JPH0478510B2 - - Google Patents
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- JPH0478510B2 JPH0478510B2 JP59191349A JP19134984A JPH0478510B2 JP H0478510 B2 JPH0478510 B2 JP H0478510B2 JP 59191349 A JP59191349 A JP 59191349A JP 19134984 A JP19134984 A JP 19134984A JP H0478510 B2 JPH0478510 B2 JP H0478510B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- attitude
- posture
- vehicle
- flag
- motor
- 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.)
- Expired - Lifetime
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- Auxiliary Drives, Propulsion Controls, And Safety Devices (AREA)
- Seats For Vehicles (AREA)
- Steering Controls (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
[発明の目的]
[発明の分野]
本発明は、車輌上のステアリング操作部、車上
シート等の姿勢を、電動で位置決めする車上装備
の姿勢設定装置に関し、特にバツテリーの過放電
に基づくエンジン始動不能状態の発生の防止に関
する。[Detailed Description of the Invention] [Object of the Invention] [Field of the Invention] The present invention relates to a posture setting device for on-vehicle equipment that electrically positions the posture of a steering operation section, an on-vehicle seat, etc. on a vehicle. The present invention relates to preventing an engine from being unable to start due to over-discharge of a battery.
[従来の技術]
一般に車輌においては、それを運転するドライ
バが運転時に全ての運転操作を楽にできるよう
に、また各種機構を退避させて乗降が楽にできる
ように、ドライバシートの位置、ステアリングボ
イール位置等が自由に調整できるようになつてい
る。特に、最近ではステアリングホイールのチル
ト角、ステアリングホイールの回動軸の長さ等の
姿勢設定を電動で行なうものが提案されている
(例えば特願昭56−130884号(特開昭58−33569号
参照))。[Prior Art] In general, in a vehicle, the position of the driver's seat and the steering wheel are adjusted so that the driver can easily perform all driving operations while driving the vehicle, and also so that various mechanisms can be retracted to make getting in and out of the vehicle easier. The position etc. can be adjusted freely. In particular, recently, a system has been proposed in which the tilt angle of the steering wheel, the length of the rotation axis of the steering wheel, etc. reference)).
[発明が解決しようとする問題点]
ところで、この種の電動装置においてはかなり
大きな電力をモータが消費する。この種の電動装
置の電源は、車上バツテリーと車上発電機の出力
である。しかし車上バツテリーは比較的容量が小
さいので、長時間放電状態が続くと過放電になつ
て出力電圧が低下する。バツテリーの出力電圧が
低下した場合に問題になるのは、エンジン始動不
能状態の発生である。このような事態はできる限
り避けなければならない。[Problems to be Solved by the Invention] Incidentally, in this type of electric device, the motor consumes a considerably large amount of electric power. The power source for this type of electric device is the output of an on-board battery and an on-board generator. However, since the on-board battery has a relatively small capacity, if it remains discharged for a long time, it will become over-discharged and the output voltage will drop. A problem that arises when the output voltage of the battery decreases is the occurrence of a state in which the engine cannot be started. Such situations should be avoided as much as possible.
エンジンが始動すれば、車上発電機が作動する
ので、バツテリーに充電が行なわれかつ十分な電
力が供給される。従つて、エンジンの動作中にだ
け電動姿勢設定装置の作動を許可すれば、バツテ
リーの電圧低下に基づくエンジン始動不能状態は
生じない。 When the engine starts, the on-board generator is activated, charging the battery and supplying sufficient power. Therefore, if the electric attitude setting device is allowed to operate only while the engine is operating, a state in which the engine cannot be started due to a voltage drop in the battery does not occur.
ところが、エンジンの動作中にのみ姿勢設定を
許可する態様では、次のような不都合がある。自
動的に乗降時には車上装備を乗降用姿勢に、乗車
完了時には車上装備を運転用姿勢にそれぞれ設定
しようとする装置においては、人の乗降があるか
どうかを検出しなければならない。しかし、乗降
状態と乗車完了状態とを識別しうる条件である、
エンジンキーの着脱、パーキングブレーキの作動
状態、ドアの開閉状態等々は、いずれもエンジン
が停止した状態で変化することが多く、結局、乗
降時の自動的な姿勢設定はできなくなる。 However, the mode in which attitude setting is permitted only while the engine is operating has the following disadvantages. In a device that automatically sets the on-vehicle equipment to the getting-on/off position when getting on or off the vehicle, and the on-board equipment to the driving position when the ride is completed, it is necessary to detect whether a person is getting on or off the vehicle. However, it is a condition that can distinguish between the boarding/disembarking state and the boarding completion state.
The attachment/detachment of the engine key, the operating state of the parking brake, the opening/closing state of the doors, etc. all often change when the engine is stopped, and as a result, it becomes impossible to automatically set the posture when getting on and off the vehicle.
また、マニユアルスイツチを設けて、スイツチ
操作で乗降用姿勢と運転用姿勢との設定ができる
ようにする場合でも、乗車後、車輌を発信させる
ためには、エンジンを始動させた後で、更にステ
アリングホイール等が運転用姿勢に位置決めされ
るまで待たなければならない。 In addition, even if a manual switch is provided so that the riding position and driving position can be set by operating the switch, in order to make the vehicle signal after getting into the vehicle, after starting the engine, the steering wheel must be pressed. It is necessary to wait until the wheels etc. are positioned in the driving position.
本発明は、人の乗降の有無を自動的に判別し、
ステアリングホイール等を乗降時には乗降用姿勢
に、乗車後は運転用姿勢に、それぞれ自動的に位
置決めするとともに、バツテリーの過放電に基づ
くエンジンの始動不能状態の発生が防止できる車
上装備の姿勢設定装置を提供することを目的とす
る。 The present invention automatically determines whether a person is getting on or off the vehicle,
An on-vehicle posture setting device that automatically positions the steering wheel, etc. in the riding position when getting on or off the vehicle, and in the driving position after getting in the car, and prevents the engine from being unable to start due to over-discharge of the battery. The purpose is to provide
[発明の構成]
[問題点を解決するための手段]
上記目的を達成するため、本発明ではステアリ
ングホイール、シート等車上装備の姿勢を調整す
る車上姿勢設定機構;前記車上姿勢設定機構を駆
動する電気的駆動源;車上装備の姿勢の調整を指
示する少なくとも1つのスイツチ手段;および前
記スイツチ手段から乗降用姿勢の設定指示がある
と、前記電気的駆動源を付勢して車上装備を乗降
用姿勢に設定し、前記スイツチ手段から乗降用姿
勢の解除指示があると、前記電気的駆動源を付勢
して車上装備を所定の運転用姿勢に設定する電子
制御手段;を備える車上装備の姿勢設定装置にお
いて:車上バツテリー(BT)に接続された電源
電圧検出手段(ADC);及び該電源電圧検出手段
の出力する信号を監視し、少なくともエンジンの
停止中においては、車上バツテリーの電圧がエン
ジンの始動に影響を及ぼす低い値になると前記電
気的駆動源M1,M2,M3の付勢を禁止する付
勢禁止制御手段(CPU);を設ける。[Structure of the Invention] [Means for Solving the Problems] In order to achieve the above object, the present invention provides an on-vehicle attitude setting mechanism that adjusts the attitude of on-vehicle equipment such as a steering wheel and a seat; an electric drive source for driving the vehicle; at least one switch means for instructing the adjustment of the attitude of the on-vehicle equipment; and when an instruction to set the posture for getting on and off is received from the switch means, the electric drive source is energized to adjust the attitude of the on-vehicle equipment; electronic control means for setting the on-vehicle equipment in a predetermined driving position by setting the on-vehicle equipment in a predetermined driving position and energizing the electric drive source when the switch means issues an instruction to cancel the boarding/exiting position; In an on-vehicle attitude setting device equipped with: a power supply voltage detection means (ADC) connected to the on-board battery (BT); and a signal output from the power supply voltage detection means; monitored at least while the engine is stopped; , an energization prohibition control means (CPU) is provided that prohibits energization of the electric drive sources M1, M2, and M3 when the voltage of the on-board battery reaches a low value that affects starting of the engine.
また1つの好ましい態様においては、前記スイ
ツチ手段を、車輌停止の有無に関連する車上装置
の状態を検出する少なくとも2つのスイツチ
PSW,DSW,KSWとし、これらが共に車輌停
止状態を検出すると、電子制御手段CPUが乗降
用姿勢の設定指示ありと見なして自動的に車上装
備を乗降用姿勢に設定し、それ以外の状態では電
子制御手段が乗降用姿勢解除の指示ありと見なし
て自動的に車上装備を運転用姿勢に設定するよう
に構成する。 Further, in a preferred embodiment, the switch means includes at least two switches that detect the state of on-vehicle devices related to whether or not the vehicle is stopped.
When PSW, DSW, and KSW detect that the vehicle is stopped, the electronic control unit CPU assumes that there is an instruction to set the posture for getting on and off, and automatically sets the onboard equipment to the posture for getting on and off. In this case, the electronic control means assumes that there is an instruction to cancel the position for getting on and off, and automatically sets the on-vehicle equipment to the position for driving.
また1つの好ましい態様においては、前記スイ
ツチ手段にマニユアル姿勢調整指示スイツチ手段
SW1〜SW4を含め、電子制御手段CPUが、エ
ンジンの動作中に該マニユアル姿勢調整指示スイ
ツチ手段の動作に応じてマニユアル姿勢調整を行
ない、エンジンの停止中は該マニユアル姿勢調整
を禁止するように構成する。 In a preferred embodiment, the switch means includes a manual posture adjustment instruction switch means.
The electronic control means CPU, including SW1 to SW4, is configured to adjust the manual attitude according to the operation of the manual attitude adjustment instruction switch means while the engine is operating, and to prohibit the manual attitude adjustment while the engine is stopped. do.
また1つの好ましい態様においては、電子制御
手段CPUを、車載発電機の出力電圧を安定化す
るレギユレータREGの出力レベルを監視し、そ
れがエンジン動作中を示すレベルならマニユアル
姿勢調整指示スイツチ手段SW1〜SW4の動作
に応じてマニユアル姿勢調整を行ない、前記レギ
ユレータの出力レベルがエンジン停止中を示すレ
ベルならマニユアル姿勢調整動作を禁止する、よ
うに構成する。 In one preferred embodiment, the electronic control means CPU monitors the output level of the regulator REG that stabilizes the output voltage of the on-vehicle generator, and if the output level indicates that the engine is operating, the manual attitude adjustment instruction switch means SW1 to The manual attitude adjustment is performed in accordance with the operation of SW4, and the manual attitude adjustment operation is prohibited if the output level of the regulator is a level indicating that the engine is stopped.
なお上記括弧内に示した記号は、本発明の内容
を理解し易くするために、発明の構成要素とそれ
ぞれ対応関係にある、後述する実施例中の要素の
符号を参考までに示したものであるが、本発明の
各構成要素は、実施例中の具体的な要素のみに限
定されるものではない。 In addition, the symbols shown in parentheses above are for reference only, in order to make it easier to understand the contents of the present invention. However, each component of the present invention is not limited to the specific elements in the examples.
[作用]
例えば通常の乗用車の場合、そのバツテリーの
定格電圧は12Vである。ところが過放電になると
電圧がそれよりもかなり低下する。そこで例えば
10Vをしきい値として設定し、バツテリーの電圧
が10Vよりも低下した場合に、姿勢設定装置の駆
動動作を禁止すれば、エンジン始動が不能になる
程バツテリーが過放電になる前に、バツテリーの
放電を防止し、エンジン始動可能な状態を維持し
うる。従つて、バツテリーが過放電状態でなけれ
ば、エンジンの停止中であつても姿勢設定装置を
動作させてもよく、エンジンキーの着脱、パーキ
ングブレーキの作動状態等に基づいて、自動的に
乗降用姿勢と運転用姿勢の設定を行なうことがで
きる。[Operation] For example, in the case of a normal passenger car, the rated voltage of its battery is 12V. However, when overdischarging occurs, the voltage drops considerably. So for example
If 10V is set as the threshold and the drive operation of the attitude setting device is prohibited when the battery voltage drops below 10V, the battery will be discharged before the battery becomes over-discharged to the point where the engine cannot be started. It is possible to prevent electrical discharge and maintain a state in which the engine can be started. Therefore, if the battery is not over-discharged, the attitude setting device may be operated even when the engine is stopped, and the attitude setting device will automatically adjust the position setting device based on whether the engine key is attached or removed, the parking brake is activated, etc. You can set the posture and driving posture.
ところで、この種の姿勢設定装置においては、
通常、スイツチ操作に応じたマニユアル姿勢調整
を可能にする場合が多い。ところが、このような
スイツチが備わつている場合、特に車輌の停止中
に例えば子供がいたずらして、連続的に姿勢設定
装置を作動させることがある。しかし、このよう
な動作はエンジンの停止中に行なわれるため、バ
ツテリーの過放電が生じ易い。バツテリーが過放
電になると、本発明においては自動姿勢設定動作
が禁止されてしまう。そこで、本発明の好ましい
実施例においては、マニユアル姿勢調整指示スイ
ツチを設けるが、エンジンの停止中はマニユアル
動作を禁止する。 By the way, in this type of posture setting device,
Usually, it is often possible to manually adjust the posture according to the switch operation. However, when such a switch is provided, the attitude setting device may be continuously activated, especially when the vehicle is stopped, by a child, for example. However, since such operations are performed while the engine is stopped, over-discharge of the battery is likely to occur. If the battery becomes over-discharged, the automatic posture setting operation is prohibited in the present invention. Therefore, in a preferred embodiment of the present invention, a manual attitude adjustment instruction switch is provided, but manual operation is prohibited while the engine is stopped.
[効果]
以上のとおり本発明によれば、エンジンを停止
した状態で姿勢設定できるので、自動乗降姿勢設
定が可能であり、車上バツテリーが過放電になつ
てエンジン始動ができなくなる前に姿勢設定装置
のモータ付勢動作が禁止されるので、バツテリー
あがりに基づくエンジン始動不能状態の発生を防
止できる。[Effects] As described above, according to the present invention, since the posture can be set with the engine stopped, it is possible to automatically set the posture for getting in and out of the vehicle, and the posture can be set before the on-vehicle battery becomes over-discharged and the engine cannot be started. Since the motor energizing operation of the device is prohibited, it is possible to prevent the engine from being unable to start due to a dead battery.
[実施例]
以下、図面を参照して本発明の実施例を説明す
る。[Example] Hereinafter, an example of the present invention will be described with reference to the drawings.
