FR3145590A1 - Actionneur électromécanique - Google Patents
Actionneur électromécanique Download PDFInfo
- Publication number
- FR3145590A1 FR3145590A1 FR2300961A FR2300961A FR3145590A1 FR 3145590 A1 FR3145590 A1 FR 3145590A1 FR 2300961 A FR2300961 A FR 2300961A FR 2300961 A FR2300961 A FR 2300961A FR 3145590 A1 FR3145590 A1 FR 3145590A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- actuator
- output element
- torque output
- toothed wheel
- angular position
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16H—GEARING
- F16H63/00—Control outputs from the control unit to change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion or to other devices than the final output mechanism
- F16H63/02—Final output mechanisms therefor; Actuating means for the final output mechanisms
- F16H63/30—Constructional features of the final output mechanisms
- F16H63/34—Locking or disabling mechanisms
- F16H63/3416—Parking lock mechanisms or brakes in the transmission
- F16H63/3458—Parking lock mechanisms or brakes in the transmission with electric actuating means, e.g. shift by wire
- F16H63/3466—Parking lock mechanisms or brakes in the transmission with electric actuating means, e.g. shift by wire using electric motors
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16H—GEARING
- F16H61/00—Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing
- F16H61/26—Generation or transmission of movements for final actuating mechanisms
- F16H61/28—Generation or transmission of movements for final actuating mechanisms with at least one movement of the final actuating mechanism being caused by a non-mechanical force, e.g. power-assisted
- F16H61/32—Electric motors , actuators or related electrical control means therefor
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D5/00—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
- G01D5/02—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using mechanical means
- G01D5/04—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using mechanical means using levers; using cams; using gearing
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D5/00—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
- G01D5/12—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
- G01D5/14—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage
- G01D5/142—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage using Hall-effect devices
- G01D5/145—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage using Hall-effect devices influenced by the relative movement between the Hall device and magnetic fields
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16H—GEARING
- F16H59/00—Control inputs to control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion
- F16H59/68—Inputs being a function of gearing status
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D2205/00—Indexing scheme relating to details of means for transferring or converting the output of a sensing member
- G01D2205/20—Detecting rotary movement
- G01D2205/26—Details of encoders or position sensors specially adapted to detect rotation beyond a full turn of 360°, e.g. multi-rotation
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
- Gear-Shifting Mechanisms (AREA)
Abstract
La présente invention concerne un actionneur électromécanique (1) comprenant un moteur électrique (2) agissant sur un élément de sortie de couple (6) apte à être couplé avec un organe mobile d’une boîte de transmission d’un véhicule, l’élément de sortie de couple (6) est configuré pour tourner autour de son axe de rotation entre une première position extrême et une seconde position extrême définissant une plage d’actionnement, l’élément de sortie de couple (6) est relié au moteur électrique (2) par des moyens d'entraînement (4, 5) comprenant une première roue dentée (4) et une deuxième roue dentée (5), l’actionneur (1) comprend en outre une carte électronique (10). La carte électronique (10) comprend deux capteurs (12, 13) qui font chacun face à un aimant (41, 51) associé à chaque roue dentée (4, 5) afin de détecter la position angulaire de chaque roue dentée (4, 5).
Figure pour l’abrégé : Figure 1
Description
L’invention concerne un actionneur électromécanique. Plus particulièrement, l’invention concerne un actionneur électromécanique qui peut être rotatif ou linéaire.
L’invention s’applique par exemple au domaine des actionneurs pour un système de verrouillage en stationnement d’une boîte de vitesses de véhicule, notamment un véhicule automobile équipé d’une boîte de vitesses automatique, par exemple un véhicule hybride. L’invention s’applique également à un système de verrouillage en stationnement d’un réducteur associé à un moteur de véhicule électrique. La boîte de vitesses ou le réducteur seront plus généralement appelés boîte de transmission. Ce système de verrouillage est mieux connu par son terme en anglais« park -lock »ou« parking lock ». Un tel actionneur permet le blocage en stationnement de la boîte de transmission au moyen d’un levier venant en prise avec une denture de la boîte de transmission.
L’invention s’applique également au domaine des actionneurs pour un système de connexion/déconnexion d’organes dans la boîte de transmission des véhicules précités tels que par exemple fourchettes, synchroniseurs, sélecteurs, etc...
