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JP5039171B2 - 電動式駆動装置およびその電動式駆動装置を搭載した電動式パワーステアリング装置 - Google Patents

電動式駆動装置およびその電動式駆動装置を搭載した電動式パワーステアリング装置 Download PDF

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JP5039171B2 JP2010109156A JP2010109156A JP5039171B2 JP 5039171 B2 JP5039171 B2 JP 5039171B2 JP 2010109156 A JP2010109156 A JP 2010109156A JP 2010109156 A JP2010109156 A JP 2010109156A JP 5039171 B2 JP5039171 B2 JP 5039171B2
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Description

この発明は、電動式駆動装置およびその電動式駆動装置の駆動力によって車両のステアリング装置に補助付勢する電動式パワーステアリング装置に関するものである。
従来、電動式パワーステアリング装置として、車両のハンドルに対して補助トルクを出力する電動モータと、この電動モータを駆動制御する制御装置とを備え、上記制御装置を上記電動モータに取り付けた電動式駆動装置を搭載したものが周知である。
例えば、特許文献1には、制御装置が電動モータの回転子軸の軸線上に配置され、電動モータに固定された電動式駆動装置を搭載した電動式パワーステアリング装置が開示されている。また、特許文献2には、制御装置が電動モータのブラケット上に固定され、その制御装置のハウジングとハウジングのカバーが、上記電動モータの軸線方向と平行に装着された電動式駆動装置を搭載した電動式パワーステアリング装置が開示されている。
上記特許文献1、あるいは特許文献2に開示された電動式駆動装置は、制御装置が電動モータの回転子軸の軸線上、あるいは電動モータのブラケット上に配置され、電動モータに固定されている。そして、パワー基板は一枚に集約されており、電解コンデンサも一箇所に集約されている。
また、発熱部品のコイル、あるいは電解コンデンサの放熱が電子制御装置(以下、ECUという。)内部の空間で行われる構造になっている。また、パワー部と制御部は、ターミナルを一列に配置して接続されており、ヒートシンクはECUに配置するか、モータケースに配置し放熱する構造となっている。
また、特許文献2に開示された電動式駆動装置では、パワーラインをバスバーで構成し、樹脂モールドで構造物を形成している。
特開2007−62433号公報 特許第4252486号公報
上記特許文献1、あるいは特許文献2に開示された電動式駆動装置によれば、大電流の流れるパワー部と電解コンデンサが離れて接続されているので、パワー部を構成する半導体素子からなるブリッジ回路の各アームと電解コンデンサ間のインピーダンスが大きくなる課題がある。
また、上記特許文献2に開示された電動式駆動装置では、大電流が流れるバスバーを並行に配線することができず、またブリッジ回路のアーム部に対して沿って配線することが困難である。
更に、上記特許文献1、あるいは特許文献2に開示された電動式駆動装置では、電解コンデンサとコイルはECUケース内の空間に放熱しており放熱効果が悪い。
また、上記特許文献1、あるいは特許文献2に開示された電動式駆動装置では、発熱部の放熱はECU内蔵のヒートシンクで行う必要がある。更に、上記特許文献2に開示された電動式駆動装置では、パワー部と制御基板の接続は一列に配置したターミナル部材で構成し制御基板の実装効率を悪化させている。
この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、その目的は、電動モータに流れる電流を制御する3相ブリッジ回路のインピーダンスを低減し、効率良くリップルを吸収すると共に、駆動装置の電力効率を向上する電動式駆動装置およびその電動式駆動装置を搭載した電動式パワーステアリング装置を提供するものである。
この発明に係る電動式駆動装置は、電動モータと、この電動モータの回転子軸の軸線上に配置され、上記電動モータの駆動を制御する制御装置と、を備えた電動式駆動装置であって、上記制御装置は、上記電動モータの電流を制御する3相ブリッジ回路を構成する半導体スイッチング素子と、上記電動モータに流れる電流のリップル成分を抑制するコンデンサと、上記半導体スイッチング素子のスイッチング動作時に発生するノイズを低減する
