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JP2021185325A - Motor-driven valve control device and motor-driven valve device including the same - Google Patents

Motor-driven valve control device and motor-driven valve device including the same Download PDF

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Abstract

To provide a motor-driven valve control device that can accurately control a valve opening degree of a motor-driven valve by eliminating an error due to hysteresis, and to provide a motor-driven valve device including the same.SOLUTION: A motor-driven valve control device includes an EEPROM11e that is a non-volatile storage part that stores valve opening-degree information and a drive direction of a motor-driven valve 9 at the time of power-off of the motor-driven valve 9 or transition to a sleep mode.SELECTED DRAWING: Figure 8

Description

本発明は、電動弁の弁開度を制御する電動弁制御装置およびそれを備えた電動弁装置に関する。 The present invention relates to an electric valve control device for controlling a valve opening degree of an electric valve and an electric valve device including the electric valve control device.

従来、空調機や冷蔵・冷凍ショーケース等に使用される冷凍サイクルシステムにおいては、冷房能力を安定させ、過熱度を一定にして効率良く運転するなどの目的から循環冷媒の流量調整を行っているが、その際の調整を高精度に行うため、流量制御用の膨張弁として、ステッピングモータにより弁体を動作させる電動式膨張弁や流量制御弁としての電動弁が広く活用されている。また、ステッピングモータを使用し、冷媒の流路を開閉して冷媒を流したり遮断したりするシャット弁や、冷媒の流れる方向を切り換える三方弁(流路切換弁)などの電動弁もある。 Conventionally, in refrigerating cycle systems used for air conditioners, refrigerating / refrigerating showcases, etc., the flow rate of circulating refrigerant is adjusted for the purpose of stabilizing the cooling capacity, keeping the degree of overheating constant, and operating efficiently. However, in order to perform the adjustment at that time with high accuracy, an electric expansion valve for operating the valve body by a stepping motor and an electric valve as a flow control valve are widely used as expansion valves for flow control. There are also electric valves such as a shut valve that uses a stepping motor to open and close the flow path of the refrigerant to allow the refrigerant to flow or shut off, and a three-way valve (flow path switching valve) that switches the direction in which the refrigerant flows.

しかし、前記のステッピングモータを使用した電動弁などにおいては、絶対開度(実際の開度)をフィードバックしない開ループ制御を用いて開度の制御を行うのが一般的であり、また、弁内の弁体は、電源供給が停止された際に、初期位置に戻ることなく、電源遮断時の位置で停止してしまう。そのため、次に電源を投入したときに、弁体が停止している位置(絶対開度)を正確に把握できないという問題がある。 However, in an electric valve or the like using the stepping motor described above, it is common to control the opening degree by using an open loop control that does not feed back the absolute opening degree (actual opening degree), and the inside of the valve. When the power supply is stopped, the valve body does not return to the initial position, but stops at the position when the power is cut off. Therefore, there is a problem that the position (absolute opening degree) at which the valve body is stopped cannot be accurately grasped when the power is turned on next time.

そこで、前記のステッピングモータを使用した電動弁などの制御にあたっては、通常、電源を投入したときなどにイニシャライズ処理(原点位置出し、基点位置出し、又は初期化などともいう)を実行し、弁体の位置出しを行ってから開度の制御を開始するようにしている(例えば、特許文献1参照)。ここで、イニシャライズ処理とは、全開位置から全閉位置又は全閉位置から全開位置に至るまでの全ストロークを超えるパルス数だけ、詳しくは、例えばステッピングモータのロータが確実にストッパと呼ばれる回り止めに衝突して回転を停止するパルス数だけ、ステッピングモータを閉弁方向又は開弁方向に十分に回転させる処理であり、これにより電動弁の0パルス又は最大パルスの初期位置を確定する。 Therefore, when controlling an electric valve or the like using the stepping motor, an initialization process (also referred to as origin positioning, origin positioning, or initialization) is usually performed when the power is turned on to control the valve body. The control of the opening degree is started after positioning the above (see, for example, Patent Document 1). Here, the initialization process is the number of pulses exceeding the total stroke from the fully open position to the fully closed position or from the fully closed position to the fully open position. This is a process of sufficiently rotating the stepping motor in the valve closing direction or the valve opening direction by the number of pulses that collide and stop the rotation, thereby determining the initial position of the 0 pulse or the maximum pulse of the electric valve.

ところで、前記のように電源を再投入する時、又はスリープモードから復帰する時にイニシャライズを実施して基準位置を知る場合、通常動作へ復帰するまでに時間がかかり、エアコン機器などの動作開始が遅れるという問題があった。また、イニシャライズ動作により、余分なエネルギーを消費してしまうという問題があった。また、イニシャライズ毎に閉弁動作又は/および開弁動作や増し締めも発生するが、電動弁は機械部品であり、機械的な動作寿命が決まっているため、イニシャライズ(回数)が多くなると、電動弁の寿命も短くなってしまうという問題もあった。 By the way, if the reference position is known by performing initialization when the power is turned on again or when returning from the sleep mode as described above, it takes time to return to the normal operation, and the start of operation of the air conditioner device or the like is delayed. There was a problem. In addition, there is a problem that extra energy is consumed by the initialization operation. In addition, a valve closing operation and / or a valve opening operation and retightening occur at each initialization, but since the electric valve is a mechanical part and the mechanical operation life is fixed, it becomes electric when the initialization (number of times) increases. There was also the problem that the life of the valve was shortened.

このような問題に対し、例えば下記特許文献2には、電源切断時やスリープモードへの移行時に、弁開度情報であるステッピングモータの回転位置データを不揮発性の記憶手段であるEEPROMに記憶することが提案されている。 To deal with such a problem, for example, in Patent Document 2 below, the rotation position data of the stepping motor, which is the valve opening information, is stored in the EEPROM, which is a non-volatile storage means, when the power is turned off or when the mode shifts to the sleep mode. Has been proposed.

特許第4032993号公報Japanese Patent No. 4032993 特開平8−145439号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 8-145439

しかしながら、例えばギア式の電動弁などでは、開弁から閉弁に、又は閉弁から開弁に回転方向が逆転する場合に、ギアのクリアランスによりヒステリシスが生じてしまう問題があった。このような開弁、閉弁による機械的なヒステリシスがある電動弁において、昇降機構のギア等には、例えば粘度の高いグリスが塗布されており、電源切断中やスリープ中のギア間の隙間が外部の振動等によって変化しないように配慮されている。そのため、上記特許文献2に所載の従来技術のように、電源切断時やスリープモードへの移行時に、そのときの弁開度情報をEEPROMに記憶するのみでは、次回立ち上げ時(電源を再投入する時、又はスリープモードから復帰する時)に、モータの回転方向によっては、昇降機構のギア等のヒステリシスの角度分の誤差が生じるおそれがあった。 However, for example, in a gear type electric valve, there is a problem that hysteresis occurs due to the clearance of the gear when the rotation direction is reversed from the valve opening to the valve closing or from the valve closing to the valve opening. In an electric valve having mechanical hysteresis due to valve opening and closing, for example, high-viscosity grease is applied to the gears of the elevating mechanism, and there is a gap between the gears during power off or sleep. It is designed so that it does not change due to external vibration. Therefore, as in the prior art described in Patent Document 2, when the power is turned off or when the mode shifts to the sleep mode, only the valve opening information at that time is stored in the EEPROM, and the power is restarted at the next startup (power is restarted). At the time of turning on or returning from the sleep mode), there is a possibility that an error corresponding to the angle of hysteresis of the gear of the elevating mechanism or the like may occur depending on the rotation direction of the motor.

