WO2012001869A1 - 歯科用ハンドピースのモータ制御方法及び制御装置 - Google Patents

歯科用ハンドピースのモータ制御方法及び制御装置 Download PDF

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岡本 秀樹
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株式会社ナカニシ
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    • H02P29/02Providing protection against overload without automatic interruption of supply
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    • A61C1/185Drives or transmissions
    • A61C1/186Drives or transmissions with torque adjusting or limiting means

Definitions

  • the present invention relates to a dental handpiece motor control method and control device for cutting teeth or forming a root canal with a cutting tool.
  • a dental handpiece using an electric motor as a drive source When performing tooth cutting and root canal formation, a dental handpiece using an electric motor as a drive source is used. The surgeon performs several different cutting tools according to the purpose of the treatment.
  • feedback for controlling the motor so as to maintain the set rotational speed by increasing / decreasing the driving voltage of the motor while detecting the rotational speed of the motor. Control is known. Therefore, in the motor control device using feedback control, when the load torque of the cutting tool increases and the rotation speed decreases, control is performed to increase the motor drive voltage and return to the set rotation speed.
  • the motor control device disclosed in Patent Document 1 uses a motor output characteristic that reduces the rotation speed as the load torque applied to the cutting tool increases without performing feedback control, and is applied to the cutting tool.
  • the load torque reaches a preset reference torque
  • the motor control device of Patent Document 1 can prevent damage to the cutting tool and bite into the root canal, but the rotational speed of the cutting tool decreases as the load torque increases, so feedback control is performed in terms of cutting efficiency. There is a problem that it is inferior.
  • the rotation of the motor is stopped by stopping the application of the drive voltage to the motor as shown in the diagrams a and b of FIG.
  • a shock hereinafter referred to as “uncomfortable feeling” together
  • the driving voltage to the motor is stopped before the reverse rotation, and the rotation of the motor is stopped.
  • the present invention has been made based on such a problem, and is capable of efficient cutting while preventing breakage of the cutting tool, and further, motor control of a dental handpiece that can alleviate the discomfort for the patient and the operator during the operation. It is an object to provide a method and a control device.
  • the present invention relates to a motor control method for a dental handpiece provided with a motor for rotationally driving a cutting tool.
  • the motor control method of the present invention is such that when a load torque applied to a cutting tool exceeds a preset limit torque value, the motor A step a for limiting the current to the first limit current, and a step b for controlling the motor current to be equal to or lower than the second limit current lower than the first limit current when it is detected that the rotation of the motor has stopped.
  • the motor current is controlled to be equal to or lower than the second limit current lower than the first limit current, so that the load torque is reduced during this period, but no torque loss occurs.
  • the control method of the present invention can execute one of the following three modes as an operation after controlling the motor current to be equal to or lower than the second limit current.
  • the first mode is to stop power supply to the motor when the motor current becomes equal to or lower than the second limit current in step b. This mode corresponds to the case where the treatment is not continuously performed after the rotation of the motor is stopped.
  • the second mode is to reverse the motor when the motor current becomes equal to or lower than the second limit current in step b. This mode corresponds to the case in which it is necessary to reverse the root canal by reversing the cutting tool biting into the root canal.
  • the motor current becomes equal to or smaller than the second limit current in step b
  • the motor is reversely rotated, and then the motor is rotated in the forward direction, which is the direction before the reverse rotation.
  • This mode corresponds to the case where the cutting tool biting into the root canal is reversed to release the biting into the root canal and the treatment is continued thereafter.
  • the present invention also provides a control apparatus that implements the above control method.
  • the control device of the present invention includes a load torque detection unit that detects a load torque applied to the cutting tool, a rotation speed detection unit that detects the rotation speed of the motor, and a control unit that controls the rotation speed and motor current of the motor. .
  • the control unit controls the motor current as follows according to the load torque detected by the load torque detection unit. That is, the control unit limits the motor current to the first limit current when the load torque exceeds a preset limit torque value. In addition, when the rotation speed detection unit detects that the load torque exceeds the limit torque and the rotation of the motor has stopped, the control unit controls the motor current to be equal to or lower than the second limit current lower than the first limit current.
  • the control device of the present invention prevents the cutting tool from being damaged by limiting the motor current to the first limit current. Further, when it is detected that the rotation of the motor is stopped, the motor current is controlled to be equal to or lower than the second limit current lower than the first limit current. However, since the load torque is reduced during this period, torque loss can be reduced. it can.
  • any of the following three modes can be executed as an operation after the motor current is controlled to be equal to or lower than the second limit current.
  • the first mode is to stop power supply to the motor when the motor current becomes equal to or less than the second limit current.
  • the second mode is to reverse the motor when the motor current becomes equal to or less than the second limit current.
  • the third mode when the motor current becomes equal to or less than the second limit current, the motor is reversely rotated, and then the motor is rotated in the forward direction that is the direction before the reverse rotation.
  • the motor control method of the present invention controls the operation of the motor while monitoring the load torque so that an excessive load torque is not applied to the cutting tool, so that the cutting tool can be prevented from being damaged.
  • the motor control method of the present invention does not stop the motor current suddenly after the motor rotation stops, but after reducing the motor current. Stopped. Therefore, since the torque can be gradually reduced during this period, the uncomfortable feeling to the patient and the operator due to the torque loss can be reduced.
  • a motor control device 1 controls a motor 21 that is a three-phase brushless motor built in a dental handpiece, and includes a control unit 3, a storage unit 25, and a drive unit 5.
  • the driving method of the motor 21 in the present embodiment is a PWM (Pulse Width Modulation) driving method, and the driving unit 5 is controlled by a PWM signal generated by the control unit 3 to supply a driving voltage to the motor 21.
  • PWM Pulse Width Modulation
