JP3774624B2 - 電動パワーステアリング装置 - Google Patents

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    • Y10S310/00Electrical generator or motor structure
    • Y10S310/06Printed-circuit motors and components

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は、車両の操舵装置にアシスト力を付与するための、特に生産性と信頼性とに優れた電動パワーステアリング装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
図14と図15とは、一般的な電動パワーステアリング装置の構成図と駆動回路のブロック図とを示すものである。図14において、1は車両の操舵装置であるハンドル、2はハンドル1の操舵トルクを検出するトルクセンサ、3は車両の走行速度を検出する車速センサ、4は操舵のアシストトルクを発生する電動機、5はトルクセンサ2や車速センサ3の信号を入力し、操舵トルクや車両の走行条件に対応して電動機4を制御し、操舵のアシストトルクのトルク値と方向とを制御する制御手段、6は電動機4など、装置の電源となるバッテリである。また、これらの各部品にて構成された電動パワーステアリング装置の回路構成は図15に示す通りである。
【0003】
図15はブラシレスモータを使用した電動パワーステアリング装置の回路構成例であり、電動機4は図示しない磁石式の回転子と、固定子に巻装された三相の電機子巻線7と、回転子の回転角(回転位置)を検出する回転位置センサ8などから構成されている。また、制御手段5は、トルクセンサ2と車速センサ3と回転位置センサ8などの信号を入力して電動機4を制御するマイクロコンピュータ(以下CPUと称す)9と、CPU9の信号により三相ブリッジ接続された半導体スイッチング素子Q1〜Q6を制御する駆動回路10と、電動機4に流れる電流のリップルを除去する大容量のコンデンサ11と、電動機4の電流を検出するためのシャント抵抗12およびシャント抵抗12の電圧降下から電流値を検出する電流検出手段13と、必要に応じて電動機4に流れる電流を通電/遮断する開閉手段14などから構成されている。
【0004】
このように構成された一般的な電動パワーステアリング装置において、CPU9はトルクセンサ2からの操舵トルク信号と、車速センサ3からの走行速度信号とを入力し、これらの信号に対応したアシストトルク値と駆動方向とを演算して駆動回路10に出力し、駆動回路10は半導体スイッチング素子Q1〜Q6にPWM駆動信号を与えて電動機4に三相交流電力を供給する。また、CPU9は、電流検出手段13からの電流値信号と、回転位置センサ8からの回転位置信号とをフィードバック入力し、操舵トルクと車速とに対応した適切な駆動電流を電動機4に与えるように制御する。なお、駆動回路10により制御される開閉手段14は通常の使用状態では回路が閉じており、異常時において解放されるように構成されている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
このような電動パワーステアリング装置は、一般的にはトルクセンサ2と車速センサ3と電動機4とバッテリ6とは必要上エンジンルームに設置されるが、制御手段5は車室内に設置されるのが通常であり、この間を接続するために長いワイヤハーネスを必要としていた。このワイヤーハーネスは重量とコストに負担を与えるだけでなく、電力ロスと、PWM駆動される電動機4の電流による放射ノイズの発生とにつながるものであり、この放射ノイズは他の制御機器に対して誤動作の原因となり、また、ラジオに対する雑音の原因となるものであった。
【0006】
このような課題に対して、制御手段5を電動機4と一体構成としてエンジンルームに設置することにより、ワイヤーハーネスの一部を不要とし、全体を短縮する技術が提案されている。例えば、特開平9−30434号公報に開示された技術は、ブラシ式DC電動機とこの電動機の回転を減速する減速機構との間に金属ケースを介在させ、この金属ケースに一枚の金属基板を収納してこの金属基板に制御手段と半導体スイッチング素子と電動機のブラシホルダとを搭載するようにしたものである。この公報に開示された技術によれば放射ノイズは低減され、放熱の配慮もなされているが電動機自体の大型化が避けられず、特に径方向には極端に大きくなってステアリング機構に対する装着性が悪化し、装着に際しては周辺の部品にスペース上の犠牲を強いるものである。
【0007】
また、特開平8−192757号公報にはブラシ式DC電動機と電動機の回転を減速する減速機構との間に金属ケースを介在させ、この金属ケース内に半導体スイッチング素子と電動機のブラシホルダとを収納すると共に、金属ケースの径方向に隣接して制御手段を収納したケースを設ける技術が開示されているが、上記の従来例と同様に径方向には大きなスペースを要するものであり、ステアリング機構に対する装着性が悪く、また、電動パワーステアリング装置自体の生産性も悪化するものである。
【0008】
さらに、特開平9−117093号公報にはブラシ式DC電動機を用いた電動パワーステアリング装置において、制御手段とスイッチング素子とを搭載した基板が電動機のブラシホルダを搭載する外部ケースに保持され、この基板を保持する外部ケースが電動機のハウジング内において電動機の側方に配置されるように構成した技術が開示されている。この技術によれば部品間の配線は簡略化でき、大型化もある程度抑制できるが、半導体スイッチング素子が発熱体である電動機の側方に、しかも、電動機のハウジング内に装着されるため、熱的な信頼性に課題を有し、半導体スイッチング素子の通電容量に限界を生じ、また、電動機の高出力化にも限界を生じるものであり、生産性にも課題を有するものである。