コイルと、上記半導体スイッチング素子、上記コンデンサ、および上記コイルを含むパワー回路部と、上記パワー回路部を搭載し、上記パワー回路部から発生する熱を放熱するヒートシンクと、上記半導体スイッチング素子を駆動する駆動信号を生成するマイクロコンピュータを搭載した制御基板と、を備え、上記半導体スイッチング素子および上記コンデンサは、上記3相ブリッジ回路のアームごとに一対となって、同心円状に配置され、上記アームと上記コンデンサとを電気的に接続する接続部材は、直流電源の正極側配線と負極側配線とが上記各アームに沿って並行に配置されると共に、同一平面上に配置されるものである。
この発明に係る電動式駆動装置によれば、電動モータの電流を制御する3相ブリッジ回路を構成する半導体スイッチング素子と、電動モータに流れる電流のリップル成分を抑制するコンデンサを、3相ブリッジ回路のアームごとに一対となって、同心円状に配置したので、3相ブリッジ回路のインピーダンスが低減でき、効率良くリップルを吸収できると共に、駆動装置の電力効率を向上することができる。また、アームとコンデンサを電気的に接続する接続部材は、直流電源の正極側配線と負極側配線とが各アームに沿って並行に配置されるので、接続部材で形成されるパワーラインから発生する電磁ノイズを低減することができる。
この発明の実施の形態1に係る電動式パワーステアリング装置のブロック構成図である。 この発明の実施の形態1に係る電動式パワーステアリング装置の断面図である。 この発明の実施の形態1に係る電動式パワーステアリング装置に用いられる電動式駆動装置の要部断面側面図である。 この発明の実施の形態1に係る電動式パワーステアリング装置に用いられる電動式駆動装置の要部を詳細に説明するための要部部分断面図である。 この発明の実施の形態1に係る電動式パワーステアリング装置に用いられる電動式駆動装置の要部を詳細に説明するための要部部分断面図である。 この発明の実施の形態2に係る電動式パワーステアリング装置に用いられる電動式駆動装置の要部断面側面図である。 この発明の実施の形態3に係る電動式パワーステアリング装置に用いられる電動式駆動装置の要部断面側面図である。
以下、添付の図面を参照して、この発明に係る電動式駆動装置およびその電動式駆動装置を搭載した電動式パワーステアリング装置について好適な実施の形態を説明するが、各実施の形態において、同一部分には同一符号を付して説明する。なお、これらの実施の形態により発明が限定されるものではなく、諸種の設計的変更をも包摂するものである。
実施の形態1.
図1は、実施の形態1に係る電動式パワーステアリング装置のブロック構成図である。図1において、電動式パワーステアリング装置100は、車両のハンドル1に対して補助トルクを出力する電動モータ2と、この電動モータ2の駆動を制御する制御装置3と、電動モータ2の回転速度を減速させる減速装置4と、電動モータ2を駆動する電流を供給するバッテリ5と、ハンドル1の操舵トルクを検出するトルクセンサ6を備えている。
また、電動式パワーステアリング装置100は、バッテリ5と制御装置3とを電気的に接続するパワーコネクタ7と、車両側から車両の走行速度信号などの車両側信号が入力される車両側信号用コネクタ8と、トルクセンサ6と制御装置3とを電気的に接続するトルクセンサ用コネクタ9を備えている。なお、電動モータ2は、3相ブラシレスモータで構成されており、回転子10とU相、V相、およびW相からなる電機子巻線11を有する固定子12を備えている。
制御装置3は、電動モータ2に流れるモータ電流Imのリップル成分を吸収するための大容量のコンデンサ13(2200μF×3程度)と、モータ電流Imを検出するためのシャント抵抗器14と、ハンドル1に出力する補助トルクの大きさおよび方向に応じてモータ電流Imを切り替える、3相ブリッジ回路を構成する半導体スイッチング素子(例えばFET)15と、この半導体スイッチング素子15から電動モータ2に供給されるモータ電流Imを通電、遮断するスイッチ手段であるモータリレーを構成する半導体スイッチング素子(例えばFET)16と、シャント抵抗器14、および半導体スイッチング素子15、16を搭載した後述のパワー基板を備えたパワー回路部と、半導体スイッチング素子15のスイッチング動作時に発生する電磁ノイズが外部へ流出し、ラジオノイズになることを防止するコイル17と、バッテリ5から半導体スイッチング素子15に供給されるバッテリ電流Ibを通電、遮断するスイッチ手段である電源リレーを構成する半導体スイッチング素子(例えばFET)18と、半導体スイッチング素子18を搭載したリレー基板19を備えている。