本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、ヒステリシス分の誤差をなくして、電動弁の弁開度を精緻に制御することのできる電動弁制御装置およびそれを備えた電動弁装置を提供することにある。 The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is an electric valve control device capable of precisely controlling the valve opening degree of an electric valve by eliminating an error due to hysteresis. The purpose is to provide an electric valve device equipped with it.

前記した課題を解決すべく、本発明に係る電動弁制御装置は、電動弁の電源切断時又はスリープモードへの移行時に弁開度情報を記憶する不揮発性の記憶部を有し、前記電動弁の駆動開始時に、前記記憶部に異常終了フラグをセットし、前記電動弁の電源切断時又はスリープモードへの移行時に、前記電動弁の弁開度情報および駆動方向を不揮発性の記憶部に記憶した後に、前記記憶部の前記異常終了フラグをクリアすることを特徴としている。 In order to solve the above-mentioned problems, the electric valve control device according to the present invention has a non-volatile storage unit that stores valve opening information when the power of the electric valve is turned off or when the electric valve shifts to the sleep mode. An abnormal end flag is set in the storage unit at the start of driving, and the valve opening information and the driving direction of the electric valve are stored in the non-volatile storage unit when the power of the electric valve is turned off or the sleep mode is entered. After that, the abnormal end flag of the storage unit is cleared.

好ましい態様では、前記電動弁の電源投入時又はスリープモードからの復帰時に、前記記憶部から前記電動弁の弁開度情報および駆動方向を読み出し、前記電動弁の駆動時に、駆動する方向が読み出した駆動方向と異なる場合は、弁開度変更分に所定値を加算する。 In a preferred embodiment, the valve opening information and the driving direction of the electric valve are read from the storage unit when the power of the electric valve is turned on or when the motor is returned from the sleep mode, and the driving direction is read when the electric valve is driven. If it is different from the drive direction, a predetermined value is added to the valve opening change.

他の好ましい態様では、前記電動弁の弁開度情報および駆動方向を前記記憶部に記憶した後に、外部に対して電源切断が可能となったこと又はスリープモードへの移行が可能となったことを知らせる信号を出力する。 In another preferred embodiment, after the valve opening information and the driving direction of the electric valve are stored in the storage unit, it is possible to turn off the power to the outside or shift to the sleep mode. Outputs a signal to inform.

別の好ましい態様では、前記電動弁の弁開度制御のための通信に、LIN通信又はCAN通信が用いられる。 In another preferred embodiment, LIN communication or CAN communication is used for communication for controlling the valve opening degree of the motorized valve.

別の好ましい態様では、外部との信号の送受信を行う送受信部、前記送受信部で外部から受信した信号に応じて前記電動弁の弁開度の制御信号を算出する演算部、および、前記演算部からの前記電動弁の弁開度の制御信号に応じて前記電動弁のモータを動作させるモータ駆動部を有する。 In another preferred embodiment, a transmission / reception unit that transmits / receives a signal to / from the outside, a calculation unit that calculates a control signal for the valve opening of the motorized valve according to a signal received from the outside in the transmission / reception unit, and the calculation unit. It has a motor drive unit that operates the motor of the electric valve in response to a control signal of the valve opening degree of the electric valve from.

また、本発明に係る電動弁装置は、前記電動弁制御装置と前記電動弁とが一体として組み立てられたことを特徴としている。 Further, the electric valve device according to the present invention is characterized in that the electric valve control device and the electric valve are integrally assembled.

本発明によれば、電動弁の電源切断時又はスリープモードへの移行時に、電動弁の弁開度情報とともに電動弁の駆動方向を不揮発性の記憶部に記憶するので、次回立ち上げ時にモータの回転方向を考慮して電動弁の弁開度を制御できるため、ヒステリシス分の誤差をなくして、電動弁の弁開度を精緻に制御することができる。 According to the present invention, when the power of the motorized valve is turned off or when the motor is shifted to the sleep mode, the driving direction of the motorized valve is stored in the non-volatile storage unit together with the valve opening information of the motorized valve. Since the valve opening of the motorized valve can be controlled in consideration of the rotation direction, it is possible to precisely control the valve opening of the motorized valve by eliminating an error due to hysteresis.

本発明に係る電動弁制御装置およびそれを備えた電動弁装置のシステムブロック図。FIG. 3 is a system block diagram of an electric valve control device according to the present invention and an electric valve device including the electric valve control device. 図1に示される電動弁制御装置による電動弁の制御の処理フロー全体を示すフローチャート。The flowchart which shows the whole processing flow of the control of the electric valve by the electric valve control device shown in FIG. 図1に示される電動弁制御装置による電源投入時又はスリープモード復帰時の制御の処理フローを示すフローチャート。The flowchart which shows the control process flow at the time of power-on or the sleep mode return by the electric valve control device shown in FIG. 図3に示される異常時の制御の処理フローを示すフローチャート。The flowchart which shows the processing flow of the control at the time of abnormality shown in FIG. 図1に示される電動弁制御装置による電動弁駆動時の制御の処理フローを示すフローチャート。The flowchart which shows the processing flow of the control at the time of driving the electric valve by the electric valve control device shown in FIG. 図5に示される電動弁駆動制御時の処理フローを示すフローチャート。The flowchart which shows the processing flow at the time of the electric valve drive control shown in FIG. 図5に示される電動弁駆動制御時の処理フローを示すフローチャート。The flowchart which shows the processing flow at the time of the electric valve drive control shown in FIG. 図1に示される電動弁制御装置による電源切断時又はスリープモード移行時の制御の処理フローを示すフローチャート。The flowchart which shows the control process flow at the time of power-off by the electric valve control device shown in FIG. 1 or at the time of transition to a sleep mode.

以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
[電動弁制御装置およびそれを備えた電動弁装置の構成]
図1は、本発明に係る電動弁制御装置およびそれを備えた電動弁装置のシステムブロック図である。なお、以下の説明においては、カーエアコンに使用される冷凍サイクルシステムの膨張弁に本発明に係る電動弁制御装置を適用した場合を例にとって説明する。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
[Structure of electric valve control device and electric valve device equipped with it]
FIG. 1 is a system block diagram of an electric valve control device according to the present invention and an electric valve device including the electric valve control device. In the following description, a case where the electric valve control device according to the present invention is applied to the expansion valve of the refrigeration cycle system used in a car air conditioner will be described as an example.

図示実施形態の電動弁装置12は、電動弁9と電動弁制御装置11とがリード線などで接続され、離れた場所にあるのではなく、一体に組み立てられたもので、電動弁9は、流体(冷媒)の流量を制御する弁体(不図示)を備える膨張弁5と、膨張弁5の弁体を駆動するステッピングモータ8とで構成され、ステッピングモータ8が回転することにより膨張弁5(電動弁9)の弁開度が調整されるようになっている。なお、膨張弁5に替えて、冷媒の流路を開閉して冷媒を流したり遮断したりするシャット弁や冷媒の流れる方向を切り換える三方弁(流路切換弁)、もしくは膨張弁としての用途以外の流量調整弁などでもよい。 In the motorized valve device 12 of the illustrated embodiment, the motorized valve 9 and the motorized valve control device 11 are connected by a lead wire or the like and are not located at a remote location but are assembled integrally. It is composed of an expansion valve 5 having a valve body (not shown) for controlling the flow rate of the fluid (refrigerator) and a stepping motor 8 for driving the valve body of the expansion valve 5, and the expansion valve 5 is formed by rotating the stepping motor 8. The valve opening degree of the (motorized valve 9) is adjusted. In addition, instead of the expansion valve 5, it is not used as a shut valve that opens and closes the flow path of the refrigerant to flow or shut off the refrigerant, a three-way valve (flow path switching valve) that switches the flow direction of the refrigerant, or an expansion valve. A flow rate adjusting valve or the like may be used.

