JP2003529901A - Conductive fabric - Google Patents

Conductive fabric

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JP2003529901A JP2001573381A JP2001573381A JP2003529901A JP 2003529901 A JP2003529901 A JP 2003529901A JP 2001573381 A JP2001573381 A JP 2001573381A JP 2001573381 A JP2001573381 A JP 2001573381A JP 2003529901 A JP2003529901 A JP 2003529901A
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スタンリー シゲゾー スワロウ
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Abstract

(57)【要約】 構成要素に互いに交錯する第1の細長導電体と第2の細長導電体を含む布地であって、前記導電体同士は、間に空隙が介在する状態で互いに隔てられ、布地の面に実質的に垂直に圧力が加わると、導電体同士は電気的に接続する。この布地は、織物、編物、不織布などとすることができる。この布地は、感圧センサ、感圧スイッチ、またはその他のセンサとして使用できる。 (57) Abstract: A fabric comprising a first elongated conductor and a second elongated conductor intersecting with each other in a component, wherein the conductors are separated from each other with a gap interposed therebetween, When pressure is applied substantially perpendicular to the surface of the fabric, the electrical conductors are electrically connected. The fabric can be woven, knitted, non-woven, and the like. This fabric can be used as a pressure sensor, pressure switch, or other sensor.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】 本発明は、1つまたは複数の感圧電気スイッチまたはセンサを、好ましい態様
では一枚の布地シートに、必須要素として組み込む方法に関する。
The present invention relates to a method of incorporating one or more pressure-sensitive electrical switches or sensors as an essential element in a preferred embodiment in a sheet of fabric.

【0002】[0002]

【従来技術】[Prior art]

導電性布地は公知であって、例えば、本出願人の先の英国出願第2,339,4
95号に記載されている。従来の導電性布地シートは、典型的には、1層の絶縁
層で隔てられた2層の導電層から成り、この絶縁層が加圧によって二つの導電層
を橋絡する。こうした構成の布地は機能的には満足できるが、3層以上の層を設
けることからコスト高や布地の厚み増大を必然的に招来し、また、各層の心合せ
の維持や使用中の層の移動など心配しなければならない問題がある。
Conductive fabrics are known and are described, for example, in the applicant's earlier British application No. 2,339,4.
No. 95. Conventional conductive fabric sheets typically consist of two conductive layers separated by one insulating layer that bridges the two conductive layers under pressure. Although the fabric having such a structure is functionally satisfactory, the cost is increased and the thickness of the fabric is increased due to the provision of three or more layers. Moreover, the alignment of each layer is maintained and the layer in use is not used. There are issues that I have to worry about such as moving.

【0003】 本発明は、改良された導電性織物の提供を目指すものである。[0003]   The present invention seeks to provide an improved conductive fabric.

【0004】 本発明によれば、請求項1に特定されるような布地が提供される。[0004]   According to the invention there is provided a fabric as specified in claim 1.

【0005】 好ましい実施態様では、第1の細長い導電体と第2の細長い導電体とが交差す
る状態の織物、編物、不織布又は長尺の編物が提供され、そうした布地では前記
の導電体同士は、交錯点において空所を保持して互いに隔てられ、布地の面に垂
直に圧力が付与されると、導電体同士は接触する。
In a preferred embodiment, there is provided a woven, knitted, non-woven or elongate knit with a first elongated conductor and a second elongated conductor intersecting, wherein the conductors are not , The conductors are in contact with each other when pressure is applied perpendicularly to the surface of the cloth while keeping the voids at the intersecting points and separating them from each other.

【0006】 好ましくは、布地は、一定の間隔を置いて配置された複数本の第1導電体及び
/又は一定の間隔を置いて配置された複数本の第2導電体を備え、複数個の交錯
点を備えている。導電体は、導電性フィラメント又は導電性の繊維とすることが
できる。
Preferably, the fabric comprises a plurality of first conductors arranged at regular intervals and / or a plurality of second conductors arranged at regular intervals, It has a crossing point. The conductor may be a conductive filament or a conductive fiber.

【0007】 本発明の布地は、縦糸に少なくとも1本の第1導電体を含み、横糸に少なくと
も1本の第2導電体を含む織物であることが好ましい。
The fabric of the present invention is preferably a woven fabric containing at least one first conductor in the warp yarn and at least one second conductor in the weft yarn.

【0008】 導電体同士を交錯点で隔てるには、多数の手段が個別にあるいは組合せて採用
でき、その一つは、布地内に絶縁性の繊維又はフィラメントを含ませることであ
る。ちなみに、交錯点で導電体の表面が露呈するように、絶縁性のフィラメント
又は繊維で巻いた導電体を、導電体同士の少なくとも一方に採用することで、導
電体同士の隔離を実現できる。別の実施態様では、少なくとも1つの導電体を絶
縁性のフィラメント又は繊維と撚り合わせることによって導電体同士の隔離が可
能である。また、少なくとも1つの導電体として、変形可能な突起を有する絶縁
性のフィラメント又は繊維に支持されている導電体を使用することで、導電体同
士を隔てることもできる。さらに別の実施態様では、織物の縦糸及び/又は横糸
に浮き糸部分を設けることで、導電体同士を隔離することもできる。
A number of means can be employed, either individually or in combination, to separate the conductors at intersections, one of which is the inclusion of insulating fibers or filaments within the fabric. By the way, by adopting a conductor wound with an insulative filament or fiber for at least one of the conductors so that the surface of the conductor is exposed at the intersecting points, the conductors can be isolated from each other. In another embodiment, the conductors can be isolated by twisting at least one conductor with an insulative filament or fiber. In addition, the conductors can be separated from each other by using a conductor supported by an insulating filament or fiber having a deformable protrusion as at least one conductor. In yet another embodiment, the warp yarns and / or weft yarns of the fabric may be provided with floating yarn portions to separate the conductors from each other.