また、制御装置3は、回転子10の回転位置を検出する回転位置センサであるレゾルバ20と、シャント抵抗器14の一端と接続され、電動モータ2に流れる電流を検出する電流検出手段21と、トルクセンサ6からの操舵トルク信号に基づいて補助トルクを演算すると共に、モータ電流Im、およびレゾルバ20で検出された回転子10の回転位置をフィードバックすることにより、補助トルクに相当する電流を演算するマイクロコンピュータ22と、マイクロコンピュータ22からの指令により半導体スイッチング素子15の動作を制御する駆動信号を出力する駆動回路23と、電流検出手段21、マイクロコンピュータ22、および駆動回路23を搭載した制御基板24を備えている。なお、マイクロコンピュータ22は、更にAD変換器やPWMタイマ回路などの他に周知の自己診断機能を含み、システムが正常に動作しているか否かを常に自己診断しており、異常が発生するとモータ電流Imを遮断するようになっている。
上記のように構成された電動式パワーステアリング装置100において、マイクロコンピュータ22には、トルクセンサ6から操舵トルク、レゾルバ20から回転子10の回転位置情報が入力され、車両側信号用コネクタ8からは、車両側信号の一つとして走行速度信号が入力される。また、マイクロコンピュータ22には、モータ電流Imがシャント抵抗器14により電流検出手段21を通じてフィードバック入力される。マイクロコンピュータ22では、これらの情報、信号から、パワーステアリングの回転方向指令、および補助トルクに相当する電流制御量がそれぞれ生成され、それぞれの駆動信号が駆動回路23に入力される。
駆動回路23では、回転方向指令、および電流制御量が入力されると、PWM駆動信号を生成し、半導体スイッチング素子15に印加する。これにより、電動モータ2には、バッテリ5からの電流がパワーコネクタ7、コイル17、および半導体スイッチング素子18、15、16を通じて流れ、所要方向に所要量の補助トルクが出力される。
この時、マイクロコンピュータ22に、シャント抵抗器14、および電流検出手段21を通じて検出されたモータ電流Imがフィードバックされることにより、マイクロコンピュータ22から駆動回路23に送られるモータ電流指令IMと一致するよう制御される。また、モータ電流Imは、半導体スイッチング素子15のPWM駆動時のスイッチング動作によりリップル成分を含むが、大容量のコンデンサ13で平滑されて制御される。
次に、上述した電動式パワーステアリング装置100の構造について 図2〜図5に基づいて説明する。図2は、電動式パワーステアリング装置100の断面図であり、図3は、電動式パワーステアリング装置100に用いられる電動式駆動装置の要部断面側面図である。また、図4および図5は、上記電動式駆動装置の要部を詳細に説明するための要部部分断面図である。
図2〜図5において、符号150は電動式駆動装置を示し、電動式駆動装置150の電動モータ2は、回転子軸30と、この回転子軸30に10極に着磁された円筒状の永久磁石31が固定された回転子10と、この回転子10の周囲に設けられた固定子12と、固定子12を固定する鉄製のヨーク32と、回転子軸30の端部に固定され、電動モータ2のトルクを伝達するカップリング33を備えている。なお、回転子軸30は、軸受30a、30bにより回転可能に支承されている。
固定子12は、永久磁石31の外周に相対した12個の突極に装着されたインシュレータ34と、インシュレータ34に巻回され、かつ、U相、V相、およびW相の3相に接続された電機子巻線11を備えている。電機子巻線11の巻線端部11aは、電動モータ2の軸線方向と平行に制御装置3の方向へ延びており、U相、V相、およびW相の出力端子に接続されている。
電動モータ2の駆動を制御する制御装置3は、高熱伝導のセラミック基板からなるパワー基板35とリレー基板19(何れも図3参照)、絶縁プリント基板からなる制御基板24と、高熱伝導性の金属、例えばアルミニウム、またはアルミニウム合金などアルミダイカスト製のヒートシンク36と、複数の導電板37、38、39、40、41(図3〜図5参照)が絶縁性樹脂にインサート成型され、かつ、電磁ノイズを除去するためのコイル17、電動モータ2に流れるモータ電流のリップル成分を吸収するための大容量のコンデンサ13(2200μF×3程度)と電気的に接続された回路ケース42と、複数の導電板43、44、45、46、47(図4、図5参照)が絶縁性樹脂にインサート成型された端子台48と、ヨーク32を固定するアルミダイカスト製のモータハウジング49と、回転子10の回転位置を検出する回転位置センサであるレゾルバ20を備えている。