図示は省略するが、例えばカーエアコンに使用される冷凍サイクルシステムにおいては、圧縮機、凝縮器、前記電動弁9(の膨張弁5)、および蒸発器が配管を介して順次に接続されており、電動弁9(の膨張弁5)の弁開度を調整することなどにより、その配管を流れる冷媒の流量が制御される。 Although not shown, in a refrigeration cycle system used for a car air conditioner, for example, a compressor, a condenser, the electric valve 9 (expansion valve 5), and an evaporator are sequentially connected via piping. By adjusting the valve opening degree of the electric valve 9 (expansion valve 5), the flow rate of the refrigerant flowing through the pipe is controlled.

電動弁制御装置11には車両のバッテリー電源(+Vb、GND)が接続されるとともに、車両内での通信に使用される車載LANである、例えばLINバス(又はCANバスもしくはFlexRayバス)14が接続されている。電動弁制御装置11は、スレーブノードとして動作し、同じLINバス14に接続されているシステムの制御装置であるマスターノードのエアコンECU16から送信されるLIN通信信号(CANバスの場合はCAN通信信号、FlexRayバスの場合はFlexRay通信信号)で、ステッピングモータ8のパルス数やイニシャライズ動作指示の信号等の命令を受信し、電動弁9(膨張弁5)の開度(弁開度)を制御する。 The vehicle battery power supply (+ Vb, GND) is connected to the electric valve control device 11, and an in-vehicle LAN used for communication in the vehicle, for example, a LIN bus (or CAN bus or FlexRay bus) 14 is connected. Has been done. The electric valve control device 11 operates as a slave node, and a LIN communication signal (CAN communication signal in the case of a CAN bus, which is transmitted from an air conditioner ECU 16 of a master node which is a control device of a system connected to the same LIN bus 14). In the case of the FlexRay bus, the FlexRay communication signal) receives commands such as the number of pulses of the stepping motor 8 and the signal of the initialization operation instruction, and controls the opening degree (valve opening degree) of the electric valve 9 (expansion valve 5).

なお、エアコンECU16と電動弁制御装置11との間の通信方式としては、前記のようなシリアルインターフェイスへの入出力(LIN通信、CAN通信又はFlexRay通信など:「以下、LIN通信等」とする)、デジタル信号によるI/Oポートへの入出力(ON-OFF信号など)、無線(Wi-Fi(登録商標)、ブルートゥース(登録商標)など)などによる入出力などがあり、どの方式を採用してもよく、前記したLIN通信等に限定されない。図1では、カーエアコンなどで通常用いる車載LANであるLIN通信を適用している。そのため、電動弁制御装置11の制御に用いられる、後述の電源切断信号の受信、スリープモード移行信号の受信、電源切断可能信号の送信、およびスリープモード移行許可信号の送信等は、LIN通信で行われる。このように既存の車載LANであるLIN通信等を用いることで、新たな送受信の信号線の取付けが不要となる。 The communication method between the air conditioner ECU 16 and the electric valve control device 11 is input / output to the serial interface as described above (LIN communication, CAN communication, FlexRay communication, etc .: "LIN communication, etc."). , Input / output to I / O port by digital signal (ON-OFF signal etc.), Input / output by wireless (Wi-Fi (registered trademark), Bluetooth (registered trademark) etc.), etc., which method is adopted However, it is not limited to the above-mentioned LIN communication and the like. In FIG. 1, LIN communication, which is an in-vehicle LAN normally used in a car air conditioner or the like, is applied. Therefore, the power cutoff signal, the sleep mode transition signal, the power cutoff enable signal, the sleep mode transition permission signal, and the like, which will be described later, used for controlling the electric valve control device 11 are transmitted by LIN communication. Will be. By using the existing in-vehicle LAN such as LIN communication in this way, it is not necessary to install a new transmission / reception signal line.

電動弁制御装置11は、主に、バッテリー電源+Vb(例えば+12Vdc)から電動弁制御装置11の内部の回路で使用する電源+Vc(例えば+5Vdc)を発生させるレギュレータ11aと、LINバス14を通してエアコンECU16から送信されるLIN通信信号に基づいて、ステッピングモータ8の回転を制御するプログラム等を格納するROM、ROMに格納したプログラムの実行や演算処理を行うCPU、イニシャライズ動作の状況や通信データ等のプログラムの実行に必要なデータを一時的に記憶するRAM、周辺回路との入出力を行うI/O回路、割り込み処理等の時間を計測するタイマ、アナログ信号をデジタル値に変換するA/D変換器等を備えた演算部としてのマイコン11bと、LINバス14に接続され、LINバス14の電圧レベルを電動弁制御装置11内部の回路電圧レベルに変換し、マイコン11bとのLIN通信を可能にする送受信部としてのLINトランシーバ11cと、マイコン11bからの制御信号に基づいて電動弁9のステッピングモータ8の回転を制御するモータ駆動部としてのステッピングモータドライバ11dと、マイコン11bに接続され、マイコン11bのRAMデータのうち、バッテリー電源が切断されても保持する必要があるデータ(例えば、電動弁9の現在の弁開度に関する弁開度情報やその回転方向、後述する異常終了フラグなど)を記憶する記憶部としての不揮発性メモリであるEEPROM11eとが、不図示の基板上に搭載されて構成される。なお、レギュレータ11a、LINトランシーバ11c、ステッピングモータドライバ11d、EEPROM11e、マイコン11bの2つ以上を一体的に構成したICを用いてもよく、その場合は、さらなる装置の小型化が可能になる。 The electric valve control device 11 is mainly from the regulator 11a that generates the power supply + Vc (for example, + 5Vdc) used in the internal circuit of the electric valve control device 11 from the battery power supply + Vb (for example, + 12Vdc), and from the air conditioner ECU 16 through the LIN bus 14. A ROM that stores a program that controls the rotation of the stepping motor 8 based on the transmitted LIN communication signal, a CPU that executes and performs arithmetic processing of the program stored in the ROM, and a program such as the status of initialization operation and communication data. RAM that temporarily stores data required for execution, I / O circuit that inputs / outputs to and from peripheral circuits, timer that measures time for interrupt processing, A / D converter that converts analog signals to digital values, etc. The microcomputer 11b as a calculation unit equipped with the above and the LIN bus 14 are connected to each other, and the voltage level of the LIN bus 14 is converted into the circuit voltage level inside the electric valve control device 11 to enable LIN communication with the microcomputer 11b. The LIN transceiver 11c as a unit, the stepping motor driver 11d as a motor drive unit that controls the rotation of the stepping motor 8 of the electric valve 9 based on the control signal from the microcomputer 11b, and the RAM of the microcomputer 11b connected to the microcomputer 11b. Of the data, data that needs to be retained even when the battery power is turned off (for example, valve opening information regarding the current valve opening of the electric valve 9, its rotation direction, an abnormal end flag described later, etc.) is stored. The EEPROM 11e, which is a non-volatile memory as a unit, is mounted and configured on a substrate (not shown). An IC in which two or more of the regulator 11a, the LIN transceiver 11c, the stepping motor driver 11d, the EEPROM 11e, and the microcomputer 11b are integrally configured may be used, and in that case, the device can be further miniaturized.