【0009】 導電体は、導電体に比例した再現性ある電気特性を有していることが望ましい
。導電体の長さ又は導電体接続の多様性は、この電気特性を測定することで決定
される。好ましくはこの電気特性は抵抗である。
It is desirable that the conductor has reproducible electric characteristics proportional to the conductor. The length of the conductor or the variety of conductor connections is determined by measuring this electrical property. Preferably this electrical property is resistance.

【0010】 本発明の布地にあっては、少なくとも1セットの間隔を置いて分布する複数個
の導電体を備え、そのセット内の幾つかは、互いに電気的に接続されて少なくと
も1本の母線を形成していることが好ましい。ここで、間隔を置いて分布する1
セットの導電体が、織物を構成する縦糸又は横糸に使用された導電性のフィラメ
ント又は繊維である場合、導電体間の電気的接続は、各々、横糸または縦糸内の
1つ又はそれ以上の導電性フィラメントまたは繊維で行わせることができる。ま
た、上記した電気的接続は、製織過程の後に行うことも可能である。
The fabric of the present invention comprises at least one set of spaced-apart conductors, some of which are electrically connected to each other to form at least one busbar. Are preferably formed. Where 1 is distributed at intervals
When the conductors of the set are electrically conductive filaments or fibers used in the warp or weft yarns that make up the fabric, the electrical connection between the conductors can be one or more electrically conductive in the weft or warp yarns, respectively. It can be done with sex filaments or fibers. Further, the above-described electrical connection can be performed after the weaving process.

【0011】 好ましい実施態様においては、多数の横糸繊維と縦糸繊維を含み、その横糸繊
維及び縦糸繊維内に第1及び第2導電性繊維を含み、さらに、第1及び第2導電
性繊維を互いに隔ててその間に空隙を与える少なくとも1本の絶縁性線を、前記
の横糸繊維及び縦糸繊維内に含む布地が提供される。
In a preferred embodiment, a plurality of weft fibers and warp fibers are included, the first and second conductive fibers are included in the weft fibers and the warp fibers, and the first and second conductive fibers are further connected to each other. Fabrics are provided that include at least one insulative wire within the weft and warp fibers that are spaced apart to provide a void therebetween.

【0012】 この布地は、横糸繊維及び縦糸繊維のどちらかに複数本の絶縁性繊維を含むこ
とができ、この絶縁性繊維は導電性繊維に対してブリッジを提供するため、前記
導電性繊維は、横糸繊維及び縦糸繊維のどちらかにある1本又はそれ以上の導電
性繊維を跨ぐ状態になる。
The fabric may include a plurality of insulating fibers in either the weft fibers or the warp fibers, the insulating fibers providing a bridge to the conductive fibers so that the conductive fibers are , The weft fibers and the warp fibers are straddled by one or more conductive fibers.

【0013】 別の実施例においては、少なくとも1本の導電性繊維の周囲に、1本又はそれ
以上の絶縁性繊維が、例えば、螺旋状に配される。別法として、少なくとも1本
の絶縁性繊維の周囲に、1本または複数本の導電性繊維を設けることもでき、こ
の場合の絶縁性繊維は、導電性繊維の外周より出っ張った突出部を備えている。
従って、この絶縁性繊維は、布地層の内部で導電体を他の導電体から引き離すた
めの隔離手段を提供する。
In another embodiment, at least one electrically conductive fiber is surrounded by one or more insulative fibers, for example in a spiral. Alternatively, one or more conductive fibers may be provided around at least one insulating fiber, in which case the insulating fiber has a protrusion protruding from the outer periphery of the conductive fiber. ing.
Thus, the insulating fibers provide an isolation means for separating conductors from other conductors within the fabric layer.

【0014】 本発明が、単層の布地内部に感圧性のセンサ又はスイッチを設けた導電性布地
を提供するものであることは理解されよう。これにより、前述した従来技術の問
題が解消される。
It will be appreciated that the present invention provides a conductive fabric having a pressure sensitive sensor or switch within a single layer of fabric. As a result, the problems of the conventional technology described above are solved.

【0015】 さらに、本発明の布地は、3層構造に固有であって、しかも、正確な測定のた
めには修正を必要としたエッジエフェクト(位置に関して抵抗が非線形であるこ
と)を軽減する。また、製織技術や繊維のサイズにもよるが、本発明の布地は、
3層構造のものと比べておそらく10倍以上の著しく高い分解能を有する。
Further, the fabric of the present invention mitigates edge effects (non-linear resistance with position) that are inherent in the three-layer construction and that require modification for accurate measurements. Also, depending on the weaving technique and the size of the fiber, the fabric of the present invention,
It has a remarkably high resolution, probably ten times or more, as compared with that of the three-layer structure.