【0009】
この発明は、このような課題を解決するためになされたもので、PWM駆動による放射ノイズを低減すると共に、大出力化と生産性の向上と重量の低減とが可能な電動パワーステアリング装置を得ることを目的とするものである。
【0010】
【課題を解決するための手段】
この発明に係わる電動パワーステアリング装置は、電動機、この電動機の回転を減速する減速機構、および前記電動機と前記減速機構との間に配置された制御装置を備えた電動パワーステアリング装置であって、前記制御装置は、ヒートシンクと、絶縁樹脂製の回路ケースと、パワー基板と、制御基板を有し、前記ヒートシンクは、前記減速機構のギヤケースに取り付けられ、前記絶縁樹脂製の回路ケースは、前記電動機とヒートシンクとの間に配置され、操舵トルクを計測するトルクセンサに接続される第1コネクタ車両の走行速度を計測する車速センサに接続される第2コネクタと、外部から電力供給を受ける第3コネクタとが、前記回路ケースの外側に一体に成形され、また配線用の導電板が、前記回路ケースにインサート成形されており、前記パワー基板は、前記ヒートシンクに密着され、前記電動機に電力を供給する半導体スイッチング素子を含む発熱部品が、前記パワー基板に搭載され、前記制御基板は、前記パワー基板と対向し、前記パワー基板の前記電動機側に配置されるともに、前記絶縁樹脂製の回路ケースに取り付けられ、前記トルクセン サと車速センサとの信号により前記半導体スイッチング素子を制御するマイクロコンピュータを含む非発熱部品が、前記制御基板に搭載され、また、前記電動機は、前記減速機構側のハウジングが、前記回路ケースの外側に位置する支持部材を有し、この支持部材により前記ヒートシンクに組み付けられるようにしたものである。
【0011】
また、ヒートシンクと減速機構とに嵌合部を有して両者が同軸状に組み付けられると共に、ヒートシンクと電動機の支持部材とに嵌合部を設けることにより減速機構と電動機とが同軸状に組み付けられるように構成したしたものである。
さらに、第1コネクタと第2コネクタと第3コネクタとが電動機の軸心に対して直角方向に一列に並べて配置され、第1コネクタが中央に配設されると共に、少なくとも第2コネクタと第3コネクタとに対する外部リードが、電動機の軸方向の電動機側に脱着されるように構成したものである。
さらにまた、電動機の巻線端末が電動機からヒートシンク側に向かって延長された巻線端子に接続され、巻線端子と半導体スイッチング素子の出力端子とが回路ケースにインサート成型された配線用の導電板に接続されると共に、この接続部がヒートシンクと減速機構との嵌合部の内径側に位置するように構成したものである。
【0012】
また、ヒートシンクとパワー基板と制御基板とに電動機の出力軸が貫通する出力軸穴が設けられ、ヒートシンクとパワー基板との出力軸穴径が制御基板の出力軸穴径より大径に形成されるようにしたものである。
さらに、電動機の出力軸に回転角を計測する回転位置センサが設けられ、この回転位置センサが多極に磁化された永久磁石と磁気検出素子とから構成されると共に、この磁気検出素子が制御基板上に配設されるようにしたものである。
さらにまた、電動機の電流リップルを吸収するためのコンデンサがパワー基板上の周辺部に配置されると共に、制御基板の切り欠き部に位置するように構成したものである。
【0013】
また、電動機の巻線端末と接続された巻線端子が制御基板を貫通する近傍の制御基板上に電流検出手段が配設され、巻線端子の電流から電動機の電流を検出するように構成したものである。
さらに、電動機の巻線端末と接続された巻線端子が、制御基板上に配設された電流検出用の磁気検出素子の上面でU字状に形成され、このU字状部の磁気検出素子とは反対側に強磁性体よりなる集磁器を配設するようにしたものである。
さらにまた、電動機の巻線端末と接続された巻線端子がU字状に形成され、このU字状部の頂部を囲むようにC字状の強磁性体よりなる集磁器が配設されると共に、制御基板上に配設された電流検出用の磁気検出素子が集磁器のC字状の開口部に位置するように構成したものである。
【0014】
【発明の実施の形態】
実施の形態1.
図1ないし図10は、この発明の実施の形態1による電動パワーステアリング装置の構成を説明するためのもので、図1は電動パワーステアリング装置の構成を示す断面図、図2は図1における電動機部と制御装置部との拡大断面図、図3はパワー基板部の平面図、図4は制御基板部の平面図、図5はヒートシンクに対する取付状態を示す部分断面図、図6は回路構成を示すブロック図、図7と図8とは構成と組み付け状態とを示す斜視図、図9は回転位置センサの着磁パターンを説明する説明図、図10は磁気検出素子のセンサ配置方向を説明する説明図であり、上記の従来例と同一部分には同一符号が付与されている。
【0015】
まず、図6にて回路構成を説明すると、4は電動機、7は電動機4の固定子に巻装された三相の電機子巻線であり、詳細な構成は後述するが、電機子巻線7はU、V、Wの各相に例えば各4個のコイルを有して12の磁極を構成した場合を示している。40は電動機4とは一体に構成された制御装置であり、後述するように、制御基板60に搭載される回転位置センサ8、CPU9、駆動回路10、電流検出手段13と、後述するパワー基板に搭載された三相ブリッジ構成の半導体スイッチング素子Q1〜Q6、リップル除去用コンデンサ11、シャント抵抗12、開閉手段14などから構成されている。CPU9はトルクセンサ2と車速センサ3と回転位置センサ8などの信号を入力して電動機4を制御するものであり、CPU9の信号により駆動回路10が三相ブリッジ接続されたスイッチング素子Q1〜Q6にPWM信号を与えるものである。また、これらの動作は基本的には上記の従来例と同様である。なお、図のPmとMmは後述する端子の回路上での位置を示すものである。