  • Control unit 3 compares the detected values of the rotational speed Rr, load torque Tr, and motor current Im of the motor 21 with the drive conditions stored in the storage unit 25 so that the predetermined rotational speed Rr and motor current Im are obtained. A PWM signal is generated and the motor 21 is controlled. The control unit 3 also controls the forward / reverse rotation direction of the motor 21.
  • the storage unit 25 includes a program for the control unit 3 to control the motor 21, a first limited rotation speed R ⁇ b> 1 that is the maximum rotation speed when the motor 21 is rotating forward, and a second rotation speed that is the maximum rotation speed when the rotation is reverse.
  • the conditions necessary for controlling the drive of the motor 21 such as the limit rotation speed R2, the limit torque T1, the first limit current I1, and the second limit current I2 are stored.
  • the operator sets any value for the first limiting rotational speed R1, the second limiting rotational speed R2, the limiting torque T1, and the second limiting current I2 in consideration of the treatment content, the type of cutting tool, and the like. Can be set to
  • the storage unit 25 stores driving programs for two types of cutting modes, that is, a stop mode and a reverse rotation mode.
  • the stop mode is a drive program that stops the power supply to the motor 21 when the rotation speed of the motor 21 during normal rotation matches a predetermined condition.
  • the reverse mode is the rotation speed of the motor 21 during normal rotation. Is a drive program that reverses the motor 21 when a predetermined condition is met. Each condition will be described in detail in the control method of each mode.
  • the motor current detection unit 20 includes a current detection resistor (not shown), and converts a motor current Im that is a current flowing through the motor 21 into a voltage.
  • the rotation speed detection unit 27 estimates the induced voltage of the motor 21 from the voltage value obtained by the motor current detection unit 20, and further obtains the rotation speed Rr of the motor 21 from the induced voltage.
  • the load torque detection unit 26 obtains the load torque Tr from the voltage value obtained by the motor current detection unit 20 using the fact that the motor current Im and the load torque Tr are in a proportional relationship.
  • the operation unit 11 includes a plurality of setting buttons (not shown) and a selection button (not shown).
  • the surgeon performs setting of drive conditions necessary for control of the motor 21 such as the first limit rotation speed R1, the second limit rotation speed R2, the limit torque T1, and the mode selection of the motor 21 by the setting button.
  • selection of the display content of the display part 13 and selection of cutting mode are performed with a selection button.
  • the display contents here include display of setting conditions of driving conditions, display of the rotational speed Rr and load torque Tr of the motor 21 being driven, and the like.
  • the drive unit 5 includes an inverter circuit configured by six FETs (Field Effect Transistors), and each FET is turned on based on a PWM signal from a PWM signal generation circuit 26 provided in the control unit 3. ) / OFF (off) control, and the drive voltage Vd is applied to the motor 21.
  • the rotation speed Rr of the motor 21 is determined by a duty ratio that is a ratio of the ON signal to one cycle of the PWM signal. That is, when the duty ratio is increased, the effective value of the drive voltage Vd applied to the motor 21 is increased, so that the rotational speed Rr can be increased. Conversely, when the duty ratio is decreased, the rotational speed Rr is decreased. be able to.
  • the motor control device 1 can control the motor 21 to the desired rotation speed Rr by controlling the duty ratio of the PWM signal.
  • the drive unit 5 includes a relay (not shown) at the output unit to the motor 21, and the control unit 3 controls the relay to control the forward / reverse rotation direction of the motor 21.
  • ⁇ Display unit 13> The display unit 13 displays various drive conditions stored in the storage unit 25, and also displays the rotational speed Rr, load torque Tr, and the like of the motor 21 during the treatment. This display unit may indicate these driving conditions numerically or in a graph to improve visual recognition.
  • ⁇ Foot pedal 15> The foot pedal 15 controls ON / OFF of the rotation of the motor 21.
  • the control unit 3 detects the presence / absence of a signal from the foot pedal 15, and when the signal is present, drives the motor 21 according to the driving condition.
  • ⁇ Power supply unit 17> The power supply unit 17 rectifies and transforms the AC voltage from the AC power supply 7 and applies a desired DC voltage to the control unit 3 and the drive unit 5.
  • step S105 A difference between the rotation speed Rr and the first limit rotation speed R1 is obtained (step S105).
  • step S105:> 0 the control unit 3 decreases the drive voltage Vd applied to the motor 21 in order to decrease the rotation speed Rr (step S107).
  • lowering the drive voltage Vd here means lowering the duty ratio of the PWM signal. The same applies to the following.
  • step S105 When the difference is less than 0 (step S105: ⁇ 0), the control unit 3 increases the drive voltage Vd of the motor 21 in order to increase the rotation speed Rr (step S111). As described above, the control unit 3 performs control so that the rotation speed Rr of the motor 21 becomes the first speed limit R1. After the process of step S107, S109, or S111, the process returns to the determination of step S103 again.
  • the motor control device 1 controls the rotation speed of the motor 21 by feedback control. That is, the load torque Tr increases as the cutting progresses.
  • the control is performed so that the rotation speed Rr of the motor 21 matches the first limit rotation speed R1 until the load torque Tr reaches the limit torque T1. To do. Therefore, the motor control device 1 can obtain high cutting efficiency.
  • step S103 when the load torque Tr exceeds the limit torque T1 (step S103: Yes), the motor current Im is controlled to the first limit current I1. This control is performed as follows.
  • step S121 A difference between the motor current Im and the first limit current I1 is obtained (step S121).
  • step S121:> 0 the control unit 3 decreases the drive voltage Vd applied to the motor 21 in order to decrease the motor current Im (step S123).
  • step S121: ⁇ 0 the controller 3 increases the drive voltage Vd applied to the motor 21 in order to increase the motor current Im (step S127). As described above, the control unit 3 performs control so that the motor current Im maintains the first limit current I1.
  • step S129 it is determined whether or not the motor 21 (cutting tool) has stopped, that is, whether or not the rotational speed Rr is 0 (step S129). If the rotation speed Rr is not 0, that is, if the motor 21 continues to rotate (No at Step S129), the process returns to Step S103, and the subsequent processing is performed.
  • the rotation speed Rr of the motor 21 does not exceed the first limit rotation speed R1. Therefore, the motor 21 does not generate heat.
  • step S129 when the rotation speed Rr of the motor 21 is 0, that is, when the rotation of the motor 21 is stopped (step S129: Yes), the process of reducing the motor current Im to the second limit current I2 or less is as follows. Do. This process is performed by reducing the drive voltage Vd (duty ratio of the PWM signal).