制御装置3は、ヒートシンク36を介して電動モータ2の回転数を減速させる減速装置4にねじ(図示せず)で固定される。減速装置4は、ヒートシンク36と接触する筐体であるギヤケース50と、このギヤケース50の内部に設けられ、回転子軸30の回転を減速する手段であるウォームギヤ51と、ウォームギヤ51に歯合したウォームホイール52を有している。ウォームギヤ51の回転子軸30側の端部にはカップリング53が固定されている。このカップリング53とカップリング33とが連結することにより、電動モータ2からウォームギヤ51にトルクが伝達されるようになっている。なお、ギヤケース50は、高熱伝導性の金属、例えばアルミニウム、またはアルミニウム合金などで構成されている。
図3および図5に示すパワー基板35は、高熱伝導のセラミック基板であり、例えば窒化アルミ(熱伝導率180W/mk)上にアルミ板(熱伝導率237W/mk)が配線パターンとして形成されている。また、パワー基板35上の配線パターンには、電動モータ2のモータ電流Imを補助トルクの大きさ、および方向に応じて切り替えるための3相ブリッジ回路を構成する半導体スイッチング素子15、半導体スイッチング素子15から電動モータ2に供給されるモータ電流Imを通電、遮断するスイッチ手段であるモータリレーを構成する半導体スイッチング素子16、電動モータ2の電流を検出するためのシャント抵抗器14などの大電流部品(最大100Arms)が半田で実装されている。また、半導体スイッチング素子15、16上のゲートパッド、ソースパッドと配線パターンはワイヤボンディング(図示せず)で接続されている。
リレー基板19(図3および図5参照)は、パワー基板35と同様の高熱伝導のセラミック基板であり、例えば窒化アルミ(熱伝導率180W/mk)上にアルミ板(熱伝導率237W/mk)が配線パターンとして形成されている。また、リレー基板19上の配線パターンには、バッテリ5から3相ブリッジ回路に供給されるバッテリ電流Ibを通電、遮断するスイッチ手段である電源リレーを構成する半導体スイッチング素子18が半田で実装されている。また、半導体スイッチング素子18上のゲートパッド、ソースパッドと配線パターンはワイヤボンディング(図示せず)で接続されている。
制御基板24は、多層(例えば4層)のガラス・エポキシ基板からなり、制御基板24上には、マイクロコンピュータ22、駆動回路23、およびモータ電流検出手段21を含む周辺回路素子などが半田付けされて実装されている。マイクロコンピュータ22は、シャント抵抗器14の一端を介して電動モータ2に流れるモータ電流Imを検出するための電流検出回路21と、トルクセンサ6からの操舵トルク信号に基づいて補助トルクを演算すると共に、モータ電流Im、およびレゾルバ20で検出される回転子10の回転位置をフィードバックして補助トルクに相当する電流を演算する。そして、マイクロコンピュータ22は、半導体スイッチング素子15、16、18を制御するための信号を出力するようになっている。また、マイクロコンピュータ22は、図示していないが、AD変換器やPWMタイマ回路などの他に周知の自己診断機能を含み、システムが正常に作動しているか否かを常に自己診断しており、異常が発生するとモータ電流を遮断するようになっている。なお、制御基板24には、上述した回転子軸30が通過する貫通孔、および電機子巻線11の巻線端部11aが通過するための切り欠きが設けられている。
レゾルバ20は、回転子10の位置を検出する回転位置センサで、レゾルバ用回転子20a、およびレゾルバ用固定子20bを有している。レゾルバ用回転子20aの外径は、レゾルバ用固定子20bとレゾルバ用回転子20aとの間の径方向隙間のパーミアンスが角度で正弦波状に変化するような特殊曲線になっている。レゾルバ用固定子20bには励磁コイルおよび2組の出力コイルが巻回されており、このレゾルバ用回転子20a、およびレゾルバ用固定子20b間の径方向隙間の変化を検出して正弦と余弦で変化する2相出力電圧を出力する。
ヒートシンク36は、電動モータ2の回転子軸30側に配置されており、このヒートシンク36の電動モータ2側に、パワー基板35、リレー基板19が密着して配置されている。また、ヒートシンク36のパワー基板35が配置されている面には、端子台48が接着剤で固定されており、更に、コイル17、コンデンサ13が搭載された回路ケース42がねじ(図示せず)で固定されている。