【0016】
具体的な構成を図1ないし図10により説明すると、4は三相のブラシレス交流電動機であり、例えば8極の磁極を有する永久磁石15が出力軸16の外周に設けられた回転子17と、この回転子17の外周に所定の空隙を介してヨーク18に取り付けられ、例えば12極の突極構成を持つ磁極19およびこの各磁極19に巻装された電機子巻線7とからなる固定子20とにより構成されている。21は電動機4の減速機構35側のハウジングであり、固定子20のヨーク18がネジ32により取り付けられると共に、出力軸16を回転自在に支承するベアリング22が取り付けられている。また、出力軸16の他端はヨーク18に設けられたベアリング23により保持されている。星形結線された電機子巻線7の各相の巻線端末は図2と図7と図8とに示すように巻線端子24a〜24cに接続されており、巻線端子24a〜24cは出力軸16の軸方向に後述するヒートシンク70まで延長されている。また、ハウジング21には図5と図7と図8に示すような複数の支持部材21aが回路ケース50の外側に位置するように形成され、電動機4はこの支持部材21aにより後述するヒートシンク70に取り付けられている。なお、33は防水用のラバーリングである。
【0017】
回転位置センサ8は出力軸16に取り付けられたリング25と、リング25に取り付けられた円板磁石26と、後述するように制御基板60に取り付けられた磁気センサ27とからなり、円板磁石26はフェライト系磁石でリング25には一体に形成され、一方の円板面には図9に示すように、最外周に256極に着磁された磁気トラック26nとその内側に8極に着磁された3本の磁気トラック26u、26v、26wとを有しており、磁気トラック26vは26uに対して回転方向に15度ずれて磁化され、磁気トラック26wは26vに対して回転方向に15度ずれて磁化されている。
【0018】
35は減速機構で、ギヤケース28内に設けられたウォームギヤ29とウォームホイール30とからなり、ウォームギヤ29は電動機4の出力軸16とはスプラインを有するカップリング31により結合され、電動機4の回転を減速してウォームホイール30に伝達し、図示しないステアリングシャフトにトルクを伝達するように構成されている。
【0019】
40は制御装置で、電動機4と減速機構35との間に配置される。この制御装置40は、パワー基板としての金属基板41と、複数の導電線および導電板がインサート成形された絶縁樹脂製の回路ケース50と、絶縁プリント基板の制御基板60と、ヒートシンク70とから構成されている。金属基板41は例えばHITT基板(電気化学工業の商品名)からなり、HITT基板は2mmのアルミニウム基板上に80μmの絶縁層を介して配線パターンが100μmの銅パターンとして形成されている。この金属基板41は、裏面をヒートシンク70上に密着して取り付けられ、放熱が増大するように考慮されている。また、ブリッジ回路を構成する半導体スイッチング素子Q1〜Q6と、リップル除去用のコンデンサ11およびシャント抵抗器12などの大電流部品が金属基板41上の配線パターンに半田実装されており、大型のコンデンサ11は金属基板41の周辺部に配置されている。この金属基板41上に形成された配線パターンは、大電流に対応できるように充分な断面積を有し、電動機4に流れる大電流に対応する回路部品を実装できるようにされている。
【0020】
回路ケース50は、電動機4とヒートシンク70との間に配置される。この回路ケースは、電源コネクタ51とトルクセンサ用のコネクタ52と車速信号などの車両信号コネクタ53とがその側面に一体に形成され、金属基板41を覆うようにヒートシンク70上に取り付けられている。また、制御基板60は、金属基板41と対向し、回路ケース50に金属基板41とは反対側、すなわち金属基板41の電動機4側に取り付けられており、回路ケース50にインサート成型された複数の導電線と導電板とは必要箇所において回路ケース50内の表面に露出し、金属基板41および制御基板60を接続するための接続端子Cmと、金属基板40側の電源端子Pmと、電動機用端子Mmとを構成している。接続端子Cmと電源端子Pmと電動機用端子Mmとの端部は回路ケース50のほぼ中央にほぼ直線上に並ぶように配置され、金属基板41の配線パターンに半田接合される。
【0021】
電動機用端子Mmの金属基板41と接合される部分の反対側は、ヒートシンク70に形成された接続穴70aに延長されており、電動機4から延長された巻線端子24a〜24cと接合されるように構成されている。また、接続端子Cmの制御基板60側端部は、制御基板60の取付時に制御基板60に設けられた各スルーホール内に挿入され半田接合される。電源端子Pmの金属基板41とは反対側の端部は電源コネクタ51のターミナルとして電源コネクタ51まで延長されると共に、途中で制御基板60に接続する端子に分岐して接続端子Cmと同様に制御基板60に半田接合される。43は回路ケース50を金属基板41に固定するためのネジ、44は金属基板41を挟持して回路ケース50と金属基板41とをヒートシンク70に固定するネジ、45は回路ケース50とヒートシンク70の防水用ラバーリングである。
【0022】
トルクセンサ用のコネクタ52および車両信号コネクタ53の、ターミナルを形成する側とは反対側の端部は接続端子Cmと同様に制御基板60に半田接合される。これにより、制御基板60および金属基板41に実装された各部品がバッテリ6、トルクセンサ2、車速センサ3などとコネクタを介して電気的に接続される。これら電源コネクタ51とトルクセンサ用のコネクタ52と車両信号コネクタ53は並べて配置され、外部リードの各コネクタに対する脱着は電動機4の出力軸16に対して軸方向に、かつ、電動機4側に挿入と離脱とが可能なように形成され、また、トルクセンサ用のコネクタ52が中央に配置されるように構成される。
【0023】