  • the motor current Im is compared with the second limit current I2 (step S131). As a result, when the motor current Im exceeds the second limit current I2 (step S131: No), the drive voltage Vd applied to the motor 21 is decreased to decrease the motor current Im (step S133). As a result of the determination in step S131, when the motor current Im decreases to the limit current I2 or less (step S131: Yes), the application of the drive voltage Vd is stopped and the power supply to the motor 21 is stopped (step S135).
  • the above is the stop mode control method of the motor control device 1 of the present embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing the control characteristics of the stop mode according to the embodiment of the present invention shown in FIG.
  • the left vertical axis represents the rotational speed Rr of the motor 21
  • the right vertical axis represents the motor current Im of the motor 21
  • the horizontal axis represents the load torque Tr of the motor 21.
  • the rotation speed Rr of the motor 21 increases until the motor 21 rotates forward and reaches the first limit rotation speed R1.
  • feedback control is performed so as to maintain the rotation speed Rr at the first limit rotation speed R1.
  • the load torque Tr applied to the cutting tool also increases, but the rotation speed Rr is maintained at the first limit rotation speed R1 until the load torque Tr reaches the limit torque T1, while the load torque Tr becomes the limit torque T1.
  • the motor current Im is maintained at the first limit current I1.
  • the motor control device 1 decreases the drive voltage Vd (duty ratio of the PWM signal) of the motor 21 until the motor current Im becomes equal to or less than the second limit current I2, and the motor current Im Is less than or equal to the second limit current I2, the power supply to the motor 21 is stopped.
  • the feedback control is performed so as not to exceed the limit torque T1, so that the cutting tool can be prevented from being damaged and the treatment can be performed efficiently. Further, according to the present embodiment, after the load torque Tr reaches the limit torque T1, the application of the drive voltage Vd to the motor 21 is not stopped suddenly, but the supplied power is gradually reduced and then stopped. Therefore, the uncomfortable feeling given to the patient and the operator can be reduced. According to the knowledge of the present inventor, when the second limiting current I2 is 1/5 or less, preferably 1/7 or less, more preferably 1/10 or less of the first limiting current I1, the sense of incongruity is reduced. Can do.
  • step S131 when the motor current Im becomes equal to or smaller than the second limit current I2 (step S131: Yes), the control unit 3 reversely rotates the motor 21 (step S141).
  • step S141 when the motor 21 starts reverse rotation, it is determined whether or not the rotation speed Rr of the motor 21 has reached the second limit rotation speed R2 (step S143).
  • step S143 when the rotation speed Rr of the motor 21 is equal to or lower than the second limit rotation speed R2 (step S143: No), the controller 3 applies a drive voltage applied to the motor 21 to increase the rotation speed Rr. Vd is increased (step S145), and the determination in step S143 is performed again. That is, the drive voltage Vd applied to the motor 21 is gradually increased until the rotation speed Rr of the motor 21 exceeds the second limit rotation speed R2.
  • step S143 when the rotation speed Rr of the motor 21 exceeds the second limit rotation speed R2 (step S143: Yes), the controller 3 controls the motor 21 to decrease the rotation speed Rr of the motor 21.
  • the drive voltage Vd to be applied is lowered (step S147).
  • step S143 since it is determined from the rotational speed Rr of the motor 21 whether or not the cutting tool biting into the root canal has been released, the rotational speed Rr at the time of no load when the operator pulls the cutting tool out of the root canal is determined. 2 Set as the limiting rotational speed R2.
  • step S149 it is determined whether or not the motor 21 (cutting tool) has stopped, that is, whether or not the rotational speed Rr is 0 (step S149). If the result of determination in step S149 is that the rotation speed Rr is not 0 (step S149: No), the rotation of the motor 21 has not stopped yet, so the process returns to step S147 again to decrease the rotation speed Rr. Thus, here, the rotation speed Rr of the motor 21 is gradually decreased until the rotation of the motor 21 stops. As a result of the determination in step S149, when the rotation speed Rr is 0 (zero) (step S149: Yes), the process returns to step S101, and the motor 21 is rotated forward.
  • feedback control is performed so as not to exceed the limit torque T1, so that damage to the cutting tool is prevented, and even if the cutting tool bites into the root canal, it is reversed and the biting is released, Since normal rotation is performed again, the treatment can be performed efficiently. Further, since the motor 21 is reversely rotated after the motor current Im has decreased from the first limit current I1 to the second limit current I2, torque loss that occurs when the motor 21 is reversely rotated can be reduced.
  • the second limited rotational speed R2 is set to the rotational speed Rr at the time of no load.
  • the rotational speed Rr may be set, and the set value of the second limited rotational speed R2 is not limited to the rotational speed Rr at no load.
  • FIG. 5 is a diagram showing control characteristics in the reverse rotation mode according to the embodiment of the present invention shown in FIG.
  • the control characteristics until the load torque Tr reaches the limit torque T1 the rotation of the motor 21 stops, and the motor current Im reaches the second limit current I2 are the same as in the stop mode.
  • the drive voltage Vd applied to the motor 21 is lowered and the motor current Im falls to the second limit current I2
  • the direction of the drive voltage Vd applied to the motor 21 is changed to reverse the motor 21.
  • the drive voltage Vd increases and the rotation speed Rr of the motor 21 reaches the second limit rotation speed R2
  • the drive voltage Vd decreases until the motor current Im becomes zero.
  • the motor current Im becomes the motor 21 rotates forward. In this way, in the reverse rotation mode, the cutting tool that has bite into and is difficult to rotate is reversely rotated and further forward rotated. be able to.
  • the embodiment according to the present invention performs the feedback control while monitoring the load torque, so that it is possible to prevent the cutting tool from being damaged and perform the treatment while taking advantage of the feedback control that is excellent in cutting efficiency. Can proceed. Further, when the motor current Im becomes the second limit current I2 or less from the first limit current I1, the power supply to the motor 21 is stopped or the motor 21 is reversely rotated, so that the uncomfortable feeling due to torque loss is reduced. it can.
  • the configuration using an external AC power source has been described.
  • the present invention is not limited to this configuration, and the cordless dental handpiece using a battery as the power source can be accommodated by incorporating a circuit. You can also.
  • the rotational speed of the motor 21 is controlled by the PWM drive method.
  • the present invention is not limited to this, and other drive methods such as a PAM (Pulse Amplitude Modulation) drive method may be adopted. Can do.
  • PAM Pulse Amplitude Modulation
  • a brush motor is used.
  • reverse rotation mode an example is shown in which the motor 21 is rotated forward and then rotated forward.
  • the motor 21 can be stopped after the motor 21 is reversed.