コイル17、およびコンデンサ13は、ヒートシンク36に形成された穴36a(図4参照)に挿入されて配置されており、コイル17、およびコンデンサ13から発生する熱がヒートシンク36に放熱される。従って、コイル17、およびコンデンサ13の温度上昇が抑制され、コイル17、およびコンデンサ13の信頼性が向上する。この時、ヒートシンク36に形成された穴36aと、コイル17とコンデンサ13との隙間には、図示しない高熱伝導の接着剤、またはグリスなどが充填されて、コイル17、およびコンデンサ13の放熱が促進される。また、ヒートシンク36は制御装置3にねじ(図示せず)で固定されている。これにより半導体スイッチング素子15、コイル17、およびコンデンサ13から発生する熱が、ヒートシンク36に放熱された後、更に減速装置4に放熱されるため、制御装置3の放熱性能が向上する。
回路ケース42は、車両のバッテリ5と電気的に接続されるパワーコネクタ7と、外部配線を介して車両側と信号が入出力される車両側信号用コネクタ8と、外部配線を介してトルクセンサ6からの信号が入出力されるトルクセンサコネクタ9が絶縁性樹脂で一体成型されると共に、最大100A程度の大電流が流れる導電板37、38、39、40、および数A程度の信号電流が流れる導電板41などの部品がインサート成型されている。
導電板37は、一端がパワーコネクタ7のコネクタ端子37aとして絶縁性樹脂から露出している。また、コネクタ端子37aの他端側には、溶接部37bが絶縁性樹脂から露出しており、この溶接部37bに、半導体スイッチング素子15のスイッチング動作時に発生する電磁ノイズを外部へ流出するのを防止するコイル17の一端が溶接されて電気的に接続されている。
導電板38は、一端が溶接部38aとして露出しており、この溶接部38aに前述したコイル17の他端が溶接されて電気的に接続されている。また、導電板38の他端側には、後述する端子台48の導電板43と溶接されて電気的に接続する溶接部38bが絶縁性樹脂から露出している。
導電板39と導電板40は3相ブリッジ回路を構成する部品の一つであり、後述する端子台48の導電板44と溶接されて電気的に接続する溶接部39c、および後述する端子台48の導電板45、46と溶接されて電気的に接続する溶接部39a、40aが絶縁性樹脂から露出している。溶接部39a、40aはそれぞれパワー基板35に接続されている。また、導電板39、40には、溶接部39b、40bがそれぞれ3箇所絶縁性樹脂から露出しており、この溶接部39b、40bにモータ電流Imのリップルを吸収するコンデンサ13が溶接されて電気的に接続している。
パワー基板35とコンデンサ13は、3相ブリッジ回路のアームA、B、Cごとに一対をなすように配置され、かつ、同心円状に配置されている。また、導電板39、40は各アームA、B、Cを最短で結ぶように、並行にかつ同心円状に配置されている。こうすることにより、3相ブリッジ回路のインピーダンスが低減でき、効率良くリップルを吸収できると共に、駆動装置の電力効率を向上することができる。また、導電板39、40で形成されるパワーラインから発生する電磁ノイズを低減できる。
導電板41は、一端が、車両側信号用コネクタ8、またはトルクセンサコネクタ9のコネクタ端子41aとして絶縁性樹脂から露出している。また、コネクタ端子41aの他端側には、半田付け部41bが絶縁性樹脂から露出しており、この半田付け部41bが、制御基板24のスルーホールに挿入されて半田付けされ、制御基板24の配線パターンと電気的に接続されている。回路ケース42には制御基板24と同様に、電機子巻線11の巻線端部11aが通過するための切り欠きが設けられている。
端子台48は、回路ケース42の導電板38、39、40と電気的に接続される導電板43、44、45、46、および制御基板24と電気的に接続される導電板47、および電機子巻線11の巻線端部11aと電気的に接続される導電板(図示せず)が、絶縁性樹脂にインサート成型されている。各導電板を絶縁性樹脂にインサート成型して一体化することで、導電板同士の絶縁性を確保し装置の信頼性が向上すると共に、部品点数が削減するため、装置の組立工数が低減する。
導電板43、44の一端には、リレー基板19とワイヤボンディングで接続されてリレー基板19に電流が供給されるパッド43a、44aが絶縁性樹脂から露出して形成されている。そして、導電板43、44の他端側には、溶接部43b、44bが絶縁性樹脂から露出しており、この溶接部43b、44bと回路ケース42の導電板38、39が抵抗溶接で電気的に接続されている。