第1図および第2図に、本発明を実施する車上
装備の姿勢設定装置を備えた自動車の運転席近傍
を示す。この実施例の姿勢設定装置は、ステアリ
ングホイール10のテイルト角を調整するテイル
トステアリング機構、ステアリングホイール10
の回動軸の長さを調整するテレスコピツクステア
リング機構、およびシート5を鉛直軸を中心とし
て回動するシート回動機構、を備えている。第1
図に示す状態が通常の運転用姿勢であり、第2図
に示す状態が乗降用姿勢である。 1 and 2 show the vicinity of the driver's seat of an automobile equipped with an on-vehicle attitude setting device embodying the present invention. The attitude setting device of this embodiment includes a tail steering mechanism for adjusting the tail angle of the steering wheel 10, and a tilt steering mechanism for adjusting the tail angle of the steering wheel 10.
The seat 5 is provided with a telescopic steering mechanism that adjusts the length of the rotation axis of the seat 5, and a seat rotation mechanism that rotates the seat 5 about a vertical axis. 1st
The state shown in the figure is the normal driving position, and the state shown in FIG. 2 is the getting on and off position.
この実施例では、乗降用姿勢に設定する場合、
第2図に示すように、ステアリングホイール10
をテイルトアウエイ位置(テイルト機構の上限位
置)に設定し、シート5を回動して乗降口に向け
る。テレスコピツクスステアリング機構は、予め
定めた所定位置に姿勢設定される。 In this embodiment, when setting the posture for getting on and off,
As shown in FIG. 2, the steering wheel 10
is set to the tilt-away position (the upper limit position of the tilt mechanism), and the seat 5 is rotated to face the entrance. The telescopic steering mechanism is oriented at a predetermined position.
スイツチSW1〜SW4は、ステアリングホイ
ール10のテイルト角および回動軸の長さをマニ
ユアル調整するためのマニユアルスイツチであ
る。スイツチASWは、乗降時に乗降用姿勢設定
を自動的に行なうかどうかを設定するためのオー
トスイツチである。スイツチMSWは、特定の条
件において、乗降用姿勢の設定を指示するマニユ
アルアウエイスイツチである。なのこの他に、図
示されない位置(操作しにくい位置)に、自動乗
降用姿勢設定の条件を選択するための選択スイツ
チSELが備わつている。 The switches SW1 to SW4 are manual switches for manually adjusting the tail angle and the length of the rotation axis of the steering wheel 10. The switch ASW is an auto switch for setting whether or not to automatically set the posture for getting on and off the vehicle. The switch MSW is a manual away switch that instructs the setting of the posture for getting on and off the vehicle under specific conditions. In addition to this, a selection switch SEL is provided at a position not shown (a position that is difficult to operate) for selecting conditions for setting the posture for automatic boarding/exiting.
第1図において、2がイグニツシヨンキー(す
なわちエンジンキー)、3がトランスミツシヨン
のシフトレバー(この例では自動変速)、4がパ
ーキングブレーキレバーである。 In FIG. 1, 2 is an ignition key (that is, an engine key), 3 is a transmission shift lever (in this example, an automatic transmission), and 4 is a parking brake lever.
シート5を支持するシートベースはその下方に
位置する回転台122に固着されており、その回
転台が基台123に枢着されており、シート5は
回転台とともに、第1図に示す運転用姿勢から第
2図に示す乗降用姿勢まで、30度程度回動しう
る。 The seat base supporting the seat 5 is fixed to a rotating base 122 located below, and the rotating base is pivotally connected to a base 123. It can rotate about 30 degrees from the position to the getting on/off position shown in Figure 2.
シート5の下方に備わつた回転台122、基台
123等の平面を第3a図に、正面を第3b図
に、また第3a図のC〜C線断面図を第3c
図にそれぞれ示す。これらの図面を参照すると、
基台123の穴を軸棒125が貫通しており、こ
の軸棒125の先端が回転台122に固着されて
いる。基台123の、軸棒125を中心とする円
周上には、ボール受け用の球状の窪み126が形
成されており、窪み126に鋼球127が挿入さ
れ、この鋼球127を基台123に溶接されたリ
ング128が押さえており、このリング128が
鋼球127の脱落を防止する。同様な窪みおよび
鋼球が、軸体125を中心とする円周上に複数個
所定角度毎に配列されており、これらの鋼球12
7を基台123が支え、これらの鋼球127が回
転台122を支えている。 The plane of the rotary table 122, base 123, etc. provided below the seat 5 is shown in FIG. 3a, the front view is shown in FIG. 3b, and the cross-sectional view taken along line C-C in FIG.
Each is shown in the figure. Referring to these drawings,
A shaft 125 passes through a hole in the base 123, and the tip of the shaft 125 is fixed to the rotary table 122. A spherical recess 126 for receiving a ball is formed on the circumference of the base 123 centered on the shaft 125. A steel ball 127 is inserted into the recess 126, and the steel ball 127 is inserted into the base 123. A ring 128 welded to the steel ball 127 prevents the steel ball 127 from falling off. A plurality of similar depressions and steel balls are arranged at predetermined angles on a circumference centered on the shaft body 125, and these steel balls 12
7 is supported by a base 123, and these steel balls 127 support a rotary table 122.
軸体125には、第3c図において明確なよう
に歯車129が固着されており、この歯車129
に、ウオーム(図示せず)が機械的に結合され、
このウオームに、傘歯歯車(図示せず)を介して
直流モータ130(第6図のM1)の回転軸が機
械的に結合されている。なお、ウオームには後述
する姿勢検出用のポテンシヨメータPM1が結合
されている。直流モータ130を正転駆動すると
回転台122が時計方向に回転し、逆転駆動する
と反時計方向に回転する。 A gear 129 is fixed to the shaft 125 as clearly seen in FIG. 3c, and this gear 129
a worm (not shown) is mechanically coupled to the
A rotating shaft of a DC motor 130 (M1 in FIG. 6) is mechanically coupled to this worm via a bevel gear (not shown). Note that a potentiometer PM1 for attitude detection, which will be described later, is coupled to the worm. When the DC motor 130 is driven in the normal direction, the rotary table 122 rotates clockwise, and when the DC motor 130 is driven in the reverse direction, it rotates counterclockwise.
回転台122と基台123の間には、回転台1
22が運転姿勢にあるときに回転台122の回転
に摩擦抵抗を付与する制動手段1321,132
2、および回転台122が乗降用姿勢にあるとき
に回転台122の回転に摩擦抵抗を付与する、制
御手段1331,1332が備わつている。 Between the rotary table 122 and the base 123, the rotary table 1
Braking means 132 1 , 132 that applies frictional resistance to the rotation of the rotary table 122 when the rotary table 122 is in the operating position.
2 , and control means 133 1 and 133 2 that apply frictional resistance to the rotation of the rotary table 122 when the rotary table 122 is in the getting-on/off position.
第4a図に、ドア110のチエツクレバー取付
部の水平断面を示す。第4a図を参照すると、ド
ア110にドアチエツク135が固着されてお
り、このドアチエツク135を、一端が車体に枢
着されたチエツクレバー136が貫通している。
なお、ドア110は、上下のヒンジで車体に枢着
されており、AR2の範囲で回動する。 FIG. 4a shows a horizontal cross-section of the check lever attachment portion of door 110. Referring to FIG. 4a, a door check 135 is fixed to the door 110, and a check lever 136, one end of which is pivotally connected to the vehicle body, passes through the door check 135.
Note that the door 110 is pivotally attached to the vehicle body by upper and lower hinges, and rotates within the range of AR2.
第4b図に第4a図のB−B断面を、第4
c図に第4a図のC−C断面をそれぞれ示
す。これらを参照すると、チエツクレバー136
の他端、すなわちドアチエツク135を貫通して
ドア110の外カバーと内カバーの間の空間(ド
アカバーの内空間)に侵入している端部には、ス
トツパ137とストライカ138が固着されてい
る。ドア110には、ストライカ138の、ドア
全開からドア全閉に連動した移動において、ドア
1/2開位置よりドア全閉までストライカ138に
係合して押される係合子139が、ガイドバー1
40に摺動自在に装着されている。係合子139
はコイルスプリング141でドアチエツク135
に向けて押されているが、第4c図に示すよう
に、ドア1/2開においてストライカ138が係合
子139に衝突する位置で、係合子139はガイ
ドバー140を支持するアーム(ストツパ)に当
たり、それ以上ドアチエツク135側には移動し
ない。係合子139にはマグネツト142が固着
されており、係合子139が第4c図に示すよう
に、ドアチエツク135側の停止位置にあるとき
マグネツト142に対向する位置にリードスイツ
チDSW(ドアスイツチ)が配置されている。ドア
110が全開から半開(1/2開)までは永久磁石
142が第4c図に示すようにリードスイツチ
DSWに対向しており、リードスイツチDSWはマ
グネツト142の磁界を検出してドア開信号(ア
ースレベル)を出力し、ドア110の開度が1/2
未満になると、マグネツト142が左方(第4c
図)に移動し、リードスイツチDSWはドア閉信
号(高レベル)を出力する。 Figure 4b shows the BB cross section of Figure 4a, and
Fig. 4c shows a cross section taken along the line CC in Fig. 4a. Referring to these, check lever 136
A stopper 137 and a striker 138 are fixed to the other end, that is, the end that penetrates the door check 135 and enters the space between the outer cover and the inner cover of the door 110 (inner space of the door cover). . The door 110 has an engager 139 that engages with and is pushed by the striker 138 from the door 1/2 open position to the door fully closed position when the striker 138 moves in conjunction with the movement from the door fully open to the door fully closed.
40 so as to be slidable. Engagement element 139
Door check 135 with coil spring 141
However, as shown in FIG. 4c, at the position where the striker 138 collides with the engaging element 139 when the door is 1/2 open, the engaging element 139 hits the arm (stopper) that supports the guide bar 140. , it does not move any further to the door check 135 side. A magnet 142 is fixed to the engaging element 139, and a reed switch DSW (door switch) is arranged at a position opposite to the magnet 142 when the engaging element 139 is at the stop position on the door check 135 side, as shown in FIG. 4c. ing. When the door 110 is fully open to half open (1/2 open), the permanent magnet 142 operates as a reed switch as shown in FIG. 4c.
The reed switch DSW detects the magnetic field of the magnet 142 and outputs a door open signal (earth level), so that the opening degree of the door 110 is halved.
When the magnet 142 becomes less than
(Fig.), and the reed switch DSW outputs a door close signal (high level).
第5a図に、ステアリング操作部を左側から見
た概略図を示し、第5b図に第5a図のb−
b線断面を示し、第5c図に第5a図のc〜
c線断面を示し、第5d図に第5c図のd方向
から見た図を示し、第5e図に第5d図のe−
e線断面を示し、第5f図に第5e図のf−
f線断面を示し、第5g図にスクリユーナツト
機構Dの分解斜視図を示す。 Fig. 5a shows a schematic diagram of the steering operation section seen from the left side, and Fig. 5b shows the b--b of Fig. 5a.
Fig. 5c shows the cross section along the b line, and c~ of Fig. 5a is shown in Fig. 5c.
Fig. 5d shows a cross section taken from the direction d of Fig. 5c, and Fig. 5e shows a cross section taken along line e-c of Fig. 5d.
Fig. 5f shows a cross section along the line e, and Fig. 5f shows the f-
Fig. 5g shows an exploded perspective view of the screw nut mechanism D.
第5a図を参照すると、ステアリングホイール
10が装着されたアツパーメインシヤフト11の
ロアーメインシヤフト70に対する角度を調節す
る、テイルトステアリング機構Aは、ダツシユボ
ードを構成するボデイ13の下方に取付けられ
た、ブレークアウエイブラケツト14とこのブラ
ケツト14に取付けられた直流モータB(第6図
のM2)と、この直流モータBに連結された減速
機構Cと、この減速機構Cに連結されたスクリユ
ーナツト機構Dと、前記ブレークアウエイブラケ
ツト14に枢着されたスクリユーナツト機構Dに
よつて揺動されるアツパブラケツト15を備えて
いる。 Referring to FIG. 5a, the tail steering mechanism A, which adjusts the angle of the upper main shaft 11 to which the steering wheel 10 is attached with respect to the lower main shaft 70, is attached below the body 13 constituting the dart board. A breakaway bracket 14, a DC motor B (M2 in FIG. 6) attached to this bracket 14, a deceleration mechanism C connected to this DC motor B, and a screw nut mechanism D connected to this deceleration mechanism C. and an upper bracket 15 which is swung by a screw nut mechanism D pivotally connected to the breakaway bracket 14.
第5b図を参照すると、直流モータBの出力シ
ヤフト16の先端にウオーム17が固定され、こ
のウオーム17に減速機構Cのウオームホイール
18が噛み合つている。 Referring to FIG. 5b, a worm 17 is fixed to the tip of the output shaft 16 of the DC motor B, and a worm wheel 18 of the reduction mechanism C is engaged with the worm 17.
減速機構Cは、直流モータBの駆動力を回転数
を落としてトルクを増大させ、スクリユーナツト
機構Dに伝達する。減速機構Cの構成を説明する
と、前記直流モータBからの回転力が伝達される
ウオームホイール18は、シヤフト19に固定さ
れ、該シヤフト19は、ハウジング20及びカバ
ー36の両側壁に、軸受ブツシユ21,22を介
して回転自在に軸支されている。また該シヤフト
19には歯車23が固定され、この歯車23はス
クリユーナツト機構Dのスクリユーシヤフト24
の端部に固定された歯車25に噛み合つている。 The speed reduction mechanism C reduces the rotational speed of the driving force of the DC motor B, increases the torque, and transmits the driving force to the screw nut mechanism D. To explain the structure of the speed reduction mechanism C, the worm wheel 18 to which the rotational force from the DC motor B is transmitted is fixed to a shaft 19, and the shaft 19 has bearing bushes 21 on both side walls of the housing 20 and the cover 36. , 22 so as to be rotatably supported. Further, a gear 23 is fixed to the shaft 19, and this gear 23 is connected to the screw shaft 24 of the screw nut mechanism D.
It meshes with a gear 25 fixed to the end of the .
減速機構Cの所定のシヤフトに、第5b図に示
すポテンシヨメータPM2が結合されている。こ
のポテンシヨメータPM2は、歯車23の回転角
を検出して、アツパーメインシヤフト11の傾動
角、すなわちステアリングホイール10のテイル
ト角を検出する。 A potentiometer PM2 shown in FIG. 5b is coupled to a predetermined shaft of the speed reduction mechanism C. This potentiometer PM2 detects the rotation angle of the gear 23 and detects the tilt angle of the upper main shaft 11, that is, the tail angle of the steering wheel 10.
