JP7208186B2 - スイッチモジュール - Google Patents

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Description

本発明は、スイッチ部と、スイッチ部の機能及びオンオフ状態を判別する判別部と、を備えたスイッチモジュール、に関する。
上述したスイッチモジュールとして、例えば、特許文献1に記載された車載機器制御装置が提案されている。この車載機器制御装置において、制御指示ユニット判別部(判別部)が、スイッチ機能を有する制御指示ユニット(スイッチ部)に内蔵された抵抗素子の抵抗値の検知結果に基づいて、制御指示ユニットの種別(機能)を判別している。
特開平10-6884号公報
しかしながら、上述した車載器制御装置は、制御指示ユニットに抵抗素子を1つしか設けていなかった。このため、種別の数だけ、抵抗素子の抵抗値を用意する必要があった。このため、制御指示ユニットの種別数が多数ある場合、抵抗素子を用意できず、種別の判別を行うことができない、という問題があった。
本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、スイッチ部の機能数が多くても容易に機能を判別することができるスイッチモジュールを提供することにある。
前述した目的を達成するために、本発明に係るスイッチモジュールは、下記[1]~[5]を特徴としている。
[1]
スイッチ部と、
前記スイッチ部の機能及び前記スイッチ部のオンオフ状態の判別を行う判別部と、を備えたスイッチモジュールであって、
前記スイッチ部には、互いに異なる抵抗値を有する複数の機能判別用抵抗体が設けられ、
前記判別部は、複数の前記機能判別用抵抗体の抵抗値応じた電圧の組み合わせに応じて前記スイッチ部の機能を判別する、
スイッチモジュールであること。
[2]
[1]に記載のスイッチモジュールであって、
前記判別部は、上位制御装置と通信可能に設けられ、前記上位制御装置に対して前記スイッチ部の機能及びオンオフ状態の判別結果を送信する、
スイッチモジュールであること。
[3]
[1]又は[2]に記載のスイッチモジュールであって、
前記機能判別用抵抗体の抵抗値に応じた電圧と、1次識別子と、の対応テーブルが記憶された第1記憶部と、
複数の前記1次識別子の組み合わせと、前記スイッチ部の機能情報と、の対応テーブルが記憶された第2記憶部と、を備え、
前記判別部は、複数の前記機能判別用抵抗体の抵抗値に対応する前記1次識別子を前記第1記憶部から読み取り、読み取った前記1次識別子の組み合わせに対応する前記機能情報を前記第2記憶部から読み取ることにより、前記スイッチ部の機能を判別する、
スイッチモジュールであること。
[4]
[1]~[3]何れか1項に記載のスイッチモジュールであって、
前記スイッチ部には、複数の前記機能判別用抵抗体の各々に直列接続された分圧用抵抗体が設けられ、
前記判別部は、前記機能判別用抵抗体と前記分圧用抵抗体との間の電圧に基づいて前記スイッチ部の機能を判別する、
スイッチモジュールであること。
[5]
[1]~[4]の何れか1項に記載のスイッチモジュールであって、
前記スイッチ部は、前記判別部に対して着脱自在に設けられている、
スイッチモジュールであること。
上記[1]の構成のスイッチモジュールによれば、スイッチ部には、複数の機能判別用抵抗体が設けられ、判別部は、複数の機能判別用抵抗体の抵抗値に応じた電圧の組み合わせに応じてスイッチ部の機能を判別する。これにより、機能数と同じ数だけ機能判別用抵抗体の抵抗値を設ける必要がなく、スイッチ部の機能数が多くても容易に機能を判別することができる。
上記[2]の構成のスイッチモジュールによれば、判別部が、上位制御装置に対してスイッチ部の機能及びオンオフ状態を送信することができる。
上記[3]の構成のスイッチモジュールによれば、判別部が、第1記憶部から1次識別子を読み出し、第2記憶部から機能情報を読み出すことにより、容易にスイッチ部の機能を判別することができる。
上記[4]の構成のスイッチモジュールによれば、スイッチ部内に分圧用抵抗体を設けることにより、判別部側に分圧用抵抗体を設ける必要がなくなり、判別部の小型化を図ることができる。
上記[5]の構成のスイッチモジュールによれば、スイッチ部は判別部に対して着脱自在に設けられている。これにより、判別部に接続するスイッチ部の機能や、スイッチ部の配置を容易に変えることができる。
本発明によれば、スイッチ部の機能数が多くとも容易に機能を判別することができるスイッチモジュールを提供できる。