なお、電動弁制御装置11の具体的構成は、上記構成に限定されるものではなく、本発明を実施可能(つまり、電動弁9の弁開度制御およびイニシャライズ制御等を実施可能)であれば、如何なる構成でも良い。 The specific configuration of the electric valve control device 11 is not limited to the above configuration, as long as the present invention can be implemented (that is, valve opening control, initialization control, etc. of the electric valve 9 can be implemented). , Any configuration is acceptable.

エアコンECU16は、電動弁制御装置11にバッテリー電源を投入した場合などに電動弁9の初期位置として例えば0パルスを決める必要があるため、ステッピングモータ8を例えば最大パルス数以上閉弁方向に回転させるイニシャライズ動作を実行する命令(イニシャライズ指示信号)を、LINバス14を介してLIN通信信号で電動弁制御装置11に送信する。また、LINバス14を介して電動弁制御装置11から電動弁9の弁開度(つまり、ステッピングモータ8の現在位置(パルス数))やステッピングモータ8の回転方向が送信されていれば、その弁開度や回転方向をLINバス14を介して電動弁制御装置11に送信する(知らせる)(後で詳述)。 Since the air conditioner ECU 16 needs to determine, for example, 0 pulse as the initial position of the electric valve 9 when the battery power is turned on to the electric valve control device 11, the stepping motor 8 is rotated in the valve closing direction, for example, by the maximum number of pulses or more. An instruction for executing the initialization operation (initialization instruction signal) is transmitted to the motorized valve control device 11 as a LIN communication signal via the LIN bus 14. Further, if the valve opening degree of the electric valve 9 (that is, the current position (number of pulses) of the stepping motor 8) and the rotation direction of the stepping motor 8 are transmitted from the electric valve control device 11 via the LIN bus 14, the valve opening (that is, the current position of the stepping motor 8 (number of pulses)) is transmitted. The valve opening degree and the rotation direction are transmitted (notified) to the motorized valve control device 11 via the LIN bus 14 (detailed later).

前記LIN通信信号を受信した電動弁制御装置11は、バッテリー電源投入時などにおいてステッピングモータ8の現在位置(パルス数)が判らない場合、電動弁9が制御可能な最大パルス数(例えば500パルス)に、ロータが確実にストッパ(回り止め)に衝突するために十分なパルス数を加えたパルス数(例えば700パルス以上)だけステッピングモータ8を閉弁方向に回転させるイニシャライズ処理(電動弁9のイニシャライズ動作)(0パルスの初期位置出し)を行う。なお、ステッピングモータ8を閉弁方向に回転させるイニシャライズ処理に替えて開弁方向に回転させるイニシャライズ処理を行ってもよい。また、ステッピングモータ8の現在位置(パルス数)等がEEPROM11eに記憶されている場合、その情報をEEPROM11eから読み出して使用する(後で詳述)。 When the electric valve control device 11 that has received the LIN communication signal does not know the current position (number of pulses) of the stepping motor 8 when the battery power is turned on, the maximum number of pulses that the electric valve 9 can control (for example, 500 pulses). In addition, the initialization process (initialization of the electric valve 9) that rotates the stepping motor 8 in the valve closing direction by the number of pulses (for example, 700 pulses or more) to which a sufficient number of pulses are added so that the rotor surely collides with the stopper (rotation stop). Operation) (initial positioning of 0 pulse) is performed. In addition, instead of the initialization process of rotating the stepping motor 8 in the valve closing direction, the initialization process of rotating the stepping motor 8 in the valve opening direction may be performed. When the current position (number of pulses) of the stepping motor 8 is stored in the EEPROM 11e, the information is read from the EEPROM 11e and used (detailed later).

前記電動弁制御装置11のマイコン11bは、通常時は、信号の送受信ラインであるLINバス14を介してエアコンECU16から送信される制御信号に基づいて、電動弁9(膨張弁5)の弁開度を制御するが、エアコンECU16から電源切断信号又はスリープモード移行信号を受信した場合には、例えば動作中である電動弁9(膨張弁5)の動作を停止して、その時の(現在の)電動弁9の弁開度情報およびその(ステッピングモータ8の)回転方向のEEPROM11eへの記憶を実行する。また、マイコン11bには、例えばリード線の短絡や切断等による突然の電源切断などといった電動弁装置12(の電動弁制御装置11)の終了状態を知らせるための異常終了フラグが予め用意されており、マイコン11bは、その異常終了フラグの状態も当該EEPROM11eに記憶させておく(後で詳述)。 The microcomputer 11b of the motorized valve control device 11 normally opens the motorized valve 9 (expansion valve 5) based on a control signal transmitted from the air conditioner ECU 16 via the LIN bus 14, which is a signal transmission / reception line. The degree is controlled, but when a power off signal or sleep mode transition signal is received from the air conditioner ECU 16, for example, the operation of the operating electric valve 9 (expansion valve 5) is stopped, and the (current) at that time is stopped. The valve opening information of the electric valve 9 and the storage in the EEPROM 11e in the rotation direction (of the stepping motor 8) are executed. Further, the microcomputer 11b is provided with an abnormal end flag in advance for notifying the end state of the electric valve device 12 (the electric valve control device 11) such as a sudden power cut due to a short circuit or disconnection of a lead wire. The microcomputer 11b also stores the state of the abnormal end flag in the EEPROM 11e (detailed later).

ここで、弁開度情報とは、電動弁9の弁開度に関連する情報であり、例えば、ステッピングモータ8の回転位置、パルス数、膨張弁5(電動弁9)の弁体位置などの情報が含まれる。また、最大パルス数とは、弁体の下限位置(弁体が下方向に移動できる限界位置)から上限位置(弁体が上方向に移動できる限界位置)まで移動する間にステッピングモータ8に印加されるパルスの数、もしくは弁体の上限位置から下限位置まで移動する間にステッピングモータ8に印加されるパルスの数であり、例えば、弁体の下限位置は全閉位置、上限位置は全開位置である。弁体の現在位置とは、弁体の下限位置を0パルスとして、全閉位置から全開位置の間で弁体を移動させるために開弁又は閉弁方向に印加(増減)したパルス数である。もちろん、弁体の上限位置を0パルスとして印加したパルス数をカウントしてもよい。 Here, the valve opening degree information is information related to the valve opening degree of the electric valve 9, for example, the rotation position of the stepping motor 8, the number of pulses, the valve body position of the expansion valve 5 (electric valve 9), and the like. Contains information. The maximum number of pulses is applied to the stepping motor 8 while moving from the lower limit position of the valve body (the limit position where the valve body can move downward) to the upper limit position (the limit position where the valve body can move upward). The number of pulses to be applied, or the number of pulses applied to the stepping motor 8 while moving from the upper limit position to the lower limit position of the valve body. For example, the lower limit position of the valve body is the fully closed position and the upper limit position is the fully open position. Is. The current position of the valve body is the number of pulses applied (increased or decreased) in the valve opening or valve closing direction in order to move the valve body from the fully closed position to the fully open position, with the lower limit position of the valve body as 0 pulse. .. Of course, the number of pulses applied with the upper limit position of the valve body as 0 pulse may be counted.

また、ここでのスリープモードとは、電源は投入されているが、マイコン11bの機能を制限又は一部停止することで省電力とするモードである。このとき、弁開度情報を一時的に記憶するRAMの記憶が保持されない状態に移行する。例えば、データの送受信が行われない期間はスリープモードへ移行し、データ送信が検知されるとスリープモードから復帰させることにより、省電力化を図ることができる。 Further, the sleep mode here is a mode in which power is saved by limiting or partially stopping the functions of the microcomputer 11b even though the power is turned on. At this time, the state shifts to a state in which the memory of the RAM that temporarily stores the valve opening information is not retained. For example, power saving can be achieved by shifting to the sleep mode during the period when data transmission / reception is not performed and returning from the sleep mode when data transmission is detected.