第5c図を参照して、スクリユーナツト機構D
を説明する。前記スクリユーシヤフト24は2個
のベアリング31,32を介して、ハウジング2
0及び該ハウジング20に固定された固定部材3
4に回転自在に軸支されている。前記ハウジング
20は、第5a図におけるボルト20c,20d
および20eにより、ブレークアウエイブラケツ
ト14に固定されている。前記歯車25は、スク
リユーシヤフト24の端部にスプライン結合35
することにより、該スクリユーシヤフト24と一
体に回転可能にしている。 With reference to FIG. 5c, screw nut mechanism D
Explain. The screw shaft 24 is connected to the housing 2 through two bearings 31 and 32.
0 and the fixing member 3 fixed to the housing 20
4 is rotatably supported. The housing 20 has bolts 20c and 20d in FIG. 5a.
and 20e are fixed to the breakaway bracket 14. The gear 25 has a spline connection 35 at the end of the screw shaft 24.
By doing so, it is possible to rotate integrally with the screw shaft 24.
また歯車25を覆うために、カバー36がハウ
ジング20に固定されている。スクリユーシヤフ
ト24の雄ねじ部24aには、ナツト部材37の
ナツト38の雌ねじ部38aが螺合している。ナ
ツト部材37は、第5d図、第5e図および第5
f図に示すように、樹脂製のナツト38と金属製
の保持部材39,40でなつており、両者(38
と39,40)を予め一体成形してスクリユーシ
ヤフト24に組み付けてある。 A cover 36 is also fixed to the housing 20 to cover the gear 25. A female threaded portion 38a of a nut 38 of a nut member 37 is screwed into the male threaded portion 24a of the screw shaft 24. The nut member 37 is shown in FIGS. 5d, 5e, and 5.
As shown in figure f, it consists of a resin nut 38 and metal holding members 39 and 40, and both
and 39, 40) are integrally molded in advance and assembled to the screw shaft 24.
保持部材39,40の側面には、円形断面部3
9aおよび40aが形成され、それらの先端にそ
れぞれ雄ねじ部39bおよび40bが形成されて
いる。またナツト38には、第5f図のように、
半径方向にスリツト38bおよび38cが形成さ
れ、該ナツト38の第5f図における左半分と右
半分は外周の薄肉部38dにより連結されてい
る。ナツト38をこのような形状にしているの
は、第5c図に示すように組み付けしたとき、該
ナツト38が半径方向であるスクリユーシヤフト
24側に押圧付勢力を生ずるようにするためであ
る。 On the side surfaces of the holding members 39 and 40, a circular cross section 3 is provided.
9a and 40a are formed, and male threaded portions 39b and 40b are formed at their tips, respectively. In addition, as shown in Fig. 5f, the nut 38 has
Slits 38b and 38c are formed in the radial direction, and the left half and right half of the nut 38 in FIG. 5f are connected by a thin walled portion 38d on the outer periphery. The reason why the nut 38 is shaped like this is so that when assembled as shown in FIG. 5c, the nut 38 generates a pressing force in the radial direction on the screw shaft 24 side.
前記ナツト部材37のナツト38の両端外周部
には、該ナツト38を半径方向内方に押圧付勢す
るための押圧手段41A,41Bが備わつてい
る。一方の押圧手段41Aは、ゴム製の管状押圧
部材41とその外周部の金属製ホルダ43でな
り、他方の押圧手段41Bはゴム製の管状部材4
2とその外周部の金属製ホルダ44でなつてい
る。 The nut 38 of the nut member 37 is provided with pressing means 41A and 41B on the outer periphery of both ends thereof to press the nut 38 inward in the radial direction. One pressing means 41A is made up of a rubber tubular pressing member 41 and a metal holder 43 on its outer periphery, and the other pressing means 41B is made of a rubber tubular member 41.
2 and a metal holder 44 on its outer periphery.
第5e図を参照すると、ナツト38の外周部に
は2個の環状溝38e,38fが形成され、これ
らの溝38e,38fに、ゴム製管状押圧部材4
1,42の内周部に形成された環状突部41a,
42aが嵌合している。これは、押圧部材41,
42がナツト38に対して軸方向に離脱するのを
防止するために設けてある。同様な目的で、押圧
部材41,42の外周部に環状溝41b,42b
が形成され、これらに嵌合するように、環状突部
43a,44aがホルダ43,44の内周部に形
成されている。 Referring to FIG. 5e, two annular grooves 38e and 38f are formed on the outer periphery of the nut 38, and a rubber tubular pressing member 4 is inserted into these grooves 38e and 38f.
An annular protrusion 41a formed on the inner circumference of 1, 42,
42a is fitted. This is the pressing member 41,
42 is provided to prevent the nut 38 from disengaging in the axial direction. For the same purpose, annular grooves 41b and 42b are formed on the outer peripheries of the pressing members 41 and 42.
are formed, and annular protrusions 43a, 44a are formed on the inner periphery of the holders 43, 44 so as to fit therein.
前記金属製保持部材39,40の円形断面部3
9a,40aには、第5c図のように、2個のリ
ンク51,52の一端が嵌入され、ワツシヤ5
3,54を介して、ナツト55,56により枢着
されている。符号51a,52aは、リンク5
1,52に形成された曲折部である。なお、前記
ホルダ43,44は、第5gに示すように、2個
のプレート57,58、およびボルト59,60
により互いに軸方向に離脱しないように連結固定
されている。 Circular cross section 3 of the metal holding members 39, 40
As shown in FIG. 5c, one ends of two links 51 and 52 are fitted into 9a and 40a, and the washers 5
3 and 54, and are pivotally mounted by nuts 55 and 56. Symbols 51a and 52a are links 5
1 and 52. Note that the holders 43 and 44 have two plates 57 and 58 and bolts 59 and 60, as shown in 5th g.
They are connected and fixed together so that they will not come apart in the axial direction.
前記リンクの他端は、第5c図のようにボルト
61、ワツシヤ62およびナツト63により、ボ
ス部材64,65を介して、既述のアツパブラケ
ツト15の端部に枢着されている。 The other end of the link is pivotally connected to the end of the above-mentioned upper bracket 15 via boss members 64 and 65 by a bolt 61, a washer 62, and a nut 63, as shown in FIG. 5c.
従つて、直流モータBが回動すると、その回転
力が出力シヤフト16、ウオーム17、ウオーム
ホイール18、歯車23、歯車25、スクリユー
シヤフト24の順に伝達され、スクリユーシヤフ
ト24が軸心まわりに低速回転する。そして、該
シヤフト24に螺合しているナツト部材37及び
管状押圧部材41,42およびホルダ43,44
の一体物が、シヤフト24の軸方向に移動する。
するとリンク51,52がその方向に移動するた
め、アツパブラケツト15が揺動し、ステアリン
グホイール10が傾動する。 Therefore, when the DC motor B rotates, its rotational force is transmitted to the output shaft 16, the worm 17, the worm wheel 18, the gear 23, the gear 25, and the screw shaft 24 in this order, and the screw shaft 24 rotates around the axis. Rotates at low speed. The nut member 37, the tubular pressing members 41 and 42, and the holders 43 and 44 are screwed onto the shaft 24.
moves in the axial direction of the shaft 24.
Then, the links 51 and 52 move in that direction, causing the upper bracket 15 to swing and the steering wheel 10 to tilt.
スクリユーナツト機構Dにおけるスクリユーシ
ヤフト24とナツト38との螺合状態を、第5h
図に示す。この実施例では、ナツト38がスリツ
ト38b,38cを有し、外周部に弾力性のある
ゴム製管状押圧部材41,42を介し金属性ホル
ダ43,44により半径方向中心側に押圧付勢さ
れている。このため雄ねじ部24aの互いに隣接
するねじ斜面241,242と、これらに当接す
る雌ねじ斜面381,382との間には、いかな
る作動時においても、すきまが生じることがな
い。またナツト38が樹脂製であるため、音や摩
耗に対して有利になつている。 The threaded state of the screw shaft 24 and the nut 38 in the screw nut mechanism D is
As shown in the figure. In this embodiment, the nut 38 has slits 38b and 38c, and is pressed toward the center in the radial direction by metal holders 43 and 44 via elastic rubber tubular pressing members 41 and 42 on the outer periphery. There is. Therefore, no gap is created between the mutually adjacent threaded slopes 241, 242 of the male threaded portion 24a and the female threaded slopes 381, 382 that are in contact with them during any operation. Furthermore, since the nut 38 is made of resin, it is advantageous in terms of noise and wear.
第5i図に、前記テイルトステアリング機構よ
りもステアリングホイール10側に位置する、テ
レスコピツクステアリング機構の構成を示し、第
5j図に第5i図のi−i線断面を示す。こ
れらの図面を参照して、テレスコピツクステアリ
ング機構を説明する。アツパーメインシヤフト1
1は、シヤフト212、該シヤフト212にテイ
ルトセンタになるジヨイント軸213を介して連
結された中空状のアウタシヤフト214、及び該
アウタシヤフト214に軸方向移動可能に嵌合さ
れたインナシヤフト215でなつている。前記シ
ヤフト212の図示方向左方側は、図示しないス
テアリングギアに連結されている。また、インナ
シヤフト251の図示方向右側にセレーシヨン部
が形成され、該セレーシヨン部にステアリングホ
イール10の支持部材が係合されている。従つ
て、ステアリングホイール10を回動すると、イ
ンナシヤフト215の外周面とアウタシヤフト2
14の内周面に形成された軸方向のセレーシヨン
部214a,215aを介して、インナシヤフト
215およびアウタシヤフト214が回動し、メ
インシヤフト212が回動する。 FIG. 5i shows the configuration of a telescopic steering mechanism located closer to the steering wheel 10 than the tilt steering mechanism, and FIG. 5j shows a cross section taken along line ii in FIG. 5i. The telescopic steering mechanism will be explained with reference to these drawings. Upper main shaft 1
1 consists of a shaft 212, a hollow outer shaft 214 connected to the shaft 212 via a joint shaft 213 serving as a tail center, and an inner shaft 215 fitted to the outer shaft 214 so as to be movable in the axial direction. . The left side of the shaft 212 in the drawing direction is connected to a steering gear (not shown). Further, a serration portion is formed on the right side of the inner shaft 251 in the direction of illustration, and a support member of the steering wheel 10 is engaged with the serration portion. Therefore, when the steering wheel 10 is rotated, the outer peripheral surface of the inner shaft 215 and the outer shaft 2
The inner shaft 215 and the outer shaft 214 rotate through axial serrations 214a and 215a formed on the inner peripheral surface of the shaft 14, and the main shaft 212 rotates.
アウタシヤフト214は、図示しない軸により
車体に軸支される固定ブラケツト217に、前記
一対の軸受218a,218bにより回動自在に
支持される。また、インナシヤフト215は、可
動ブラケツト219に、軸受220を介して支持
されている。可動ブラケツト219は、第5i図
に示す左端部分が、固定ブラケツト217の右端
外周に、図示左右方向に移動可能に嵌合してい
る。また、右側部分はインナシヤフト215に係
止された止め輪230とともに、軸受220を挟
持する。 The outer shaft 214 is rotatably supported by the pair of bearings 218a and 218b on a fixed bracket 217 that is pivotally supported on the vehicle body by a shaft (not shown). Further, the inner shaft 215 is supported by a movable bracket 219 via a bearing 220. The left end portion of the movable bracket 219 shown in FIG. 5i is fitted to the outer periphery of the right end of the fixed bracket 217 so as to be movable in the horizontal direction in the figure. Further, the right side portion holds the bearing 220 together with a retaining ring 230 that is locked to the inner shaft 215.
可動ブラケツト219の左端下方には、ナツト
部221が形成されるとともに、該ナツト部22
1と螺合するスクリユー222が固定ブラケツト
217の右端に回動自在に支持されている。ま
た、支持ブラケツト223は固定ブラケツト21
7に固着されている。そして、支持ブラケツト2
23はスクリユー222をカバーするとともに、
スクリユー222の移動空間を確保する(第5j
図参照)。 A nut portion 221 is formed below the left end of the movable bracket 219, and the nut portion 22
1 is rotatably supported at the right end of the fixed bracket 217. Further, the support bracket 223 is connected to the fixed bracket 21
It is fixed to 7. And support bracket 2
23 covers the screw 222, and
Secure the movement space for the screw 222 (5j
(see figure).
スクリユー222の左端部分には、歯車243
がスクリユー222と一体に配設され、直流モー
タ224(第6図のM3)のシヤフト225に取
付けられたウオーム歯車226と噛合されてい
る。なお、直流モータ224は固定ブラケツト2
17に取付けられている。従つて、モータ224
が回動するとスクリユー222が回動する。これ
により、ナツト部221がスクリユー222上を
その軸方向に沿つて移動する。ナツト部221を
有する可動ブラケツト219が、固定ブラケツト
217に対して進退される。よつて、インナシヤ
フト215がアウタシヤフト214に対して抜き
差しされる。 A gear 243 is located at the left end of the screw 222.
is disposed integrally with the screw 222, and is meshed with a worm gear 226 attached to the shaft 225 of a DC motor 224 (M3 in FIG. 6). Note that the DC motor 224 is mounted on the fixed bracket 2.
It is attached to 17. Therefore, motor 224
When the screw 222 rotates, the screw 222 rotates. As a result, the nut portion 221 moves on the screw 222 along its axial direction. A movable bracket 219 having a nut portion 221 is moved forward and backward relative to the fixed bracket 217. Therefore, the inner shaft 215 is inserted into and removed from the outer shaft 214.
なお、インナシヤフト215にはスイツチ装置
231,232が保持され、これらのスイツチ装
置231,232は、可動ブラケツト219に固
定されている。 Note that the inner shaft 215 holds switch devices 231 and 232, and these switch devices 231 and 232 are fixed to the movable bracket 219.
第6図に、第1図に示す自動車に備わつた車上
装備の姿勢設定装置の電気回路を示す。第6図を
参照する。電子制御装置100には、マイクロコ
ンピユータCPU、電源回路PW1,PW2、リセ
ツト回路RSC、暴走検知回路RDC、スタンバイ
信号回路SSC、インターフエース回路IFC、発振
回路OSC、A/D変換器ADC、リレードライバ
RD1,RD2,RD3、過電流検知回路CD1,
CD2,CD3,CD4、増幅器AM1、リレーRL
1,RL2,RL3,RL4,RL5及びRL6等が
備わつている。 FIG. 6 shows an electric circuit of an on-board attitude setting device provided in the automobile shown in FIG. Please refer to FIG. The electronic control device 100 includes a microcomputer CPU, power supply circuits PW1 and PW2, a reset circuit RSC, a runaway detection circuit RDC, a standby signal circuit SSC, an interface circuit IFC, an oscillation circuit OSC, an A/D converter ADC, and a relay driver.
