DE102014213846A1 - Magnetische Encoder-Anordnung - Google Patents

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Abstract

Eine magnetische Encoder-Anordnung gemäß einer beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung umfasst: eine Stützplatte; und einen Magnetgummi, der eine Ringform aufweist und vulkanisiert und an einer hinteren Oberfläche der Stützplatte befestigt ist, wobei der Magnetgummi eine Vielzahl an vorstehenden Abschnitten, die von einer adhäsiven Oberfläche vorstehen, die an der Stützplatte befestigt ist, und an vertieften Abschnitten, die zwischen den vorstehenden Abschnitten gebildet sind, aufweist und die vorstehenden Abschnitte und die vertieften Abschnitte in einer Rotationsrichtung des Magnetgummis wiederholend angeordnet sind.

Description

  • QUERVERWEIS AUF VERBUNDENE ANMELDUNGEN
  • Diese Anmeldung beansprucht die Priorität und das Vorrecht der koreanischen Patentanmeldung Nr. 10-2013-0 137 702 , die am 13. November 2013 bei dem koreanischen Amt für Geistiges Eigentum eingereicht wurde, wobei deren gesamter Inhalt durch Bezugnahme hierin aufgenommen ist.
  • TECHNISCHES GEBIET
  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine magnetische Encoder-Anordnung und insbesondere eine magnetische Encoder-Anordnung, die durch ein teilweises Vergrößern einer Dicke eines magnetischen Encoders die magnetische Flussdichte erhöht.
  • STAND DER TECHNIK
  • Im Allgemeinen ist ein Encoder eine Vorrichtung, die eine Verschiebung, eine Rotationsrichtung und einen Winkel detektiert. Der Encoder wird auch in einem Fahrzeug verwendet und der Encoder ist auf einer Lagervorrichtung installiert, um die Anzahl an Umdrehungen und eine Rotationsrichtung eines Rades zu detektieren.
  • Im Fall eines herkömmlichen Radlagers werden Informationen über die Rotationsgeschwindigkeit mittels eines ABS-Sensors von einer gezahnten Variation in der Höhe durch Anwendung eines gesinterten Rades oder eines Preston-Rades erfasst, aber im Fall eines Radlagers mit einem magnetischen Encoder werden Informationen über die Rotationsgeschwindigkeit mittels eines ABS-Sensors von einer Variation der N/S-Pole eines Magnets unter Verwendung eines Ferritgummimagnets erfasst.
  • Die 1 ist eine perspektivische Ansicht eines magnetischen Encoders 10 gemäß dem Stand der Technik und die 2 ist eine Schnittansicht des magnetischen Encoders gemäß dem Stand der Technik in einer radialen Richtung.
  • Der magnetische Encoder 10 gemäß dem Stand der Technik umfasst eine ringförmige Stützplatte 12, die ein Profil in der radialen Richtung aufweist, der annähernd vertikal gebogen ist, und ringförmige Magnetgummis 14, wobei die N-Pole und die S-Pole alternierend angeordnet sind und die Magnetgummis 14 entlang eines Umfangs des Rings mit einer hinteren Oberfläche der Stützplatte 12 gekoppelt sind.
  • Im Allgemeinen ist der magnetische Encoder aus einem Gummimagneten (oder einem Kunststoffmagneten) hergestellt und weist eine Breite von 5 mm bis 6 mm, eine Dicke von 0,8 t bis 1,1 t und einen minimalen Außendurchmesser von φ62 auf.
  • In einem Fall, in dem es erforderlich ist, die Ausgangsleistung des ABS-Sensors, der einen magnetischen Encoder verwendet, zu verbessern, wird die magnetische Flussdichte (Intensität des Magnetismus) erhöht.
  • Die 3 bis 5 erläutern ein Verfahren zum Erhöhen der magnetischen Flussdichte. 3 ist eine Ansicht, die einen Fall erläutert, in dem ein Material des Encoders gewechselt wird auf ein Material (zum Beispiel ein Seltene Erden-Magnet), das eine hohe magnetische Flussdichte und eine große Koerzitivkraft aufweist. Die 4 ist eine Ansicht, die einen Fall erläutert, in dem ein Außendurchmesser des magnetischen Encoders vergrößert wird. Die 5 ist eine Ansicht, die ein Verfahren zum Vergrößern einer Dicke des magnetischen Encoders erläutert.