電動弁9の弁開度が変更される毎にEEPROM11eにその弁開度を記憶する方法も考えられるが、EEPROM11eには一般的に記憶回数の制限があるため、本実施形態では、記憶する機会を、外部からの電源切断信号又はスリープモード移行信号を受信した場合のみに限定し、不揮発性の記憶部であるEEPROM11eへの記憶回数を制限している。すなわち、外部からの電源切断信号又はスリープモード移行信号を受信するまでは、EEPROM11eにその弁開度や回転方向を記憶する動作は行わない。 A method of storing the valve opening degree in the EEPROM 11e each time the valve opening degree of the electric valve 9 is changed can be considered, but since the EEPROM 11e generally has a limitation on the number of times of storage, in the present embodiment, there is an opportunity to store the valve opening degree. Is limited to the case where a power-off signal or a sleep mode transition signal from the outside is received, and the number of times of storage in the EEPROM 11e, which is a non-volatile storage unit, is limited. That is, until the power cutoff signal or the sleep mode transition signal from the outside is received, the operation of storing the valve opening degree and the rotation direction in the EEPROM 11e is not performed.

前記までの電源切断又はスリープモードへの移行の準備が整い次第、すなわち、前記弁開度情報、回転方向および異常終了フラグをEEPROM11eに記憶したことを確認すると、前記電動弁制御装置11のマイコン11bは、電源切断が可能な状態となったことを知らせる電源切断可能信号又はスリープモードへの移行が可能な状態となったことを知らせるスリープモード移行許可信号を外部(エアコンECU16)へ送信する。 When it is confirmed that the valve opening information, the rotation direction, and the abnormal end flag are stored in the EEPROM 11e as soon as the power is turned off or the transition to the sleep mode is completed, that is, the microcomputer 11b of the electric valve control device 11 is confirmed. Sends a power-off enable signal notifying that the power can be turned off or a sleep mode transition permission signal notifying that the sleep mode can be shifted to the outside (air conditioner ECU 16).

エアコンECU16は、LINバス14を介して電動弁制御装置11から前記電源切断可能信号又はスリープモード移行許可信号を受信した後に、電動弁制御装置11の電源を切断するか、又はスリープモードへ移行させる。 The air conditioner ECU 16 turns off the power of the electric valve control device 11 or shifts to the sleep mode after receiving the power cutoff enable signal or the sleep mode transition permission signal from the electric valve control device 11 via the LIN bus 14. ..

マイコン11bは、エアコンECU16を介して電源が再投入される又はスリープモードから復帰すると、通常は(具体的には、前回の制御が正常終了している場合は)、EEPROM11eから電源切断前又はスリープモード移行前(言い換えれば、前回の電源切断時又はスリープモード移行時)に記憶してある電動弁9の弁開度情報およびその回転方向を読み出し、その弁開度および回転方向を用いて、電動弁9の制御(弁開度制御)を再開する。 When the power of the microcomputer 11b is turned on again via the air conditioner ECU 16 or the device returns from the sleep mode, the microcomputer 11b normally (specifically, when the previous control has ended normally) is before the power is turned off from the EEPROM 11e or sleeps. The valve opening information and the rotation direction of the electric valve 9 stored before the mode transition (in other words, at the time of the previous power off or the transition to the sleep mode) are read out, and the valve opening and the rotation direction are used for electric operation. The control of the valve 9 (valve opening control) is restarted.

[電動弁制御装置による電動弁の制御]
以下、図1に示される電動弁制御装置11(のマイコン11b)による電動弁9の制御の処理フローを、図2〜図8を参照しながら具体的に説明する。
[Control of electric valve by electric valve control device]
Hereinafter, the processing flow of the control of the electric valve 9 by the electric valve control device 11 (microcomputer 11b) shown in FIG. 1 will be specifically described with reference to FIGS. 2 to 8.

図2は、図1に示される電動弁制御装置11(のマイコン11b)による電動弁9の制御の処理フロー全体を示すフローチャートである。 FIG. 2 is a flowchart showing the entire processing flow of control of the electric valve 9 by the electric valve control device 11 (microcomputer 11b) shown in FIG.

この電動弁制御装置11(のマイコン11b)による電動弁9の制御は、基本的に、電源投入時又はスリープモード復帰時の制御(S10)、電動弁駆動時の制御(S20)、電源切断時又はスリープモード移行時の制御(S30)で構成される。 The control of the electric valve 9 by the electric valve control device 11 (microcomputer 11b) is basically control when the power is turned on or when the sleep mode is restored (S10), control when the electric valve is driven (S20), and when the power is turned off. Alternatively, it is configured by the control (S30) at the time of transition to the sleep mode.

<電源投入時又はスリープモード復帰時の制御(S10)>
図3は、図1に示される電動弁制御装置11(のマイコン11b)による電源投入時又はスリープモード復帰時の制御の処理フローを示すフローチャートである。なお、この制御では、異常終了フラグをセットするEEPROM11eの記憶領域において、異常終了フラグがセットされている状態を1、クリアされている状態を0として識別している。
<Control when the power is turned on or when the sleep mode is restored (S10)>
FIG. 3 is a flowchart showing a control processing flow when the power is turned on or when the sleep mode is returned by the electric valve control device 11 (microcomputer 11b) shown in FIG. In this control, in the storage area of the EEPROM 11e in which the abnormal end flag is set, the state in which the abnormal end flag is set is identified as 1, and the state in which the abnormal end flag is cleared is identified as 0.

マイコン11bは、エアコンECU16を介して電源が投入される又はスリープモードから復帰されると、EEPROM11eに記憶された異常終了フラグが0であるか否か(言い換えれば、クリアされているか否か)を判断する(ステップS11)。異常終了フラグが0である場合は(ステップS11:Yes)、前回の制御は正常終了しており、EEPROM11eに記憶されている弁開度等が有効であると判断し、EEPROM11eから前回の電源切断時又はスリープモード移行時に当該EEPROM11eに記憶した電動弁9の弁開度情報およびその(ステッピングモータ8の)回転方向を読み出し(ステップS12)、その弁開度情報および回転方向を電動弁9の制御に用いる。 When the power is turned on or returned from the sleep mode via the air conditioner ECU 16, the microcomputer 11b determines whether or not the abnormal end flag stored in the EEPROM 11e is 0 (in other words, whether or not it is cleared). Determine (step S11). If the abnormal end flag is 0 (step S11: Yes), it is determined that the previous control has ended normally and the valve opening and the like stored in the EEPROM 11e are valid, and the previous power is turned off from the EEPROM 11e. The valve opening information of the electric valve 9 stored in the EEPROM 11e and the rotation direction thereof (step S12) are read out (step S12), and the valve opening information and the rotation direction are controlled by the electric valve 9 at the time or at the time of transition to the sleep mode. Used for.