RD1, RD2, RD3, overcurrent detection circuit CD1,
CD2, CD3, CD4, amplifier AM1, relay RL
1, RL2, RL3, RL4, RL5, RL6, etc.
この実施例で使用しているマイクロコンピユー
タCPUは、富士通製のMB8850である。このマイ
クロコンピユータCPUは、4ビツト構成のシン
グルチツプマイクロコンピユータであり、所定の
読み出し専用メモリROM及び読み書きメモリ
RAMを備え、また内部にタイマ/カウンタを備
えている。I/Oポートは最大で37本である。C
−MOSプロセスで構成されており、スタンバイ
モードにおいては、小さな消費電力で読み書きメ
モリRAMの内容を保持できる。 The microcomputer CPU used in this example is MB8850 manufactured by Fujitsu. This microcomputer CPU is a single-chip microcomputer with a 4-bit configuration, and has a predetermined read-only memory ROM and read/write memory.
It has RAM and an internal timer/counter. The maximum number of I/O ports is 37. C
- It is constructed using a MOS process, and in standby mode, it can retain the contents of the read/write memory RAM with low power consumption.
電源回路PW1は、車上バツテリーBTの電力
を+5Vの定電圧に変換し、リセツト回路RSCは
電源オン時のリセツト信号を発生し、暴走検知回
路RDCはCPUから所定時間パルス信号が到来し
ない場合にリセツト信号を発生し、電源回路PW
2は所定の電圧VsbおよびVscを生成する。スタ
ンバイ信号回路は、CPUからスタンバイ信号
(アウエイ完了後所定時間後に発生する)が到来
すると、CPUをスタンバイモードにし、PW2の
電源出力をオフにする。インターフエース回路
IFCは、各種スイツチの状態に応じたTTL(トラ
ンジスタ・トランジスタ・ロジツク)レベルの信
号を生成する。 The power supply circuit PW1 converts the power from the on-board battery BT to a constant voltage of +5V, the reset circuit RSC generates a reset signal when the power is turned on, and the runaway detection circuit RDC generates a reset signal when a pulse signal does not arrive from the CPU for a predetermined period of time. Generates a reset signal, power supply circuit PW
2 generates predetermined voltages Vsb and Vsc. When a standby signal (generated a predetermined time after completion of away) arrives from the CPU, the standby signal circuit puts the CPU in standby mode and turns off the power output of PW2. interface circuit
IFC generates TTL (transistor-transistor logic) level signals depending on the status of various switches.
また、発振回路OSCはマイクロコンピユータ
CPUに与えるクロツクパルスを生成し、リレー
ドライバRD1,RD2およびRD3は、それぞれ
に接続された2つのリレーをCPUからの指示に
応じて制御し、過電流検知回路CD1,CD2及び
CD3は、それぞれリレーRL1,RL2,RL3,
RL4,RL5,RL6を介して直流モータM1,
M2およびM3に流れる電流の過電流の有無を監
視し、過電流検知回路CD4はリレードライバRD
1,RD2およびRD3におけるリレーの過電流
の有無を監視する。 In addition, the oscillation circuit OSC is a microcomputer
The relay drivers RD1, RD2, and RD3 each control the two relays connected to them according to instructions from the CPU, and overcurrent detection circuits CD1, CD2, and
CD3 has relays RL1, RL2, RL3,
DC motor M1, via RL4, RL5, RL6
The overcurrent detection circuit CD4 monitors the presence or absence of overcurrent in the current flowing through M2 and M3, and the overcurrent detection circuit CD4 is connected to the relay driver RD.
1. Monitor the presence or absence of relay overcurrent in RD2 and RD3.
この実施例で使用しているA/D変換器ADC
は、5つのアナログ入力チヤンネルを備えてお
り、制御端子C0,C1およびC2の状態によつ
て、いずれかを選択する。変換されるデジタルデ
ータは、端子CLKに印加するクロツクパルスに
同期して、出力端子OUTからシリアル信号とし
て出力される。端子CSはチツプセレクトである。 A/D converter ADC used in this example
has five analog input channels, one of which is selected depending on the states of control terminals C0, C1, and C2. The converted digital data is output as a serial signal from the output terminal OUT in synchronization with the clock pulse applied to the terminal CLK. Terminal CS is chip select.
インターフエース回路IFCに接続されたスイツ
チ類について説明する。SSWは車速センサであ
る。具体的にいうと、スピードメータケーブルに
接続された永久磁石の近傍に配置されたリードス
イツチである。つまり、車輌が動いていれば、そ
れに応じてスイツチSSWが開閉する。本例では、
メータケーブル1回転につき4パルスの信号が発
生する。車速センサSSWの出力端子は、インタ
ーフエース回路IFCを介して、CPUの外部割込み
端子IRQに接続されている。PSWはパーキング
ブレーキレバー4に連動して開閉するパーキング
スイツチである。 The switches connected to the interface circuit IFC will be explained. SSW is a vehicle speed sensor. Specifically, it is a reed switch placed near a permanent magnet connected to the speedometer cable. In other words, if the vehicle is moving, the switch SSW opens and closes accordingly. In this example,
Four pulses of signal are generated per revolution of the meter cable. The output terminal of the vehicle speed sensor SSW is connected to the external interrupt terminal IRQ of the CPU via the interface circuit IFC. PSW is a parking switch that opens and closes in conjunction with the parking brake lever 4.
MSWはマニユアルアウエイ動作を指示するマ
ニユアルアウエイスイツチである。DSWは、前
記のようにドアの開閉に応じて開閉するドアスイ
ツチである。SELは、自動モードにおける乗降姿
勢条件の1つを選択するための選択スイツチであ
り、パーキングスイツチPSW、マニユアルアウ
エイスイツチMSWおよびドアスイツチDSWのい
ずれか1つをインターフエース回路IFCを介して
CPUの入力ポートP1に接続する。KSWは、エ
ンジンキー2の着脱(抜き差し)の状態に応じて
開閉するキースイツチ(アンロツクウオーニング
スイツチと呼ばれる)である。ASWは、乗降時
の自動乗降姿勢設定モードを有効にするか無効に
するかを指定するオートスイツチである。レギユ
レータREGは、エンジンの出力軸に結合された
オルタネータ(発電機)の出力を安定化する装置
である。 MSW is a manual away switch that instructs manual away operation. As mentioned above, the DSW is a door switch that opens and closes in response to the opening and closing of the door. SEL is a selection switch for selecting one of the conditions for getting on and off in the automatic mode, and it connects any one of the parking switch PSW, manual away switch MSW, and door switch DSW via the interface circuit IFC.
Connect to input port P1 of CPU. KSW is a key switch (referred to as an unlock warning switch) that opens and closes depending on whether the engine key 2 is attached or removed (inserted or removed). ASW is an auto switch that specifies whether to enable or disable the automatic getting on/off position setting mode when getting on/off. The regulator REG is a device that stabilizes the output of an alternator (generator) connected to the output shaft of the engine.
シート駆動用の直流モータM1はリレーRL1
およびRL2に接続され、テイルト駆動用の直流
モータM2はリレーRL3およびRL4に接続さ
れ、テレスコープ駆動用の直流モータM3はリレ
ーRL5およびRL6に接続されている。 DC motor M1 for driving the seat is relay RL1
and RL2, a tail drive DC motor M2 is connected to relays RL3 and RL4, and a telescope drive DC motor M3 is connected to relays RL5 and RL6.
シートの姿勢、ステアリングホイールのテイル
ト姿勢およびテレスコープ姿勢を検出するポテン
シヨメータPM1,PM2およびPM3の出力端
子は、増幅器AM1を介して、それぞれA/D変
換器の入力チヤンネルA0,A1およびA2に接
続されている。マニユアル姿勢設定スイツチSW
1,SW2,SW3およびSW4は、一端がそれぞ
れ電源ラインに接続した抵抗分圧器の各タツプに
接続され、他端が共通接続されて、A/D変換器
ADCの入力チヤンネルA3に接続されている。
また、バツテリーBTの出力に接続した抵抗分圧
器の出力端子が、A/D変換器ADCの入力チヤ
ンネルA4に接続されている。 The output terminals of potentiometers PM1, PM2 and PM3 for detecting the seat position, the tilted position and the telescopic position of the steering wheel are connected via an amplifier AM1 to the input channels A0, A1 and A2 of the A/D converter, respectively. It is connected. Manual posture setting switch SW
1, SW2, SW3 and SW4 have one end connected to each tap of a resistor voltage divider connected to the power supply line, and the other end connected in common to the A/D converter.
Connected to ADC input channel A3.
Further, the output terminal of the resistive voltage divider connected to the output of the battery BT is connected to the input channel A4 of the A/D converter ADC.
従つて、所定のチヤンネルを選択してA/D変
換器の出力を読み取ることにより、マイクロコン
ピユータCPUは、シート姿勢、ステアリングホ
イールのテイルト姿勢、テレスコープ姿勢、マニ
ユアル姿勢設定スイツチSW1〜SW4の状態、
およびバツテリーBTの出力電圧を知ることがで
きる。 Therefore, by selecting a predetermined channel and reading the output of the A/D converter, the microcomputer CPU can determine the seat posture, the tilted posture of the steering wheel, the telescope posture, the states of the manual posture setting switches SW1 to SW4,
You can also know the output voltage of the battery BT.
第7a図,第7b図,第7c図,第7d図,第
7e図,第7f図,第7g図,第7h図および第
7i図に、マイクロコンピユータCPUの概略動
作を示す。以下、これらの図面を参照して装置の
動作を説明する。なお、第7a図〜第7h図の中
で使用している主要なレジスタ、フラグ等は次の
とおりである。 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h and 7i show the general operation of the microcomputer CPU. The operation of the apparatus will be described below with reference to these drawings. The main registers, flags, etc. used in FIGS. 7a to 7h are as follows.
アウエイフラグ(AF)……アウエイすなわち
乗降用姿勢に設定する動作の間、1にセツトされ
る。 Away flag (AF): Set to 1 during the operation of setting away, that is, the posture for getting on and off.
リターンフラグ(RF)……リターンすなわち
乗降用姿勢から運転用姿勢に戻す動作の間、1に
セツトされる。 Return flag (RF): Set to 1 during return, that is, the operation of returning from the getting-on/off position to the driving position.
テイルトリフレツシユフラグ……テイルト機構
の運転用記憶姿勢の更新があると、1にセツトさ
れる。 Tail refresh flag: Set to 1 when the memory posture for driving of the tail mechanism is updated.
テレスコリフレツシユフラグ……テレスコープ
機構の運転用姿勢の更新があると、1にセツトさ
れる。 Telescope refresh flag: Set to 1 when the operating posture of the telescope mechanism is updated.
テイルト逆転フラグ……テイルト機構で過負荷
が検出されると1にセツトされ、所定ストローク
逆転後、所定時間逆転後、又は所定姿勢が検出さ
れた場合に0にクリアされる。 Tilt reversal flag: Set to 1 when an overload is detected in the tail mechanism, and cleared to 0 after a predetermined stroke reversal, after a predetermined period of reversal, or when a predetermined posture is detected.
テレスコ逆転フラグ……テイルト逆転フラグと
同様。 Telescopic reversal flag...Same as the telescopic reversal flag.
テイルト停止フラグ……テイルト機構でモータ
ロツク(過電流)、タイムオーバ、又は過負荷
(姿勢変化速度小)が検出されると1にセツトさ
れる。 Tilt stop flag: Set to 1 when a motor lock (overcurrent), time over, or overload (low posture change speed) is detected in the tilt mechanism.
テイルト停止フラグ……テイルト停止フラグと
同様。 Tailt stop flag...Same as tailt stop flag.
上死点フラグ(UF)……テイルト機構の姿勢
が上死点であると判断される場合に1にセツトさ
れる。 Top dead center flag (UF): Set to 1 when it is determined that the attitude of the tail mechanism is at top dead center.
下死点フラグ(DF)……テイルト機構の姿勢
が下死点であると判断される場合に1にセツトさ
れる。 Bottom dead center flag (DF)...Set to 1 when it is determined that the attitude of the tail mechanism is at bottom dead center.
最長点フラグ(LF)……テレスコープ機構の
姿勢が最長点であると判断される場合に1にセツ
トされる。 Longest point flag (LF): Set to 1 when the attitude of the telescope mechanism is determined to be at the longest point.
最短点フラグ(SF)……テレスコープ機構の
姿勢が最短点であると判断される場合に1にセツ
トされる。 Closest point flag (SF): Set to 1 when the attitude of the telescope mechanism is determined to be at the shortest point.
テイルトタイマ……テイルト機構の駆動時間を
知るためのタイマ:80msecを経過する毎に1つ
カウントアツプする。 Tailt timer: A timer to know the drive time of the tail mechanism: It counts up by one every time 80 msec elapses.
テレスコタイマ……テレスコープ機構の駆動時
間を知るためのタイマ:80msecを経過する毎に
1つカウントアツプする。 Telescope timer: A timer to know the operating time of the telescope mechanism: It counts up by one every time 80 msec elapses.
シートタイマ……シート駆動機構の駆動時間を
知るためのタイマ:タイマ割込を実行する毎に1
つカウンアツプする。 Sheet timer...Timer to know the drive time of the seat drive mechanism: 1 every time a timer interrupt is executed
Count up.
80msecカウンタ……タイマ割込みを実行する
毎に1つカウントアツプし、80msecを計数する
と再び0からカウントアツプする。 80msec counter... Counts up by one each time a timer interrupt is executed, and counts up again from 0 after counting 80msec.
車速タイマ……車速センサSSWからの信号の
立下りから次の立下りまでの周期を測定するタイ
マ:80msecを経過する毎に1つカウントアツプ
する。 Vehicle speed timer: A timer that measures the cycle from one falling edge of the signal from the vehicle speed sensor SSW to the next falling edge: Counts up by one every 80 msec.
テイルト逆転タイマ……テイルト機構の逆転フ
ラグが1にセツトされた時からの時間を計数し、
この時間がt3になると0にクリアされる。 Tilt reversal timer... Counts the time from when the reversal flag of the tailt mechanism is set to 1,
When this time reaches t3 , it is cleared to 0.
テレスコ逆転タイマ……テイルト逆転タイマと
同様。 Telescopic reversal timer...Same as the tilt reversal timer.
シート逆転タイマ……テイルト逆転タイマと同
様。 Sheet reversal timer...Same as the tilt reversal timer.
スタンバイタイマ……CPUをスタンバイにす
るためのタイマ:所定時間t′経過後、スタンバイ
信号を発生。 Standby timer...Timer to put the CPU into standby: Generates a standby signal after a predetermined time t' has elapsed.