【0016】 本発明の実施態様によれば、布地に特定の圧力を加えることによって導電性繊
維を接触させることができるが、その接触は導電体同士の間隔の大小、布地組織
の張力、導電体の変形能及び絶縁体の圧縮率に依存する。さらに、単一の布地構
造内のある領域を感圧性とすることもできる。例えば、浮き糸部分を有する導電
体の実施例(図3に関する説明参照)では、ブリッジの下に異なる数の導電体や
絶縁性繊維を配したブリッジを複数個設けることで、布地の厚さや圧縮性を異な
らせた場合と同様、圧力感度を変化させることができる。同様の効果は本明細書
に記載されたその他の実施態様でも実現可能である。
According to the embodiment of the present invention, the conductive fibers can be brought into contact with each other by applying a specific pressure to the cloth. The contact is caused by the size of the gap between the conductors, the tension of the cloth tissue, the conductor. , And the compressibility of the insulator. In addition, certain areas within a single fabric structure may be pressure sensitive. For example, in the embodiment of the conductor having the floating yarn portion (see the description with reference to FIG. 3), the thickness of the fabric and the compression can be improved by providing a plurality of bridges having different numbers of conductors or insulating fibers under the bridge. The pressure sensitivity can be changed as in the case of different sexes. Similar effects can be achieved with the other embodiments described herein.

【0017】 変更例として、同一または異なる構成を持つ2層以上の布地が提供される。[0017]   Alternatively, two or more layers of fabric having the same or different configurations are provided.

【0018】 本発明の別の実施態様によれば、少なくとも1本の絶縁糸で巻かれた導電糸を
含むファイバが提供される。好ましくは、導電糸の周囲は、2本以上の絶縁糸で
らせん状に巻かれる。
According to another embodiment of the present invention, there is provided a fiber including a conductive yarn wound with at least one insulating yarn. Preferably, the periphery of the conductive yarn is spirally wound with two or more insulating yarns.

【0019】 本発明のさらに別の実施態様によれば、少なくとも1本の導電糸で巻かれた絶
縁糸を含むファイバが提供され、この絶縁糸は、導電糸の外周を超える突出部位
を含む。好ましくは、2本以上の導電糸が絶縁糸に螺旋状に巻かれている。突出
部位は、ファイバのストランド、突起などである。
According to yet another embodiment of the present invention, there is provided a fiber including an insulating thread wound with at least one conductive thread, the insulating thread including a protruding portion that extends beyond the outer circumference of the conductive thread. Preferably, two or more conductive yarns are spirally wound around the insulating yarn. The protruding portion is a strand of fiber, a protrusion, or the like.

【0020】 本発明によれば、英国特許出願第2,339,495号に記載された特徴を備え
た導電性布地が、単層の布地として提供できる。
According to the invention, a conductive fabric with the features described in British Patent Application No. 2,339,495 can be provided as a single layer fabric.

【0021】 本発明による織物は、英国特許出願第2,339,495号に記載された構成と
比較して、はるかに安価で製造できる。
The fabric according to the invention can be manufactured much cheaper compared to the construction described in British Patent Application No. 2,339,495.

【0022】 本発明のその他の実施様態を、添付の図面を参照しながら単なる具体例として
下記に記載する。
Other embodiments of the invention are described below, by way of example only, with reference to the accompanying drawings.

【0023】 図1に示す実施例において、布地の断片は、少なくとも2セットの細長い導電
体で構成される。典型的には、図1に示すように、各セットにおける導電体は、
互いに平行に配置され、かつ、一方のセットの導電体は、他方のセットの導電タ
イに対して直交するように配置されて任意に間隔を保持した格子状形状を形成す
る。細長い導電体は、通常、モノフィラメントまたはマルチフィラメントの導電
性繊維であり、布地の断片の残りは、絶縁性繊維からなる。
In the embodiment shown in FIG. 1, the piece of fabric is composed of at least two sets of elongated conductors. Typically, as shown in FIG. 1, the conductors in each set are
The conductors of one set are arranged parallel to each other and are orthogonal to the conductive ties of the other set to form an arbitrarily spaced grid-like shape. The elongated conductors are usually monofilament or multifilament conductive fibers, the remainder of the fabric pieces consisting of insulating fibers.

【0024】 図2(a)に2つの導電体を断面で示したように、任意の2つの導電体が互い
に交差する部分で、布の構成及び/又は導電性繊維は、物理的に分離された状態
にある。図2(b)に示すように、布地の面に垂直に圧力がかかると、導電性繊
維は撓み、電気的に接続される。従って、各々の交錯点が、瞬時接触電気スイッ
チを構成し、付加された圧力が閾値を超えている間、接触を維持する。圧力の閾
値は、予め決めることができ、製織に制御することができる。
As shown in FIG. 2 (a), the two conductors are shown in cross section, and at the intersection of any two conductors, the fabric composition and / or the conductive fibers are physically separated. It is in a broken state. As shown in FIG. 2B, when pressure is applied perpendicularly to the surface of the fabric, the conductive fiber bends and is electrically connected. Thus, each intersection constitutes a momentary contact electrical switch and maintains contact while the applied pressure exceeds a threshold. The pressure threshold can be predetermined and can be controlled for weaving.