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Abstract

 本発明は、切削工具を回転駆動させるモータを備える歯科用ハンドピースのモータ制御方法に関する。この制御方法は、切削工具に加わる負荷トルクが予め設定された制限トルク値を超えると、モータ電流を第1制限電流I1に制限するステップaと、モータの回転が停止したことを検出すると、モータ電流を第1制限電流I1よりも低い第2制限電流以下に制御するステップbと、を備えることを特徴とする。

Description

歯科用ハンドピースのモータ制御方法及び制御装置
 本発明は、切削工具により歯牙の切削又は根管形成を行う歯科用ハンドピースのモータ制御方法及び制御装置に関する。
 歯牙の切削、根管形成の施術を行う際、電動モータを駆動源とする歯科用のハンドピースを使用する。術者は施術目的に合わせ数種類の切削工具を使い分けながら施術を行う。
 ところで、このような歯科用ハンドピースのモータを制御する方法として、モータの回転速度を検出しながら、モータの駆動電圧の増減を行い、設定された回転速度を維持するようにモータを制御するフィードバック制御が知られている。
 したがって、フィードバック制御を使用するモータ制御装置では、切削工具の負荷トルクが大きくなり回転速度が低下した場合は、モータの駆動電圧を上げ設定された回転速度まで戻す制御を行う。
 しかしながら、細く折れ易い切削工具を使用する根管形成などの施術においてフィードバック制御を使用すると、切削工具に過剰なトルクが加わり破損したり、根管に切削工具が食い込むなど、操作性の点で課題がある。
 そこで、このような課題を解決するため、特許文献1のモータ制御装置は、フィードバック制御を行わず切削工具に加わる負荷トルクが大きくなるに従い回転速度を低下させるモータの出力特性とし、切削工具に加わる負荷トルクが予め設定された基準トルクに達すると、(1)回転速度を低下させる、(2)停止させる、(3)逆転させる、のいずれかにモータを制御することを提案している。
 このようにすることで、特許文献1は、切削工具の折損を防止できるとともに、切削工具が根管に食い込んだ際もモータを逆転させ自動で解除させることができ、操作性を向上させることができるというものである。
特許第3264607号公報
 しかしながら、特許文献1のモータ制御装置は、切削工具の破損、根管への食い込みは防止できるが、負荷トルクの増加に伴い切削工具の回転速度が低下するので、切削効率の点ではフィードバック制御に比べ劣るという課題がある。
 また、モータを停止させる上記(2)の場合、特許文献1の図5の線図a、bに示されるようにモータへの駆動電圧の印加を止めることでモータの回転を停止させているので、モータ(切削工具)の回転方向のトルクが急に抜け、このトルクが抜ける反動で患者及び術者にショック(以下、両者を合わせて違和感という)を与えるという課題もある。
 また、モータを逆転させる上記(3)の場合も、逆転の前にはモータへの駆動電圧を止めモータの回転を停止させるので、上記(2)と同様に違和感を与えることになる。
 本発明は、このような課題に基づいてなされたもので、切削工具の折損を防止しながらも効率よく切削でき、更に施術中の患者及び術者に対する違和感を緩和できる歯科用ハンドピースのモータ制御方法及び制御装置を提供することを目的とする。
 本発明は、切削工具を回転駆動させるモータを備える歯科用ハンドピースのモータ制御方法に関し、本発明のモータ制御方法は、切削工具に加わる負荷トルクが予め設定された制限トルク値を超えると、モータ電流を第1制限電流に制限するステップaと、モータの回転が停止したことを検出すると、モータ電流を第1制限電流よりも低い第2制限電流以下に制御するステップbと、を備えることを特徴とする。
 本発明の制御方法によれば、モータ電流を第1制限電流に制限することで、切削工具に加わる負荷トルクの増加に伴ってモータ(切削工具)の回転を停止(回転数=0)させ切削工具の折損を防止できる。更に、モータの回転が停止してもモータには第1制限電流が印加されているので、トルク抜け(トルクが急激に低下する状態)は生じない。そして、モータの回転が停止したことを検出したら、モータ電流を第1制限電流よりも低い第2制限電流以下に制御するので、この間に負荷トルクは低減されるものの、やはり、トルク抜けは生じない。
 本発明の制御方法は、モータ電流を第2制限電流以下に制御してからの動作として、以下の3つのモードのいずれかを実行することができる。
 一つ目のモードは、ステップbにおいてモータ電流が第2制限電流以下となったときに、モータへの電力供給を停止するものである。このモードは、モータの回転が停止した後に継続して施術を行わない場合に対応している。
 二つ目のモードは、ステップbにおいてモータ電流が第2制限電流以下となったときに、モータを逆転させるものである。このモードは、根管に食い込んでいる切削工具を逆転させることで根管への食い込みを解くことが必要な場合に対応している。
 三つ目のモードは、ステップbにおいてモータ電流が第2制限電流以下となったときに、モータを逆転させ、しかる後に、モータを逆転前の向きである正転をさせるものである。このモードは、根管に食い込んでいる切削工具を逆転させることで根管への食い込みを解くとともに、その後も継続して施術を行う場合に対応している。
 本発明は以上の制御方法を実施する制御装置も提供する。
 本発明の制御装置は、切削工具に加わる負荷トルクを検出する負荷トルク検出部と、モータの回転速度を検出する回転速度検出部と、モータの回転速度及びモータ電流を制御する制御部とを備える。
 この制御部は、負荷トルク検出部で検出された負荷トルクに応じて、モータ電流を以下のように制御する。
 つまり、制御部は、負荷トルクが予め設定された制限トルク値を超えると、モータ電流を第1制限電流に制限する。
 また、制御部は、負荷トルクが制限トルクを超え、かつモータの回転が停止したことを回転速度検出部が検出すると、モータ電流を第1制限電流よりも低い第2制限電流以下に制御する。
 本発明の制御装置は、モータ電流を第1制限電流に制限することにより切削工具の破損を防止する。また、モータの回転が停止したことを検出したら、モータ電流を第1制限電流よりも低い第2制限電流以下に制御するが、この間に負荷トルクが低減されるので、トルク抜けを低減させることができる。
 本発明による制御装置においては、モータ電流を第2制限電流以下に制御してからの動作として、以下の3つのモードのいずれかを実行することができる。
 一つ目のモードは、モータ電流が第2制限電流以下となったときに、モータへの電力供給を停止するものである。
 二つ目のモードは、モータ電流が第2制限電流以下となったときに、モータを逆転させるものである。
 三つ目のモードは、モータ電流が第2制限電流以下となったときに、モータを逆転させ、しかる後、モータを逆転前の向きである正転をさせるものである。
 本発明のモータ制御方法は、切削工具に過剰な負荷トルクが加わらないように負荷トルクを監視しながらモータの動作を制御するので、切削工具の破損を防止できる。
 また、本発明のモータ制御方法は、切削工具に加わる負荷トルクが制限トルク値を超えると、モータの回転が停止した後も、モータ電流を突然停止するのではなく、モータ電流を低減させた後に停止させている。したがって、この間にトルクを漸減させることができるので、トルク抜けによる患者及び術者への違和感を低減させることができる。
モータ制御装置の構成を示す機能ブロック図である。 本発明のモータ制御方法の停止モードの制御手順を示すフローチャート図である。 本実施のモータ制御方法の停止モードの負荷トルクに対する制御特性図である。 本発明のモータ制御方法の逆転モードの制御手順を示すフローチャート図である。 本発明のモータ制御方法の逆転モードの負荷トルクに対する制御特性図である。
 以下、添付図面に示す実施の形態に基づいてこの発明を詳細に説明する。
 図1に示す本実施形態によるモータ制御装置1は、歯科用ハンドピースに内蔵された3相ブラシレスモータであるモータ21を制御するものであり、制御部3と、記憶部25と、駆動部5と、操作部11と、表示部13と、フットぺダル15と、モータ電流検出部20と、回転速度検出部27と、負荷トルク検出部26と、電源部17とを備えている。
 本実施の形態におけるモータ21の駆動方式は、PWM(Pulse Width Modulation)駆動方式であり、制御部3で生成したPWM信号により駆動部5を制御しモータ21に駆動電圧を供給する。
 なお、以後の説明では、歯牙を切削できるモータ21の回転方向を正転とし、それとは反対の回転方向を逆転とし説明する。