マイクロコンピユータのCPUは、電源がオン
すると、第7a図に示すメインルーチンの初め
(スタート)から処理を実行するが、その処理と
は別に2つの処理を実行する。その1つは車速セ
ンサSSWからの外部割込みに応じた外部割込処
理(第7g図参照)であり、もう1つは内部タイ
マが所定値を計数する毎に行なうタイマ割込処理
(第7f図参照)である。この例では、タイマ割
込は5msec毎に発生する。 When the CPU of the microcomputer is turned on, it executes processing from the beginning (start) of the main routine shown in FIG. 7a, but in addition to that processing, it executes two processes. One is external interrupt processing in response to an external interrupt from the vehicle speed sensor SSW (see Figure 7g), and the other is timer interrupt processing performed every time the internal timer counts a predetermined value (see Figure 7f). ). In this example, timer interrupts occur every 5 msec.
まず外部割込を説明する。この割込において
は、概略でいうと車速を測定する処理を行なう。
車速タイマの値は、この外部割込の処理を行なう
毎に0にクリアされる。また、5msec毎に実行
されるタイマ割込の処理によつて、車速タイマの
値はカウントアツプする。従つて、外部割込が発
生する時には、常に前回の割込終了時から現在ま
での時間になつている。 First, external interrupts will be explained. In this interrupt, roughly speaking, a process of measuring the vehicle speed is performed.
The value of the vehicle speed timer is cleared to 0 every time this external interrupt is processed. Further, the value of the vehicle speed timer is counted up by the timer interrupt processing executed every 5 msec. Therefore, when an external interrupt occurs, it is always the time from the end of the previous interrupt to the present.
外部割込が発生するのは、この例では車速信号
の立下りであるので、車速タイマの値は、車速信
号の1周期の時間に相当する。実際には、センサ
のデユーテイのばらつきの影響を避けるため、4
回のサンプリングを行なつてその平均的な値を検
出している。そのために、4つの車速レジスタ
SP0,SP1,SP2およびSP3を使用している。
外部割込の処理を行なう度に、各レジスタSP3,
SP2及びSP1の内容は、それぞれレジスタSP
2,SP1及びPS0に転送され、最新の車速がレ
ジスタSP3に入る。 In this example, the external interrupt occurs at the falling edge of the vehicle speed signal, so the value of the vehicle speed timer corresponds to one cycle of the vehicle speed signal. Actually, in order to avoid the influence of sensor duty variations, 4
The average value is detected by sampling several times. For this purpose, there are four vehicle speed registers.
SP0, SP1, SP2 and SP3 are used.
Each time an external interrupt is processed, each register SP3,
The contents of SP2 and SP1 are respectively register SP
2, transferred to SP1 and PS0, and the latest vehicle speed is entered into register SP3.
そして4つのレジスタSP0〜SP3の内容を加
算し、その結果を測定車速とする。但し、この値
は車速パルスの周期であるため、通常の車速とは
逆に、値が大きい程小さな車速に対応する。 Then, the contents of the four registers SP0 to SP3 are added, and the result is taken as the measured vehicle speed. However, since this value is the cycle of the vehicle speed pulse, a larger value corresponds to a smaller vehicle speed, contrary to the normal vehicle speed.
次にタイマ割込を説明する。マイクロコンピユ
ータの内部タイマが5msecを計数すると、第7
f図に示すタイマ割込の最初の部分にジヤンプす
る。そして、各種レジスタの内容を退避し、次回
のタイマ割込の設定を行ない、各種入力ポートの
状態を読み取り、80msecカウンタを+1(インク
リメント)する。 Next, timer interrupts will be explained. When the internal timer of the microcomputer counts 5 msec, the seventh
Jump to the first part of the timer interrupt shown in Figure f. Then, the contents of various registers are saved, the next timer interrupt is set, the status of various input ports is read, and the 80 msec counter is incremented by 1.
80msecカウンタの値が80msecに達していなけ
ればレジスタの内容を復帰して直ちにメインルー
チンに戻るが、カウンタの値が80msecであると、
次の処理を更に行なう。 If the value of the 80msec counter has not reached 80msec, the contents of the register are restored and the process returns to the main routine immediately, but if the value of the counter is 80msec,
Further perform the following processing.
まず、80msecカウンタの値をクリアし、車速
タイマ、テイルトタイマ、テレスコタイマ及びシ
ートタイマを+1する。次に、A/D変換器
ADCを制御して、テイルト姿勢、テレスコープ
姿勢、シート姿勢、バツテリー電圧、およびマニ
ユアル姿勢設定スイツチSW1〜SW4の状態を
読み取る。 First, the value of the 80msec counter is cleared, and the vehicle speed timer, tail timer, telescopic timer, and seat timer are incremented by 1. Next, the A/D converter
The ADC is controlled to read the tilt attitude, telescope attitude, seat attitude, battery voltage, and the states of manual attitude setting switches SW1 to SW4.
次に、得られた姿勢情報から姿勢変化の平均速
度を求める。テイルト姿勢の処理について説明す
る。この例では、4回分のテイルト姿勢情報を保
持するために、4つのテイルト姿勢レジスタ
TIPm(m=0〜3)が備わつており、また5回
分のテイルト速度情報を保持するため、5つのテ
イルト速度レジスタTISPn(n=0〜4)が備わ
つている。 Next, the average speed of posture change is determined from the obtained posture information. The processing of the tailed posture will be explained. In this example, there are four tail attitude registers to hold the tail attitude information for four times.
TIPm (m=0 to 3) is provided, and five tail speed registers TISPn (n=0 to 4) are provided to hold information on five tail speeds.
最新のテイルト姿勢はレジスタTIP0に入つて
おり、前回のテイルト姿勢はTIP1に、前々回の
テイルト姿勢はTIP2にそれぞれ入つている。こ
の例では、前々回の姿勢と最新の姿勢の値との差
(絶対値)をテイルト速度レジスタTISP0に入れ
る。他のテイルト速度レジスタTISP1,TISP
2,……には、それぞれ前回のテイルト速度、
前々回のテイルト速度、……が入つている。そこ
で、5つのテイルト速度情報を加算し、その結果
をテイルト速度測定結果としてレジスタTISPに
格納する。この後で、各テイルト姿勢レジスタ
TIP(m)の内容をTIP(m+1)に転送し、各テイ
ルト速度レジスタTISP(n)の内容をTISP(n+1)
に転送する。 The latest tailed posture is stored in the register TIP0, the previous tilted posture is stored in TIP1, and the previous tilted posture is stored in TIP2. In this example, the difference (absolute value) between the previous posture and the latest posture is stored in the tilt speed register TISP0. Other tail speed registers TISP1, TISP
2, ... are the previous tail speed, respectively.
The tail speed from the time before last... is included. Therefore, the five pieces of tail speed information are added and the result is stored in the register TISP as the tail speed measurement result. After this, each tail attitude register
Transfer the contents of TIP(m) to TIP(m+1), and transfer the contents of each tail speed register TISP(n) to TISP(n+1).
Transfer to.
テレスコープ姿勢およびシート姿勢の処理は、
テイルト姿勢の場合と同様である。TEP(m)がテ
レスコ姿勢レジスタであり、TESP(n)がテレスコ
速度レジスタであり、SEP(m)がシート姿勢レジス
タであり、SEP(n)がシート速度レジスタである。 Processing of telescope position and seat position is as follows:
This is similar to the case of the tilted posture. TEP(m) is the telescopic attitude register, TESP(n) is the telescopic speed register, SEP(m) is the seat attitude register, and SEP(n) is the seat speed register.
テイルトリフレツシユフラグ及びテレスコリフ
レツシユフラグが1なら、それぞれテイルト姿勢
レジスタTIP0及びテイルト姿勢レジスタTEP
0の内容を、各々の新しい記憶姿勢としてメモリ
に記憶する。 If the tail refresh flag and telescope refresh flag are 1, the tail posture register TIP0 and the tail posture register TEP are set respectively.
Store the contents of 0 in memory as each new storage pose.
次に、テイルト機構、テレスコープ機構および
シート駆動機構のそれぞれについて、過負荷の有
無の監視および過負荷検出に基づく逆転動作の停
止条件の判定を行なう。 Next, for each of the tail mechanism, telescope mechanism, and seat drive mechanism, the presence or absence of overload is monitored, and conditions for stopping the reverse rotation are determined based on the overload detection.
まず、テイルト機構を説明する。テイルトモー
タM2がオフの場合には何もしないで次に進む。
テイルトモータM2がオンの場合、通常はテイル
ト逆転フラグが0になつているので、過負荷検出
に進む。但し、テイルトタイマの値が所定時間t1
以下であると、モータオン時の突入電流の検出を
避けるために過負荷検出をマスクする。 First, the tail mechanism will be explained. If the tail motor M2 is off, proceed to the next step without doing anything.
When the tail motor M2 is on, the tail reversal flag is normally 0, so the process proceeds to overload detection. However, if the value of the tail timer is the predetermined time t 1
If it is below, overload detection is masked to avoid detection of inrush current when the motor is turned on.
テイルトタイマがt1以上なら、3つの条件を判
定する。1つは、各過電流検知回路CD1〜CD3
で検出される大電流の検出である。これはモータ
がロツクした場合等に生ずる。もう1つは、テイ
ルトタイマのオーバフローである。通常は2,3
秒程度で姿勢設定は終了するが、異常が生ずると
長い間連続的にモータが駆動されることがある。
そこでこの例では、テイルト駆動時間が5秒に達
したら異常と判定している。 If the tailed timer is greater than or equal to t 1 , three conditions are checked. One is each overcurrent detection circuit CD1~CD3
This is the detection of large current detected by This occurs when the motor locks up. The other problem is tailed timer overflow. Usually 2,3
Posture setting is completed in about seconds, but if an abnormality occurs, the motor may be driven continuously for a long time.
Therefore, in this example, it is determined that there is an abnormality when the tail drive time reaches 5 seconds.
もう1つの条件がテイルト姿勢の変化選度であ
る。テイルト姿勢の変化速度の情報は、前述のよ
うにレジスタTISPに格納されている。通常の動
作においては、モータの駆動中は姿勢情報が所定
の傾きで変化するので、レジスタTISPの値を予
めプログラム内に定めた所定値と比較し、姿勢変
化速度が所定値よりも遅いと、過負荷であると判
定しうる。 Another condition is the degree of change in the tail posture. Information on the rate of change of the tail attitude is stored in the register TISP as described above. In normal operation, the attitude information changes at a predetermined slope while the motor is driving, so compare the value of the register TISP with a predetermined value preset in the program, and if the attitude change speed is slower than the predetermined value, It can be determined that there is an overload.
これら3つの条件のうち1つでも異常であれ
ば、テイルト停止フラグが1にセツトされる。 If even one of these three conditions is abnormal, the tail stop flag is set to 1.
後述するように、メインルーチンでは、テイル
ト停止フラグが1になると、テイルト逆転フラグ
を1にセツトする。テイルト逆転フラグが1にな
ると、逆転動作の停止条件の判定に進む。この判
定の条件は、この例では3つある。最も優先順位
の高いのがストロークである。 As will be described later, in the main routine, when the tail stop flag becomes 1, the tail reversal flag is set to 1. When the tilt reversal flag becomes 1, the process proceeds to determination of conditions for stopping the reversal operation. In this example, there are three conditions for this determination. Stroke has the highest priority.
すなわち、過負荷を検出した時の姿勢と現在の
姿勢とを比較し、そのストロークが所定値に達し
たら、逆転モードを解除する。通常は、この判定
によつてモータが停止する。もう1つの条件は、
予め定めた所定の姿勢になつた場合であり、残り
の1つは逆転モードの時間が所定値(t3)に達し
た場合(つまりタイムオーバした場合)である。
これらのいずれか1つの条件が満たされると、テ
イルト逆転フラグを0にクリアし、テイルト逆転
タイマをクリアする。 That is, the posture when the overload was detected is compared with the current posture, and when the stroke reaches a predetermined value, the reverse mode is canceled. Normally, this determination causes the motor to stop. Another condition is
One case is when a predetermined posture is reached, and the other case is when the time in the reverse mode reaches a predetermined value (t 3 ) (that is, when the time has elapsed).
When any one of these conditions is met, the tilt reversal flag is cleared to 0 and the tilt reversal timer is cleared.
次に、テレスコープ機構の処理に進む。テイル
ト機構の場合と同様に、テレスコープモータM3
がオフの場合には何もしないで次に進む。モータ
M3がオンで、テレスコ逆転フラグが0である
と、過負荷検出に進む。この場合も、過電流の検
出、テレスコタイマのオーバフロー、およびテレ
スコ姿勢の変化速度の3つの条件を判定し、いず
れか1つでも異常(過負荷)であると、テレスコ
停止フラグに1をセツトする。 Next, proceed to the processing of the telescoping mechanism. As in the case of the tail mechanism, the telescope motor M3
If is off, do nothing and proceed to the next step. If the motor M3 is on and the telescopic reversal flag is 0, the process proceeds to overload detection. In this case as well, the three conditions of overcurrent detection, telescopic timer overflow, and telescopic attitude change speed are judged, and if any one of them is abnormal (overload), the telescopic stop flag is set to 1. .
後述するように、メインルーチンではテレスコ
停止フラグが1になると、テレスコ逆転フラグを
1にセツトする。テレスコ逆転フラグが1になる
と、逆転停止条件の判定を行なう。この条件も3
つであり、逆転中のストロークが所定以上になつ
た場合、テレスコープ姿勢が予め定めた所定状態
になつた場合、および逆転時間が所定時間t3に達
した場合、のいずれか1つの条件が満たされる
と、テレスコ逆転フラグを0にクリアし、テレス
コ逆転タイマをクリアする。 As will be described later, in the main routine, when the telescopic stop flag becomes 1, the telescopic reversal flag is set to 1. When the telescopic reversal flag becomes 1, a reversal stop condition is determined. This condition is also 3
If the stroke during reversal exceeds a predetermined value, the telescope posture reaches a predetermined state, and the reversal time reaches a predetermined time t3 , any one of the following conditions is met. When satisfied, the telescopic reversal flag is cleared to 0 and the telescopic reversal timer is cleared.