制御基板60の配線パターン上にはCPU9と、電流検出手段13と、周辺回路素子(小電流部品)と、磁気センサ27とが半田実装されており、トルクセンサ用のコネクタ52および車両信号コネクタ53を介して操舵トルク信号および車速信号がトルクセンサ2および車速センサ3からCPU9に入力される。磁気センサ27は図10に示すように、磁気トラック26n、26u、26v、26wに各々対向して配置される巨大磁気抵抗器(以下GMRと称す)からなり、磁気トラック26nに対向するGMRは図10(a)に示す4個の単体素子27a〜27dからなる2組の直交ハーフブリッジ、磁気トラック26u、26v、26wに対向するGMRは図10(b)に示す4個の単体素子27e〜27hからなる1組のフルブリッジで構成されている。図中の矢印は内部磁化の方向を示すものである。また、制御基板60は金属基板41上のコンデンサ11が出力軸16の軸方向で重なる部分に切り欠き60cを形成している。
【0024】
ヒートシンク70にはギヤケース28の嵌合穴28aと嵌合する嵌合凸部70bが形成されている。また、回路ケース50とハウジング21との間にはラバーリング46が挿入され、ハウジング21が支持部材21aによりヒートシンク70に取り付けられることにより、ハウジング21とヒートシンク70とで回路ケース50が挟まれて水の浸入が防止されている。さらに、図5に示すようにハウジング21の支持部材21aの端面に形成された嵌合面21bとヒートシンク70に形成された嵌合面70cとが嵌合することにより、ヒートシンク70の嵌合凸部70bと電動機4の出力軸16との同軸度が確保されるように位置決め機構が形成されている。また、上記電動機端子Mmと巻線端子24a〜24cとが接続される接続穴70aは、嵌合凸部70bより内径側に配置されている。なお、71はヒートシンク70にハウジング21の支持部材21aを固定するネジ、72は電動機端子Mmと巻線端子24a〜24cとの接続部を保護するカバーである。
【0025】
図5に示すように、金属基板41と回路ケース50とヒートシンク70とにはこれらが位置決めされて取り付けられるように位置決め穴41a、50aおよび70dが形成されている。また、図1に示すようにヒートシンク70と金属基板41と制御基板60とには電動機4の出力軸16が貫通するための出力軸穴70e、41b、60bが各々形成されており、ヒートシンク70の出力軸穴70eおよび金属基板41の出力軸穴41bが制御基板60の出力軸穴60bより大径に形成されている。
【0026】
このように構成されたこの発明の実施の形態1による電動式パワーステアリング装置の組立手順は次の通りであり、電動機4と制御装置40とが別行程で組み立てられる。電動機4の組立は、出力軸16に永久磁石15を接着固定後8極に着磁し、ベアリング23を圧入して回転子17を完成させる。固定子20は、12個の磁極19にインシュレータを介してU相、V相、W相の各電機子巻線7を電気角にて120度間隔で巻回し、U1〜U4、V1〜V4、W1〜W4の12個の巻線を形成する。U1〜U4の各巻始めおよび各巻終わりのそれぞれを接続してU相の電機子巻線7uを形成し、同様にV相およびW相の電機子巻線7vと7wとを形成し、各相の巻終わりを接続して中性点とする。また、各相の巻始めはそれぞれ巻線端子24a〜24cに接続され、固定子20をヨーク18に圧入する。
【0027】
次にハウジング21にベアリング22を固定後、ベアリング22に回転子17の出力軸16を圧入し、円板磁石26と一体となったリング25を回転子17とは逆の方向から圧入する。このとき永久磁石15と円板磁石26の回転方向の角度位置は治具により位置が決められる。さらに、ハウジング21にはラバーリング33が挿入され、固定子20が圧入されたヨーク18が挿入されてネジ32により固定される。このように組み立てられた電動機4は試験用の磁気センサを制御基板60上の磁気センサ27と同位置に配置して特性試験が行われ、性能が確認される。
【0028】
制御装置70の組立は、まず、各電極にクリーム半田を塗布した制御基板60上にCPU9と周辺回路素子などを配置し、リフロー炉により制御基板60の下側から、または周囲の雰囲気全体を加熱して各部品を半田付けする。同様に、各電極にクリーム半田を塗布した金属基板41上に半導体スイッチング素子Q1〜Q6、シャント抵抗器12、コンデンサ11などの部品を配置し、位置決め穴41aおよび50aに組立治具の位置決めピンを通して位置決めしながら金属基板41上を覆うように回路ケース50を配置してネジ43で固定し、リフロー炉により各部品を半田付する。次ぎに、ヒートシンク70の溝にラバーリング45を配置し、位置決め穴41a、50aおよび70dを組立治具の位置決めピンにより位置決めしながら回路ケース50が取り付けられた金属基板41をヒートシンク70にネジ44にて固定する。
【0029】
続いて、制御基板60が回路ケース50に取り付けられ、組立治具によりヒートシンク70の嵌合凸部70bの外径と制御基板60の出力軸穴60bとの同軸の位置決めがなされ、回路ケース50の接続端子Cm、電源端子Pm、トルクセンサコネクタ52および車両信号コネクタ53の端子が制御基板60のスルーホール内に挿入され、ロボット半田または部分噴流半田により接続される。このとき、ヒートシンク70の出力軸穴70eおよび金属基板41の出力軸穴41bが制御基板60の出力軸穴60bより大径に形成されているので位置決め治具と出力軸穴40eおよび41bとが干渉することがない。このように組み立てられた制御装置40は特性試験が行われ、性能が確認される。
【0030】
このように別行程で組み立てられた電動機4と制御装置40とは、ハウジング21に設けられた支持部材21aの内側に回路ケース50を挿入し、支持部材21aに形成された嵌合面21bとヒートシンク70に形成された嵌合面70cとで位置決めがなされ、ネジ71により固定される。ついで、ヒートシンク70の接続穴70aを貫通して引き出された巻線端子24a〜24cと電動機端子Mmが溶接される。この溶接による接合部はヒートシンク70の嵌合凸部70bより内径側に配置されているので、カバー72を嵌合凸部70bの内径側に挿入することにより保護される。