【0025】 このスイッチは、図2(c)に示すように、接触面積が最大になるまで、付加
された圧力に応じて導電体同士の接触面積が変動するので、アナログ切替領域を
備えている。布地を製造するときの可変要素を制御できるので、スイッチは、使
用中、図2(d)の点線で境界を示すようなアナログ領域で支配的に機能する。
この接触面積を、任意の電気的特性値、例えば、電気抵抗で測定すれば、交錯点
は圧力センサとして機能する。
As shown in FIG. 2C, this switch is provided with an analog switching area because the contact area between conductors varies depending on the applied pressure until the contact area becomes maximum. . In use, the switch functions predominantly in the analog domain, which is bounded by the dotted line in FIG. 2 (d), as it allows control of the variables in manufacturing the fabric.
If this contact area is measured by an arbitrary electric characteristic value, for example, electric resistance, the intersection point functions as a pressure sensor.

【0026】 布地片は、編地としたり、フエルト地(不織布)としたりもできるが、本発明
の技術は、主として織物構造に利用されるものと予想される。その場合、2セッ
トの導電性繊維が、布地の横糸と縦糸に使用され、絶縁性繊維が布地の残りを構
成し、各セットの個々の導電糸同士は前記の絶縁性繊維によって互いに隔てられ
る。2つの交錯点を設けた織り布地の典型例を図3に示す。
The piece of fabric can be knitted or felted (nonwoven), but it is expected that the technique of the present invention will be used primarily for woven construction. In that case, two sets of conductive fibers are used for the weft and warp threads of the fabric, the insulating fibers making up the rest of the fabric, the individual conductive yarns of each set being separated from one another by said insulating fibers. A typical example of a woven fabric provided with two intersections is shown in FIG.

【0027】分離技術 交錯点において、2本の導電性繊維同士が物理的に分離される度合(程度)を
維持するためには、幾つかの技術が利用できる。こうした技術には、浮き糸を持
った織物構造や、複合導電糸、複合絶縁糸を使用した織物構造が含まれる。別の
技術を併用することも可能で、例えば、芯に導電体を使用したの混合糸と、浮き
織り構造の両方を組合せることができる。
[0027]Separation technology   At the intersection, the degree (degree) at which the two conductive fibers are physically separated from each other
Several techniques are available to maintain. With such technology,
Woven structures, and woven structures using composite conductive yarns and composite insulating yarns are included. another
It is also possible to use the technology together, for example, mixed yarn with a conductor as the core, floating
Both woven constructions can be combined.

【0028】分離技術:1本または複数本の糸の浮き織り 最初に記載する分離技術は、浮き糸を持った織物構造の利用であって、浮き糸
とは、複数の縦糸(横糸)の上または下を通る横糸(縦糸)を指す。交錯点にお
いて2本の導電糸を分離させるためには、図3に示すように、通常、導電性の横
糸が、導電性の縦糸1本と、その両側にある1本または複数本の絶縁性縦糸との
上を浮き糸として配されている。その結果、図4(a)に示すように、2本の導
電糸は、物理的に接触しないか、接触しても接触面積はごく僅かである。
[0028]Separation technology: floating weave of one or more threads   The first separation technique described is the use of a woven structure with floats,
The term "weft thread" (warp thread) passing above or below a plurality of warp threads (weft thread). At the intersection
In order to separate the two conductive yarns, as shown in FIG.
The thread consists of one conductive warp thread and one or more insulating warp threads on both sides of it.
It is arranged as a float on the top. As a result, as shown in FIG.
The electric yarn does not come into physical contact, or even if it comes into contact, the contact area is very small.

【0029】 図4(b)に示すように、導電性縦糸の直径が、周囲の絶縁性縦糸より小さい
場合には、導電性縦糸と導電性横糸とは物理的に分離状態にある。図4(c)に
示すように、布地面に垂直に圧力が加わると、2つの導電体は電気的に接続され
る。図2(c)に示すように、加えられる圧力が大きくなると、接触面積が増え
る。糸は圧力が除かれたら撓みを修復できるように、充分な弾力性が求められ、
それにより、もとの分離した状態に復帰し、電気的接触が断たれる。
As shown in FIG. 4B, when the diameter of the conductive warp yarn is smaller than that of the surrounding insulating warp yarn, the conductive warp yarn and the conductive weft yarn are physically separated. As shown in FIG. 4C, when pressure is applied vertically to the cloth surface, the two conductors are electrically connected. As shown in FIG. 2C, the contact area increases as the applied pressure increases. The thread is required to have sufficient elasticity so that the flexure can be restored when the pressure is removed,
As a result, the original separated state is restored, and the electrical contact is broken.

【0030】分離技術:移動可能な絶縁体で巻かれた導電性芯糸 その他の分離技術としては、導電性糸に特別な混合構造を使用することが挙げ
られる。図5(a)に示すように、この混合糸では、導電性のモノフィラメント
又はマルチフィラメントを芯糸に使用し、これに絶縁材料を巻き付けるか、芯糸
と絶縁材料とを編むか、紡糸するか、編組するか、共押出しするか、被覆するか
などの手段が利用される。
[0030]Separation technology: Conductive core yarn wrapped with movable insulation   Other separation techniques include the use of special mixing structures for the conductive yarn.
To be As shown in FIG. 5 (a), this mixed yarn has a conductive monofilament.
Or, use multifilament for the core yarn and wrap it around the insulating material, or
And knit, spun, braid, coextrude, or cover
Means such as is used.