Il est classique avec ces architectures que l’actionneur soit placé à l’extérieur de la boîte de transmission et que l’organe mobile à actionner soit à l’intérieur de la boîte de transmission. Afin que l’actionneur puisse agir de manière fiable sur l’organe mobile de la transmission, il est nécessaire de connaitre de manière exacte la position de l’organe mobile dans la boîte de transmission.
Dans le cas d’un actionneur rotatif, une solution serait de compter le nombre de tours de l’élément de sortie de couple de l’actionneur pour connaître la position de l’organe mobile en ayant au préalable connaissance du nombre de tours nécessaire à l’élément de sortie de couple pour parcourir toute la plage d’actionnement de l’organe mobile. Cette solution à l’inconvénient de devoir mémoriser la position de la rotation dans une unité de stockage. De plus, en cas de coupure de courant, la position mémorisée sera perdue, ce qui nécessite une procédure d’apprentissage complexe à mettre en œuvre.
Un des buts de l’invention est de proposer un actionneur permettant de résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus. L’actionneur doit être capable de déterminer de façon fiable et autonome la position de l’organe mobile dans la boîte de transmission sur toute sa plage d’actionnement sans faire intervenir d’éléments externes à l’actionneur.
Ainsi l’invention propose un actionneur électromécanique comprenant un moteur électrique agissant sur un élément de sortie de couple apte à être couplé avec un organe mobile d’une boîte de transmission d’un véhicule, l’élément de sortie de couple est configuré pour tourner autour de son axe de rotation entre une première position extrême et une seconde position extrême définissant une plage d’actionnement, l’élément de sortie de couple est relié au moteur électrique par des moyens d'entraînement comprenant une première roue dentée et une deuxième roue dentée. L’actionneur comprend en outre une carte électronique qui comprend deux capteurs qui font chacun face à un aimant associé à chaque roue dentée afin de détecter la position angulaire de chaque roue dentée.
Cette conception permet ainsi de récupérer deux signaux générés par les deux capteurs de position angulaire de chaque roue dentée à des fins d’analyse par un contrôleur apte à générer un signal correspondant à une position angulaire de l’élément de sortie de couple sur sa plage d’actionnement.
L’organe mobile de la boîte de transmission est par exemple un dispositif roto-linéaire. La plage d’actionnement rotative de l’élément de sortie de couple de l’actionneur correspond à la plage d’actionnement linéaire de l’organe mobile.
Selon l’invention, la plage d’actionnement de l’élément de sortie de couple est supérieure à un tour. En d’autres termes, la plage d’actionnement de l’élément de sortie de couple est supérieure à 360°.
De préférence, les deux capteurs sont des capteurs absolus, par exemple à effet Hall.
Selon l’invention, le moteur électrique comprend un arbre moteur qui s’étend selon un axe X1 et un pignon moteur, ce pignon moteur engrène avec la première roue dentée qui est montée mobile en rotation autour d’un axe X2, cette première roue dentée engrène à son tour avec la deuxième roue dentée montée mobile en rotation autour d’un axe X3. Selon une particularité de l’invention, les axes X1, X2, X3 sont parallèles. Cette conception en « U » est particulièrement compacte et optimisée pour l’intégration dans un véhicule.
Selon l’invention, le pignon moteur et les deux roues dentées ont des dentures droites. Les dentures peuvent également être hélicoïdales.
Selon une caractéristique additionnelle de l’invention, les deux roues dentées ont un nombre de dents différent. De ce fait, les deux roues dentées ont également des diamètres différents. Ainsi, la position angulaire des deux roues dentées sera différente ce qui permet de générer des signaux différents. Ces signaux différents sont les données de base pour le contrôleur afin de générer un signal correspondant à une position angulaire de l’élément de sortie de couple sur sa plage d’actionnement.
Selon une autre caractéristique de l’invention, les deux roues dentées sont guidées en rotation par un cadre intermédiaire.
Selon l’invention, l’élément de sortie de couple est un arbre lié en rotation à la deuxième roue dentée et est configuré pour tourner autour de l’axe de rotation X3. En d’autres termes, l’élément de sortie de couple et la deuxième roue dentée sont coaxiaux.