【0031】
以上のように、この発明の実施形態1による電動パワーステアリング装置よれば、CPU9とその周辺素子など、小電流部品のみが制御基板60に実装されているので、制御基板60の配線パターンの幅や厚さを大きくする必要がなく、部品の高密度実装が可能となり、基板の小型化を図ることが可能になる。また、半導体スイッチング素子Q1〜Q6や、シャント抵抗器12およびコンデンサ11などの大電流部品は金属基板41に実装され、この金属基板41がヒートシンク70に密着状態で取り付けられ、ヒートシンク70が減速機構35のギヤケース28に取り付けられるようにしたので、大電流部品および配線パターンからの発熱が金属基板41を介してヒートシンク70、さらにはギヤケース28に伝達され、ヒートシンク70とギヤケース28とから外気に放熱されるので、金属基板41を小型化しても温度上昇が抑制できると共に、配線パターンの耐熱性および耐久性を損なうことがない。
【0032】
また、電動機4が支持部材21aを介してヒートシンク70に取り付けられ、ヒートシンク70がギヤケース28に取り付けられているので、電機子巻線7からの発熱はヨーク18を介して外気に放熱されると共に、支持部材21aを介してヒートシンク70、さらにはギヤケース28に効果的に伝達され、ヒートシンク70とギヤケース28とから外気に放熱されるので、電動機4と制御装置40とを一体化しても制御装置40への熱伝達は抑制され、電動パワーステアリング装置全体の温度上昇を抑制できると共に、制御装置40の耐熱性および耐久性を損なうこともなく、電動機4の大出力化にも対応ができる。
【0033】
また、金属基板41と電機子巻線7との間を電動機端子Mmと巻線端子24a〜24cとで接続しているので接続長さが短縮され、電力ロスが低減できると共に放射ノイズを抑制することができる。さらに、電動機4と制御装置40とが別行程で組立と性能試験とが行えるので、生産性および信頼性を向上することができると共に、電動機4と制御装置40が分離されていた従来装置用の設備を使用して組み立てることができ、設備を新設することなく生産が可能になる。
【0034】
また、支持部材21aの端面に形成された嵌合面21bと、ヒートシンク70に形成された嵌合面70cとが嵌合するよう構成されているので、電動機4の出力軸16とヒートシンク70の嵌合凸部70bとの同軸度が確保され、さらに、減速機構35のウォームギヤ29との同軸度も確保されることになり、電動機4の回転が円滑にウォームギヤ29に伝達されるので、騒音や振動を低減することができる。
【0035】
さらにまた、電源コネクタ51とトルクセンサ用のコネクタ52と車両信号コネクタ53とが並べて配置され、電動機4の出力軸16の軸方向に、かつ、減速機構35側とは反対方向に挿入と離脱とが可能なように形成され、トルクセンサ用のコネクタ52が中央に配置されるようにしたので、この電動パワーステアリング装置が予め装着されているラック&ピニオンを含むステアリングモジュールが車両に装着されたとき、車両側配線のコネクタの挿入性を向上することができる。また、車両側配線を電動機4の後方に向かって配置できるので、車両側の配線スペースを低減することができる。なお、トルクセンサ用のコネクタ52に対する接続はステアリングモジュールとしての状態で接続がなされている。
【0036】
さらに、ヒートシンク70の接続穴70aに突出してきた巻線端子24a〜24cと、電動機端子Mmとは溶接により電気的に接合され、この電気的接合部がヒートシンク70の嵌合凸部70bの内径側に配置されているので、カバー72を嵌合凸部70bの内径側に装着することにより、異物の侵入および電気的短絡などから保護することができる。さらにまた、ヒートシンク70の出力軸穴70eおよび金属基板41の出力軸穴41bが制御基板60の出力軸穴60bより大径に形成されているので位置決め治具と出力軸穴70eおよび41bとが干渉することがなく、ヒートシンク70および金属基板40の変形および半田クラックの発生を防止することができる。また、コンデンサ11は金属基板40の周辺部に配置されると共に、制御基板60にはコンデンサ11が出力軸16の軸方向に重なる部分に切り欠き60cを設け、金属基板40との軸方向間隔を短縮して配置できるようにしたので小型化が図られる。
【0037】
さらに、磁気センサ27が制御基板60上に実装されているので、磁気センサ27と制御基板60とを接続する配線やコネクタが不要になり、配線途中で受ける外部ノイズによる誤動作も抑制される。なお、永久磁石15の極数を8極、固定子20の磁極数を12としたが、この組み合わせに限定されるものではなく、他の極数と磁極数の組み合わせであってもよい。また、エンジンルーム装着として防水のためのラバーリング42、75、76を挿入しているが、車室内装着であってもよく、この場合はラバーリング42、75、76を削除することができる。
【0038】
また、パワー基板はアルミニウムの金属基板41としたが、銅のような熱伝導の良好な他の金属基板であってもよく、セラミック基板であってもよい。また、トルクセンサコネクタ52は電動機4の軸方向で、電動機4側に挿入と離脱とを行うようにしたが、電動機4の径方向や減速装置35の方向、あるいはその中間の方向であってもよい。また、磁気センサ27はGMRを用いているが、GMRに限定されるものではなく磁気抵抗器(MR)やホール素子またはホールICなど他の磁気検出素子であってもよい。また、円板磁石51の円盤面着磁と表面実装タイプのGMRの組み合わせを用いたが、円板磁石51の外周面着磁とリードタイプのGMRの組み合わせであってもよい。
【0039】
実施の形態2.