 以下、各構成について詳細に説明する。
<制御部3>
 制御部3は、モータ21の回転速度Rr、負荷トルクTr、モータ電流Imの検出値と記憶部25に格納された駆動条件を比較しながら、所定の回転速度Rr及びモータ電流ImになるようにPWM信号を生成し、モータ21の制御をする。また、制御部3は、モータ21の正逆転の回転方向も制御をする。
<記憶部25>
 記憶部25には、制御部3がモータ21を制御するためのプログラムの他、モータ21の正転時の最大回転速度である第1制限回転速度R1、逆転時の最大回転速度である第2制限回転速度R2、制限トルクT1、第1制限電流I1及び第2制限電流I2など、モータ21の駆動を制御するのに必要な条件が記憶されている。
 これらの駆動条件のうち、第1制限回転速度R1、第2制限回転速度R2、制限トルクT1、第2制限電流I2については、術者が施術内容、切削工具の種類などを考慮し任意の値に設定することができる。
 第1制限電流I1としては、設定された制限トルクT1に相当するモータ21のモータ電流が設定される。
 また、記憶部25には、2種類の切削モード、つまり、停止モード及び逆転モードの駆動プログラムが記憶されている。停止モードとは、正転中のモータ21の回転速度等が、所定の条件に合致したらモータ21への電力供給を停止させる駆動プログラムであり、逆転モードは、正転中のモータ21の回転速度等が、所定の条件に合致したらモータ21を逆転させる駆動プログラムである。なお、それぞれの条件については、各モードの制御方法のところで詳細に説明する。
<モータ電流検出部20>
 モータ電流検出部20は、電流検出用抵抗(図示せず)を備え、モータ21に流れる電流であるモータ電流Imを電圧に変換する。
<回転速度検出部27>
回転速度検出部27は、モータ電流検出部20で得られた電圧値からモータ21の誘起電圧を推定し、更にこの誘起電圧からモータ21の回転速度Rrを求める。
<負荷トルク検出部26>
負荷トルク検出部26は、モータ電流Imと負荷トルクTrが比例関係にあることを利用し、モータ電流検出部20で得られた電圧値から負荷トルクTrを求める。
<操作部11>
 操作部11は、複数の設定ボタン(図示せず)、選択ボタン(図示せず)を備える。
 術者は、設定ボタンによりモータ21の第1制限回転速度R1、第2制限回転速度R2、制限トルクT1、モード選択などのモータ21の制御に必要な駆動条件の設定を行う。
 また、選択ボタンにより表示部13の表示内容の選択及び切削モードの選択を行う。
 ここでいう表示内容とは、駆動条件の設定内容の表示、駆動中のモータ21の回転速度Rr及び負荷トルクTrの表示などである。
<駆動部5>
 駆動部5は、6個のFET(電界効果トランジスタ:Field Effect Transistor)によって構成されたインバータ回路を備え、制御部3に設けられるPWM信号生成回路26からのPWM信号に基づき各FETはON(オン)/OFF(オフ)制御され、モータ21に駆動電圧Vdが印加される。
 モータ21の回転速度Rrは、PWM信号の1周期に対するON信号の割合であるデューティー比により決まる。つまり、このデューティー比を高くするとモータ21に印加される駆動電圧Vdの実効値が大きくなるため、それにより回転速度Rrを増加させることができ、逆にデューティー比を低くすると回転速度Rrを減少させることができる。
 また、切削工具に加わる負荷トルクTrが大きくなると、モータ21の回転速度Rrが低下するが、この場合においても、PWM信号のデューティー比を高くし、駆動電圧Vdの実効値を大きくする。そうすると、モータ21のモータ電流Imが上がるのに伴って駆動トルクが増加し、結果的に回転速度Rrを上げることができる。
 このように、本実施形態によるモータ制御装置1は、PWM信号のデューティー比を制御することで、モータ21を所望の回転速度Rrに制御することができる。
 また、駆動部5は、モータ21への出力部にリレー(図示せず)を備え、制御部3が、このリレーを制御することにより、モータ21の正転/逆転の回転方向を制御する。
<表示部13>
 表示部13は、記憶部25に記憶されている各種の駆動条件を表示する他、施術中のモータ21の回転速度Rr、負荷トルクTrなどを表示する。この表示部は、これら駆動条件を数値で示してもよいし、視覚的な認識を向上するためにグラフ化して示すこともできる。
<フットぺダル15>
 フットペダル15は、モータ21の回転のON/OFFを制御する。制御部3は、フットペダル15からの信号の有無を検出し、信号が有りの場合、駆動条件に従いモータ21を駆動する。
<電源部17>
 電源部17は、交流電源7からの交流電圧を整流し変圧し、制御部3、駆動部5に対し所望の直流電圧を印加する。
 次に、本実施形態のモータ制御方法における停止モードと逆転モードの内容について詳細に説明する。
[停止モード]
<停止モードの制御フロー>
 本実施形態に係る停止モードの処理手順を、図2に基づいて説明する。
 術者がフットペダル15を踏むと、モータ制御装置1は、モータ21の正転を開始する(ステップS101)。
 制御部3はモータ21の負荷トルクTrと制限トルクT1とを比較する(ステップS103)。
 ステップS103の比較の結果、負荷トルクTrが制限トルクT1に達していない場合(ステップS103:No)、モータ21の回転速度を制限回転速度R1に制御する。この制御は以下のように行われる。
 回転速度Rrと第1制限回転速度R1の差を求める(ステップS105)。
 差が0(ゼロ)を超える場合(ステップS105:>0)、回転速度Rrを下げるために、制御部3はモータ21に印加する駆動電圧Vdを下げる(ステップS107)。なお、前述したように、本実施形態のモータ制御装置1は、PWM駆動方式を採用しているので、ここでいう駆動電圧Vdを下げるとは、PWM信号のデューティー比を下げることを意味する。以下も同様である。
 差がゼロの場合(ステップS105:=0)、回転速度Rrを維持するように、制御部3はモータ21に印加する駆動電圧Vdを維持する(ステップS109)。
 差が0未満の場合(ステップS105:<0)、回転速度Rrを上げるために、制御部3はモータ21の駆動電圧Vdを上げる(ステップS111)。
 以上のように、制御部3は、モータ21の回転速度Rrが第1制限速度R1になるように制御する。
 ステップS107、S109、またはS111の処理の後、再度、ステップS103の判断に戻る。
 以上のように、本実施形態によるモータ制御装置1は、フィードバック制御によりモータ21の回転速度を制御する。つまり、切削が進むと負荷トルクTrが大きくなるが、本実施形態は、負荷トルクTrが制限トルクT1に達するまでは、モータ21の回転速度Rrが第1制限回転速度R1に一致するように制御する。したがって、モータ制御装置1は、高い切削効率を得ることができる。
 次にフィードバック制御中に負荷トルクTrが制限トルクT1を超えた場合について説明する。
 ステップS103の判断の結果、負荷トルクTrが制限トルクT1を超えた場合(ステップS103:Yes)、モータ電流Imを第1制限電流I1に制御する。この制御は以下のように行われる。
 モータ電流Imと第1制限電流I1の差を求める(ステップS121)。
 差が0を超える場合(ステップS121:>0)、モータ電流Imを下げるために、制御部3はモータ21に印加する駆動電圧Vdを下げる(ステップS123)。
 差がゼロの場合(ステップS121:=0)、モータ電流Imを維持するように、制御部3はモータ21に印加する駆動電圧Vdを維持する(ステップS125)。
 差が0未満の場合(ステップS121:<0)、モータ電流Imを上げるために、制御部3はモータ21に印加する駆動電圧Vdを上げる(ステップS127)。
 以上のように、制御部3は、モータ電流Imが第1制限電流I1を維持するように制御する。
 ステップS123、S125、またはステップS127の処理の後、モータ21(切削工具)が停止したか否か、つまり回転速度Rrが0か否かの判断をする(ステップS129)。そして、回転速度Rrが0でない、つまりモータ21が回転を続けている場合(ステップS129:No)には、ステップS103に戻り、以後の処理が行われる。ここで、ステップS103に戻ることにより、術者が作業を中断し切削工具を根管から引き抜いて無負荷になっても、モータ21の回転速度Rrが第1制限回転速度R1を超えることがないので、モータ21が発熱することはない。
 ステップS129の判断の結果、モータ21の回転速度Rrが0、つまりモータ21の回転が停止した場合(ステップS129:Yes)、モータ電流Imを第2制限電流I2以下まで下げる処理を以下のように行う。この処理は、駆動電圧Vd(PWM信号のデューティー比)を低減させることで、行われる。