次に、シート駆動機構の処理に進む。テイルト
機構の場合と同様に、シートモータM1がオフの
場合には何もしないで次に進む。モータM1がオ
ンで、シート逆転フラグが0であると、過負荷検
出に進む。この場合も、過電流の検出、シートタ
イマのオーバフロー、およびシート姿勢の変化速
度の3つの条件を判定し、いずれか1つでも異常
(過負荷)であると、シート停止フラグに1をセ
ツトする。 Next, the process proceeds to the sheet drive mechanism. As in the case of the tail mechanism, if the seat motor M1 is off, the process proceeds to the next step without doing anything. If the motor M1 is on and the seat reversal flag is 0, the process proceeds to overload detection. In this case as well, the three conditions of overcurrent detection, seat timer overflow, and seat posture change speed are judged, and if any one of them is abnormal (overload), the seat stop flag is set to 1. .
後述するように、メインルーチンではシート停
止フラグが1になると、シート逆転フラグを1に
セツトする。シート逆転フラグが1になると、逆
転停止条件の判定を行なう。この条件も3つであ
り、逆転中のストロークが所定以上になつた場
合、シート姿勢が予め定めた所定状態になつた場
合、および逆転時間が所定時間t3に達した場合、
のいずれか1つの条件が満たされると、シート逆
転フラグを0にクリアし、シート逆転タイマをク
リアする。 As will be described later, in the main routine, when the seat stop flag becomes 1, the seat reversal flag is set to 1. When the sheet reversal flag becomes 1, a reversal stop condition is determined. There are also three conditions: when the stroke during reversal exceeds a predetermined value, when the seat posture reaches a predetermined state, and when the reversal time reaches a predetermined time t3 .
When any one of the conditions is satisfied, the sheet reversal flag is cleared to 0 and the sheet reversal timer is cleared.
次に過添流検知回路CD4の出力を見て、リレ
ーRL1〜RL6に過電流が流れていないかどうか
をチエツクし、もし過電流が流れている場合に
は、リレーをオフに設定する。 Next, the output of the overflow detection circuit CD4 is checked to see if overcurrent is flowing through the relays RL1 to RL6, and if overcurrent is flowing, the relays are set to OFF.
続いて、第7a図の「スタート」から始まるメ
インルーチンを説明する。 Next, the main routine starting from "START" in FIG. 7a will be explained.
電源がオンすると、まず初期設定を行なう。す
なわち、出力ポートを初期状態(モータオフ)に
設定し、カウンタ、レジスタ、フラグ等として使
用するメモリの内容をクリアする。なお、以前に
メモリに記憶されたテイルトおよびテレスコープ
の姿勢情報は所定値に書き換える。 When the power is turned on, initial settings are performed first. That is, the output port is set to the initial state (motor off), and the contents of the memory used as counters, registers, flags, etc. are cleared. Note that the tilt and telescope attitude information previously stored in the memory is rewritten to a predetermined value.
次に、レギユレータREGの出力をチエツクす
る。レギユレータREGには、エンジンが動作中
であれば所定の電圧(バツテリーの電圧)が現わ
れているが、エンジンが停止していると、電圧は
零になる。従つて、レギユレータREGの出力を
監視することにより、エンジンの動作の有無を判
定している。エンジンの動作中は、マニユアル姿
勢設定スイツチSW1〜SW4の操作に応じたマ
ニユアル姿勢調整を許可する。 Next, check the output of regulator REG. A predetermined voltage (battery voltage) appears in the regulator REG when the engine is running, but when the engine is stopped, the voltage becomes zero. Therefore, by monitoring the output of the regulator REG, it is determined whether or not the engine is operating. While the engine is operating, manual attitude adjustment is permitted in accordance with the operation of manual attitude setting switches SW1 to SW4.
スイツチSW1〜SW4に変化があると、テイ
ルトタイマ及びテレスコタイマの内容をクリアす
る。マニユアルテイルトアツプ指示(SW1がオ
ン)があると、テレスコープモータM3をオフに
セツトし、テイルトモータM2をテイルトアツプ
の方向に駆動セツトし、フラグUFおよびDFを0
にクリアする。更に、アウエイフラグAFおよび
リターンフラグRFを0にクリアし、リフレツシ
ユフラグに1をセツトし、スタンバイタイマをク
リアする。 When there is a change in the switches SW1 to SW4, the contents of the tail timer and telescopic timer are cleared. When there is a manual tail up instruction (SW1 is on), telescope motor M3 is set to OFF, tail motor M2 is set to drive in the direction of tail up, and flags UF and DF are set to 0.
Clear to. Furthermore, the away flag AF and return flag RF are cleared to 0, the refresh flag is set to 1, and the standby timer is cleared.
このように設定されると、スイツチSW1のオ
ン状態が持続する間、モータM2が駆動され、テ
イルト機構は、テイルトアウエイ方向(アツプ方
向)に向かつて少しづつステアリングホイールの
姿勢を調整する。しかし、もし過負荷等が検出さ
れてテイルト停止フラグが1にセツトされると、
テイルトモータM2をオフにセツトし、フラグ
UFを1にセツトし、テイルト停止フラグを0に
クリアする。この状態では、フラグUFがクリア
されない限りモータM2が動作しないので、スイ
ツチSW1を押し続けても、それ以上は姿勢が変
化しない。 With this setting, the motor M2 is driven while the switch SW1 remains on, and the tilt mechanism adjusts the attitude of the steering wheel little by little in the tilt-away direction (up direction). However, if an overload or the like is detected and the tail stop flag is set to 1,
Set tail motor M2 to OFF and set flag
Set UF to 1 and clear the tailt stop flag to 0. In this state, the motor M2 will not operate unless the flag UF is cleared, so even if the switch SW1 is kept pressed, the posture will not change any further.
マニユアルテイルトダウン指示(SW2がオ
ン)があると、テレスコープモータM3をオフに
セツトし、テイルトモータM2をテイルトダウン
の方向に駆動セツトし、フラグUFおよびDFを0
にクリアする。更に、アウエイフラグAFおよび
リターンフラグRFを0にクリアし、リフレツシ
ユフラグに1をセツトし、スタンバイタイマをク
リアする。 When there is a manual tilt down instruction (SW2 is on), telescope motor M3 is set to OFF, tilt motor M2 is set to drive in the direction of tilt down, and flags UF and DF are set to 0.
Clear to. Furthermore, the away flag AF and return flag RF are cleared to 0, the refresh flag is set to 1, and the standby timer is cleared.
このように設定されると、スイツチSW2のオ
ン状態が持続する間、モータM2が駆動され、テ
イルト機構は、テイルトダウン方向に向かつて少
しづつステアリングホイールの姿勢を調整する。
しかし、もし過負荷等が検出されてテイルト停止
フラグが1にセツトされると、テイルトモータM
2をオフにセツトし、フラグDFを1にセツトし、
テイルト停止フラグを0にクリアする。この状態
では、フラグDFがクリアされない限りモータM
2が動作しないので、スイツチSW2を押し続け
ても、それ以上は姿勢が変化しない。 With this setting, the motor M2 is driven while the switch SW2 remains on, and the tilt mechanism adjusts the attitude of the steering wheel little by little in the tilt-down direction.
However, if an overload or the like is detected and the tail stop flag is set to 1, the tail motor M
2 off, flag DF set to 1,
Clear the tailt stop flag to 0. In this state, unless flag DF is cleared, motor M
2 does not work, so even if you keep pressing switch SW2, the posture will not change any further.
マニユアルテレスコ延長指示(SW3がオン)
があると、テイルトモータM2をオフにセツト
し、テレスコモータM3をテレスコープ延長の方
向に駆動セツトし、フラグLFおよびSFを0にク
リアする。更に、アウエイフラグAFおよびリタ
ーンフラグRFを0にクリアし、リフレツシユフ
ラグに1をセツトし、スタンバイタイマをクリア
する。 Manual telescope extension instruction (SW3 is on)
If so, the tail motor M2 is set off, the telescopic motor M3 is set to drive in the direction of telescope extension, and the flags LF and SF are cleared to zero. Furthermore, the away flag AF and return flag RF are cleared to 0, the refresh flag is set to 1, and the standby timer is cleared.
このように設定されると、スイツチSW3のオ
ン状態が持続する間、モータM3が駆動され、テ
レスコープ機構は、テレスコープを延長する方向
に向かつて少しづつステアリングホイールのシヤ
フトを延長する。しかし、もし過負荷等が検出さ
れてテレスコ停止フラグが1にセツトされると、
テレスコモータM3をオフにセツトし、フラグ
LFを1にセツトし、テレスコ停止フラグを0に
クリアする。この状態では、フラグLFがクリア
されない限りモータM3が動作しないので、スイ
ツチSW3を押し続けても、それ以上は姿勢が変
化しない。 With this setting, the motor M3 is driven while the switch SW3 remains on, and the telescope mechanism gradually extends the shaft of the steering wheel in the direction of extending the telescope. However, if an overload etc. is detected and the telescope stop flag is set to 1,
Set telescopic motor M3 off and flag
Set LF to 1 and clear the telescope stop flag to 0. In this state, the motor M3 will not operate unless the flag LF is cleared, so even if the switch SW3 is kept pressed, the posture will not change any further.
マニユアルテレスコ短縮指示(SW4がオン)
があると、テイルトモータM2をオフにセツト
し、テレスコモータM3をテレスコープ短縮の方
向に駆動セツトし、フラグLFおよびSFを0にク
リアする。更に、アウエイフラグAFおよびリタ
ーンフラグRFを0にクリアし、リフレツシユフ
ラグに1をセツトし、スタンバイタイマをクリア
する。 Manual telescope shortening instruction (SW4 is on)
If so, the tail motor M2 is set to OFF, the telescopic motor M3 is set to drive in the direction of shortening the telescope, and the flags LF and SF are cleared to 0. Furthermore, the away flag AF and return flag RF are cleared to 0, the refresh flag is set to 1, and the standby timer is cleared.
このように設定されると、スイツチSW4のオ
ン状態が持続する間、モータM4が駆動され、テ
レスコープ機構はテレスコープを短縮する方向に
向かつて少しづつステアリングホイールのシヤフ
トを短縮する。しかし、もし過負荷等が検出され
てテレスコ停止フラグが1にセツトされると、テ
レスコモータM3をオフにセツトし、フラグSF
を1にセツトし、テレスコ停止フラグを0にクリ
アする。この状態では、フラグSFがクリアされ
ない限りモータM3が動作しないので、スイツチ
SW4を押し続けても、それ以上は姿勢が変化し
ない。 With this setting, the motor M4 is driven while the switch SW4 remains on, and the telescope mechanism shortens the shaft of the steering wheel little by little in the direction of shortening the telescope. However, if an overload or the like is detected and the telescopic stop flag is set to 1, the telescopic motor M3 is set to OFF and the flag SF is set to 1.
is set to 1, and the telescope stop flag is cleared to 0. In this state, motor M3 will not operate unless flag SF is cleared, so the switch
Even if you keep pressing SW4, the posture will not change any further.
この例では、レギユレータREGの出力が零す
なわちエンジン停止状態において、自動姿勢設定
動作に進む。但し、この例では、オートスイツチ
ASWがオフの場合、およびバツテリーBTの電
圧が異常である場合には、自動姿勢設定動作をキ
ヤンセルする。バツテリーの電圧は、この例では
10V以下になると異常であると判定する。つま
り、バツテリーが過放電になつてエンジンの始動
が難しくなる前にバツテリーの電圧が10V程度に
低下するので、その電圧以下になつたら、安全の
ために自動姿勢設定を禁止する。 In this example, when the output of the regulator REG is zero, that is, when the engine is stopped, the automatic attitude setting operation is started. However, in this example, the auto switch
When ASW is off or when battery BT voltage is abnormal, automatic attitude setting operation is canceled. The battery voltage is, in this example,
If it becomes 10V or less, it is determined that there is an abnormality. In other words, the battery voltage will drop to about 10V before the battery becomes over-discharged and it becomes difficult to start the engine, so when the voltage drops below that voltage, automatic attitude setting is prohibited for safety.
キヤンセルを行なう場合には、テイルトモータ
M2、テレスコープモータM3およびシートモー
タM1をオフにセツトし、アウエイフラグAF、
リターンフラグRFおよびリフレツシユフラグを
0にクリアし、テイルトタイマ、テレスコタイマ
およびシートタイマをクリアする。またエンジン
キー2がシリンダに装着されている場合(KSW
がオンの状態)には、スタンバイタイマをクリア
する。 When canceling, set the tail motor M2, telescope motor M3 and seat motor M1 to OFF, and set the away flag AF,
Clear the return flag RF and refresh flag to 0, and clear the tail timer, telescope timer, and seat timer. Also, if engine key 2 is attached to the cylinder (KSW
is on), clear the standby timer.
オートモード(ASWがオン)で、バツテリー
の電圧が正常で、しかもエンジンキー2がキーシ
リンダに装着されていない場合(KSWがオフの
状態)には、第7d図のに進み、更に車速が10
Km/h以下で、入力ポートP1が低レベルLであ
ると、乗降があると見なす。通常、選択スイツチ
SELは、パーキングススイツチPSWを選択する
ように設定され、入力ポートP1にはパーキング
ブレーキの状態が入力される。 In auto mode (ASW is on), if the battery voltage is normal and engine key 2 is not attached to the key cylinder (KSW is off), proceed to Figure 7d and further reduce the vehicle speed to 10
If the input port P1 is at a low level L at a speed of less than Km/h, it is assumed that the vehicle is getting on or off. Usually the selection switch
SEL is set to select parking switch PSW, and the state of the parking brake is input to input port P1.
従つて、その状態においては、オートスイツチ
ASWがオンで、バツテリーの電圧が正常で、車
速が10Km/h以下で、しかもエンジンキーが抜け
ている場合に、乗降がある、と判定する。なお、
例えば寒冷地等でパーキングブレーキを使用でき
ない場合には、選択スイツチSELをマニユアルア
ウエイスイツチMSW又はドアスイツチDSWに切
換える。その場合には、マニユアルアウエイスイ
ツチMSW(モーメンタリーである)がオンにな
るか又はドアが開になつた場合に、乗降がある、
と判定される。 Therefore, in that state, the auto switch
If ASW is on, the battery voltage is normal, the vehicle speed is 10 km/h or less, and the engine key is removed, it is determined that the vehicle is getting on or off. In addition,
For example, if the parking brake cannot be used in a cold region, the selection switch SEL is switched to the manual away switch MSW or the door switch DSW. In that case, if the manual away switch MSW (which is momentary) is turned on or the door is opened, boarding and alighting will occur.