  • Allerdings weist das Verfahren zum Erhöhen der magnetischen Flussdichte insofern Probleme auf, als die Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Ferritmagneten erhöht sind, wenn das Material gewechselt wird (Seltene Erden-Magnet), die herkömmliche Gestaltung verändert ist, wenn der Außendurchmesser vergrößert wird, und die Kosten erhöht sind, da eine Menge an eingebrachtem Material erhöht ist, wenn die Dicke vergrößert wird.
  • [LITERATUR DES STANDES DER TECHNIK]
    • Koreanische Patentanmeldung Offenlegungs-Nr. 10-2009-0 054 525 .
  • ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
  • Die vorliegende Erfindung ist in dem Bestreben gemacht worden, eine magnetische Encoder-Anordnung bereitzustellen, die durch ein teilweises Vergrößern einer Dicke eines magnetischen Encoders im Vergleich zu der herkömmlichen Dicke eine ABS-Ausgangsleistung verbessert.
  • Die vorliegende Erfindung ist auch in dem Bestreben gemacht worden, eine magnetische Encoder-Anordnung bereitzustellen, die durch ein teilweises Vergrößern einer Dicke eines magnetischen Encoders Gewicht und Kosten reduziert.
  • Eine beispielhafte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung stellt eine magnetische Encoder-Anordnung bereit, die auf einem Rad eines Fahrzeuges installiert ist, wobei die magnetische Encoder-Anordnung umfasst: eine Stützplatte; und einen Magnetgummi, der eine Ringform aufweist und vulkanisiert und an einer hinteren Oberfläche der Stützplatte befestigt ist, wobei der Magnetgummi eine Vielzahl an vorstehenden Abschnitten, die von einer adhäsiven Oberfläche vorstehen, die an der Stützplatte befestigt ist, und an vertieften Abschnitten, die zwischen den vorstehenden Abschnitten gebildet sind, aufweist und die vorstehenden Abschnitte und die vertieften Abschnitte in einer Rotationsrichtung des Magnetgummis wiederholend angeordnet sind.
  • Der vorstehende Abschnitt des Magnetgummis kann als ein Nordpol magnetisiert sein und der vertiefte Abschnitt des Magnetgummis kann als ein Südpol magnetisiert sein, sodass eine magnetische Flussdichte erhöht ist.
  • Die Kopplungsvertiefungen können in der Stützplatte derart geformt sein, dass sie voneinander beabstandet sind in vorbestimmten Intervallen in der Rotationsrichtung, und die Kopplungsvertiefungen können mit den vorstehenden Abschnitten gekoppelt sein.
  • Der vorstehende Abschnitt kann in einem Erkennungszentrum gebildet sein, in dem eine magnetische Kraft des Magnetgummis erkannt wird.
  • Der vorstehende Abschnitt kann eine prägestempelartige Form aufweisen.
  • Der vorstehende Abschnitt kann ein vorstehendes Profil in einer radialen Richtung aufweisen, das in einer viereckigen Form gebildet ist.
  • Gemäß der magnetischen Encoder-Anordnung der vorliegenden Erfindung besteht eine Wirkung insofern, als durch ein teilweises Vergrößern einer Dicke des magnetischen Encoders im Vergleich zu der herkömmlichen Dicke die ABS-Ausgangsleistung verbessert werden kann.
  • Die Dicke des Encoders wurde im Fall eines Verfahrens zum Erhöhen der magnetischen Flussdichte des magnetischen Encoders gemäß dem Stand der Technik überall vergrößert, aber gemäß der vorliegenden Erfindung besteht eine Wirkung insofern, als durch ein teilweises Vergrößern der Dicke Gewicht und Kosten reduziert werden können.
  • Es war erforderlich, im Fall eines Verfahrens zum Erhöhen der magnetischen Flussdichte des magnetischen Encoders gemäß dem Stand der Technik den Außendurchmesser des Encoders zu vergrößern, aber gemäß der vorliegenden Erfindung besteht eine Wirkung insofern, als durch ein teilweises Vergrößern des Durchmessers und Erhöhen der magnetischen Flussdichte die herkömmliche Gestaltung beibehalten werden kann.
  • Die vorstehende Zusammenfassung ist lediglich erläuternd und soll in keiner Weise beschränkend sein. Zusätzlich zu den oben beschriebenen erläuternden Aspekten, Ausführungsformen und Merkmalen werden weitere Aspekte, Ausführungsformen und Merkmale durch Bezugnahme auf die Zeichnungen und die nachfolgende detaillierte Beschreibung offensichtlich werden.
  • KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
  • Die 1 ist eine perspektivische Ansicht einer magnetischen Encoder-Anordnung gemäß dem Stand der Technik.
  • Die 2 ist eine Schnittansicht in einer radialen Richtung von 1.
  • Die 3 ist eine Ansicht, die einen Fall erläutert, in dem ein Material eines Encoders gewechselt wird auf ein Material (zum Beispiel ein Seltene Erden-Magnet), das eine hohe magnetische Flussdichte und eine große Koerzitivkraft in der magnetischen Encoder-Anordnung gemäß dem Stand der Technik aufweist.
  • Die 4 ist eine Ansicht, die einen Fall erläutert, in dem ein Außendurchmesser des magnetischen Encoders in der magnetischen Encoder-Anordnung gemäß dem Stand der Technik vergrößert wird.
  • Die 5 ist eine Ansicht, die ein Verfahren zum Vergrößern einer Dicke des magnetischen Encoders in der magnetischen Encoder-Anordnung gemäß dem Stand der Technik erläutert.
  • Die 6 ist eine perspektivische Ansicht einer magnetischen Encoder-Anordnung gemäß einer beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
  • Die 7 ist eine Schnittansicht entlang der Linie A-A von 6.
  • Die 8 ist eine perspektivische Ansicht der magnetischen Encoder-Anordnung, auf die eine prägestempelartige Form angewendet ist, gemäß der beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
  • Die 9 ist eine Schnittansicht von 8.
  • Die 10 ist eine perspektivische Ansicht der magnetischen Encoder-Anordnung, auf die eine rechtwinklige Form angewendet ist, gemäß der beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
  • Die 11 ist eine Schnittansicht von 10.
  • Es versteht sich, dass die beigefügten Zeichnungen nicht notwendigerweise maßstäblich sind und eine etwas vereinfachte Darstellung von verschiedenen Merkmalen darstellen, die für die Grundprinzipien der Erfindung erläuternd sind. Die spezifischen Gestaltungsmerkmale der vorliegenden Erfindung, wie hierin offenbart, einschließlich zum Beispiel spezifische Dimensionen, Orientierungen, Orte und Formen, werden teilweise durch die bestimmte beabsichtigte Anwendung und Verwendungsumgebung bestimmt werden.
  • In den Figuren verweisen Bezugszeichen auf die gleichen oder äquivalente Teile der vorliegenden Erfindung über die mehreren Figuren der Zeichnungen hinweg.
  • DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
  • Im Folgenden wird eine magnetische Encoder-Anordnung gemäß einer beispielhafte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen detailliert beschrieben werden. Zunächst ist beim Bezeichnen von einzelnen Elementen mit Bezugszeichen in verschiedenen Zeichnungen anzumerken, dass die gleichen Elemente mit den gleichen Bezugszeichen versehen werden, obwohl sie in unterschiedlichen Zeichnungen dargestellt sind. Im Folgenden wird eine beispielhafte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben werden. Allerdings sollte verstanden werden, dass das technisches Wesen der vorliegenden Erfindung nicht darauf begrenzt oder beschränkt ist, sondern die beispielhafte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung durch den Fachmann modifiziert werden kann, um auf vielfältige Weise durchgeführt zu werden.
  • Die 6 ist eine perspektivische Ansicht einer magnetischen Encoder-Anordnung gemäß einer beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung und die 7 ist eine Schnittansicht der magnetischen Encoder-Anordnung gemäß der beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, die entlang der Linie A-A verläuft.
  • Bezugnehmend auf die 6 und 7 umfasst eine magnetische Encoder-Anordnung 1 gemäß der beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung eine Stützplatte 20, die auf einem Lager (nicht dargestellt) eines Fahrzeuges installiert ist, und einen Magnetgummi 30, der vulkanisiert und an einer hinteren Oberfläche der Stützplatte 20 befestigt ist.
  • Der Magnetgummi 30 weist eine Ringform auf und kann aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, die Magnetismus aufweisen. In der beispielhaften Ausführungsform kann der Magnetgummi 30 aus einem Magnetkunststoff hergestellt sein.