一方、異常終了フラグが0でない(1である、もしくは、セットされている)場合は(ステップS11:No)、前回の制御は異常終了しており、EEPROM11eに記憶されている弁開度等が無効であると判断し、異常時の制御を実施する(ステップS13)。EEPROM11eに記憶された異常終了フラグがクリアされているか否かを判断する具体的なタイミングは、電動弁制御装置11に電源供給された後、又はスリープモードから復帰した後、エアコンECU16からの指示を読み込む前である。 On the other hand, if the abnormal end flag is not 0 (1 or set) (step S11: No), the previous control has terminated abnormally, and the valve opening and the like stored in the EEPROM 11e are displayed. It is determined that it is invalid, and control at the time of abnormality is performed (step S13). The specific timing for determining whether or not the abnormal end flag stored in the EEPROM 11e is cleared is an instruction from the air conditioner ECU 16 after the power is supplied to the electric valve control device 11 or after returning from the sleep mode. Before reading.

図4は、前述の、図3に示される異常時の制御(ステップS13)の処理フローをより具体的に示すフローチャートである。 FIG. 4 is a flowchart showing the above-mentioned processing flow of the control at the time of abnormality (step S13) shown in FIG. 3 more concretely.

この場合、マイコン11bは、LINバス14を介してエアコンECU16に異常終了フラグが1であったことを知らせる報知信号を送信する(ステップS61)。これにより、エアコンECU16に対して、現在の弁開度等が不明であることを報知する。 In this case, the microcomputer 11b transmits a notification signal indicating that the abnormal end flag is 1 to the air conditioner ECU 16 via the LIN bus 14 (step S61). As a result, the air conditioner ECU 16 is notified that the current valve opening degree and the like are unknown.

次いで、マイコン11bは、LINバス14を介してエアコンECU16から、イニシャライズ処理の実行を指示するイニシャライズ指示信号が有ったか否かを判断し(ステップS62)、イニシャライズ指示信号が有った場合は(ステップS62:Yes)、ステッピングモータ8を閉弁方向に最大パルス数以上(例えば700パルス以上)回転させる(ステップS63)。マイコン11bは、ステッピングモータ8が最大パルス数以上(例えば700パルス以上)閉弁方向へ回転したか否かを定時間毎に確認し(ステップS64)、ステッピングモータ8が最大パルス数以上閉弁方向へ回転したことを確認すると(つまり、イニシャライズ動作を実行処理し終えると)(ステップS64:Yes)、処理を終了する。 Next, the microcomputer 11b determines whether or not there is an initialization instruction signal instructing the execution of the initialization process from the air conditioner ECU 16 via the LIN bus 14 (step S62), and if there is an initialization instruction signal (step S62). Step S62: Yes), the stepping motor 8 is rotated in the valve closing direction by the maximum number of pulses or more (for example, 700 pulses or more) (step S63). The microcomputer 11b confirms at regular time whether or not the stepping motor 8 has rotated in the valve closing direction by the maximum number of pulses or more (for example, 700 pulses or more) (step S64), and the stepping motor 8 has the maximum pulse number or more in the valve closing direction. When it is confirmed that the rotation has been made to (that is, when the initialization operation has been executed and processed) (step S64: Yes), the process is terminated.

一方、イニシャライズ指示信号が無かった場合は(ステップS62:No)、エアコンECU16から、現在の弁開度情報および回転方向を受信したか否か(つまり、エアコンECU16が知っている現在の弁開度情報および回転方向が知らせられたか否か)を確認する(ステップS65)。現在の弁開度情報および回転方向を受信した場合は(ステップS65:Yes)、その弁開度情報および回転方向を電動弁9の制御に用いるために、当該マイコン11b内にあるRAMの弁開度および回転方向を更新して(ステップS66)、処理を終了する。なお、現在の弁開度情報および回転方向を受信していない場合は(ステップS65:No)、再度、イニシャライズ指示信号が有ったか否かを判断する(ステップS62)。 On the other hand, if there is no initialization instruction signal (step S62: No), whether or not the current valve opening information and the rotation direction are received from the air conditioner ECU 16 (that is, the current valve opening known by the air conditioner ECU 16). Whether or not the information and the rotation direction are notified) is confirmed (step S65). When the current valve opening information and the rotation direction are received (step S65: Yes), the valve opening of the RAM in the microcomputer 11b is used in order to use the valve opening information and the rotation direction for controlling the electric valve 9. The degree and the rotation direction are updated (step S66), and the process ends. If the current valve opening degree information and the rotation direction have not been received (step S65: No), it is determined again whether or not there is an initialization instruction signal (step S62).

<電動弁駆動時の制御(S20)>
図5は、図1に示される電動弁制御装置11(のマイコン11b)による電動弁駆動時の制御の処理フローを示すフローチャートである。
<Control when driving an electric valve (S20)>
FIG. 5 is a flowchart showing a processing flow of control when the motorized valve is driven by the motorized valve control device 11 (microcomputer 11b) shown in FIG.

マイコン11bは、前述の電動弁9の弁開度情報およびその回転方向、もしくは、イニシャライズ動作による電動弁9の初期位置を使用し、LINバス14を介してエアコンECU16から送信される制御信号に基づいて、電動弁9(膨張弁5)の弁開度の制御信号を算出して当該電動弁9(膨張弁5)の駆動状態を制御する(ステップS21)。このときに、前記した異常終了フラグを1にセットしてEEPROM11eに記憶する(ステップS22)。 The microcomputer 11b uses the valve opening information of the above-mentioned electric valve 9 and its rotation direction, or the initial position of the electric valve 9 by the initialization operation, and is based on a control signal transmitted from the air conditioner ECU 16 via the LIN bus 14. Then, the control signal of the valve opening degree of the electric valve 9 (expansion valve 5) is calculated to control the drive state of the electric valve 9 (expansion valve 5) (step S21). At this time, the above-mentioned abnormal end flag is set to 1 and stored in the EEPROM 11e (step S22).

図6、7は、前述の、図5に示される電動弁駆動制御時(ステップS21)の処理フローをより具体的に示すフローチャートである。 6 and 7 are flowcharts showing the above-mentioned processing flow at the time of electric valve drive control (step S21) shown in FIG. 5 more specifically.

図6に示されるように、マイコン11bは、エアコンECU16から送信される制御信号に応じて、電動弁9(膨張弁5)の弁開度を変更するか否か(言い換えれば、エアコンECU16から送信される目標の弁開度と現在の弁開度とが異なるか否か)を判断し(ステップS71)、電動弁9(膨張弁5)の弁開度を変更する場合は(ステップS71:Yes)、その電動弁9(膨張弁5)の回転方向が、前回駆動時の回転方向と同じか否か(言い換えれば、駆動する方向が読み出した回転方向もしくはイニシャライズ動作による回転方向と同じか否か)を判断する(ステップS72)。回転方向が前回駆動時の回転方向と同じである場合は(ステップS72:Yes)、ヒステリシス分を無視できるので、弁開度変更分を開閉して、当該電動弁9の弁開度を調整する(ステップS73)。一方、回転方向が前回駆動時の回転方向と同じでない(つまり、駆動する方向が読み出した回転方向もしくはイニシャライズ動作による回転方向と異なる)場合は(ステップS72:No)、ヒステリシス分を考慮する必要があるので、弁開度変更分に所定値(ヒステリシス分のモータの回転角度に相当するパルス数)を加算して開閉して、当該電動弁9の弁開度を調整する(ステップS74)。 As shown in FIG. 6, whether or not the microcomputer 11b changes the valve opening degree of the electric valve 9 (expansion valve 5) according to the control signal transmitted from the air conditioner ECU 16 (in other words, transmitted from the air conditioner ECU 16). When determining (step S71) whether or not the target valve opening to be performed and the current valve opening are different, and changing the valve opening of the electric valve 9 (expansion valve 5) (step S71: Yes). ), Whether the rotation direction of the electric valve 9 (expansion valve 5) is the same as the rotation direction at the time of the previous drive (in other words, whether the drive direction is the same as the read rotation direction or the rotation direction due to the initialization operation). ) Is determined (step S72). If the rotation direction is the same as the rotation direction at the time of the previous drive (step S72: Yes), the hysteresis portion can be ignored, so the valve opening change portion is opened and closed to adjust the valve opening of the electric valve 9. (Step S73). On the other hand, if the rotation direction is not the same as the rotation direction at the time of the previous drive (that is, the drive direction is different from the read rotation direction or the rotation direction due to the initialization operation) (step S72: No), it is necessary to consider the hysteresis component. Therefore, the valve opening degree of the electric valve 9 is adjusted by adding a predetermined value (the number of pulses corresponding to the rotation angle of the motor for hysteresis) to the valve opening degree change amount to open and close the valve (step S74).