It is determined that
乗降がある、と判定した場合、まずアウエイフ
ラグAFに1をセツトし、リターンフラグを0に
クリアし、テレスコモータM3をオフにセツト
し、テイルトモータM2をテイルトアツプ方向に
駆動セツトし、テレスコタイマをクリアする。こ
のようにセツトすると、数秒以内にテイルト位置
は上死点に達し、その動作が規制されるので、過
負荷が検出され、テイルト停止フラグが1にセツ
トされる。テイルト停止フラグが1になると、テ
イルトモータM2をオフにセツトする。 When it is determined that there is boarding and alighting, the away flag AF is first set to 1, the return flag is cleared to 0, the telescopic motor M3 is set to OFF, the tail motor M2 is set to drive in the tail up direction, and the telescopic timer is cleared. do. When set in this way, the tail position reaches the top dead center within a few seconds and its operation is regulated, so overload is detected and the tail stop flag is set to 1. When the tail stop flag becomes 1, the tail motor M2 is set off.
モータM2をオフにした時に、テイルト位置が
もし上死点に達していなければ、物の挟み込み等
が考えられるので、逆転フラグに1をセツトし、
テイルトモータM2をダウン方向(逆転)に駆動
セツトする。なお、逆転フラグに1をセツトする
場合、逆転ストロークの監視のために、過負荷検
出時の姿勢情報を記憶する。 If the tail position has not reached the top dead center when motor M2 is turned off, there may be something caught, so set the reverse flag to 1.
Set the tail motor M2 to drive in the down direction (reverse direction). Note that when setting the reverse rotation flag to 1, posture information at the time of overload detection is stored in order to monitor the reverse rotation stroke.
前述したように、逆転フラグが1にセツトされ
た場合、所定ストロークの検出、所定位置の検
出、およびタイムオーバの検出のいずれかの条件
が満たされると、逆転フラグは0にクリアされ
る。逆転フラグが1の間、テイルトモータM2は
逆転駆動される。 As described above, when the reversal flag is set to 1, the reversal flag is cleared to 0 when any one of the conditions of detection of a predetermined stroke, detection of a predetermined position, and detection of time-over is satisfied. While the reverse rotation flag is 1, the tail motor M2 is driven in the reverse direction.
テイルト位置が上死点の場合、又は逆転フラグ
が0になつたら、テイルトモータM2およびテレ
スコモータM3をオフにセツトし、テイルト、テ
レスコタイマをクリアし、フラグAFおよびフラ
グUFに1をセツトし、テイルト停止フラグをク
リアする。 When the tail position is at top dead center or when the reverse rotation flag becomes 0, set the tail motor M2 and telescope motor M3 to OFF, clear the tail and telescope timers, set flag AF and flag UF to 1, and turn off the tail. Clear the stop flag.
フラグUFが1になると、次はテレスコープ位
置を退避位置に設定する。テイルト機構の場合に
は、退避位置(乗降姿勢)を上死点に定めている
が、テレスコープに関しては必ずしも最短位置が
好ましい退避位置ではないので、この例では車輌
毎にそれぞれ決定される所定位置を、テレスコー
プの退避位置に設定している。なお、本例ではバ
ツテリー負荷軽減のためテイルト機構とテレスコ
ープ機構とを別々に動作させているが、同時動作
も可能である。 When the flag UF becomes 1, the telescope position is next set to the evacuation position. In the case of a tailing mechanism, the evacuation position (boarding/exiting position) is set at top dead center, but for a telescope, the shortest position is not necessarily the preferable evacuation position, so in this example, a predetermined position determined for each vehicle is used. is set to the telescope's retracted position. In this example, the tail mechanism and the telescope mechanism are operated separately in order to reduce the battery load, but they can also be operated simultaneously.
まずフラグAFに1、RFに0をそれぞれセツト
し、テイルトモータM2をオフにセツトし、テレ
スコモータM3を、予め定めた所定位置に向かう
方向に駆動セツトし、テイルトタイマをクリアす
る。 First, the flag AF is set to 1 and the flag RF is set to 0, the tail motor M2 is set to OFF, the telescopic motor M3 is set to drive in the direction toward a predetermined position, and the tail timer is cleared.
この状態でしばらくすると、テレスコープ位置
が予め記憶された退避位置に達するので、その姿
勢になつたら、フラグAFおよびRFを0にクリア
し、テイルトモータおよびテレスコモータをオフ
にセツトし、テイルト、テレスコタイマをクリア
する。駆動の途中で過負荷が検出された場合に
は、テレスコ停止フラグが1にセツトされるの
で、テイルト機構の場合と同様に、所定ストロー
ク(通常は)だけ逆転方向に姿勢を調整してから
モータを停止する。 After a while in this state, the telescope position will reach the pre-memorized retreat position, so when it reaches that position, clear the flags AF and RF to 0, set the tilt motor and telescope motor to OFF, and set the tilt and telescope timer. Clear. If an overload is detected during driving, the telescopic stop flag is set to 1, so the attitude is adjusted in the reverse direction by a predetermined stroke (usually) and then the motor is turned off, just like in the case of a tail mechanism. stop.
なお、テイルト姿勢およびテレスコープ姿勢の
自動調整中にマニユアルスイツチSW1〜SW4
がオンになると、停止指示と見なし、テイルトモ
ータM2およびテレスコモータM3をオフにセツ
トする。 Note that manual switches SW1 to SW4 are pressed during automatic adjustment of the tilt and telescope postures.
When turned on, it is regarded as a stop instruction and the tilt motor M2 and telesco motor M3 are set off.
次に、ドアスイツチDSWの状態をチエツクす
る。ドア開を検出したら、シートを乗降姿勢に位
置決めする。まずアウエイフラグAFに1をセツ
トし、シートモータM1を、シートが乗降口に向
かう方向に駆動セツトする。シート姿勢を監視し
て、その位置が所定の乗降姿勢になつたら、シー
トモータM1をオフし、シートタイマをクリア
し、アウエイフラグAFを0にクリアする。 Next, check the status of the door switch DSW. When the door opening is detected, the seat is positioned in the getting-on/off position. First, the away flag AF is set to 1, and the seat motor M1 is set to drive the seat in the direction toward the entrance/exit. The seat position is monitored, and when the position becomes a predetermined getting on/off position, the seat motor M1 is turned off, the seat timer is cleared, and the away flag AF is cleared to 0.
もしシートの駆動中に過負荷を検出すると、シ
ート停止フラグが1にセツトされる。その場合、
シートモータM1をオフにセツトし、他の機構の
場合と同様に、逆転フラグを1にセツトしてシー
トモータM1を逆転方向に駆動セツトし、逆転フ
ラグが0になつたらモータM1を停止する。 If an overload is detected while the sheet is being driven, the sheet stop flag is set to 1. In that case,
The seat motor M1 is set to OFF, and the reverse rotation flag is set to 1 to drive the seat motor M1 in the reverse direction as in the case of other mechanisms. When the reverse rotation flag becomes 0, the motor M1 is stopped.
また、ドアの閉(全閉ではない)を検出する
と、運転状態と判定し、リターンフラグRFに1
をセツトし、シートモータM1をシートが運転用
位置に向かう方向に駆動セツトする。シート姿勢
が記憶位置すなわち運転用位置に一致したら、シ
ートモータM1をオフにセツトし、シートタイマ
をクリアし、リターンフラグRFを0にクリアす
る。シート姿勢のリターン駆動中に過負荷を検出
すると、他の姿勢設定動作の場合と同様に、シー
トモータM1を逆転にセツトし、所定の条件が満
たされるとモータM1を停止にセツトする。 Also, when the door is detected to be closed (not fully closed), it is determined to be in operation and the return flag RF is set to 1.
is set, and the seat motor M1 is driven and set in the direction in which the seat moves toward the driving position. When the seat posture matches the memorized position, that is, the driving position, the seat motor M1 is set to OFF, the seat timer is cleared, and the return flag RF is cleared to 0. If an overload is detected during the return drive of the seat posture, the seat motor M1 is set to reverse rotation, as in the case of other posture setting operations, and when a predetermined condition is met, the motor M1 is set to stop.
エンジンキー2がキーシリンダに装着される
と、運転状態にあると判定し、テイルト機構、テ
レスコープ機構およびシート駆動機構は、それぞ
れ運転用の姿勢に設定される。まず、テレスコー
プ機構が運転用姿勢でない場合、アウエイフラグ
AFに0をセツトし、リターンフラグRFに1をセ
ツトし、テレスコシヨートフラグSFに0をセツ
トし、テイルトモータをオフにセツトし、テレス
コモータを運転用の記憶位置に向かう方向に駆動
セツトし、テイルトタイマをクリアする。テレス
コープ姿勢が所定の運転用記憶姿勢と一致する
と、テレスコモータはオフにセツトされる。 When the engine key 2 is attached to the key cylinder, it is determined that the engine is in a driving state, and the tail mechanism, telescope mechanism, and seat drive mechanism are each set to the driving position. First, if the telescope mechanism is not in the driving position, the away flag
Set AF to 0, return flag RF to 1, telescope flag SF to 0, set the tail motor to OFF, set the telescope motor to drive in the direction toward the memory position for operation, Clear the tailed timer. When the telescope attitude matches the predetermined driving memory attitude, the telescope motor is set off.
次にテイルト機構が運転用位置でない場合、ア
ウエイフラグAFに0をセツトし、リターンフラ
グRFに0をセツトし、テレスコロングフラグLF
に0をセツトし、テイルトモータを運転用の記憶
姿勢に向かう方向に駆動セツトし、テレスコタイ
マをクリアする。テイルト姿勢が所定の運転用位
置に一致すると、フラグAFおよびRFを0にクリ
アし、テイルトモータM2およびテレスコモータ
M3をオフにセツトし、テイルト、テレスコタイ
マをクリアし、リフレツシユフラグに1をセツト
する。 Next, if the tail mechanism is not in the operating position, set the away flag AF to 0, set the return flag RF to 0, and set the telescopic long flag LF.
is set to 0, the tail motor is set to drive in the direction toward the memorized posture for driving, and the telescope timer is cleared. When the tail attitude matches the predetermined operating position, flags AF and RF are cleared to 0, tail motor M2 and telescopic motor M3 are set off, the tail and telescopic timers are cleared, and the refresh flag is set to 1. .
次にシートが運転用姿勢でない場合、リターン
フラグRFに1をセツトし、シートモータM1を、
シートが運転用位置に向かう方向に駆動セツトす
る。シートの姿勢が運転用姿勢と一致すると、シ
ートモータM1をオフにセツトし、シートタイマ
をクリアし、リターンフラグRFを0にクリアす
る。 Next, if the seat is not in the driving position, the return flag RF is set to 1, and the seat motor M1 is
Drive sets the seat in the direction toward the driving position. When the seat posture matches the driving posture, the seat motor M1 is set to OFF, the seat timer is cleared, and the return flag RF is cleared to 0.
上記実施例においては、車上シートを回動させ
て乗降時にはシートを乗降口に向けるようにする
態様を説明したが、シートを前後方向あるいは横
方向にスライドして乗降用姿勢に設定してもよ
い。 In the above embodiment, a mode was explained in which the vehicle seat is rotated so that the seat faces the entrance and exit when getting on and off, but it is also possible to set the seat to the position for getting on and off by sliding the seat forward and backward or sideways. good.
第8図に、前後方向にシートを電動でスライド
する場合の機構の一例を示す。第8図を参照する
と、シートスライド用モータ301の出力軸は、
減速用ギアボツクス302を介してスクリユー3
03に連結されている。シートベースの下方にス
ライドレール305が備わつており、該スライド
レール305は車体に固定された固定レール30
6上にスライド可能に支持されている。 FIG. 8 shows an example of a mechanism for electrically sliding the seat in the front-rear direction. Referring to FIG. 8, the output shaft of the seat slide motor 301 is
Screw 3 via deceleration gearbox 302
It is connected to 03. A slide rail 305 is provided below the seat base, and the slide rail 305 is connected to a fixed rail 30 fixed to the vehicle body.
It is slidably supported on 6.
前記スクリユー303にナツト304が螺合し
ている。ギヤボツクス302およびスクリユー3
03はシートベース側に固着されており、ナツト
304は固定レール306に固着されている。従
つて、モータ301を駆動すると、ギアボツクス
302を介してスクリユー303が回動し、該ス
クリユー303がナツト304に対して移動する
ため、シートベースがスライドする。 A nut 304 is screwed into the screw 303. Gearbox 302 and screw 3
03 is fixed to the seat base side, and the nut 304 is fixed to the fixed rail 306. Therefore, when the motor 301 is driven, the screw 303 rotates via the gearbox 302, and the screw 303 moves relative to the nut 304, so that the seat base slides.
第9図,第10図第11図および第12図に、
シートをスライドさせる場合の姿勢設定装置の動
作例をそれぞれ示す。まず第9図を参照すると、
この実施例においては、停車中で、エンジンキー
が抜かれ、しかもドアが開になると、乗降状態と
判定し、ステアリング機構およびシート駆動機構
をそれぞれ乗降用アウエイ位置に設定し、乗降検
出条件が1つでも満たされなくなると、運転状態
と見なしシート駆動機構およびステアリング機構
を運転用の姿勢に戻す。 In Figures 9, 10, 11 and 12,
Examples of the operation of the posture setting device when sliding the seat are shown. First, referring to Figure 9,
In this embodiment, when the vehicle is stopped, the engine key is removed, and the door is opened, it is determined that the vehicle is in the boarding/disembarking state, the steering mechanism and seat drive mechanism are each set to the away position for boarding/disembarking, and one boarding/disembarking detection condition is set. However, when the condition is no longer met, it is assumed that the vehicle is in a driving state and the seat drive mechanism and steering mechanism are returned to the driving position.
第10図を参照すると、この実施例において
は、停車中で、エンジンキーが抜かれると、ステ
アリング機構を乗降用アウエイ位置に設定し、更
にドアが開になると、シートを乗降用姿勢に設定
する。但しこの実施例では、シートがリターンす
るのはドアが閉じた時ではなく、停止中とエンジ
ンキー抜きのいずれか一方の条件が満たされなく
なつた場合である。前記実施例のようにシートを
回動する場合には、ドアが全閉になる前にシート
を運転用姿勢に戻す必要があるので、このような
動作ができない。 Referring to FIG. 10, in this embodiment, when the vehicle is stopped and the engine key is removed, the steering mechanism is set to the away position for getting on and off, and when the door is opened, the seat is set to the posture for getting on and off. . However, in this embodiment, the seat returns not when the door is closed, but when either one of the conditions of stopping the vehicle or removing the engine key is no longer satisfied. If the seat is rotated as in the above embodiment, it is necessary to return the seat to the driving position before the door is fully closed, so such an operation cannot be performed.
第11図を参照すると、この実施例において
は、停車中で、エンジンキーが抜かれ、しかもド
アが開になつた場合にのみステアリング機構およ
びシートを乗降用アウエイ位置に退避し、それ以
外の場合にはステアリング機構およびシートを運
転用位置に設定する。 Referring to FIG. 11, in this embodiment, the steering mechanism and seat are retracted to the away position for getting on and off only when the vehicle is stopped, the engine key is removed, and the door is opened; sets the steering mechanism and seat to the driving position.
