータに対する相応の給電線との間で使用される。この実施形態では、該電流センサをスイッチオンまたはスイッチオフするためのスイッチが省略される。選択的な接続により、該電流センサはモータの作動に対して大きな影響を及ぼすことがなくなる。したがって、本発明による回路装置を低コストで実現することができる。というのも電流センサは、とりわけ抵抗器の形態で、集積回路に一緒に組み込むことができるからである。
有利には第2センサは、電流を監視する場合、電子整流モータの巻き線に直列接続される。したがって、電流監視の他に、モータの巻き線の機能を検査することもできる。
本発明を以下で、図面に基づいてより詳細に説明する。
図面
図1 本発明による回路装置を概略的に示している。
図2 本発明による回路装置が導入された電気機械式ブレーキのための駆動制御ユニットの一部を示している。
本発明の基本原理は、非常に異なる技術的領域において使用することができる。たとえば、建築技術の領域、航空分野、制御工学の領域、原子力発電所または自動車技術の領域において安全上重要な回路を使用することができる。本発明による回路装置および本発明による方法によって、使用領域に依存せずに、電流回路を検査する際の確実性が向上される。
本発明を以下に、自動車のための電気機械式ブレーキの例でより詳細に説明する。
図1は、本発明による回路装置の基本原理を簡単に示している。ここでは直流電圧源1が設けられており、固定された直流電圧を供給する。この直流電圧源は、給電線2および電流センサ5を介して、電気的駆動装置3に接続されている。電気的駆動装置3はたとえば電子整流モータであり、この電子整流モータは巻き線4を有している。電子整流モータは十分に知られており、たとえば「Handbuch der elektrischen Anlagen und Maschinen」(Springer-Verlag, Egbert Hering, 1999, ISBN 3-540-65184-5)203頁ff、Kapitel A.5.1.3に記載されている。駆動装置3は駆動シャフト6を介して、電気機械式ブレーキ7の調整エレメントに作用結合されており、該駆動シャフト6介して電気機械式ブレーキ7の機能を制御する。駆動装置3は第1のスイッチ9を介して、接地電位に接続される。第1のスイッチ9は、有利には電界効果トランジスタとして構成される。第1スイッチ9は、制御線路10を介して制御装置11に接続されている。
電流センサ5と駆動装置3との間では、第2の電流センサ12が電流線路2に接続されている。第2電流センサ12は簡単な実施形態では、定義された抵抗器の形態で構成することができる。第2電流センサ12の出力端は、第2スイッチ13を介して制御装置11に接続されている。第2スイッチ13は、第2の制御線路14を介して制御装置11に接続されている。さらに、制御装置11は電流センサ5に接続されている。さらにメモリ15が設けられており、ここに制御情報および制御マップが格納されている。また制御装置11は、第3の制御線路16を介して駆動装置3にも接続されている。
制御装置11は公知のように、電子整流モータ3の巻き線4のために相電流を、所望の回転数と、モータ3が電気機械式ブレーキ7へ供給しなければならない所望のトルクとに相応して制御する。こうするため、自動車8の運転パラメータが考慮される。自動車8には、該回路装置が配置されている。さらに、制御装置11は電流センサ5を介して、給電線2を介して駆動装置3へ供給された電流を検出する。その際、電流は基準値と比較され、検出された電流が所定の差より大きく基準値からずれている場合、給電の誤機能が検出される。
第2電流センサ12の入力端および出力端は測定線路36を介して、A/D変換器17に接続されている。A/D変換器17の出力37は、制御装置11へ供給される。
電流センサ5および駆動装置3の給電を検査するため、制御装置11は検査段階において、第2スイッチ13を閉成して抵抗器12の出力端を接地接続することにより、抵抗器12を給電路2に接続する。有利には制御装置11は、通常の動作時に閉成される第1スイッチ9を開放位置に切り替える。こうすることにより、電流はもはや駆動装置3を介して流れなくなり、第2電流センサ12だけを流れるようになる。制御装置11は検査段階の際には、抵抗器12の入力端および出力端双方における電圧を検出する。抵抗器12における電圧降下から、制御装置11は、電流センサ5を流れる電流を求める。抵抗器12の抵抗値の知識から、制御装置11は、駆動装置3に供給される電流を計算する。第2電流センサ12を介して検出された電流は、電流センサ5によって検出された電流と比較される。比較の結果、電流センサ5によって検出された電流が、抵抗器12の電圧降下を介して計算された電流からずれていることが判明した場合、制御装置11は電流センサ5の誤機能を識別し、たとえばエラー信号を自動車8の表示システムで出力する。付加的に制御装置11は緊急時機能に切り替わり、自動車8を安全に停止させる。