  • Der Magnetgummi 30 weist vorstehende Abschnitte 32, die von einer adhäsiven Oberfläche vorstehen, die an der Stützplatte 20 befestigt ist, und vertiefte Abschnitte 34, die zwischen den vorstehenden Abschnitten 32 gebildet sind, auf und die vorstehenden Abschnitte 32 und die vertieften Abschnitte 34 sind in einer Rotationsrichtung wiederholend angeordnet.
  • Der vorstehende Abschnitt 32 ist als der N-Pol magnetisiert und der vertiefte Abschnitt 34 ist als der S-Pol magnetisiert. Der vorstehende Abschnitt 32 und der vertiefte Abschnitt 34 können in einer umgekehrten Richtung magnetisiert sein.
  • Die Stützplatte 20 weist eine Ringform auf und hat ein Profil, das in einer radialen Richtung gebogen ist. Die Stützplatte 20 kann verschiedene Materialien und Formen aufweisen, um mit dem Magnetgummi 30 gekoppelt zu werden, und in der beispielhaften Ausführungsform kann auch ein Stützbügel verwendet werden.
  • Eine oder mehrere Kopplungsvertiefungen 22 sind in einem Profil der Stützplatte 20 derart geformt, dass sie voneinander beabstandet sind in vorbestimmten Intervallen in der Rotationsrichtung. Die Kopplungsvertiefungen 22 können mit dem vorstehenden Abschnitt 32 des Magnetgummis 30 gekoppelt sein.
  • Der Magnetgummi 30 übermittelt Informationen über die Rotationsgeschwindigkeit an einen ABS-Sensor (nicht dargestellt) unter Verwendung von Variationen in den N/S-Polen eines Magneten. In einem Fall, in dem es erforderlich ist, die Ausgangsleistung des ABS-Sensors zu erhöhen, ist die magnetische Flussdichte (Intensität des Magnetismus) des Magnetgummis 30 erhöht und die magnetische Encoder-Anordnung 1 gemäß der beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung verbessert die Ausgangsleistung des ABS-Sensors durch ein Erhöhen der magnetischen Flussdichte von lediglich einem von N-Pol oder S-Pol.
  • Ein Rotationsdetektor (nicht dargestellt), der hinter dem Magnetgummi 30 angeordnet ist und eine Rotation erkennt, detektiert die Rotation durch ein Erfassen einer Variation in einem magnetischen Feld, wenn der magnetische Magnetgummi 30 rotiert wird, und um die Leistung bei der Detektion der Rotation zu verbessern, wird der vorstehende Abschnitt 32 des Magnetgummis 30 in einem Erkennungszentrum (Lesedurchmesser) bereitgestellt, in dem eine magnetische Kraft erkannt wird.
  • Die 8 ist eine perspektivische Ansicht der magnetischen Encoder-Anordnung, auf die eine prägestempelartige Form angewendet ist, gemäß der beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, die 9 ist eine Schnittansicht der magnetischen Encoder-Anordnung, auf die eine prägestempelartige Form angewendet ist, gemäß der beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, die 10 ist eine perspektivische Ansicht der magnetischen Encoder-Anordnung, auf die eine rechtwinklige Form angewendet ist, gemäß der beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung und die 11 ist eine Schnittansicht der magnetischen Encoder-Anordnung, auf die eine rechtwinklige Form angewendet ist, gemäß der beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
  • Bezugnehmend auf die 8 bis 11 kann der vorstehende Abschnitt 32 des Magnetgummis 30 verschiedene Formen aufweisen.
  • In der beispielhaften Ausführungsform, in dem Fall, in dem der vorstehende Abschnitt 32 des Magnetgummis 30 eine prägestempelartige Form aufweist, sind prägestempelartige Abschnitte bereitgestellt, um voneinander beabstandet zu sein in vorbestimmten Intervallen in der Rotationsrichtung, und ein Zentrum der prägestempelartige Form kann in dem Erkennungszentrum des Rotationsdetektors angeordnet sein.
  • In einer anderen beispielhaften Ausführungsform ist ein vorstehendes Profil des vorstehenden Abschnittes 32 des Magnetgummis 30 viereckig und ein Zentrum des Profils kann in dem Erkennungszentrum des Rotationsdetektors angeordnet sein.
  • Wie oben beschrieben besteht gemäß der magnetischen Encoder-Anordnung der vorliegenden Erfindung eine Wirkung insofern, als durch ein teilweises Vergrößern der Dicke des magnetischen Encoders im Vergleich zu der herkömmlichen Dicke eine ABS-Ausgangsleistung verbessert werden kann.