 モータ電流Imと第2制限電流I2を比較する(ステップS131)。
 その結果、モータ電流Imが第2制限電流I2を超えている場合(ステップS131:No)、モータ電流Imを下げるために、モータ21に印加する駆動電圧Vdを下げる(ステップS133)。ステップS131の判断の結果、モータ電流Imが制限電流I2以下まで下がったら(ステップS131:Yes)、駆動電圧Vdを印加するのを止めて、モータ21への電力供給を停止する(ステップS135)。
 以上が、本実施形態のモータ制御装置1の停止モードの制御方法である。ここで、モータ21の回転速度Rrが0になる(モータ21の回転が停止する)のと同時に、モータ21に駆動電圧Vdを印加するのを止めてモータ電流Imを0にすると、患者及び術者はトルク抜けを感じる。しかし、本実施の形態では、モータ電流Imが第1制限電流I1から第2制限電流I2以下まで下がった後に、モータ21への電力供給を停止する。このモータ21の回転が停止してから電力供給を停止するまで間、モータ電流Imを第1制限電流I1から第2制限電流I2へと漸減させると、トルク抜けを感じることはない。
 なお、モータ21への電力供給の停止後、術者がフットペダル15を踏み直すと、制御部3は、ステップS103から処理を開始する。
<停止モードの制御特性>
 図3は、図2の本発明の実施形態である停止モードの制御特性を示す図である。図3において、左側の縦軸はモータ21の回転速度Rrであり、右側の縦軸はモータ21のモータ電流Imを、横軸はモータ21の負荷トルクTrを示している。
 モータ21が正転し、第1制限回転速度R1に達するまでモータ21の回転速度Rrは増加する。
 モータ21の回転速度Rrが第1制限回転速度R1に達すると、回転速度Rrを第1制限回転速度R1に維持するようにフィードバック制御が行われる。
 切削が進むに従い切削工具に加わる負荷トルクTrも増えるが、負荷トルクTrが制限トルクT1に達するまで、回転速度Rrを第1制限回転速度R1に維持し、一方、負荷トルクTrが制限トルクT1に達すると、モータ電流Imを第1制限電流I1に維持する。
 切削工具に加わる負荷トルクTrが増加し、モータ21の駆動トルクが負荷に抗しきれなくなるとモータ21の回転は停止する。
 モータ制御装置1は、モータ21の回転が停止したことを検知すると、モータ電流Imが第2制限電流I2以下になるまでモータ21の駆動電圧Vd(PWM信号のデューティー比)を下げ、モータ電流Imが第2制限電流I2以下になったならば、モータ21への電力供給を止める。
 以上のように本実施形態によれば、制限トルクT1を超えないようにフィードバック制御を行うので、切削工具の破損を防ぐとともに効率良く施術を行うことができる。
 また、本実施形態によれば、負荷トルクTrが制限トルクT1に達した後、モータ21への駆動電圧Vdの印加を突然停止するのではなく、供給する電力を漸減させてから停止することができるので、患者及び術者へ与える違和感を低減させることができる。
 なお、本発明者の知見によれば、第2制限電流I2は、第1制限電流I1の1/5以下、好ましくは1/7以下、より好ましくは1/10以下にすると違和感を低減させることができる。
[逆転モード]
<逆転モードの制御フロー>
 次に、逆転モードを、図4に基づいて説明する。
 なお、図4のステップS101からステップS133までは、図2に示した停止モードと同じ処理が行われるので、それ以降の処理について説明する。
 ステップS131の判断の結果、モータ電流Imが第2制限電流I2以下となった場合(ステップS131:Yes)は、制御部3はモータ21を逆転させる(ステップS141)。
 モータ21が逆転を始めると、モータ21の回転速度Rrが第2制限回転速度R2に達した否かを判断する(ステップS143)。
 ステップS143の判断の結果、モータ21の回転速度Rrが第2制限回転速度R2以下の場合(ステップS143:No)、回転速度Rrを上げるために、制御部3は、モータ21に印加する駆動電圧Vdを上げ(ステップS145)、再度ステップS143の判断をする。
 すなわち、モータ21の回転速度Rrが第2制限回転速度R2を超えるまで、モータ21に印加する駆動電圧Vdを漸増させていく。
 ステップS143の判断の結果、モータ21の回転速度Rrが第2制限回転速度R2を超えた場合(ステップS143:Yes)、モータ21の回転速度Rrを下げるために、制御部3は、モータ21に印加する駆動電圧Vdを下げる(ステップS147)。
 ステップS143では、根管に食い込んだ切削工具が解除されたかどうかをモータ21の回転速度Rrから判断するので、術者が切削工具を根管から引き抜いたときの無負荷時の回転速度Rrを第2制限回転速度R2として設定する。
 次に、モータ21(切削工具)が停止したか否か、つまり回転速度Rrが0であるか否かを判断する(ステップS149)。
 ステップS149の判断の結果、回転速度Rrが0ではない場合(ステップS149:No)には、未だモータ21の回転が停止していないので、再度ステップS147に戻って回転速度Rrを下げる。このように、ここではモータ21の回転が停止するまでモータ21の回転速度Rrを漸減させる。
 ステップS149の判断の結果、回転速度Rrが0(ゼロ)の場合(ステップS149:Yes)、ステップS101に戻り、モータ21を正転させる。
 以上のように本実施形態によれば、制限トルクT1を超えないようにフィードバック制御を行うので、切削工具の破損を防ぐとともに、切削工具が根管に食い込んだとしても逆転させ食い込みを解除し、再度正転するので効率良く施術を行うことができる。
 また、モータ電流Imが第1制限電流I1から第2制限電流I2まで下がった後に、モータ21を逆転させるので、モータ21の逆転の際に生じるトルク抜けを低減できる。
 この本実施形態では、第2制限回転速度R2を無負荷時の回転速度Rrに設定すると説明したが、経験上、食い込みが解除されたと判断できる回転速度Rrが判明しているのであれば、その回転速度Rrにすれば良く、第2制限回転速度R2の設定値は無負荷時の回転速度Rrに限定されるものではない。
<逆転モードの制御特性>
図5は、図4の本発明の実施形態である逆転モードの制御特性を示す図である。
図5において、負荷トルクTrが制限トルクT1に達し、その後モータ21の回転が停止し、モータ電流Imが第2制限電流I2に達するまでの制御特性は停止モードと同じであるので、それ以降について説明する。
 モータ21に印加する駆動電圧Vdを下げ、モータ電流Imが第2制限電流I2まで低下すると、モータ21に印加する駆動電圧Vdの向きを変えることで、モータ21を逆転させる。
 駆動電圧Vdが増加し、モータ21の回転速度Rrが第2制限回転速度R2に達すると、モータ電流Imが0になるまで駆動電圧Vdが減少する。モータ電流Imが0になったらモータ21は正転する。
 このように、逆転モードでは、食い込んで回転しにくくなった切削工具を逆転させ、さらに正転させるので、切削工具の根管への食い込みを解除後、余計な操作を行うことなく、施術を続けることができる。
 以上説明したように、本発明に係る実施形態は、負荷トルクを監視しながらフィードバック制御を行うため、切削工具の破損を防止できることに加え、切削効率に優れているフィードバック制御の利点を生かしながら施術を進めることができる。
 また、モータ電流Imが第1制限電流I1から第2制限電流I2以下となったときに、モータ21への電力供給を停止するか、又は、モータ21を逆転させるので、トルク抜けによる違和感を低減できる。
 なお、本実施形態では外部の交流電源を使用する構成で説明したが、これに限られるものではなく、電源に電池を使用したコードレス方式の歯科用ハンドピースに回路を内蔵することで対応することもできる。
 また、本実施形態ではPWM駆動方式によりモータ21の回転速度を制御しているが、本発明はこれに限定されず、例えばPAM(Pulse Amplitude Modulation)駆動方式などの他の駆動方式を採用することができる。PAM駆動方式を採用する場合、ブラシモータを用いる。
 さらに、逆転モードでは、モータ21を逆転させた後に正転させる例を示したが、モータ21を逆転させた後にモータ21を停止させることもできるのは、以上示した実施形態より明らかである。
 1 モータ制御装置
 3 制御部
 5 駆動部
 7 交流電源
 11 操作部
 13 表示部
 15 フットぺダル
 17 電源部
 20 モータ電流検出部
 21 モータ
 25 記憶部
 26 負荷トルク検出部
 27 回転速度検出部