第12図を参照すると、この実施例において
は、ドア開閉とは無関係に動作する。すなわち、
停車中にエンジンキーが抜かれると、直ちにステ
アリング機構を乗降用アウエイ位置に退避し、次
いでシートをアウエイ位置に退避し、エンジンキ
ーが装着されるか、あるいは停車中でなくなる
と、シートを運転用位置に設定した後、ステアリ
ング機構を運転用位置に設定する。 Referring to FIG. 12, this embodiment operates independently of door opening and closing. That is,
If the engine key is removed while the vehicle is stopped, the steering mechanism is immediately retracted to the away position for getting on and off, then the seat is retracted to the away position, and when the engine key is inserted or the vehicle is no longer stationary, the seat is returned to the driving position. position, then set the steering mechanism to the driving position.
なお、上記実施例においては停車判定用の条件
として車速、パーキングブレーキおよびエンジン
キーの着脱を監視しているが、例えば自動変速機
の備わつた車輌においては、シフトレバーがPレ
ンジにあるかどうかを監視してもよい。また、実
施例ではエンジンが動作中か否かを、レギユレー
タREGの出力で判定しているが、例えばタコメ
ータを駆動する回転数信号(例えばイグニツシヨ
ンコイルから得られるパルス信号)を監視しても
よい。 In the above embodiment, vehicle speed, parking brake, and engine key attachment/detachment are monitored as conditions for determining a stop; however, for example, in a vehicle equipped with an automatic transmission, whether the shift lever is in the P range or not is monitored. may be monitored. In addition, in the embodiment, whether or not the engine is running is determined by the output of the regulator REG, but it is also possible to monitor, for example, the rotational speed signal that drives the tachometer (for example, a pulse signal obtained from the ignition coil). good.
また、実施例では選択スイツチSELを設けて、
パーキングブレーキを使用しない場合の自動姿勢
設定条件を切換え可能にしているが、パーキング
スイツチPSWの作動、マニユアルアウエイスイ
ツチMSWのオン、ドアスイツチDSWのオン(ド
ア開)等の論理和を1つの条件として使用すれ
ば、スイツチSELは不要である。 In addition, in the embodiment, a selection switch SEL is provided,
It is possible to switch the automatic attitude setting conditions when the parking brake is not used, but the logical sum of parking switch PSW activation, manual away switch MSW on, door switch DSW on (door open), etc. is used as one condition. Then, switch SEL is not necessary.
更に、実施例では駆動機構の過負荷が検出され
た場合に、モータを逆転し所定ストローク、姿勢
を戻した後でモータを停止しているが、人や物を
挟む可能性がない場合には、過負荷が検出された
ら直ちにモータを停止してもよい。これによれ
ば、機構が限界位置に設けるストツパに当たつた
時に過負荷が検出されることを利用して限界位置
で自動的に駆動を停止できるので、従来より必要
であつたリミツトスイツチが不要になる。この制
御を行なうために、例えば、第7b図〜第7h図
に示すフローチヤートにおいて、仮想線で囲んだ
処理PR1,PR2,PR3,PR4,PR5,PR
6,PR7,PR8,PR9およびPR10を省略す
ればよい。 Furthermore, in the embodiment, when an overload of the drive mechanism is detected, the motor is reversed and the motor is stopped after a predetermined stroke and return to the posture, but if there is no possibility of pinching people or objects, , the motor may be stopped as soon as an overload is detected. According to this, the drive can be automatically stopped at the limit position by utilizing the fact that overload is detected when the mechanism hits the stopper provided at the limit position, so the limit switch that was required in the past is no longer required. Become. In order to perform this control, for example, in the flowchart shown in FIGS. 7b to 7h, the processes PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR surrounded by virtual lines are performed.
6, PR7, PR8, PR9 and PR10 may be omitted.
第1図および第2図は、本発明の装置を搭載し
た自動車の運転席近傍を示す斜視図である。第3
a図および第3b図はそれぞれシート回動機構の
平面図および正面図、第3c図は第3a図のC
−C線断面図である。第4a図はドアのチエツ
クレバー取付部の水平断面図、第4b図および第
4c図はそれぞれ第4a図のB−B線断面図
およびC−C線断面図である。第5a図はス
テアリング操作部を左側から見た概略図、第5b
図および第5c図はそれぞれ第5a図のb−
b線断面図およびc−c線断面図、第5d図
は第5c図のd方向から見た拡大正面図、第5
e図および第5f図はそれぞれ第5d図のe−
e線断面図およびf−f線断面図、第5g
図はスクリユーナツト機構Dの分解斜視図、第5
h図はスクリユーシヤフト24とナツト38との
螺電状態を示す拡大断面図、第5i図はテレスコ
ピツクステアリング機構を示す縦断面図、第5j
図は第5i図のj−j線断面図である。第6
図は、実施例の姿勢設定装置の電気回路を示すブ
ロツク図である。第7a図,第7b図,第7c
図,第7d図,第7e図,第7f図,第7g図,
第7h図および第7i図は、第6図のマイクロコ
ンピユータCPUの概略動作を示すフローチヤー
トである。第8図は、シートスライド機構を示す
斜視図である。第9図,第10図,第11図およ
び第12図は、それぞれ本発明の変形例における
概略動作を示すフローチヤートである。
2……エンジンキー、3……シフトレバー、4
……パーキングブレーキレバー、5……シート、
10……ステアリングホイール、11……アツパ
ーメインシヤフト、70……ロアーメインシヤフ
ト、100……電子制御装置、110……ドア、
122……回転台、123……基台、135……
ドアチエツク、A……テイルトステアリング機
構、C……減速機構、D……スクリユーナツト機
構、CPU……マイクロコンピユータ、ADC……
A/D変換器、RL1〜RL6……リレー、M1,
M2,M3……直流モータ、SSW……車速セン
サ、PSW……パーキングスイツチ、MSW……マ
ニユアルアウエイスイツチ、DSW……ドアスイ
ツチ、SEL……選択スイツチ、KSW……キース
イツチ、ASW……オートスイツチ、SW1〜SW
4……マニユアル姿勢設定スイツチ、PM1,
PM2,PM3……ポテンシヨメータ、BT……車
上バツテリー。
1 and 2 are perspective views showing the vicinity of the driver's seat of an automobile equipped with the device of the present invention. Third
Figures a and 3b are a plan view and a front view of the seat rotation mechanism, respectively, and Figure 3c is C of Figure 3a.
-C line sectional view. FIG. 4a is a horizontal sectional view of the check lever attachment portion of the door, and FIGS. 4b and 4c are sectional views taken along lines B--B and C--C in FIG. 4a, respectively. Figure 5a is a schematic diagram of the steering operation section viewed from the left side, Figure 5b
Figures 5a and 5c are respectively
5d is an enlarged front view of FIG. 5c as seen from direction d;
Fig. e and Fig. 5f are respectively e- of Fig. 5d.
E-line sectional view and f-f line sectional view, 5th g
The figure is an exploded perspective view of the screw nut mechanism D.
Figure h is an enlarged sectional view showing the screw shaft 24 and nut 38 in a helical state, Figure 5i is a longitudinal sectional view showing the telescopic steering mechanism, and Figure 5j is a vertical sectional view showing the telescopic steering mechanism.
The figure is a sectional view taken along the j-j line in FIG. 5i. 6th
The figure is a block diagram showing an electric circuit of the posture setting device according to the embodiment. Figure 7a, Figure 7b, Figure 7c
Figure, Figure 7d, Figure 7e, Figure 7f, Figure 7g,
7h and 7i are flowcharts showing the general operation of the microcomputer CPU of FIG. 6. FIG. FIG. 8 is a perspective view showing the seat slide mechanism. 9, 10, 11, and 12 are flowcharts showing schematic operations in modified examples of the present invention, respectively. 2...Engine key, 3...Shift lever, 4
... Parking brake lever, 5 ... Seat,
10...Steering wheel, 11...Upper main shaft, 70...Lower main shaft, 100...Electronic control device, 110...Door,
122... Rotating table, 123... Base, 135...
Door check, A...tail steering mechanism, C...deceleration mechanism, D...screw nut mechanism, CPU...microcomputer, ADC...
A/D converter, RL1 to RL6...Relay, M1,
M2, M3...DC motor, SSW...vehicle speed sensor, PSW...parking switch, MSW...manual away switch, DSW...door switch, SEL...selection switch, KSW...key switch, ASW...auto switch, SW1 ~SW
4...Manual posture setting switch, PM1,
PM2, PM3...Potentiometer, BT...Vehicle battery.
Claims (1)
姿勢を調整する車上姿勢設定機構;前記車上姿勢
設定機構を駆動する電気的駆動源;車上装備の姿
勢の調整を指示する少なくとも1つのスイツチ手
段;および前記スイツチ手段から乗降用姿勢の設
定指示があると、前記電気的駆動源を付勢して車
上装備を乗降用姿勢に設定し、前記スイツチ手段
から乗降用姿勢の解除指示があると、前記電気的
駆動源を付勢して車上装備を所定の運転用姿勢に
設定する電子制御手段;を備える車上装備の姿勢
設定装置において: 車上バツテリーに接続された電源電圧検出手
段;及び該電源電圧検出手段の出力する信号を監
視し、少なくともエンジンの停止中においては、
車上バツテリーの電圧がエンジンの始動に影響を
及ぼす低い値になると前記電気的駆動源の付勢を
禁止する、付勢禁止制御手段;を設けたことを特
徴とする、車上装備の姿勢設定装置。 2 前記スイツチ手段は、車輌停止の有無に関連
する車上装置の状態を検出する少なくとも2つの
スイツチであり、これらが共に車輌停止状態を検
出すると、電子制御手段は乗降用姿勢の設定指示
ありと見なして自動的に車上装備を乗降用姿勢に
設定し、それ以外の状態では電子制御手段は乗降
用姿勢解除の指示ありと見なして自動的に車上装
備を運転用姿勢に設定する、前記特許請求の範囲
第1項記載の車上装備の姿勢設定装置。 3 前記スイツチ手段はマニユアル姿勢調整指示
スイツチ手段を含み、電子制御手段は、エンジン
の動作中に該マニユアル姿勢調整指示スイツチ手
段の動作に応じてマニユアル姿勢調整を行ない、
エンジンの停止中は該マニユアル姿勢調整を禁止
する、前記特許請求の範囲第1項記載の車上装備
の姿勢設定装置。 4 電子制御手段は、車載発電機の出力電圧を安
定化するレギユレータの出力レベルを監視し、そ
れがエンジン動作中を示すレベルならマニユアル
姿勢調整指示スイツチ手段の動作に応じてマニユ
アル姿勢調整を行ない、前記レギユレータの出力
レベルがエンジン停止中を示すレベルならマニユ
アル姿勢調整動作を禁止する、前記特許請求の範
囲第3項記載の車上装備の姿勢設定装置。[Claims] 1. An on-vehicle attitude setting mechanism that adjusts the attitude of on-vehicle equipment such as a steering wheel and a seat; An electric drive source that drives the on-vehicle attitude setting mechanism; Instructs adjustment of the attitude of on-vehicle equipment. at least one switch means; and when there is an instruction to set a posture for getting on and off from the switch means, the electric drive source is energized to set the onboard equipment to the posture for getting on and off, and the switch means sets the on-vehicle equipment in the posture for getting on and off. In a posture setting device for onboard equipment, the device is connected to an onboard battery, and includes: electronic control means that energizes the electric drive source to set the onboard equipment to a predetermined driving posture when a release instruction is issued; power supply voltage detection means; and monitors the signal output from the power supply voltage detection means, at least while the engine is stopped;
Attitude setting of on-vehicle equipment, characterized by comprising: energization prohibition control means for prohibiting energization of the electric drive source when the voltage of the on-board battery reaches a low value that affects starting of the engine. Device. 2. The switch means is at least two switches that detect the state of on-board devices related to whether or not the vehicle is stopped, and when both of these switches detect that the vehicle is stopped, the electronic control means determines that there is an instruction to set the posture for getting in and out. In other situations, the electronic control means assumes that there is an instruction to cancel the position for getting on and off and automatically sets the on-board equipment to the driving position. An attitude setting device for on-vehicle equipment according to claim 1. 3. The switch means includes a manual attitude adjustment instruction switch means, and the electronic control means performs the manual attitude adjustment according to the operation of the manual attitude adjustment instruction switch means during engine operation;
The on-vehicle equipment attitude setting device according to claim 1, wherein the manual attitude adjustment is prohibited while the engine is stopped. 4. The electronic control means monitors the output level of the regulator that stabilizes the output voltage of the on-board generator, and if the output level indicates that the engine is operating, performs manual attitude adjustment in accordance with the operation of the manual attitude adjustment instruction switch means, The attitude setting device for on-vehicle equipment according to claim 3, wherein a manual attitude adjustment operation is prohibited if the output level of the regulator is a level indicating that the engine is stopped.
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP59191349A JPS61171662A (en) | 1984-09-12 | 1984-09-12 | Attitude setter mounted on vehicle |
| US06/774,511 US4775939A (en) | 1984-09-10 | 1985-09-10 | Attitude controlling system for vehicle-supported equipment |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP59191349A JPS61171662A (en) | 1984-09-12 | 1984-09-12 | Attitude setter mounted on vehicle |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS61171662A JPS61171662A (en) | 1986-08-02 |
| JPH0478510B2 true JPH0478510B2 (en) | 1992-12-11 |
Family
ID=16273090
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP59191349A Granted JPS61171662A (en) | 1984-09-10 | 1984-09-12 | Attitude setter mounted on vehicle |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS61171662A (en) |
Families Citing this family (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS63180433U (en) * | 1987-05-15 | 1988-11-22 | ||
| JPS6441435A (en) * | 1987-12-21 | 1989-02-13 | Isuzu Motors Ltd | Battery stamina protecting device |
| JP4923506B2 (en) * | 2005-10-11 | 2012-04-25 | 日本精工株式会社 | Electric steering device |
| JP5273777B2 (en) * | 2008-04-28 | 2013-08-28 | 株式会社ユピテル | Target detection apparatus and program |
| JP5467419B2 (en) * | 2012-12-17 | 2014-04-09 | 株式会社ユピテル | Electronic device and program |
Family Cites Families (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5833569A (en) * | 1981-08-21 | 1983-02-26 | Aisin Seiki Co Ltd | Controller for position on vehicle |
-
1984
- 1984-09-12 JP JP59191349A patent/JPS61171662A/en active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS61171662A (en) | 1986-08-02 |
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