導電板45、46の一端には、パワー基板35とワイヤボンディングで接続されてパワー基板35に電流が供給されるパッド45a、46aが絶縁性樹脂から露出して形成されている。そして、導電板45、46の他端側には、溶接部45b、46bが絶縁性樹脂から露出しており、この溶接部45b、46bと回路ケース42の導電板39、40が抵抗溶接で電気的に接続されている。
導電板47の一端には、パワー基板35とワイヤボンディングで接続されて制御基板24と信号が入出力されるパッド47aが、絶縁性樹脂から露出して形成されている。そして、導電板47の他端側には、半田付け部47bが絶縁性樹脂から露出しており、この半田付け部47bが、制御基板24のスルーホールに挿入されて半田付けされ、パワー基板35の配線パターンと、制御基板24の配線パターンが電気的に接続される。従って、制御基板24上の電子回路は、導電板47、ワイヤボンディング用アルミワイヤを経由して、パワー基板35上の半導体スイッチング素子15、シャント抵抗器14などと電気的に接続されている。
パワー基板35と制御基板24を接続するパッド47a、および半田付け部47bは、駆動装置の中心である回転子軸30の周辺に配置されている。こうすることにより、制御基板24上の実装効率が悪い中心付近が有効に使用でき、全体としての実装効率が向上し、装置の小型化が可能となる。
モータハウジング49は、ヒートシンク36とねじ54(図2参照)で締結され、ヒートシンク36と共にパワー基板35、リレー基板19、制御基板24、回路ケース42、端子台48を覆っている。また、モータハウジング49は、電動モータ2とねじ(図示せず)で締結されている。制御装置3の電子部品は、パワー基板35、リレー基板19、制御基板24、回路ケース42に半田付け、または溶接されており、いずれの部品も電動モータ2、ヒートシンク36、モータハウジング49で囲まれる閉空間に配置されている。そのため、電動式駆動装置150が動作すると、電子部品は自身の発熱による温度上昇の他に、電動モータ2からの熱伝達、熱輻射の影響で更に温度が上昇する。
電動モータ2の発熱による電子部品の温度上昇を防ぐために、モータハウジング49には、電動モータ2の回転子軸30の軸線方向に対して垂直なプレート49a(図2参照)が一体成型されており、このプレート49aによって電動モータ2、ヒートシンク36、モータハウジング49にて囲まれる空間を分割している。プレート49aは、モータハウジング49と同様にアルミダイカストで構成されているため、空気に比べて熱伝導率が十分に高い(熱伝導率 空気:0.028W/mk アルミダイカスト(ADC12):96W/mk)。そのため、電動モータ2の発熱がプレート49aに伝わると、熱はモータハウジング49の全体に広がった後、電動式駆動装置150の外部に放熱される。また、アルミダイカストは輻射率が0.2程度と低いため、電動モータ2から生じる輻射熱の大部分はプレート49aで反射して電子部品まで到達しない。
以上のように、モータハウジング49にプレート49aを設置すると、電動モータ2から電子部品への伝熱を妨げるため、電子部品の温度上昇を抑制することができ、装置の信頼性が向上する。また、水や塵埃が電動モータ2側から侵入することを防ぐこともできるため、装置の信頼性が向上する。なお、プレート49aには、回転子軸30が通過する貫通孔、および電機子巻線11の巻線端部11aが通過する貫通孔が形成されており、電動モータ2を固定する際、回転子軸30、電機子巻線11の巻線端部11aを干渉させずに固定することができる。
実施の形態2.
次に、実施の形態2に係る電動式パワーステアリング装置について説明する。図6は、実施の形態2に係る電動式パワーステアリング装置に用いられる電動式駆動装置の要部断面側面図で、実施の形態1の図3に相当する図である。なお、その他の部分については実施の形態1と同様である。
図6に示すように、実施の形態2に係る電動式パワーステアリング装置に用いられる電動式駆動装置250では、導電板60、61のホットエンドとコールドエンドが接続されて、リング状に形成されており、導電板61はコネクタ端子(図示せず)に接続されている。また、導電板60はリレー基板19の出力側に接続されている。
導電板61とコネクタ端子、導電板60とリレー基板19との接続はそれぞれ1点であるが複数であってもかまわない。また、リレー基板19がない場合はそれに変わる端子でもかまわない。こうすることにより、3相ブリッジ回路の各アームA、B、Cに電力供給するパワーラインのインピーダンスが低減できるので、電動式駆動装置250のリップルが低減し、電力効率向上が図れる。
実施の形態3.