Claims (8)

  1.  切削工具を回転駆動させるモータを備える歯科用ハンドピースのモータ制御方法であって、
     前記切削工具に加わる負荷トルクが予め設定された制限トルク値を超えると、前記モータに流れるモータ電流を第1制限電流に制限するステップaと、
     前記負荷トルクが前記制限トルク値を超え、かつ前記モータの回転が停止したことを検出すると、前記モータ電流を前記第1制限電流よりも低い第2制限電流以下に制御するステップbと、
    を備えることを特徴とする歯科用ハンドピースのモータ制御方法。
  2.  前記ステップbにおいて前記モータ電流が第2制限電流以下となったときに、
     前記モータへの電力供給を停止する、
    請求項1に記載の歯科用ハンドピースのモータ制御方法。
  3.  前記ステップbにおいて前記モータ電流が第2制限電流以下となったときに、
     前記モータを逆転させる、
    請求項1に記載の歯科用ハンドピースのモータ制御方法。
  4.  前記ステップbにおいて前記モータ電流が第2制限電流以下となったときに、
     前記モータを逆転させ、しかる後、前記モータを前記逆転前の向きである正転をさせる、
    請求項1に記載の歯科用ハンドピースのモータ制御方法。
  5.  切削工具を回転駆動させるモータを備える歯科用ハンドピースのモータ制御装置であって、
     前記切削工具に加わる負荷トルクを検出する負荷トルク検出部と、
     前記モータの回転速度を検出する回転速度検出部と、
     前記モータの回転速度及びモータ電流を制御する制御部とを備え、
     前記制御部は、
     前記負荷トルク検出部で検出された前記負荷トルクが予め設定された制限トルク値を超えると、前記モータ電流を第1制限電流に制限し、
     前記負荷トルクが前記制限トルク値を超え、かつ前記モータの回転が停止したことを前記回転速度検出部が検出すると、前記モータ電流を前記第1制限電流よりも低い第2制限電流以下に制御する、
    ことを特徴とする歯科用ハンドピースのモータ制御装置。
  6.  前記制御部は、
     前記モータ電流が第2制限電流以下となったときに、前記モータへの電力の供給を停止する、
    請求項5に記載の歯科用ハンドピースのモータ制御装置。
  7.  前記制御部は、
     前記モータ電流が第2制限電流以下となったときに、前記モータを逆転させる、
    請求項5に記載の歯科用ハンドピースのモータ制御装置。
  8.  前記制御部は、
     前記モータ電流が第2制限電流以下となったときに、
     前記モータを逆転させ、しかる後、前記モータを前記逆転前の向きである正転をさせる、
    請求項5に記載の歯科用ハンドピースのモータ制御装置。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013108602A1 (ja) * 2012-01-16 2013-07-25 株式会社ナカニシ 歯科用ハンドピースの制御装置
CN103393474A (zh) * 2012-03-09 2013-11-20 奥姆科公司 用于牙髓电动机的非对称滑行控制的装置和方法