以上、本発明について簡潔に説明した。更に、以下に説明される発明を実施するための形態(以下、「実施形態」という。)を添付の図面を参照して通読することにより、本発明の詳細は更に明確化されるであろう。
図1は、本発明のスイッチモジュールの一実施形態を示す概略斜視図である。 図2は、図1に示すスイッチモジュールの電気構成図である。 図3は、図2に示す制御回路内のメモリに記憶された対応テーブルを示す図である。 図4は、図2に示す制御回路内のメモリに記憶された対応テーブルを示す図である。 図5は、図2に示す制御回路の処理手順を示すフローチャートである。 図6は、図2に示す制御回路の通常モードにおける処理手順を示すフローチャートである。
本発明に関する具体的な実施形態について、各図を参照しながら以下に説明する。
図1に示すように、スイッチモジュール10は、乗員によって操作される複数のスイッチ部101~108と、スイッチ部101~108が着脱自在に取り付けられ、取り付けられたスイッチ部101~108のオンオフ状態の判別を行う判別部110と、を備えている。本実施形態では、判別部110は、図2に示すように、後述する上位制御装置としてのBCM(ボディーコントロールモジュール)20に通信可能に接続され、スイッチ部101~108のオンオフ状態をBCM200に対して送信する。
後述するスイッチ部101~108は各々、図1に示すように、乗員によってプッシュ操作される操作部11と、操作部11が取り付けられたスイッチ本体12と、スイッチ本体12内に収容されたスイッチ基板13(図2)と、を備えている。なお、本実施形態ではスイッチ部101~108としてはプッシュ操作が行われるものを一例として説明するが、これに限ったものではない。スイッチ部101~108としては、ダイヤル操作やシーソ操作などが行えるものであってもよい。
操作部11には、図1に示すように、正面にスイッチ部101~108の機能を表す機能意匠11aと、スイッチ部101~108のオンオフ状態を表すランプ意匠11bと、が設けられている。なお、図1に示す例では、図を簡単にするために、スイッチ部103のみに、機能意匠11aやランプ意匠11bを設けているが、実際にはスイッチとして機能する全てのスイッチ部101~108に機能意匠11a、ランプ意匠11bが設けられている。
スイッチ基板13には、図2に示すように、端子T1~T8を有するコネクタ(図示せず)が搭載されている。これら端子T1~T8を介してスイッチ基板13は、後述する判別部110に電気的に接続することができる。
スイッチ基板13には、上記機能意匠11aを点灯する照明用LED13aと、ランプ意匠11bを点灯するオンオフ用LED13bと、上記プッシュ操作に応じてオンオフする2つのスイッチ接点SWと、が搭載されている。上記照明用LED13a、オンオフ用LED13bは、一端がグランドに接続され、他端がそれぞれ別々の端子T1、T2に接続されている。2つのスイッチ接点SWは、互いに並列接続され、一端がグランドに接続され、他端が端子T3に共通接続されている。
また、スイッチ基板13には、2つの機能判別用抵抗体R1、R2と、2つの分圧用抵抗体R3、R4と、が搭載されている。機能判別用抵抗体R1と、分圧用抵抗体R3と、は直列接続されている。機能判別用抵抗体R2と、分圧用抵抗体R4と、は直列接続されている。これら抵抗体R1、R3からなる直列回路と、抵抗体R2、R4からなる直列回路と、は並列接続されている。2つの機能判別用抵抗体R1、R2の抵抗値は、スイッチ部101~108の機能に対応した組み合わせとなるように設定されている。
本実施形態では、機能判別用抵抗体R1、R2として、100Ω、110Ω、120Ω、130Ω、150Ω、180Ω、200Ω、220Ω、240Ω、270Ω、300Ω、330Ωの12種類の抵抗体が用意され、スイッチ部101~108の機能に対応した組み合わせのものがスイッチ部101~108に搭載される。2つの分圧用抵抗体R3、R4の抵抗値は、互いに同じ値であり、複数のスイッチ部101~108間でも同じ値である。
これら抵抗体R1、R3から成る直列回路の両端及び抵抗体R2、R4から成る直列回路の両端は、端子T4、T5に共通接続されている。抵抗体R1と抵抗体R3との間は、端子T6に接続され、抵抗体R2と抵抗体R4との間は、端子T7に接続されている。また、スイッチ基板13にグランドを供給する回路が端子T8に接続されている。
判別部110は、図1などに示すように、複数のスイッチ部101~108が取り付けられるケース111と、ケース111内に収容される親基板112(図2)と、を備えている。ケース111には、上記スイッチ部101~108が挿入される挿入穴17aが設けられている。本実施形態では、挿入穴17aは4つ設けられ、1つの挿入穴17aに2つのスイッチ部101~108を挿入する。