図11は、この発明の実施の形態2による電動パワーステアリング装置の電流検出部を示すものであり、(a)は平面図、(b)は断面図である。図11において、80は電機子巻線7に接続され、図示しないヒートシンクまで延長される巻線端子で、制御基板60の近傍でクランク状に折り曲げられ、制御基板60とは平行なU字状部80aが形成されており、このU字状部80aには絶縁体82を介して強磁性体であるパーマロイの集磁器81が固定されている。83はホール素子であり、磁気検出部がU字状部内側空間の中心に位置するように制御基板60上に半田付されている。
【0040】
巻線端子80に電流が流れると巻線端子80の周囲に磁界が発生し、U字状部80aは1/2ターン巻回されたコイルとなって、U字状部80aの中央では磁束密度が大きくなる。集磁器81は洩れ磁束を集めてホール素子83に対する磁束密度を高め、ホール素子83を通過する磁束密度は電流に比例した値であるので、ホール素子83は電動機4の電流に比例した起電力を発生する。
【0041】
このように、この発明の実施の形態2の電動式パワーステアリング装置によれば、巻線端子80に流れる電流に比例してホール素子83に起電力が発生するので、この起電力を制御基板60に設けたアンプで増幅することにより電動機4の電機子巻線7に流れる電流を非接触で検出することができ、この電流をフィードバックすることによりアシストトルクを制御することができると共に、巻線端子80の途中を折り曲げて構成できるのでコストを低減することができる。また、制御基板上60上にホール素子83で構成した電流検出部を配置したので、他の場所に配置した場合に比べて配線のスペースを削減することができる。なお、集磁器81はパーマロイとしたが、電磁鋼板またはフェライトコアなどの強磁性体であってもよい。
【0042】
実施の形態3.
図12と図13とは、この発明の実施の形態3の電動パワーステアリング装置の電流検出部を示す断面図である。図12において、90は電機子巻線7に接続された巻線端子で、制御基板60の近傍で折り曲げられてU字状部90aが形成されており、U字状部90aを挟んでC字状のフェライトコアの集磁器91が絶縁性の樹脂92により一体的に成形されている。93はホール素子であり、磁気検出部が集磁器91のC字状開口部91aに位置するように制御基板60上に設けられている。U字状部90aは集磁器91に1/2ターン巻回されたことになり、巻線端子90に電流が流れることにより集磁器91に磁界が発生し、フェライトコア91の開口部91aに位置するホール素子93には集磁器91の磁界に比例した起電力が発生する。
【0043】
以上のように、この発明の実施の形態3の電動パワーステアリング装置によれば、巻線端子90に流れる電流に比例した起電力がホール素子93に発生するのでこの起電力を制御基板60上に設けたアンプで増幅することにより、電動機4の電機子巻線7に流れる電流を非接触で検出することができ、この電流をフィードバックすることによりアシストトルクを制御することができると共に、制御基板上60上にホール素子93で構成した電流検出部を配置したので、他の場所に配置した場合に比べて配線のスペースを排除することができる。なお、集磁器91はフェライトコアとしたが、パーマロイまたは電磁鋼板などの強磁性体であってもよく、また、巻線端子90は上記形態に限定されるものでなく、図13に示すように巻線端子90のU字状部90aの形成は板金プレスで打ち抜いたものとしてもよい。
【0044】
【発明の効果】
以上に説明したように、この発明の請求項1の電動パワーステアリング装置は、電動機、この電動機の回転を減速する減速機構、および前記電動機と前記減速機構との間に配置された制御装置を備えた電動パワーステアリング装置であって、前記制御装置は、ヒートシンクと、絶縁樹脂製の回路ケースと、パワー基板と、制御基板を有し、前記ヒートシンクは、前記減速機構のギヤケースに取り付けられ、前記絶縁樹脂製の回路ケースは、前記電動機とヒートシンクとの間に配置され、操舵トルクを計測するトルクセンサに接続される第1コネクタと、車両の走行速度を計測する車速センサに接続される第2コネクタと、外部から電力供給を受ける第3コネクタとが、前記回路ケースの外側に一体に成形され、また配線用の導電板が、前記回路ケースにインサート成形されており、前記パワー基板は、前記ヒートシンクに密着され、前記電動機に電力を供給する半導体スイッチング素子を含む発熱部品が、前記パワー基板に搭載され、前記制御基板は、前記パワー基板と対向し、前記パワー基板の前記電動機側に配置されるともに、前記絶縁樹脂製の回路ケースに取り付けられ、前記トルクセンサと車速センサとの信号により前記半導体スイッチング素子を制御するマイクロコンピュータを含む非発熱部品が、前記制御基板に搭載され、また、前記電動機は、前記減速機構側のハウジングが、前記回路ケースの外側に位置する支持部材を有し、この支持部材により前記ヒートシンクに組み付けられるので、制御装置と電動機とを個別に組立と試験とを行い、その後に一体化することができて生産性と信頼性とが確保でき、外部配線が短縮されて電力ロスと放射ノイズとが低減できるものである。また、小電流部品のみが制御基板に実装されて大電流部品は金属基板に実装されており、金属基板と電動機の発熱はヒートシンクと減速機構を通して放熱するので、小型で耐熱性の良好な、また、電動機の大出力化に対応可能な電動パワーステアリング装置を得ることができる。
【0045】