【0031】 2本の導電糸の少なくとも一方が上記のような導電性芯糸である場合、図5(
b)に示すように、2本の導電糸の交錯点が圧力を受けないと、絶縁材が導電体
の間に入って、両者を分離状態に保持する。しかし、図5(c)に示すように、
布地面に垂直に圧力がかかると、周囲を囲む絶縁材が捻れ、縮まり、横に動くか
、撓んで、導電芯糸に電気的接続が生ずる。加えていた圧力を外すと、絶縁材は
導電体間の元の位置、あるいは、元の形に即座に復帰し、電気的接触が断たれる
When at least one of the two conductive yarns is the conductive core yarn as described above, FIG.
As shown in b), when the intersecting point of the two conductive threads is not subjected to pressure, the insulating material enters between the conductors and holds them in a separated state. However, as shown in FIG.
When pressure is applied vertically to the fabric, the surrounding insulation twists, shrinks, moves laterally, or flexes, creating an electrical connection to the conductive core yarn. When the applied pressure is released, the insulating material immediately returns to its original position between the conductors or its original shape, and the electrical contact is broken.

【0032】 混合糸の幾何学的配置と、これを構成する糸の圧縮性、剛性、表面のきめとが
、交錯点での圧力の閾値を左右するが、その閾値は実験で容易に決定できる。こ
の種の混合糸は、前述したような浮き織構造ではなく、平織りで交錯点を形成す
るのに使用される。
The geometrical arrangement of the mixed yarns and the compressibility, rigidity, and surface texture of the yarns that compose the mixed yarns influence the threshold value of the pressure at the intersection, and the threshold value can be easily determined by experiment. . This type of mixed yarn is used to form the crossing points with a plain weave rather than the floating weave structure described above.

【0033】分離技術:導電体で巻かれた圧縮可能な絶縁芯糸 さらに別の分離技術では、導電糸に別のタイプの複合構造が適用される。この
混合糸は、上述した混合糸と逆に、絶縁性のモノフィラメントまたはマルチフィ
ラメントの芯糸に、導電糸または導電材巻き付けられ、編まれ、紡がれ、ひだ付
けされ、相互形成され、被覆され、スリーブ付けされ、あるいは、部分的に巻か
れる。
[0033]Separation technology: Compressible insulating core yarn wrapped with conductor   In yet another separation technique, another type of composite structure is applied to the conductive yarn. this
Contrary to the above-mentioned mixed yarn, mixed yarn is an insulating monofilament or multifilament.
Conductive yarn or conductive material wrapped around the core yarn of Lament, knitted, spun, and pleated
Stripped, intermolded, coated, sleeved, or partially coiled
Be done.

【0034】 付加的または代替手段として、導電性の芯糸を絶縁被覆材と共に共押出しする
こともでき、その後の後処理で心材の導電材を選択的に露出させることができる
。図6(a)に示すように、導電糸は絶縁コア糸に部分的にはめ込みされ、それ
により、絶縁コア糸の表面が導電糸から突き出る。別法として、結果は同じであ
るが、導電糸を直径の大きい絶縁糸で巻いたり、紡いだりして絶縁糸を導電糸か
ら突出させることもできる。
As an additional or alternative, the conductive core yarn can be co-extruded with an insulating coating and subsequent post-treatment can selectively expose the conductive material of the core. As shown in FIG. 6A, the conductive yarn is partially fitted into the insulating core yarn, so that the surface of the insulating core yarn projects from the conductive yarn. Alternatively, but with the same result, the conductive thread can be wrapped or spun with a large diameter insulating thread to cause the insulating thread to protrude from the conductive thread.

【0035】 2本の導電糸の少なくとも一方が上記のような導電性芯糸である場合、図6(
b)に示すように、2本の導電糸の交錯点が圧力を受けないと、導電糸から突き
出た絶縁材は、導電糸の物理的な分離を確保する。しかし、図6(c)に示すよ
うに、布地の水平面に垂直に圧力がかかると、絶縁材が圧縮し、はめ込みされた
導電糸間に電気接続を生じさせる。かかっていた圧力が外れると、絶縁材は、導
電体を分離させていた位置に即座に復帰し、電気接触を断つ。
When at least one of the two conductive yarns is the conductive core yarn as described above, FIG.
As shown in b), when the intersection of the two conductive yarns is not subjected to pressure, the insulating material protruding from the conductive yarns secures the physical separation of the conductive yarns. However, as shown in Figure 6 (c), when pressure is applied perpendicular to the horizontal plane of the fabric, the insulation compresses, creating an electrical connection between the inlaid conductive threads. When the applied pressure is released, the insulating material immediately returns to the position where the conductor was separated, breaking the electrical contact.