即ち、本実施形態では、最大8つのスイッチ部101~108を判別部110に装着することができる。勿論、8つのスイッチ部101~108を全て装着する必要はなく、必要な数のスイッチ部101~108を判別部110に装着してもよい。例えば、7つのスイッチ部101~107の装着が必要だった場合、残りの1つのスイッチ部108としては、スイッチ基板13を有さないものを装着して、スイッチモジュール1としての美観を保つことが考えられる。
親基板112には、BCM200に接続するためのコネクタC1が搭載されている。親基板112は、電源線L1、グランド線L2、多重通信線L3を介してBCM200に接続されている。
親基板112は、電源回路113と、通信回路114と、制御回路115と、出力回路116と、を備えている。電源回路113は、電源線L1、グランド線L2を介してBCM200から供給される電源を制御回路115用の電源に変換する回路して、制御回路115に供給する回路である。通信回路114は、BCM200と通信を行うための回路である。
制御回路115は、周知のCPU、ROM、RAMからなるマイクロコンピュータから構成され、スイッチモジュール10全体の制御を司る。出力回路116は、電源とグランドとの間に設けられたスイッチングトランジスタTr1、コンデンサC2を有し、スイッチングトランジスタTr1のベースが制御回路115に接続されている。また、スイッチングトランジスタTr1のエミッタが、制御回路115のADrefに接続される。親基板112には、スイッチ部101~108に設けた端子T1~T8を有するコネクタにコネクタ接続されるコネクタ(図示せず)が搭載されている。
挿入穴17a内にスイッチ部101~108が挿入されると、スイッチ基板13に設けたコネクタと、親基板112に設けたコネクタと、がコネクタ接続され、スイッチ基板13と親基板112とが電気的に接続される。このように、スイッチ基板13と親基板112とをコネクタ接続することにより、スイッチ部101~108を判別部110に対して着脱自在に設けることができる。これにより、スイッチ部101~108の機能や配置位置を、車種やグレード、ユーザの好みに合わせて容易に変更することができる。
上記コネクタ接続により、端子T1、T2は、制御回路115の出力ポートに接続される。これにより、制御回路115は、LED13a、13bの点灯を制御することができる。また、端子T3は、制御回路115の入力ポートに接続される。これにより、制御回路115は、スイッチ接点SWのオンオフ状態を判定することができる。
また、端子T4は、スイッチングトランジスタTr1-コンデンサC2間の接続点に接続され、端子T5は、グランドに接続される。これにより、制御回路115が、スイッチングトランジスタTr1をオンすると抵抗体R1、R3の直列回路、抵抗体R2、R4の直列回路の両端に電圧が印加される。また、端子T6、T7はそれぞれ、制御回路115のADポートに接続される。このADポートへの入力電圧(端子T6、T7の出力電圧)は、機能判別用抵抗体R1、R2の抵抗値に応じた電圧である。制御回路115は、ADポートに入力された端子T6、T7の出力電圧をAD変換する。このとき、制御回路115は、ADrefに入力されたスイッチングトランジスタTr1のエミッタ電圧を基準電圧としてAD変換を行うため、供給電圧がふれても、端子T6、T7のAD入力を正しく識別することができる。
制御回路115のメモリ115a(第1記憶部、第2記憶部)には、図3に示すように、ADポートへの入力範囲である機能判別用抵抗体R1、R2の抵抗値範囲と、1次識別子と、の対応テーブルTa1が記憶されている。また、制御回路115のメモリ115aには、図4に示すように、2つの1次識別子の組み合わせと、スイッチ部101~108の識別ID(機能情報)と、の対応テーブルTa2が記憶されている。制御回路115は、端子T6、T7に接続されたADポートのA/D入力を読み取り、対応テーブルTa1から読み取ったA/D入力に対応する1次識別子を読み取る。その後、制御回路115は、対応テーブルTa2から読み取った端子T6、T7の1次識別子の組み合わせに対する識別IDを読み取る。識別IDは、スイッチ機能に1対1で対応するものであり、制御回路115は、識別IDを読み取ることにより、スイッチの機能を判別することができる。
次に、上述した構成のスイッチモジュール10の動作について図5及び図6のフローチャートを参照して以下説明する。電源がオンされると、制御回路115は、各スイッチ部101~108の端子T6、T7に接続されたADポートを読み込み(ステップS1)、機能判別用抵抗体R1、R2の抵抗値を測定する。その後、制御回路115は、対応テーブルTa1、Ta2を参照して各スイッチ部101~108の機能(識別ID)を判別した後(ステップS2)、通常モードに遷移する。