また、請求項2の発明によれば、ヒートシンクと減速機構とに嵌合部を設けて両者が同軸状に組み付けられ、ヒートシンクと電動機の支持部材とにも嵌合部を設けるようにしたので減速機構と電動機とが同軸状に組み付けられ、電動機の回転が円滑にウォームギヤに伝達され、騒音や振動を低減することができる。
【0046】
さらに、請求項3の発明によれば、第1コネクタと第2コネクタと第3コネクタとが電動機の軸心に対して直角方向に一列に並べて配置され、第1コネクタが中央に配設されると共に、少なくとも第2コネクタと第3コネクタとに対する外部リードの脱着方向が、電動機の軸方向で電動機側になされるようにしたので、車両の組立時などにおいて配線作業が容易となり、配線スペースの低減が可能になるものである。
【0047】
さらにまた、請求項4の発明によれば、電動機の巻線端末が電動機からヒートシンクに向かって延長された巻線端子に接続され、巻線端子と半導体スイッチング素子の出力端子とが回路ケースにインサート成型された配線用の導電板に接続されると共に、この接続部がヒートシンクと減速機構との嵌合部の内径側に配設されるようにしたので、ヒートシンクの嵌合部内径側にカバーを装着することにより、接続部を異物の侵入から保護することができるものである。
【0048】
また、請求項5の発明によれば、ヒートシンクとパワー基板と制御基板とに電動機の出力軸を貫通させる出力軸穴が設けられ、ヒートシンクとパワー基板との出力軸穴径が制御基板の出力軸穴径より大径に形成したので、組立時に治具を使用するとき、ヒートシンクとパワー基板の出力軸穴に治具が干渉することなく、パワー基板の変形や半田クラックを防止することができるものである。
【0049】
さらに、請求項6の発明によれば、電動機の出力軸に回転角を計測する回転位置センサが設けられ、この回転位置センサが多極に磁化された永久磁石と磁気検出素子とから構成されると共に、この磁気検出素子が制御基板上に配設されるようにしたので、磁気センサと制御基板とを接続するコネクタや配線が不要になり、配線に伝播するノイズによる誤動作を防止することができるものである。
【0050】
さらにまた、請求項7の発明によれば、電動機の電流リップルを吸収するためのコンデンサがパワー基板上の周辺部に配置されると共に、制御基板の切り欠き部に位置するように構成したので、パワー基板と制御基板との隙間を縮小することができ、小型化が図れるものである。
【0051】
また、請求項8の発明によれば、電動機の巻線端末と接続された巻線端子が制御基板を貫通する近傍の制御基板上に電流検出手段が配設され、巻線端子の電流から電動機の電流を検出するように構成したので、電流検出のための配線が不要となり小型化が図れるものである。
【0052】
さらに、請求項9の発明によれば、電動機の巻線端末と接続された巻線端子が制御基板上に配設された電流検出用の磁気検出素子の上面でU字状に形成され、このU字状部の磁気検出素子の反対側に強磁性体よりなる集磁器を配設するようにしたので、効果的に磁束の集中ができ電流測定精度を向上することができるものである。
【0053】
さらにまた、請求項10の発明によれば、電動機の巻線端末と接続された巻線端子がU字状に形成され、このU字状部の頂部を囲むようにC字状の強磁性体よりなる集磁器が配設されると共に、制御基板上に配設された電流検出用の磁気検出素子が集磁器のC字状の開口部に位置するように構成したので、請求項9の場合と同様に効果的に磁束の集中ができ、電流測定の精度を向上することができるものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】 この発明の実施の形態1による電動パワーステアリング装置の構成を示す断面図である。
【図2】 この発明の実施の形態1による電動パワーステアリング装置の電動機部と制御装置部との拡大断面図である。
【図3】 この発明の実施の形態1による電動パワーステアリング装置のパワー基板部の平面図である。
【図4】 この発明の実施の形態1による電動パワーステアリング装置の制御基板部の平面図である。
【図5】 この発明の実施の形態1による電動パワーステアリング装置のヒートシンクに対する取付状態を示す部分断面図である。
【図6】 この発明の実施の形態1による電動パワーステアリング装置の回路構成を示すブロック図である。
【図7】 この発明の実施の形態1による電動パワーステアリング装置の構成と組み付け状態とを示す斜視図である。
【図8】 この発明の実施の形態1による電動パワーステアリング装置の構成と組み付け状態とを示す斜視図である。
【図9】 この発明の実施の形態1による電動パワーステアリング装置の回転位置センサの着磁パターンの説明図である。
【図10】 この発明の実施の形態1による電動パワーステアリング装置の磁気検出素子のセンサ配置方向をの説明図である。
【図11】 この発明の実施の形態2による電動パワーステアリング装置の電流検出部の構成図である。
【図12】 この発明の実施の形態3による電動パワーステアリング装置の電流検出部の断面図である。
【図13】 この発明の実施の形態3による電動パワーステアリング装置の電流検出部の断面図である。
【図14】 従来の電動パワーステアリング装置の構成図である。
【図15】 従来の電動パワーステアリング装置のブロック図である。
【符号の説明】
2 トルクセンサ、3 車速センサ、4 電動機、6 バッテリ、
7 電機子巻線、8 回転位置センサ、9 マイクロコンピュータ、
10 駆動回路、11 コンデンサ、12 シャント抵抗、