前記検査は有利には、駆動装置3が電気機械式ブレーキ7を操作するために必要とされないときに、周期的に常に実行される。
図2は、本発明による回路装置の別の有利な実施形態を示している。この回路装置は有利には、電子整流モータ3のための駆動回路に組み込まれている。有利には、第2電流センサ12は駆動回路18に一緒に組み込まれている。したがって、該回路装置を低コストで実現することができる。モータ3は、概略的に3つの巻き線22,25,27の形態で図示されている。
直流電圧源1が設けられており、第3スイッチ38を介して電流センサ5の入力端に接続される。電流センサ5の出力端は、第1のトランジスタ19、第2のトランジスタ20および第3のトランジスタ21の入力端に接続されている。第1トランジスタ19の出力端は、第1の巻き線22の入力端に接続されている。第1巻き線22の出力端は、第4のトランジスタ23の入力端に接続されている。第4トランジスタ23の出力端は、アース線路24に接続されている。
第2トランジスタ20の出力端は、第2巻き線25の入力端に接続されている。第2巻き線25の出力端は、第5トランジスタ26の入力端に接続されている。第5トランジスタ26の出力端は、アース線路24に接続されている。第3トランジスタ21の出力端は、第3巻き線27の入力端に接続されている。第3巻き線27の出力端は、第6のトランジスタ28の入力端に接続されている。第6トランジスタ28の出力端は、アース線路24に接続されている。第1巻き線22、第2巻き線25および第3巻き線27の出力端は、第1のダイオード29、第2のダイオード30ないしは第3のダイオード31を介して電流センサ5の入力端に接続されている。第1巻き線22、第2巻き線25および第3巻き線27の入力端は、第4のダイオード32、第5のダイオード33および第6のダイオード34を介してアース線路24に接続されている。アース線路24と電流センサ5との間にはコンデンサ35が接続されている。さらにテスト抵抗器39が、第4ダイオード32、第5ダイオード33ないしは第6ダイオード34に対して並列に接続されている。トランジスタ19,20,21,23,26,28の制御接続端子は、制御線路を介して制御装置11に接続されている。制御装置11は公知のように、巻き線22,25,27の通電を制御し、駆動シャフト6を介して所望の回転数および/または所望のトルクを電気機械式ブレーキ7へ出力する。
ここに図示された実施形態では、第1コイル22の入力端と第2コイル25の入力端との間に、第2電流センサ12が抵抗器の形態で配置されている。第2電流センサ12の出力端は、測定線路36を介して制御装置11のA/D変換器17に接続されている。したがって第2電流センサ12は、付加的なスイッチなしで該電流回路に取り付けられる。第2電流センサ12を、第1巻き線22および第2巻き線25のハイサイド電界効果トランジスタ19,20間に配置するので、抵抗器として構成された第2電流センサ12は、通常のモータ整流時には障害になるほど目立つことはない。
電流センサ5のテスト時には、第1トランジスタ19および第5トランジスタ26が導通接続される。前記テストは有利には、モータ静止状態の際に実行される。他のトランジスタ20,21,23,28はスイッチオフ状態に切り替えられる。この接続状態ではテスト電流が、電流センサ5、第1トランジスタ19、第2電流センサ12、第2巻き線25および第5トランジスタ26を介してアース線路24へ流れる。第2電流センサ12を介して流れる電流は、第2電流センサ12において検出された電圧降下を介して計算される。第2電流センサ12の抵抗値は既知であるから、電流は以下の関係式から計算される。
U=R×I
ここではUは、第2電流センサ12における電圧降下を示し、Rは第2電流センサ12の抵抗値を示し、Iは電流値を示している。