通常モードにおいて、制御回路115は、BCM200からの信号を入力する(ステップS3)。その後、制御回路115は、BCM200からテールランプのオンを示す信号が入力されると(ステップS4でY)、全てのスイッチ部101~108の照明用LED13aを点灯する(ステップS5)。これに対して、BCM200からテールランプのオフを示す信号が入力されると(ステップS4でN)、全てのスイッチ部101~108の照明用LED13aを消灯する(ステップS6)。
その後、制御回路115は、各スイッチ部101~108のスイッチ接点SWのオンオフ状態を判別する(ステップS7)。次に、制御回路115は、スイッチ部10n(n:1~8の整数、初期はn=1)のスイッチ接点SWがオンしていれば(ステップS8でY)、スイッチ部10nのオンオフ用LED13bをオンして(ステップS9)、次のステップS11に進む。一方、制御回路115は、スイッチ部10nのスイッチ接点SWがオフしてれば(ステップS8でN)、スイッチ部10nのオンオフ用LED13bのオフを維持して(ステップS10)、次のステップS11に進む。
ステップS11では、制御回路115は、nをインクリメントする。その後、制御回路115は、全てのスイッチ部101~108のオンオフ状態に対応してオンオフ用LED13bを制御したか否かを判定する(ステップS12)。全てのスイッチ部101~108に対応していなければ(ステップS12でN)、制御回路115はステップS8に戻る。全てのスイッチ部101~108に対応していれば(ステップS12でY)、制御回路115は、各スイッチ部101~108の識別ID及びオンオフ状態をBCM200に送信した後(ステップS13)、ステップS1にリターンする。
上述した実施形態によれば、スイッチ部101~108には、複数の機能判別用抵抗体R1、R2が設けられ、判別部110は、複数の機能判別用抵抗体R1、R2の抵抗値の組み合わせに応じてスイッチ部101~108の機能を判別する。これにより、機能数と同じ数だけ機能判別用抵抗体R1、R2の抵抗値を設ける必要がなく、スイッチ部101~108の機能数が多くとも容易に機能を判別することができる。
上述した実施形態によれば、判別部110が、上位制御装置に対してスイッチ部101~108の機能及びオンオフ状態を送信することができる。
上述した実施形態によれば、判別部110が、対応テーブルTa1から1次識別子を読み出し、対応テーブルTa2から識別ID(機能情報)を読み出すことにより、容易にスイッチ部101~108の機能を判別することができる。
上述した実施形態によれば、スイッチ部101~108内に分圧用抵抗体R3、R4を設けることにより、判別部110側に分圧用抵抗体R3、R4を設ける必要がなくなり、判別部110の小型化を図ることができる。
上述した実施形態によれば、スイッチ部101~108は判別部110に対して着脱自在に設けられている。これにより、判別部110に接続するスイッチ部101~108の機能や、スイッチ部101~108の配置を容易に変えることができる。
なお、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、適宜、変形、改良、等が可能である。その他、上述した実施形態における各構成要素の材質、形状、寸法、数、配置箇所、等は本発明を達成できるものであれば任意であり、限定されない。
上述した実施形態では、スイッチ部101~108にはそれぞれ2つの機能判別用抵抗体R1、R2を設けていたが、これに限ったものではない。スイッチ部101~108の機能数が多数あれば、3つ以上の機能判別用抵抗体を設けてもよい。
また、上述した実施形態では、分圧用抵抗体R3、R4もスイッチ部101~108に設けていたが、これに限ったものではない。分圧用抵抗体R3、R4は判別部110側に設けられていてもよい。
また、上述した実施形態によれば、スイッチ部101~108は、判別部110に対して着脱自在に設けられていたが、これに限ったものではない。スイッチ部101~108としては、取り外しできないように判別部110に取り付けられていいてもよい。
また、上述した実施形態によれば、スイッチ部101~108には機能意匠11aと、ランプ意匠11bと、が設けられていたが、これに限ったものではない。機能意匠11aのみを設けてもよい。
ここで、上述した本発明に係るスイッチモジュールの実施形態の特徴をそれぞれ以下[1]~[5]に簡潔に纏めて列記する。
[1]