なお、前記したマイコン11bによる異常終了フラグのセット(ステップS22)は、電動弁9(膨張弁5)の弁開度を変更(駆動)することを確認したとき(ステップS71)に行ってもよいし、実際に電動弁9(膨張弁5)の弁開度を変更(駆動)したとき(ステップS73、又は、ステップS74)に行ってもよい。 The setting of the abnormal end flag (step S22) by the microcomputer 11b may be performed when it is confirmed that the valve opening degree of the electric valve 9 (expansion valve 5) is changed (driven) (step S71). However, it may be performed when the valve opening degree of the electric valve 9 (expansion valve 5) is actually changed (driven) (step S73 or step S74).

また、図7に示されるように、マイコン11bは、この電動弁9の駆動制御時において定時間毎に、エアコンECU16に電動弁9の弁開度情報と回転方向を送信する(ステップS81)。 Further, as shown in FIG. 7, the microcomputer 11b transmits the valve opening degree information and the rotation direction of the electric valve 9 to the air conditioner ECU 16 at regular time intervals during the drive control of the electric valve 9 (step S81).

<電源切断時又はスリープモード移行時の制御(S30)>
図8は、図1に示される電動弁制御装置11(のマイコン11b)による電源切断時又はスリープモード移行時の制御の処理フローを示すフローチャートである。
<Control at power off or transition to sleep mode (S30)>
FIG. 8 is a flowchart showing a control processing flow when the power is turned off or when the sleep mode is shifted by the electric valve control device 11 (microcomputer 11b) shown in FIG.

マイコン11bは、前記のように電動弁9(膨張弁5)の駆動状態を制御しつつ、エアコンECU16から電源切断信号又はスリープモード移行信号を受信すると、EEPROM11eへの電動弁9の現在の弁開度情報とその回転方向の記憶を実施(書き込み)し(ステップS31)、その後、異常終了フラグをクリア(つまり、0に)してその情報をEEPROM11eに記憶する(ステップS32)。また、マイコン11bは、上記のような電源切断の準備が整い次第、電源切断が可能な状態となったことを知らせる(言い換えれば、電源切断を許可する)電源切断可能信号、又は、スリープモードへの移行が可能な状態となったことを知らせる(言い換えれば、スリープモード移行を許可する)スリープモード移行許可信号を外部へ送信する(ステップS33)。 When the microcomputer 11b receives a power off signal or a sleep mode transition signal from the air conditioner ECU 16 while controlling the drive state of the electric valve 9 (expansion valve 5) as described above, the microcomputer 11b opens the current valve of the electric valve 9 to the EEPROM 11e. The degree information and its rotation direction are stored (written) (step S31), and then the abnormal end flag is cleared (that is, set to 0) and the information is stored in the EEPROM 11e (step S32). Further, the microcomputer 11b notifies that the power can be turned off (in other words, allows the power to be turned off) as soon as the power is ready to be turned off as described above, or goes to the sleep mode. (In other words, the sleep mode transition is permitted), the sleep mode transition permission signal is transmitted to the outside (step S33).

そして、マイコン11bから前記電源切断可能信号又はスリープモード移行許可信号を受けたエアコンECU16により、電動弁制御装置11の電源が切断される、又は、スリープモードへ移行される(ステップS34)。 Then, the power of the electric valve control device 11 is turned off or the sleep mode is shifted to the sleep mode by the air conditioner ECU 16 that has received the power cutoff possible signal or the sleep mode transition permission signal from the microcomputer 11b (step S34).

なお、上記の制御では、異常終了フラグをセットするEEPROM11eの記憶領域において、異常終了フラグがセットされている状態を1、クリアされている状態を0としているが、異常終了フラグがセットされているか否かを識別できるのであれば、EEPROM11eの記憶領域における具体的な信号の状態は任意であることはもちろんである。 In the above control, in the storage area of the EEPROM 11e in which the abnormal end flag is set, the state in which the abnormal end flag is set is set to 1, and the state in which the abnormal end flag is cleared is set to 0. Of course, the specific signal state in the storage area of the EEPROM 11e is arbitrary as long as it can be identified.

[電動弁制御装置およびそれを備えた電動弁装置の作用効果]
このように、本実施形態の電動弁制御装置11では、電動弁9の電源切断時又はスリープモードへの移行時に、電動弁9の弁開度とともに電動弁9のステッピングモータ8の回転方向を不揮発性の記憶部であるEEPROM11eに記憶するので、次回立ち上げ時(電源投入時またはスリープモードからの復帰時)にステッピングモータ8の回転方向を考慮して、前回駆動時の回転方向と今回駆動時の回転方向が異なる場合には、弁開度変更分に所定値(ヒステリシス分のモータの回転角度に相当するパルス数)を加算して電動弁9の弁開度を制御できるため、機械的なヒステリシスがあるギア式の電動弁であっても、ヒステリシス分の誤差をなくして、電動弁9の弁開度を精緻に制御することができる。
[Effects of electric valve control device and electric valve device equipped with it]
As described above, in the electric valve control device 11 of the present embodiment, when the power of the electric valve 9 is turned off or the mode shifts to the sleep mode, the rotation direction of the stepping motor 8 of the electric valve 9 is non-volatile together with the valve opening degree of the electric valve 9. Since it is stored in the EEPROM 11e, which is a storage unit for sex, the rotation direction of the stepping motor 8 is taken into consideration at the next startup (when the power is turned on or when returning from the sleep mode), and the rotation direction at the time of the previous drive and the time of the current drive are taken into consideration. When the rotation direction of the motor is different, the valve opening of the electric valve 9 can be controlled by adding a predetermined value (the number of pulses corresponding to the rotation angle of the motor for hysteresis) to the valve opening change, so that it is mechanical. Even in the case of a gear type motorized valve having hysteresis, the valve opening degree of the motorized valve 9 can be precisely controlled by eliminating the error due to the hysteresis.