図2に示された構成の代わりに、第2電流センサ12を第1巻き線22の入力端と第3巻き線27の入力端との間に配置するか、ないしは第2巻き線25の入力端と第3巻き線27の入力端との間に配置することもできる。第2電流センサ12の配置に依存して、相応のトランジスタが検査時に導通接続され、電流が第2電流センサ12および巻き線を介して流れる。
このテスト法では、電流センサ5においても第2電流センサ12においても電流が検出される。検出された2つの電流を比較することにより、第1電流センサ5および/または第2電流センサ12の故障が検出される。
本発明による回路装置を概略的に示している。
本発明による回路装置が導入された電気機械式ブレーキのための駆動制御ユニットの一部を示している。

Claims (12)

  1. 負荷に給電するための電流回路を有する回路装置において、
    前記負荷は、たとえば電気的駆動装置であり、
    電流センサ(5)が電流回路内に設けられており、
    制御装置(11)が設けられており、
    前記制御装置(11)は前記電流センサ(5)に接続されており、
    前記制御装置(11)は電流センサ(5)を介して、負荷への電流を検出する形式のものにおいて、
    前記制御装置(11)は第2の電流センサ(12)に接続されており、
    前記制御装置(11)は第2の電流センサ(12)を介して、該負荷への電流を検出して、電流センサ(5)によって検出された電流と比較することにより、該電流回路を検査することを特徴とする回路装置。
  2. スイッチ(9)が設けられており、
    該スイッチ(9)は前記制御装置(11)に接続されており、
    該スイッチ(9)を介して、負荷(3)が電流から遮断される、請求項1記載の回路装置。
  3. 別のスイッチ(13)が設けられており、
    該スイッチ(13)は前記制御装置(11)に接続されており、
    該別のスイッチ(13)を介して、第2の電流センサ(12)が電流に接続される、請求項1または2記載の回路装置。
  4. 第2の電流センサ(12)は抵抗器の形態で構成されており、
    該抵抗器において電圧降下が取り出され、
    前記制御装置(11)は電圧降下を使用して、電流回路を検査する、請求項1から3までのいずれか1項記載の回路装置。
  5. 該負荷は、電気的駆動装置(3)の巻き線(4,22,25,27)である、請求項1から4までのいずれか1項記載の回路装置。
  6. 該負荷は、電気機械式ブレーキ(7)のための駆動装置(3)である、請求項1から5までのいずれか1項記載の回路装置。
  7. 前記電気的駆動装置(3)は少なくとも2つの巻き線(22,25,27)を有し、
    各巻き線(22,25,27)は入力線路を介して入力スイッチ(19,20,21)に接続されており、
    入力スイッチ(19,20,21)は正の電位に接続されており、
    各巻き線は、それぞれ1つの出力スイッチ(23,26,28)を介して負の電位に接続されており、
    2つの入力線路間には第2の電流センサ(12)が接続されている、請求項5記載の回路装置。
  8. 第2の電流センサ(12)は抵抗器として構成されており、
    少なくとも1つの入力線路が電圧測定ユニット(17)に接続されている、請求項7記載の回路装置。
  9. 第2の電流センサ(12)は、巻き線(25)と直列接続されており、
    第2の電流センサ(12)における電圧降下から、電流回路に流れる電流が検出される、請求項7または8記載の回路装置。
  10. 負荷への給電を検査するための方法において、
    該負荷へ、入力線路を介して電流を供給し、
    入力線路に第1の電流センサ(5)が配置されている形式の方法において、
    該負荷(3)の前方または後方の電流に第2の電流センサ(12)が配置されており、
    第1の電流センサ(5)および第2の電流センサ(12)を介して電流を検出し、
    検出された電流を相互に比較し、
    前記比較の結果に依存して誤機能を識別することを特徴とする方法。
  11. 第2の電流センサ(12)を、スイッチ(13)を介して電流に接続する、請求項10記載の方法。
  12. 該負荷(3)を、スイッチ(9)を介して電流から遮断する、請求項10または11記載の方法。
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