De manière avantageuse, le moteur électrique, le pignon moteur, les moyens d'entraînement avec leurs aimants, la carte électronique avec les deux capteurs, le cadre intermédiaire et au moins en partie l’élément de sortie de couple sont logés dans un boîtier.
L’invention, de manière générale, concerne un actionneur électromécanique rotatif ou linéaire comprenant au moins l’une des caractéristiques ci-dessus. Dans le cas d’un actionneur électromécanique linéaire, l’élément de sortie de couple sera couplé à un dispositif roto-linéaire.
L’invention porte également sur un ensemble comprenant un actionneur selon l’une des caractéristiques ci-dessus et un contrôleur, ledit contrôleur étant configuré pour générer un signal correspondant à une position angulaire de l’élément de sortie de couple sur sa plage d’actionnement à partir d’une comparaison des signaux générés par les deux capteurs de position angulaire de chaque roue dentée.
De préférence, le contrôleur se trouve sur la carte électronique de l’actionneur.
Enfin, l’invention porte également sur un procédé de détermination de la position angulaire de l’élément de sortie de couple de l’actionneur de l’ensemble mentionné ci-dessus, le procédé comporte les étapes suivantes : i) récupération d’un premier signal associé à la position angulaire de la première roue dentée, ii) récupération d’un deuxième signal associé à la position angulaire de la deuxième roue dentée, iii) comparaison des deux signaux par le contrôleur, iv) génération par le contrôleur d’un signal correspondant à une position angulaire de l’élément de sortie de couple sur sa plage d’actionnement.
D’autres caractéristiques et avantages de l’invention ressortiront à la lecture qui suit d’un exemple de réalisation détaillé, en référence aux figures annexées :
la représente une vue en perspective de l’actionneur selon la présente invention ;
la représente une vue de face de l’actionneur selon la présente invention ;
la représente un diagramme schématique du contrôleur associé à l’actionneur selon la présente invention ;
la représente un graphique des signaux d’entrées et de sortie du contrôleur.
Il est à noter que les figures divulguent l’invention d’une manière suffisamment détaillée pour sa mise en œuvre, lesdites figures aidant à mieux définir l’invention au besoin. L’invention ne devrait cependant pas être limitée au mode de réalisation divulgué dans la description.
En référence à la et la , il est représenté un actionneur électromécanique sans son boîtier afin de mieux mettre en évidence les éléments internes. Cet actionneur 1 comprend un moteur électrique 2 agissant sur un élément de sortie de couple 6 apte à être couplé avec un organe mobile en translation d’une boîte de transmission d’un véhicule. Le moteur électrique 2 est de type à courant continu à balais et comprend un arbre moteur qui s’étend selon un axe X1 et un pignon moteur 3 fixé sur cet arbre. Le moteur électrique 2 est plaqué axialement dans le boitier (non représenté) par une plaque de compression 21, connue en soi.
L’élément de sortie de couple 6 est configuré pour tourner autour de son axe de rotation entre une première position extrême et une seconde position extrême définissant une plage d’actionnement. La plage d’actionnement de l’élément de sortie de couple 6 est supérieure à un tour.
L’élément de sortie de couple 6 est relié au moteur électrique 2 par des moyens d'entraînement. Ces moyens d’entrainement comprennent une première roue dentée 4 et une deuxième roue dentée 5. Le pignon moteur 3 du moteur électrique 2 engrène avec la première roue dentée 4 qui est montée mobile en rotation autour d’un axe X2 par l’intermédiaire d’un arbre 9. La première roue dentée 4 engrène à son tour avec la deuxième roue dentée 5 montée mobile en rotation autour d’un axe X3. Le pignon moteur 3 et les deux roues dentées 4, 5 ont des dentures droites. Les deux roues dentées 4, 5 sont guidées en rotation par un cadre intermédiaire 20 fixé au boîtier (non représenté). L’élément de sortie de couple 6 est un arbre lié en rotation à la deuxième roue dentée 5 et est configuré pour tourner autour l’axe de rotation X3. L’élément de sortie de couple 6 est guidé en rotation par un roulement 8 et un palier lisse 7. Un joint d’étanchéité se trouve entre le roulement 8 et le palier lisse 7. L’extrémité de l’élément de sortie de couple 6 est cannelé afin de pouvoir être couplé à l’organe mobile de la boîte de transmission.