13 電流検出手段、15 永久磁石、16 出力軸、17 回転子、
18 ヨーク、19 磁極、20 固定子、21 ハウジング、
21a 支持部材、21b、70c 嵌合面、
24a〜24c 巻線端子、25 リング、
26 円板磁石、27 磁気センサ、28 ギヤケース、
29 ウォームギヤ、30 ウォームホイール、31 カップリング、
35 減速機構、40 制御装置、41 金属基板(パワー基板)、
41a、50a、70d 位置決め穴、
41d、60b、70e 出力軸穴、50 回路ケース、
51 第3コネクタ、52 第1コネクタ、
53 第2コネクタ、60 制御基板、70 ヒートシンク、
70b 嵌合凸部、72 カバー、80、90 巻線端子、
81、91 集磁器、83、93 ホール素子、
Q1〜Q6 半導体スイッチング素子。

Claims (10)

  1. 電動機、この電動機の回転を減速する減速機構、および前記電動機と前記減速機構との間に配置された制御装置を備えた電動パワーステアリング装置であって、
    前記制御装置は、ヒートシンクと、絶縁樹脂製の回路ケースと、パワー基板と、制御基板を有し、
    前記ヒートシンクは、前記減速機構のギヤケースに取り付けられ、
    前記絶縁樹脂製の回路ケースは、前記電動機とヒートシンクとの間に配置され、操舵トルクを計測するトルクセンサに接続される第1コネクタ車両の走行速度を計測する車速センサに接続される第2コネクタと、外部から電力供給を受ける第3コネクタとが、前記回路ケースの外側に一体に成形され、また配線用の導電板が、前記回路ケースにインサート成形されており、
    前記パワー基板は、前記ヒートシンクに密着され、前記電動機に電力を供給する半導体スイッチング素子を含む発熱部品が、前記パワー基板に搭載され、
    前記制御基板は、前記パワー基板と対向し、前記パワー基板の前記電動機側に配置されるともに、前記絶縁樹脂製の回路ケースに取り付けられ、前記トルクセンサと車速センサとの信号を用いて前記半導体スイッチング素子を制御するマイクロコンピュータを含む非発熱部品が、前記制御基板に搭載され、
    また、前記電動機は、前記減速機構側のハウジングが、前記回路ケースの外側に位置する支持部材を有し、この支持部材により前記ヒートシンクに組み付けられたことを特徴とする電動パワーステアリング装置。
  2. ヒートシンクと減速機構とに嵌合部を有して両者が同軸状に組み付けられると共に、ヒートシンクと電動機の支持部材とに嵌合部を設けることにより減速機構と電動機とが同軸状に組み付けられるように構成したことを特徴とする請求項1に記載の電動パワーステアリング装置。
  3. 第1コネクタと第2コネクタと第3コネクタとが電動機の軸心に対して直角方向に一列に並べて配置され、第1コネクタが中央に配設されると共に、少なくとも第2コネクタと第3コネクタとに対する外部リードが、電動機の軸方向の電動機側に脱着されるように構成したことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の電動パワーステアリング装置。
  4. 電動機の巻線端末が電動機からヒートシンク側に向かって延長された巻線端子に接続され、巻線端子と半導体スイッチング素子の出力端子とが回路ケースにインサート成型された配線用の導電板に接続されると共に、この接続部がヒートシンクと減速機構との嵌合部の内径側に位置するように構成されたことを特徴とする請求項1〜請求項3のいずれか一項に記載の電動パワーステアリング装置。
  5. ヒートシンクとパワー基板と制御基板とに電動機の出力軸が貫通する出力軸穴が設けられ、ヒートシンクとパワー基板との出力軸穴径が制御基板の出力軸穴径より大径に形成されたことを特徴とする請求項1〜請求項4のいずれか一項に記載の電動パワーステアリング装置。
  6. 電動機の出力軸に回転角を計測する回転位置センサが設けられ、この回転位置センサが多極に磁化された永久磁石と磁気検出素子とから構成されると共に、この磁気検出素子が制御基板上に配設されたことを特徴とする請求項1〜請求項5のいずれか一項に記載の電動パワーステアリング装置。
  7. 電動機の電流リップルを吸収するためのコンデンサがパワー基板上の周辺部に配置されると共に、制御基板の切り欠き部に位置するように構成されたことを特徴とする請求項1〜請求項6のいずれか一項に記載の電動パワーステアリング装置。
  8. 電動機の巻線端末と接続された巻線端子が制御基板を貫通する近傍の制御基板上に電流検出手段が配設され、巻線端子の電流から電動機の電流を検出するように構成したことを特徴とする請求項1〜請求項7のいずれか一項に記載の電動パワーステアリング装置。
  9. 電動機の巻線端末と接続された巻線端子が、制御基板上に配設された電流検出用の磁気検出素子の上面でU字状に形成され、このU字状部の磁気検出素子とは反対側に強磁性体よりなる集磁器を配設したことを特徴とする請求項8に記載の電動パワーステアリング装置。
  10. 電動機の巻線端末と接続された巻線端子がU字状に形成され、このU字状部の頂部を囲むようにC字状の強磁性体よりなる集磁器が配設されると共に、制御基板上に配設された電流検出用の磁気検出素子が集磁器のC字状の開口部に位置するように構成したことを特徴とする請求項8に記載の電動パワーステアリング装置。
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