次に、実施の形態3に係る電動式パワーステアリング装置について説明する。図7は、実施の形態3に係る電動式パワーステアリング装置に用いられる電動式駆動装置の要部断面側面図で、実施の形態1の図3に相当する図である。なお、その他の部分については実施の形態1と同様である。
図7に示すように、実施の形態3に係る電動式パワーステアリング装置に用いられる電動式駆動装置350では、制御基板24とパワー基板35とを接続するパッド70a、および半田付け部70bが、電動式駆動装置350の中心である回転子軸30の周辺に配置されており、かつ、パッド70aは中心に対して円弧を描く形で形成されている。こうすることにより、制御基板24上の実装効率が悪い中心付近が有効に使用でき、全体としての実装効率が向上し、装置の小型化が可能となる。
以上説明したように、実施の形態1乃至3によれば、制御装置3のパワー基板35とコンデンサ13が、3相ブリッジ回路のアームA、B、Cごとに一対に構成され、かつ、同心円状に配置されるため、電動式駆動装置の内部インピーダンスが低減して、リップルが低減し、電力効率が向上する。また、同心円状に配置された部品の実装効率が向上し、装置の小型化が可能となる。
また、導電板39、40が、各アームA、B、Cに沿って同心円状に並行して配置されるため電磁ノイズの低減が図れる。
また、実施の形態2のように、導電板60、61をリング状にすることで、更に内部インピーダンスが低減してリップルが低減し、電力効率向上が図れる。
また、コンデンサ13をヒートシンク36に埋没させることで発熱部品であるコンデンサ13の放熱効率が向上する。また、埋没させたコンデンサ13とヒートシンク36の間隙に熱伝導性部材を充填することにより放熱性が向上する。
また、コイル17をヒートシンク36に埋没させることで発熱部品であるコイル17の放熱効率が向上する。また、埋没させたコイル17とヒートシンク36の間隙に熱伝導性部材を充填することにより放熱性が向上する。
また、電動モータ2と減速装置4の間に配置され、かつ、ヒートシンク36が減速装置4に接触して固定されるため、半導体スイッチング素子15やシャント抵抗器14などのパワー基板35、制御基板24上の電子部品、およびコイル17やコンデンサ13などの、ヒートシンク36に形成された穴36aに挿入されて配置された電子部品の放熱性能が増し、装置の小型化、高出力化、高寿命化が図れると共に、装置の信頼性、耐久性が向上する。
また、実施の形態3では、パワー基板35と制御基板24の接続を電動式駆動装置の中心である回転子軸30の周辺に配置したため、制御基板24の実装効率が向上し、装置の小型化が図れる。
また、実施の形態3のように、パワー基板35と制御基板24の接続を電動式駆動装置の中心である回転子軸30の周辺に配置し、かつ、回転子軸30の周辺の沿って円弧状に配置することにより制御基板24の実装効率が向上し、装置の小型化が図れる。
なお、上記の各実施の形態では、永久磁石31の極数を10極、固定子12突極数を12個として説明したが、この組み合わせに限定されるものではなく、他の極数と突極数の組み合わせであってもよい。また、電動モータ2は、ブラシレスモータに限定されるものでなく、インダクションモータ、または、スイッチトリラクタンスモータ(SRモータ)であってもよい。また、電動モータ2の電機子巻線11は、Δ結線としたが、Y結線であってもよい。また、電機子巻線11の各相の結線を2直2並列としたが、例えば4並列など、他の結線形状であってもよい。また、電源リレー、およびモータリレー用の半導体スイッチング素子16、18は省略してもよい。また、パワー基板35は、セラミック基板上にFETを実装されたものとして説明したが、金属基板や樹脂モールドされたパッケージ品でもよく、半導体スイッチング素子は、バイポーラトランジスタ、あるいはIGBTなどでも良い。
1 ハンドル、2 電動モータ、3 制御装置、4 減速装置、5 バッテリ
6 トルクセンサ、7 パワーコネクタ、8 車両側信号用コネクタ
9 トルクセンサコネクタ、10 回転子、11 電機子巻線、11a 巻線端部
12 固定子、13 コンデンサ、14 シャント抵抗器