Les axes X1, X2, X3 sont parallèles de manière à ce que l’actionneur ait une conception en « U ».
Chaque roue dentée 4, 5 porte un aimant 41, 51 à une de ses extrémités. Ces aimants sont fixés aux roues dentées de préférence par encliquetage par l’intermédiaire de crochets 42, 52. D’autres moyens de fixation des aimants sont également possibles, notamment par collage. Les aimants 41, 51 font face à deux capteurs 12, 13 montés sur une carte électronique 10. L’association de l’aimant 41, 51 avec son capteur respectif 12, 13 permet de détecter la position angulaire de chaque roue dentée 4, 5. La carte électronique 10 comprend également un contrôleur 100 permettant de traiter les signaux S1 et S2 générés par les capteurs 12, 13. Ce capteur et ses fonctionnalités seront discutés en lien avec la et la .
Un aspect particulier de l’invention est que les deux roues dentées 4, 5 ont un nombre de dents différent. Dans le cas présent, la première roue dentée a un nombre de dents plus faible que la deuxième roue dentée. Par exemple, la première roue dentée 4 comprend 24 dents et la deuxième roue dentée 5 comprend 28 dents. Grâce à cette différence, la position angulaire des deux roues dentées 4, 5 sera différente.
Il est ainsi établi lorsque l’actionneur 1 est en fonctionnement, du fait du nombre de dents différent, que la position angulaire des deux roues dentées 4, 5 sera différente, chaque roue dentée 4, 5 générant son propre signal S1, S2 de position angulaire par l’intermédiaire des aimants 41, 51 et des capteurs 12, 13. Ainsi le signal S1 est associé à la première roue dentée 4 et le signal S2 est associé à la deuxième roue dentée 5.
La montre de manière schématique comment sont traités ces deux signaux d’entrée par le contrôleur 100. Le contrôleur 100 est configuré pour générer un signal de sortie SF correspondant à la position angulaire de l’élément de sortie de couple 6 sur sa plage d’actionnement à partir d’une comparaison des signaux d’entrée S1, S2 basé sur le graphique de la .
Cette montre un graphique avec notamment les deux données d’entrée S1 et S2 permettant de générer le signal de sortie SF. En fonction de sa position angulaire, chaque roue dentée 4, 5 génère un signal S1, S2 dont la tension varie. Du fait du nombre diffèrent de dents, un décalage entre ces deux signaux est ainsi mesuré, ce qui permet de créer artificiellement un signal SF grâce à une fonction modulo de la différence de tension entre les signaux S1 et S2 divisé par le nombre de dents de différence entre les roues dentées 4, 5.
Bien que l'invention ait été décrite en liaison avec un mode de réalisation particulier, il est bien évident qu'elle n'y est nullement limitée et qu'elle comprend tous les équivalents techniques des moyens décrits.
Dans les revendications, les symboles de référence entre parenthèses ne doivent pas être interprétés comme une limitation de la revendication.
Claims (10)
- Actionneur électromécanique (1) comprenant un moteur électrique (2) agissant sur un élément de sortie de couple (6) apte à être couplé avec un organe mobile d’une boîte de transmission d’un véhicule, l’élément de sortie de couple (6) est configuré pour tourner autour de son axe de rotation entre une première position extrême et une seconde position extrême définissant une plage d’actionnement, l’élément de sortie de couple (6) est relié au moteur électrique (2) par des moyens d'entraînement (4, 5) comprenant une première roue dentée (4) et une deuxième roue dentée (5), l’actionneur (1) comprend en outre une carte électronique (10), caractérisé en ce que la carte électronique (10) comprend deux capteurs (12, 13) qui font chacun face à un aimant (41, 51) associé à chaque roue dentée (4, 5) afin de détecter la position angulaire de chaque roue dentée (4, 5).
- Actionneur (1) selon la revendication 1, caractérisé en ce que la plage d’actionnement de l’élément de sortie de couple (6) est supérieure à un tour.