また、本実施形態の電動弁制御装置11では、不揮発性の記憶部であるEEPROM11eに異常終了フラグをセットし、電動弁9の電源切断時又はスリープモードへの移行時に、EEPROM11eの前記異常終了フラグをクリアする。これにより、前回の制御が異常終了したとき(例えば、リード線の短絡や切断等によって、電源が突然遮断されたとき)は、次回立ち上げ時(電源投入時またはスリープモードからの復帰時)にEEPROM11eの異常終了フラグがセットされているので、電動弁制御装置11の電源投入時ないし制御開始時(スリープモードからの復帰時)にEEPROM11eに記憶されている弁開度を異常と判断できる。また、電動弁9の次回立ち上げ時(電源投入時またはスリープモードからの復帰時)にEEPROM11eの異常終了フラグがクリアされていれば、前回の制御は正常終了していると判断して、EEPROM11eに記憶されている弁開度情報を使用して電動弁9を駆動することができる。そのため、EEPROM11eに記憶されている弁開度情報の正否を確実に判断でき、信頼性を高めることができる。 Further, in the electric valve control device 11 of the present embodiment, the abnormal end flag is set in the EEPROM 11e which is the non-volatile storage unit, and the abnormal end flag of the EEPROM 11e is set when the power of the electric valve 9 is turned off or when the electric valve 9 shifts to the sleep mode. To clear. As a result, when the previous control ends abnormally (for example, when the power supply is suddenly cut off due to a short circuit or disconnection of the lead wire), at the next startup (when the power is turned on or when returning from sleep mode). Since the abnormal end flag of the EEPROM 11e is set, it can be determined that the valve opening stored in the EEPROM 11e is abnormal when the power of the electric valve control device 11 is turned on or when the control is started (when returning from the sleep mode). If the abnormal end flag of the EEPROM 11e is cleared at the next startup of the electric valve 9 (when the power is turned on or when returning from the sleep mode), it is determined that the previous control has ended normally, and the EEPROM 11e The electric valve 9 can be driven by using the valve opening information stored in. Therefore, the correctness of the valve opening degree information stored in the EEPROM 11e can be reliably determined, and the reliability can be improved.

なお、上記実施形態においては、電動弁制御装置11および電動弁装置12をカーエアコンに使用される冷凍サイクルシステムの膨張弁5(電動弁9)に適用した場合を例示したが、膨張弁5に限らず、流体の流入口および流出口、該流出口より流出する流体の流量を制御する弁体、および該弁体を駆動するモータを備えた電動弁であれば、本発明に係る電動弁制御装置11および電動弁装置12を適用できることは勿論である。また、例えば、冷媒の流路を開閉して冷媒を流したり遮断したりするモータ式シャット弁や冷媒の流れる方向を切り換える三方弁や四方弁などの流路切換弁などに適用してもよいことは当然である。 In the above embodiment, the case where the electric valve control device 11 and the electric valve device 12 are applied to the expansion valve 5 (electric valve 9) of the refrigeration cycle system used in the car air conditioner is illustrated, but the expansion valve 5 is used. Not limited to this, if it is an electric valve provided with an inlet and outlet of fluid, a valve body for controlling the flow rate of fluid flowing out from the outlet, and a motor for driving the valve body, the electric valve control according to the present invention. Of course, the device 11 and the electric valve device 12 can be applied. Further, for example, it may be applied to a motor type shut valve that opens and closes the flow path of the refrigerant to flow or shut off the refrigerant, or a flow path switching valve such as a three-way valve or a four-way valve that switches the flow direction of the refrigerant. Is natural.

また、上記実施形態においては、モータの回転方向をEEPROM11eに記憶しているが、モータの回転方向に替えて、弁体やギアの回転方向、閉弁/開弁の移動/駆動方向、弁体の移動方向(上下)などでもよい。そのため、モータの回転方向、弁体やギアの回転方向、閉弁/開弁の移動/駆動方向、弁体の移動方向等を含めた用語として「電動弁の駆動方向」と記載する。 Further, in the above embodiment, the rotation direction of the motor is stored in the EEPROM 11e, but instead of the rotation direction of the motor, the rotation direction of the valve body or gear, the valve closing / opening movement / driving direction, and the valve body It may be the moving direction (up and down) of. Therefore, the term "electric valve drive direction" is described as a term including the motor rotation direction, the valve body and gear rotation direction, the valve closing / opening movement / driving direction, the valve body moving direction, and the like.

5 膨張弁
8 ステッピングモータ
9 電動弁
11 電動弁制御装置
11a レギュレータ
11b マイコン(演算部)
11c LINトランシーバ(送受信部)
11d ステッピングモータドライバ(モータ駆動部)
11e EEPROM(不揮発性の記憶部)
12 電動弁装置
14 LINバス
16 エアコンECU
5 Expansion valve 8 Stepping motor 9 Electric valve 11 Electric valve control device 11a Regulator 11b Microcomputer (calculation unit)
11c LIN transceiver (transmitter / receiver)
11d Stepping motor driver (motor drive unit)
11e EEPROM (non-volatile storage unit)
12 Electric valve device 14 LIN bus 16 Air conditioner ECU

Claims (6)

電動弁の電源切断時又はスリープモードへの移行時に弁開度情報を記憶する不揮発性の記憶部を有する電動弁制御装置であって、
前記電動弁の駆動開始時に、前記記憶部に異常終了フラグをセットし、前記電動弁の電源切断時又はスリープモードへの移行時に、前記電動弁の弁開度情報および駆動方向を不揮発性の記憶部に記憶した後に、前記記憶部の前記異常終了フラグをクリアすることを特徴とする電動弁制御装置。
An electric valve control device having a non-volatile storage unit that stores valve opening information when the power of the electric valve is turned off or when the mode shifts to sleep mode.
An abnormal end flag is set in the storage unit when the motorized valve is started to be driven, and the valve opening information and the drive direction of the motorized valve are stored in a non-volatile manner when the power of the motorized valve is turned off or when the motorized valve shifts to the sleep mode. An electric valve control device, characterized in that the abnormal end flag of the storage unit is cleared after storage in the unit.
前記電動弁の電源投入時又はスリープモードからの復帰時に、前記記憶部から前記電動弁の弁開度情報および駆動方向を読み出し、前記電動弁の駆動時に、駆動する方向が読み出した駆動方向と異なる場合は、弁開度変更分に所定値を加算することを特徴とする請求項1に記載の電動弁制御装置。 When the power of the electric valve is turned on or when the motor returns from the sleep mode, the valve opening information and the drive direction of the electric valve are read from the storage unit, and when the electric valve is driven, the drive direction is different from the read drive direction. In this case, the electric valve control device according to claim 1, wherein a predetermined value is added to the valve opening degree change. 前記電動弁の弁開度情報および駆動方向を前記記憶部に記憶した後に、外部に対して電源切断が可能となったこと又はスリープモードへの移行が可能となったことを知らせる信号を出力することを特徴とする請求項1又は2に記載の電動弁制御装置。 After storing the valve opening information and the driving direction of the electric valve in the storage unit, a signal is output to notify the outside that the power can be turned off or the sleep mode can be shifted. The electric valve control device according to claim 1 or 2. 前記電動弁の弁開度制御のための通信に、LIN通信又はCAN通信が用いられることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の電動弁制御装置。 The motorized valve control device according to any one of claims 1 to 3, wherein LIN communication or CAN communication is used for communication for controlling the valve opening degree of the motorized valve. 外部との信号の送受信を行う送受信部、前記送受信部で外部から受信した信号に応じて前記電動弁の弁開度の制御信号を算出する演算部、および、前記演算部からの前記電動弁の弁開度の制御信号に応じて前記電動弁のモータを動作させるモータ駆動部を有することを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載の電動弁制御装置。 A transmission / reception unit that transmits / receives a signal to / from the outside, a calculation unit that calculates a control signal for the valve opening of the electric valve according to a signal received from the outside in the transmission / reception unit, and the electric valve from the calculation unit. The electric valve control device according to any one of claims 1 to 4, further comprising a motor drive unit that operates the motor of the electric valve in response to a valve opening degree control signal. 請求項1から5のいずれか一項に記載の電動弁制御装置と前記電動弁とが一体として組み立てられたことを特徴とする電動弁装置。 An electric valve device according to any one of claims 1 to 5, wherein the electric valve control device and the electric valve are integrally assembled.
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