【0036】 混合糸の幾何学的配置と、これを構成する糸の圧縮性、剛性、表面のきめとが
、交錯点での圧力の閾値を左右し、その閾値は実験で容易に決定できる。この種
の混合糸は、前述したような浮き織構造ではなく、平織りの交錯点を形成するの
に使用される。
The geometrical arrangement of the mixed yarns and the compressibility, rigidity, and surface texture of the yarns forming the mixed yarns influence the threshold value of the pressure at the intersection, and the threshold value can be easily determined by an experiment. This type of mixed yarn is used to form the intersections of plain weaves, rather than the floating weave constructions described above.

【0037】分離技術:移動可能な絶縁体で巻かれた導電性芯糸 図7(a)〜7(c)を参照しながら、絶縁体と導電体の両方を備えた糸の多
様な実施態様を説明する。図7(a)は、必要に応じて絶縁体にも導電体にもで
きる、断面が実質的に円形のコア糸を示す。コア糸の周囲は、直径の大きな絶縁
糸と小さな導電糸とが紡がれ、編まれ、あるいは、巻き付けられる。図面から明
らかなように、糸に圧力が加わっていない状態では、導電性繊維は他の導電体と
間隔を置いている。しかし、閾値を超える圧縮力が加わると、絶縁糸が圧縮され
、あるいは移動し、導電基台(当該基台はこのタイプの別の混合糸であってよい
)で導電糸が接触する。
[0037]Separation technology: Conductive core yarn wrapped with movable insulation   With reference to FIGS. 7 (a) to 7 (c), a multiplicity of threads including both an insulator and a conductor is provided.
Such an embodiment will be described. Fig. 7 (a) shows both insulators and conductors as needed.
A core yarn having a substantially circular cross section. Large diameter insulation around the core thread
Threads and small conductive threads are spun, knitted, or wrapped. Clear from the drawing
As you can see, when the thread is not under pressure, the conductive fibers are
Spaced apart. However, if a compressive force exceeding the threshold is applied, the insulating thread will be compressed.
Or a moving conductive base (the base may be another mixing yarn of this type
), The conductive thread contacts.

【0038】 図7(b)は、絶縁被覆を施した、あるいは、1つまたは複数の絶縁リブを好
ましくはらせん状に突出させた導電性芯糸を示す。図から明らかなように、圧力
が加わっていない状態では、導電性芯糸は、混合糸が置かれている何れの導電基
台からも離れている(基台は、このように、別の混合構造とすることもできる)
。しかし、圧縮力が加わると、絶縁リブが圧縮されて、電気的接続が生じる。
FIG. 7 (b) shows a conductive core yarn with an insulating coating or with one or more insulating ribs protruding preferably in a spiral. As is clear from the figure, in the unpressurized state, the conductive core yarn is distant from any conductive base on which the mixing yarn is placed (the base is thus another mixing base). It can also be a structure)
. However, when a compressive force is applied, the insulating ribs are compressed and an electrical connection is made.

【0039】 図7(c)は、絶縁スリーブと共に形成される変形可能な導電性芯糸を示し、
この絶縁スリーブの一部は、その後、溝を導電トラフとして残すために取り除か
れる。この構造を圧縮させると溝に変形が生じ、それにより、例えば板状または
ファイバ状の導電体とした導電基板が導電コアと電気接触を起こす。導電性芯材
の任意の部位を除去して、必ずしも溝を形成する必要はなく、絶縁体を除去して
導電性芯材にアクセスさせるだけで充分である。
FIG. 7 (c) shows a deformable conductive core yarn formed with an insulating sleeve,
A portion of this insulating sleeve is then removed to leave the groove as a conductive trough. The compression of this structure causes deformation of the grooves, which causes the conductive substrate, which may be, for example, a plate or fiber conductor, to make electrical contact with the conductive core. It is not always necessary to remove any portion of the conductive core material to form the groove, but it is sufficient to remove the insulator and access the conductive core material.

【0040】分離技術:自己分離感知式混合糸 図8は、浮き糸の導電体を有する導電糸と絶縁糸とからなる布地で周囲が編ま
れた芯材を備えた混合糸の実施態様を示し、このものは構造長さに沿った一点に
加えられた圧力を検知できる。
[0040]Separation technology: Self-separation sensing mixed yarn   FIG. 8 shows a fabric made of a conductive thread having a floating thread conductor and an insulating thread, the periphery of which is knitted.
Figure 3 shows an embodiment of a mixed yarn with a wicked core, which has a single point along the structural length.
The applied pressure can be detected.

【0041】パラメータ制御作動圧力 多数の制御可能な製造パラメータが、布地内の2つの導電体を交錯点での作動
圧力を左右する。
[0041]Parameter control operating pressure   Numerous controllable manufacturing parameters act at the intersection of two conductors in a fabric
Controls pressure.