- Actionneur (1) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le moteur électrique (2) comprend un arbre moteur qui s’étend selon un axe X1 et un pignon moteur (3), ce pignon moteur (3) engrène avec la première roue dentée (4) qui est montée mobile en rotation autour d’un axe X2, cette première roue dentée (4) engrène à son tour avec la deuxième roue dentée (5) montée mobile en rotation autour d’un axe X3.
- Actionneur (1) selon la revendication 3, caractérisé en ce que le pignon moteur (3) et les deux roues dentées (4, 5) ont des dentures droites ou hélicoïdales.
- Actionneur (1) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les deux roues dentées (4, 5) ont un nombre de dents différent.
- Actionneur (1) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les deux roues dentées (4, 5) sont guidées en rotation par un cadre intermédiaire (20).
- Actionneur (1) selon la revendication 3, caractérisé en ce que l’élément de sortie de couple (6) est un arbre lié en rotation à la deuxième roue dentée (5) et est configuré pour tourner autour de l’axe de rotation X3.
- Actionneur (1) selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le moteur électrique (2), le pignon moteur (3), les moyens d'entraînement (4, 5) avec leurs aimants (41, 51), la carte électronique (10) avec les deux capteurs (12, 13), le cadre intermédiaire (20) et au moins en partie l’élément de sortie de couple (6) sont logés dans un boîtier.
- Ensemble comprenant un actionneur (1) selon l’une des revendications précédentes et un contrôleur (100), ledit contrôleur (100) étant configuré pour générer un signal (SF) correspondant à une position angulaire de l’élément de sortie de couple (6) sur sa plage d’actionnement à partir d’une comparaison des signaux (S1, S2) générés par les deux capteurs (12, 13) de position angulaire de chaque roue dentée (4, 5).
- Procédé de détermination de la position angulaire de l’élément de sortie de couple (6) de l’actionneur (1) de l’ensemble de la revendication 9, caractérisé en ce que le procédé comporte les étapes suivantes : i) récupération d’un premier signal (S1) associé à la position angulaire de la première roue dentée (4), ii) récupération d’un deuxième signal (S2) associé à la position angulaire de la deuxième roue dentée (5), iii) comparaison des deux signaux (S1, S2) par le contrôleur (100), iv) génération par le contrôleur d’un signal (SF) correspondant à une position angulaire de l’élément de sortie de couple (6) sur sa plage d’actionnement.
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR2300961A FR3145590B1 (fr) | 2023-02-02 | 2023-02-02 | Actionneur électromécanique |
| EP24702568.7A EP4658924A1 (fr) | 2023-02-02 | 2024-02-01 | Actionneur électromécanique |
| PCT/EP2024/052483 WO2024160947A1 (fr) | 2023-02-02 | 2024-02-01 | Actionneur électromécanique |
| CN202480010583.8A CN120569585A (zh) | 2023-02-02 | 2024-02-01 | 机电致动器 |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR2300961A FR3145590B1 (fr) | 2023-02-02 | 2023-02-02 | Actionneur électromécanique |
| FR2300961 | 2023-02-02 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| FR3145590A1 true FR3145590A1 (fr) | 2024-08-09 |
| FR3145590B1 FR3145590B1 (fr) | 2025-12-12 |
Family
ID=85792127
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| FR2300961A Active FR3145590B1 (fr) | 2023-02-02 | 2023-02-02 | Actionneur électromécanique |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP4658924A1 (fr) |
| CN (1) | CN120569585A (fr) |
| FR (1) | FR3145590B1 (fr) |
| WO (1) | WO2024160947A1 (fr) |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20040007067A1 (en) * | 2001-07-18 | 2004-01-15 | Marcus Meyer | Gear drive unit with speed measurement |
| JP2006158108A (ja) * | 2004-11-30 | 2006-06-15 | Tokyo Parts Ind Co Ltd | 減速機構付き電動モータ |
| US20170001304A1 (en) * | 2014-01-31 | 2017-01-05 | Denso Wave Incorporated | Actuator |