  • Die Dicke des Encoders wurde im Fall eines Verfahrens zum Erhöhen der magnetischen Flussdichte des magnetischen Encoders gemäß dem Stand der Technik überall vergrößert, aber gemäß der vorliegenden Erfindung besteht eine Wirkung insofern, als durch ein teilweises Vergrößern der Dicke Gewicht und Kosten reduziert werden können.
  • Es war erforderlich, im Fall eines Verfahrens zum Erhöhen der magnetischen Flussdichte des magnetischen Encoders gemäß dem Stand der Technik den Außendurchmesser des Encoders zu vergrößern, aber gemäß der vorliegenden Erfindung besteht eine Wirkung insofern, als durch ein teilweises Vergrößern des Durchmessers und Erhöhen der magnetischen Flussdichte die herkömmliche Gestaltung beibehalten werden kann.
  • Wie oben beschrieben sind die beispielhaften Ausführungsformen in den Zeichnungen und der Beschreibung beschrieben und erläutert worden. Die beispielhaften Ausführungsformen wurden ausgewählt und beschrieben, um bestimmte Prinzipien der Erfindung und ihre praktische Anwendung zu erklären, um den Fachmann zu befähigen, die verschiedenen beispielhaften Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung sowie verschiedene Alternativen und Modifikationen davon herzustellen und einzusetzen. Wie aus der vorstehenden Beschreibung ersichtlich ist, sind bestimmte Aspekte der vorliegenden Erfindung durch die besonderen Details der hierin beschriebenen Beispiele nicht beschränkt und es ist daher vorgesehen, dass andere Modifikationen und Anwendungen oder Äquivalente davon dem Fachmann erscheinen werden. Viele Änderungen, Modifikationen, Variationen und andere Verwendungen und Anwendungen der vorliegenden Konstruktion werden jedoch dem Fachmann nach dem Betrachten der Beschreibung und der beigefügten Zeichnungen offensichtlich werden. Alle solche Änderungen, Modifikationen, Variationen und anderen Verwendungen und Anwendungen, die nicht von dem Wesen und Umfang der vorliegenden Erfindung abweichen, gelten als von der Erfindung umfasst, die lediglich durch die folgenden Ansprüche beschränkt ist.
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Patentliteratur
    • KR 1020130137702 [0001]

Claims (6)

  1. Magnetische Encoder-Anordnung, die auf einem Rad eines Fahrzeuges installiert ist, wobei die magnetische Encoder-Anordnung aufweist: eine Stützplatte; und einen Magnetgummi, der eine Ringform aufweist und vulkanisiert und an einer hinteren Oberfläche der Stützplatte befestigt ist, wobei der Magnetgummi eine Vielzahl an vorstehenden Abschnitten, die von einer adhäsiven Oberfläche vorstehen, die an der Stützplatte befestigt ist, und an vertieften Abschnitten, die zwischen den vorstehenden Abschnitten gebildet sind, aufweist und die vorstehenden Abschnitte und die vertieften Abschnitte in einer Rotationsrichtung des Magnetgummis wiederholend angeordnet sind.
  2. Magnetische Encoder-Anordnung nach Anspruch 1, wobei der vorstehende Abschnitt des Magnetgummis als ein Nordpol magnetisiert ist und der vertiefte Abschnitt des Magnetgummis als ein Südpol magnetisiert ist, sodass eine magnetische Flussdichte erhöht ist.
  3. Magnetische Encoder-Anordnung nach Anspruch 1, wobei Kopplungsvertiefungen in der Stützplatte derart geformt sind, dass sie voneinander beabstandet sind in vorbestimmten Intervallen in der Rotationsrichtung, und die Kopplungsvertiefungen mit den vorstehenden Abschnitten gekoppelt sind.
  4. Magnetische Encoder-Anordnung nach Anspruch 1, wobei der vorstehende Abschnitt in einem Erkennungszentrum gebildet ist, in dem eine magnetische Kraft des Magnetgummis erkannt wird.
  5. Magnetische Encoder-Anordnung nach Anspruch 1, wobei der vorstehende Abschnitt eine prägestempelartige Form aufweist.
  6. Magnetische Encoder-Anordnung nach Anspruch 1, wobei der vorstehende Abschnitt ein vorstehendes Profil in einer radialen Richtung aufweist, das in einer viereckigen Form gebildet ist.
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