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5319798B2 (ja) * 2012-01-25 2013-10-16 ファナック株式会社 入力される電流もしくは電力に応じてトルク指令を制限するモータ制御装置
JP5802149B2 (ja) * 2012-02-24 2015-10-28 株式会社モリタ製作所 歯科用治療装置
EP2833806A1 (en) * 2012-04-06 2015-02-11 Aseptico, Inc. A method for cutting/abrading with a tool, and related drivers and systems
EP2662972B1 (de) * 2012-05-07 2019-12-11 Kaltenbach & Voigt GmbH Verfahren zum Betreiben eines Elektromotors eines medizinischen Instruments und zahnmedizinisches System
EP2724684B1 (de) 2012-10-25 2016-06-15 W & H Dentalwerk Bürmoos GmbH Verfahren zur Steuerung einer mit Druckgas betreibbaren medizinischen Antriebsvorrichtung und derartige Antriebsvorrichtung
JP5844409B2 (ja) * 2013-05-10 2016-01-13 株式会社モリタ製作所 施術支援装置及び施術支援装置の作動方法
KR102087577B1 (ko) * 2013-09-16 2020-03-11 현대모비스 주식회사 전자식 주차 브레이크 시스템의 배터리 개방 감지 방법
JP5870154B2 (ja) * 2013-09-20 2016-02-24 株式会社モリタ製作所 歯科用治療装置、およびその駆動方法
JP6193697B2 (ja) 2013-09-20 2017-09-06 株式会社モリタ製作所 歯科用治療装置
KR101508491B1 (ko) * 2013-10-29 2015-04-07 주식회사 세양 핸드피스 무선 제어장치
JP6284417B2 (ja) * 2014-04-16 2018-02-28 株式会社マキタ 打ち込み工具
JP5781667B1 (ja) * 2014-05-28 2015-09-24 株式会社モリタ製作所 根管治療用装置
CN106533281A (zh) * 2015-09-11 2017-03-22 德昌电机(深圳)有限公司 电动工具及其电机驱动电路
JP2019526360A (ja) * 2016-09-07 2019-09-19 デンツプライ シロナ インコーポレイテッド 負荷応答型モータ制御装置付き歯科用機器
WO2018074639A1 (ko) * 2016-10-21 2018-04-26 (주)마이크로엔엑스 고속회전 및 저속회전 겸용 핸드피스
US10357333B2 (en) * 2016-11-14 2019-07-23 Imam Abdulrahman Bin Faisal University Endodontic file system for cleaning and shaping a root canal
JP2018099522A (ja) * 2016-12-21 2018-06-28 チェフラ エッセ.チ. 歯内治療ハンドピース
IT201600129093A1 (it) * 2016-12-21 2018-06-21 Cefla Soc Cooperativa Manipolo per endodonzia
JP7016616B2 (ja) * 2017-03-14 2022-02-07 株式会社モリタ製作所 根管治療装置
IT201700032045A1 (it) * 2017-03-23 2018-09-23 Pedulla Eugenio Dispositivo e metodo di controllo di un motore endodontico
EP3668686A1 (en) * 2017-08-17 2020-06-24 Stryker Corporation Handheld surgical instrument and method for supplying tactile feedback to a user during a kickback event
KR102337082B1 (ko) 2017-08-28 2021-12-08 가부시키가이샤 모리타 세이사쿠쇼 치과용 치료 장치, 및 그 구동 방법
DE102017122069A1 (de) * 2017-09-22 2019-03-28 Illinois Tool Works Inc. Orbitalschweißvorrichtung mit verbesserter Sicherheit und verringerter Ausfallwahrscheinlichkeit
JP6858167B2 (ja) * 2018-08-28 2021-04-14 株式会社ナカニシ 医療装置
KR102122659B1 (ko) * 2018-10-12 2020-06-15 (주)마이크로엔엑스 치과용 핸드피스의 모터 제어 방법 및 장치
EP3649978A1 (de) * 2018-11-07 2020-05-13 W & H Dentalwerk Bürmoos GmbH Verfahren zur webbasierten datenübertragung für ein dentales oder dentalchirurgisches behandlungs- oder diagnosesystem und derartiges behandlungs- oder diagnosesystem
JP7032340B2 (ja) * 2019-02-06 2022-03-08 株式会社モリタ製作所 歯科用治療装置およびその駆動方法
JP7057320B2 (ja) * 2019-06-14 2022-04-19 株式会社モリタ製作所 歯科用治療装置
EP3984491B1 (en) * 2020-10-13 2022-12-07 J. Morita Mfg. Corp. Dental treatment apparatus

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4792735A (en) * 1987-07-02 1988-12-20 Kim In Suk Apparatus for adjusting torque and speed of a dentist handpiece D.C. motor
JPH0347249A (ja) * 1989-07-14 1991-02-28 Olympus Optical Co Ltd 外科用手術装置
JPH08308858A (ja) * 1995-05-17 1996-11-26 G C:Kk 電動式ハンドピース制御装置
JP2001500031A (ja) * 1996-08-15 2001-01-09 ストライカー コーポレーション 電動外科用器具システム
JP3264607B2 (ja) * 1995-07-28 2002-03-11 株式会社モリタ製作所 歯科用ハンドピースのモータ制御装置
JP2003019143A (ja) * 2001-05-02 2003-01-21 Morita Mfg Co Ltd 歯科用診療装置

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5543695A (en) * 1993-12-15 1996-08-06 Stryker Corporation Medical instrument with programmable torque control
CN1059297C (zh) 1996-12-27 2000-12-06 株式会社森田制作所 用于牙科机头的马达控制器
US5947729A (en) * 1997-10-08 1999-09-07 Bell Dental Products, Llc Modular dental system and methods
JP2002514464A (ja) * 1998-05-08 2002-05-21 シュミット・ヘーリベルト 医療目的のための穿孔、切断およびネジ締め器具の作業装置
US6229278B1 (en) * 1999-09-29 2001-05-08 Rockwell Technologies, Llc Voltage and current limiting method and apparatus for a voltage/frequency drive
IT1314879B1 (it) * 2000-11-30 2003-01-16 Advanced Technology Res A T R Procedimento di controllo dell'azionamento dell'utensile in undispositivo endodontico da fresatura, e dispositivo endodontico
CN2619594Y (zh) 2003-04-22 2004-06-09 西安三才电子有限公司 医用电动牙钻
GB0601361D0 (en) 2006-01-24 2006-03-01 Shuster David M Dental apparatus
US7911168B2 (en) * 2007-02-27 2011-03-22 Ricoh Company, Limited Method and device for controlling motor, and image forming apparatus

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4792735A (en) * 1987-07-02 1988-12-20 Kim In Suk Apparatus for adjusting torque and speed of a dentist handpiece D.C. motor
JPH0347249A (ja) * 1989-07-14 1991-02-28 Olympus Optical Co Ltd 外科用手術装置
JPH08308858A (ja) * 1995-05-17 1996-11-26 G C:Kk 電動式ハンドピース制御装置
JP3264607B2 (ja) * 1995-07-28 2002-03-11 株式会社モリタ製作所 歯科用ハンドピースのモータ制御装置
JP2001500031A (ja) * 1996-08-15 2001-01-09 ストライカー コーポレーション 電動外科用器具システム
JP2003019143A (ja) * 2001-05-02 2003-01-21 Morita Mfg Co Ltd 歯科用診療装置

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013108602A1 (ja) * 2012-01-16 2013-07-25 株式会社ナカニシ 歯科用ハンドピースの制御装置
CN103717172A (zh) * 2012-01-16 2014-04-09 株式会社中西 牙科用机头的控制装置
JP5665242B2 (ja) * 2012-01-16 2015-02-04 株式会社ナカニシ 歯科用ハンドピースの制御装置
JPWO2013108602A1 (ja) * 2012-01-16 2015-05-11 株式会社ナカニシ 歯科用ハンドピースの制御装置
KR101544331B1 (ko) * 2012-01-16 2015-08-12 가부시키가이샤 나카니시 치과용 핸드피스의 제어 장치
US9827069B2 (en) 2012-01-16 2017-11-28 Nakanishi Inc. Dental handpiece control apparatus
CN103393474A (zh) * 2012-03-09 2013-11-20 奥姆科公司 用于牙髓电动机的非对称滑行控制的装置和方法
US9895203B2 (en) 2012-03-09 2018-02-20 Ormco Corporation Apparatus and method for asymmetrical coast control of an endodontic motor
CN103393474B (zh) * 2012-03-09 2019-09-06 奥姆科公司 用于牙髓电动机的非对称滑行控制的装置和方法

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