【0042】(a)導電糸および絶縁糸の相対的直径 上述したように、織物の導電糸の直径または断面積が、絶縁糸より小さい場合
、交錯点における導電糸は、より大きな間隔を置いて分離される。接触させるた
めには、導電糸をより撓ませることが必要で、従って、より大きな作動圧力が求
められる。
[0042](A) Relative diameter of conductive yarn and insulating yarn   As mentioned above, when the diameter or cross-sectional area of the conductive yarn of the fabric is smaller than that of the insulating yarn.
, The conductive yarns at the intersections are separated by a larger distance. Contacted
In order to achieve this, it is necessary to bend the conductive thread more, and thus a larger working pressure is required.
Can be

【0043】(b)電気接触を起こすための導電糸の性向 多数の様々な可変要素が、機械的な電気接触を生じさせるための導電糸の性向
に影響を与える。小さい圧力で接触させた場合、非常に滑らかな、あるいは堅い
表面を有する導電糸は、繊維質及び/又は圧縮可能な糸と比べて、接触面積が小
さくなる傾向がある。断面が円形の単一フィラメントの導電体も同様に、プリズ
ム型またはマルチフィラメント糸と比べて接触面が小さくなる。混合糸の明細は
上述したとおりである。
[0043](B) Propensity of the conductive thread for making electrical contact   A large number of different variable elements tend to cause conductive threads to make mechanical electrical contact.
Affect. Very smooth or stiff when contacted with low pressure
Conductive yarns with surfaces have a smaller contact area than fibrous and / or compressible yarns.
It tends to get worse. A single filament conductor with a circular cross section is also
The contact surface is smaller than that of mu-type or multifilament yarn. The details of the mixed yarn are
As described above.

【0044】(c)布地の剛性 交錯点で導電体を撓ませ、電気接触を起こすために必要な作動圧力は、導電糸
およびこれを取り巻く絶縁糸の剛性と、使用される織り構造と、使用される糸の
間隔と、横の締固めまたは叩き度合いによって支配される布地の一般剛性とに直
接的に支配される。堅い布地ほど、撓みを生じさせるのに大きな力を必要とし、
従って、交錯点において、より大きな作動圧力が求められる。
[0044](C) Rigidity of fabric   The operating pressure required to bend the conductor at the intersection and to make electrical contact is the conductive thread.
And the rigidity of the insulation thread surrounding it, the woven structure used, and the thread used
The spacing and the general stiffness of the fabric governed by the degree of lateral compaction or tapping are directly related to
Be directly controlled. The stiffer the fabric, the more force it takes to produce the deflection,
Therefore, a larger operating pressure is required at the intersection.

【0045】(d)隣接導電糸の数 図9(a)に示すように、1本の導電性縦糸または導電性横糸の代わりに、複
数本の隣接導電糸を使用すると、作動圧力が減じる。図9(b)に示すように、
隣接糸の数を増やして導電体の幅を広げると、交錯点においてより大きな接触面
積を実現でき、また、糸がより小さい角度で変形することになるので、より小さ
な圧力で接触が起きる。
[0045](D) Number of adjacent conductive threads   As shown in FIG. 9 (a), instead of one conductive warp thread or conductive weft thread,
The use of several adjacent conductive threads reduces the working pressure. As shown in FIG. 9 (b),
Increasing the number of adjacent threads to increase the width of the conductor results in a larger contact surface at the intersection.
Product can be realized, and the yarn will be deformed at a smaller angle, so it is smaller.
Contact occurs at normal pressure.

【0046】(e)浮き糸の数 図9(a)に示すように、交錯点における分離を確実にするため、最小限の数
の縦糸で導電横糸を浮き糸にすると、図9(c)に示すような、より多数の隣接
縦糸で導電横糸を浮き糸にした場合より作動圧力が相対的に小さくなる。
[0046](E) Number of floats   As shown in FIG. 9 (a), a minimum number is required to ensure separation at the intersection.
When the conductive weft is made into a floating yarn with the warp yarn of FIG.
The operating pressure becomes relatively smaller than when the conductive weft is made into a floating yarn by the warp yarn.

【0047】作動圧力の含意に関する注意 上記した製造パラメータを制御することにより、予め作動圧力を定めた交錯点
を布地に織り込める。電気接触を起こし、かつ最大限の接触を達成するための閾
圧力が独立して決定できる。異なる圧力閾値を有する交錯点が1枚の布地に組込
まれる。これにより、例えば、圧力の増加と共に連続して接触を起こす一群の隣
接交錯点を形成し、同時に、量子化された圧力センサを構成することが可能とな
る。
[0047]A note on the implications of working pressure   By controlling the above-mentioned manufacturing parameters, the crossing point where the operating pressure is determined in advance
Can be woven into the fabric. Thresholds for making electrical contact and achieving maximum contact
The pressure can be determined independently. Intersection points with different pressure thresholds incorporated into one piece of fabric
Get caught This allows, for example, a group of neighbors to make continuous contact with increasing pressure.
It is possible to form conjunctive points and at the same time construct a quantized pressure sensor.
It

【0048】 交錯点におけるパラメータ制御の別の含意は、加圧の有無に関係なく、2本の
導電糸を恒常的電気接点に織り込むことである。これは、主として、導電横糸が
いかなる付加的な縦糸とも浮き織りされず、代わりに、大きな恒常的接触エリア
を導電縦糸と共有するようにした交錯点の平織り構造を使用することで達成され
る。これにより、例えば、母線の織り構造が可能となり、それを以下に説明する
Another implication of parameter control at the intersection is the weaving of two conductive threads into permanent electrical contacts, with or without pressurization. This is mainly achieved by using an interlaced plain weave construction in which the conductive weft yarns are not float woven with any additional warp yarns, but instead share a large permanent contact area with the conductive warp yarns. This allows, for example, a busbar weave structure, which will be described below.