| US20200378495A1 (en) * | 2019-05-29 | 2020-12-03 | Aisin Seiki Kabushiki Kaisha | Shift device |
| WO2021005937A1 (fr) * | 2019-07-10 | 2021-01-14 | 日立オートモティブシステムズ株式会社 | Dispositif de commande de direction |
-
2023
- 2023-02-02 FR FR2300961A patent/FR3145590B1/fr active Active
-
2024
- 2024-02-01 EP EP24702568.7A patent/EP4658924A1/fr active Pending
- 2024-02-01 CN CN202480010583.8A patent/CN120569585A/zh active Pending
- 2024-02-01 WO PCT/EP2024/052483 patent/WO2024160947A1/fr not_active Ceased
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20040007067A1 (en) * | 2001-07-18 | 2004-01-15 | Marcus Meyer | Gear drive unit with speed measurement |
| JP2006158108A (ja) * | 2004-11-30 | 2006-06-15 | Tokyo Parts Ind Co Ltd | 減速機構付き電動モータ |
| US20170001304A1 (en) * | 2014-01-31 | 2017-01-05 | Denso Wave Incorporated | Actuator |
| US20200378495A1 (en) * | 2019-05-29 | 2020-12-03 | Aisin Seiki Kabushiki Kaisha | Shift device |
| WO2021005937A1 (fr) * | 2019-07-10 | 2021-01-14 | 日立オートモティブシステムズ株式会社 | Dispositif de commande de direction |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP4658924A1 (fr) | 2025-12-10 |
| WO2024160947A1 (fr) | 2024-08-08 |
| FR3145590B1 (fr) | 2025-12-12 |
| CN120569585A (zh) | 2025-08-29 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP0484194B1 (fr) | Capteur d'angle de rotation | |
| EP1882871A1 (fr) | Boîte de vitesses d'un véhicule automobile comportant un capteur magnétique à effet Hall | |
| FR2919385A1 (fr) | Capteur magnetique sans contact de position absolue multitour a arbre traversant | |
| FR3056841A1 (fr) | Motoreducteur presentant un capteur de position entourant la roue de sortie | |
| EP2864167B1 (fr) | Servofrein electrique a compensation de jeu de transmission | |
| FR3120843A1 (fr) | Dispositif de changement de vitesse et engin de mobilité associé. | |
| WO2018054574A1 (fr) | Moteur electrique a courant continu sans balais pour systeme d'essuyage de vehicule automobile | |
| FR2938493A1 (fr) | Direction assistee electrique a deux moteurs pour vehicule automobile | |
| FR3145590A1 (fr) | Actionneur électromécanique | |
| FR2859050A1 (fr) | Unite d'entrainement et de transmission comportant au moins deux moteurs pour actionner ou deplacer une piece equipant un vehicule automobile | |
| FR3145589A1 (fr) | Actionneur électromécanique | |
| WO2024120785A1 (fr) | Actionneur électromécanique | |
| FR3056844A1 (fr) | Moteur electrique a courant continu sans balais pour systeme d'essuyage de vehicule automobile | |
| FR2912368A1 (fr) | Ensemble moteur et engrenage reducteur | |
| EP4381208B1 (fr) | Actionneur pour l'actionnement d'au moins un organe mobile d'une transmission de véhicule | |
| FR2783483A1 (fr) | Systeme a capteur d'angle, notamment pour colonne de direction de vehicule automobile | |
| FR3043054A1 (fr) | Dispositif d’assistance motorise, notamment au pedalage, et cycle associe | |
| FR3147846A1 (fr) | Actionneur électromécanique | |
| EP2977262A2 (fr) | Actionneur pour rendre au moins un élément optique mobile | |
| EP0461993B1 (fr) | Capteur de mesure de vitesse de rotation, notamment pour boîte de vitesses de véhicule automobile | |
| FR3138484A1 (fr) | Élément de sortie de couple pour un actionneur et actionneur comprenant un tel élément | |
| FR3083191A1 (fr) | Moto-reducteur, systeme d'essuyage et procede de commande associes | |
| WO2024028162A1 (fr) | Actionneur pour un système de verrouillage en stationnement d'une boîte de transmission de véhicule | |
| EP4715335A1 (fr) | Codeur magnétique incrémental | |
| FR3125996A1 (fr) | Actionneur pour l’actionnement d’au moins un organe mobile d'une transmission de véhicule |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PLFP | Fee payment |
Year of fee payment: 2 |
|
| PLSC | Publication of the preliminary search report |
Effective date: 20240809 |
|
| PLFP | Fee payment |
Year of fee payment: 3 |
|
| PLFP | Fee payment |
Year of fee payment: 4 |