15、16 半導体スイッチング素子、17 コイル、18 半導体スイッチング素子
19 リレー基板、20 レゾルバ、21 モータ電流検出手段
22 マイクロコンピュータ、23 駆動回路、24 制御基板、30 回転子軸
31 永久磁石、32 ヨーク、33 カップリング、34 インシュレータ
35 パワー基板、36 ヒートシンク、37〜41 導電板、42 回路ケース
43〜47 導電板、48 端子台、49 モータハウジング、50 ギヤケース
51 ウォームギヤ、52 ウォームホイール、53 カップリング
60、61 導電板、100 電式動パワーステアリング装置
150、250,350 電動式駆動装置

Claims (13)

  1. 電動モータと、この電動モータの回転子軸の軸線上に配置され、上記電動モータの駆動を制御する制御装置と、を備えた電動式駆動装置であって、
    上記制御装置は、
    上記電動モータの電流を制御する3相ブリッジ回路を構成する半導体スイッチング素子と、
    上記電動モータに流れる電流のリップル成分を抑制するコンデンサと、
    上記半導体スイッチング素子のスイッチング動作時に発生するノイズを低減するコイルと、
    上記半導体スイッチング素子、上記コンデンサ、および上記コイルを含むパワー回路部と、
    上記パワー回路部を搭載し、上記パワー回路部から発生する熱を放熱するヒートシンクと、
    上記半導体スイッチング素子を駆動する駆動信号を生成するマイクロコンピュータを搭載した制御基板と、を備え、
    上記半導体スイッチング素子および上記コンデンサは、上記3相ブリッジ回路のアームごとに一対となって、同心円状に配置され、
    上記アームと上記コンデンサとを電気的に接続する接続部材は、直流電源の正極側配線と負極側配線とが上記各アームに沿って並行に配置されると共に、同一平面上に配置されることを特徴とする電動式駆動装置。
  2. 上記接続部材は、正極側配線と負極側配線とが同心円状に配置されると共に、リング形状に形成されることを特徴とする請求項に記載の電動式駆動装置。
  3. 上記ヒートシンクは、上記コンデンサの外径より大きな穴が形成され、この穴に上記コンデンサが挿入されることを特徴とする請求項1または2に記載の電動式駆動装置。
  4. 上記ヒートシンクの穴と上記コンデンサとで形成される隙間に、高熱伝導性部材を充填することを特徴とする請求項に記載の電動式駆動装置。
  5. 上記ヒートシンクは、上記コイルの外径より大きな穴が形成され、この穴に上記コイルが挿入されることを特徴とする請求項1〜の何れか一項に記載の電動式駆動装置。
  6. 上記ヒートシンクの穴と上記コイルとで形成される隙間に、高熱伝導性部材を充填することを特徴とする請求項に記載の電動式駆動装置。
  7. 上記パワー回路部と上記制御基板とを電気的に接続する制御端子を備え、この制御端子は、上記電動モータの回転子軸を中心とする円に沿って配置されることを特徴とする請求項1〜の何れか一項に記載の電動式駆動装置。
  8. 上記制御基板は、上記電動モータの回転子軸が貫通する穴が形成され、この穴と上記制御端子が同心円状に配置されることを特徴とする請求項に記載の電動式駆動装置。
  9. 上記パワー回路部は、上記制御装置に流れる電流を通電、または遮断するスイッチ手段を備え、このスイッチ手段は複数の半導体スイッチング素子で構成されることを特徴とする請求項1〜の何れか一項に記載の電動式駆動装置。
  10. 上記電動モータを減速する減速装置を備え、この減速装置の筐体に上記ヒートシンクを取付けたことを特徴とする請求項1〜の何れか一項に記載の電動式駆動装置。
  11. 上記減速装置の筐体および上記ヒートシンクは、高熱伝導性の金属で構成されることを特徴とする請求項10に記載の電動式駆動装置。
  12. 上記高熱伝導性の金属は、アルミニウム、またはアルミニウム合金であることを特徴とする請求項11に記載の電動式駆動装置。
  13. 請求項1〜12の何れか一項に記載の電動式駆動装置を備えたことを特徴とする電動パワーステアリング装置。
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