スイッチ部(101~108)と、
前記スイッチ部(101~108)の機能及び前記スイッチ部(101~108)のオンオフ状態の判別を行う判別部(110)と、を備えたスイッチモジュール(10)であって、
前記スイッチ部(101~108)には、複数の機能判別用抵抗体(R1、R2)が設けられ、
前記判別部(110)は、複数の前記機能判別用抵抗体(R1、R2)の抵抗値に応じた電圧の組み合わせに応じて前記スイッチ部(101~108)の機能を判別する、
スイッチモジュール(10)。
[2]
[1]に記載のスイッチモジュール(10)であって、
前記判別部(110)は、上位制御装置(200)と通信可能に設けられ、前記上位制御装置(200)に対して前記スイッチ部(101~108)の機能及びオンオフ状態の判別結果を送信する、
スイッチモジュール(10)。
[3]
[1]又は[2]に記載のスイッチモジュール(10)であって、
前記機能判別用抵抗体(R1、R2)の抵抗値に応じた電圧と、1次識別子と、の対応テーブル(Ta1)が記憶された第1記憶部(115a)と、
複数の前記1次識別子の組み合わせと、前記スイッチ部(101~108)の機能情報と、の対応テーブル(Ta2)が記憶された第2記憶部(115a)と、を備え、
前記判別部(110)は、複数の前記機能判別用抵抗体(R1、R2)の抵抗値に対応する前記1次識別子を前記第1記憶部(115a)から読み取り、読み取った前記1次識別子の組み合わせに対応する前記機能情報を前記第2記憶部(115a)から読み取ることにより、前記スイッチ部(101~108)の機能を判別する、
スイッチモジュール(10)。
[4]
[1]~[3]何れか1項に記載のスイッチモジュール(10)であって、
前記スイッチ部(101~108)には、複数の前記機能判別用抵抗体(R1、R2)の各々に直列接続された分圧用抵抗体(R3、R4)が設けられ、
前記判別部(110)は、前記機能判別用抵抗体(R1、R2)と前記分圧用抵抗体(R3、R4)との間の電圧に基づいて前記スイッチ部(101~108)の機能を判別する、
スイッチモジュール(10)。
[5]
[1]~[4]の何れか1項に記載のスイッチモジュール(10)であって、
前記スイッチ部(101~108)は、前記判別部(110)に対して着脱自在に設けられている、
スイッチモジュール(10)。
10 スイッチモジュール
101~108 スイッチ部
110 判別部
115a メモリ(第1記憶部、第2記憶部)
200 BCM(上位制御装置)
R1、R2 機能判別用抵抗体
R3、R4 分圧用抵抗体
Ta1 対応テーブル
Ta2 対応テーブル

Claims (5)

  1. スイッチ部と、
    前記スイッチ部の機能及び前記スイッチ部のオンオフ状態の判別を行う判別部と、を備えたスイッチモジュールであって、
    前記スイッチ部には、互いに異なる抵抗値を有する複数の機能判別用抵抗体が設けられ、
    前記判別部は、複数の前記機能判別用抵抗体の抵抗値応じた電圧の組み合わせに応じて前記スイッチ部の機能を判別する、
    スイッチモジュール。
  2. 請求項1に記載のスイッチモジュールであって、
    前記判別部は、上位制御装置と通信可能に設けられ、前記上位制御装置に対して前記スイッチ部の機能及びオンオフ状態の判別結果を送信する、
    スイッチモジュール。
  3. 請求項1又は2に記載のスイッチモジュールであって、
    前記機能判別用抵抗体の抵抗値に応じた電圧と、1次識別子と、の対応テーブルが記憶された第1記憶部と、
    複数の前記1次識別子の組み合わせと、前記スイッチ部の機能情報と、の対応テーブルが記憶された第2記憶部と、を備え、
    前記判別部は、複数の前記機能判別用抵抗体の抵抗値に対応する前記1次識別子を前記第1記憶部から読み取り、読み取った前記1次識別子の組み合わせに対応する前記機能情報を前記第2記憶部から読み取ることにより、前記スイッチ部の機能を判別する、
    スイッチモジュール。
  4. 請求項1~3何れか1項に記載のスイッチモジュールであって、
    前記スイッチ部には、複数の前記機能判別用抵抗体の各々に直列接続された分圧用抵抗体が設けられ、
    前記判別部は、前記機能判別用抵抗体と前記分圧用抵抗体との間の電圧に基づいて前記スイッチ部の機能を判別する、
    スイッチモジュール。
  5. 請求項1~4の何れか1項に記載のスイッチモジュールであって、
    前記スイッチ部は、前記判別部に対して着脱自在に設けられている、
    スイッチモジュール。
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