【0049】 逆にいえば、交錯点の作動圧力閾値を非常に大きくした場合、標準的な作動状
況では電気接触が発生しないように2本の導電糸を織り込むことができる。これ
により、2つの導電体糸は互いを見逃して、電気的に独立した状態を保つ。導電
体のグリッド内の電気接触の可否を決定する交錯点の設計手段は、プリント基板
の軌道と同様の、布地全体の電流の経路指定を可能にする。
Conversely, if the operating pressure threshold at the crossing point is made very large, then two conductive threads can be woven in such a way that no electrical contact occurs under standard operating conditions. This causes the two conductor threads to overlook each other and remain electrically independent. The means of designing the crossing points that determine whether electrical contact is possible in the grid of conductors allows the routing of currents across the fabric, similar to the tracks of a printed circuit board.

【0050】交錯点のマトリックスのアドレス指定 2つの導電体の各交錯点は、既存の標準キーボードに類似の、段・列アドレス
型マトリックスを構成する交差配列による独立スイッチとして扱われる。これを
達成するために、各導電糸は個々に適当な回路と接続し、マトリックスを走査す
ることが必要になる。 しかし、1枚の布地にこのように多数の接続を設けるのは困難である。
[0050]Intersection matrix addressing   Each intersection of the two conductors has a column / column address similar to the existing standard keyboard.
It is treated as an independent switch due to the crossed array forming the type matrix. this
To achieve this, each conductive thread is individually connected to a suitable circuit and the matrix is scanned.
Will be required. However, it is difficult to provide such multiple connections on a piece of fabric.

【0051】 代わりに、布地にずっと少ない数の接続のみ必要とする、電気母線を介して交
錯点のマトリックスをアドレス指定するスキーマを図10に示す。これらの母線
は、各々、一群の導電体を相互接続させるように機能する。布地に対する接続の
数は、交錯点の数を基準化するものではない。
Alternatively, a schema for addressing a matrix of intersections via electrical busbars, which requires only a much smaller number of connections in the fabric, is shown in FIG. Each of these busbars functions to interconnect a group of conductors. The number of connections to the fabric does not scale the number of intersections.

【0052】 母線は布地に、縫い込んだり、刺繍したり、印刷したり、接着させたり、機械
的にクランプさせたり、または、ひだ付けして、伝導体のマトリックスと電気的
に接触させる。最も好都合なことに、マトリックスへの手法と同様に、布地に不
可欠な織込み構成でも達成できる。標準的な配列を図10に示す。
The busbars are sewn, embroidered, printed, glued, mechanically clamped, or pleated onto the fabric to make electrical contact with the matrix of conductors. Most conveniently, as with the matrix approach, a woven construction that is integral to the fabric can be achieved. The standard sequence is shown in FIG.

【0053】 例えば抵抗率などの再生可能な電気特性を測定して、導電体及び/又は母線の
長さを確かめることができる。マトリックスにおける交錯点の“閉鎖スイッチ”
の位置はこれらの測定結果から推定できる。
Reproducible electrical properties such as resistivity can be measured to ascertain the length of the conductor and / or busbar. Intersection "closed switch" in the matrix
The position of can be estimated from these measurements.

【0054】 例えば、図10に示すように、マトリックスの導電糸が直線抵抗性を示し、か
つ、3本の完全導電母線に電気接続が生じると初めに仮定する。交錯点Dのスイ
ッチが閉じると、母線Aから母線Bで測定される抵抗RABは、以下の式から得
られる: RAB=K(X+Y) 式中、Kは導電糸の絶対長さ、断面積および低効率によって決定される定数で
、距離XとYは、ポイントDの直交ベクトル要素のとき、 0≦(X、Y)≦1
For example, it is initially assumed that the conductive threads of the matrix are linearly resistive and that the three fully conductive busbars have an electrical connection, as shown in FIG. When the switch at the crossing point D is closed, the resistance RAB measured on the busbars A to B is given by: RAB = K (X + Y) where K is the absolute length of the conductive yarn, the cross-sectional area and It is a constant determined by low efficiency, and the distances X and Y are 0 ≦ (X, Y) ≦ 1 when the orthogonal vector element of the point D.

【0055】 同様に、母線Bから母線Cで測定される抵抗RBCは、以下の式から得られる
: RBC=K(Y+1−X) これを置き換えると、 X={〔(RAB)/K〕+〔(RBC)/K〕+1}/2 及び Y={〔(RAB)/K〕+〔(RBC)/K〕−1}/2 となる。
Similarly, the resistance RBC measured on buses B to C is given by: RBC = K (Y + 1−X) Substituting this, X = {[(RAB) / K] + [(RBC) / K] +1} / 2 and Y = {[(RAB) / K] + [(RBC) / K] -1} / 2.

【0056】標準例 ここでは、典型的な布地を構成するための製織命令の例を詳細に説明する。任
意の大きさの1枚の布地をこれらの仕様から再現するが、これには250mm幅
の再現を含む。交錯点は8.5mm間隔のグリッドで均一に間隔を開ける。指定
されたいとと織り構造を使用し、交錯点の圧力閾値は、50平方ミリメートルの
標準的なフィンガーチップ・エリアにおける4ニュートン力に匹敵する、ほぼ8
0Kパスカルとする。仕様書は、布地の何れかの端に配した縦糸の2本の母線も
含む。
[0056]Standard example   Here, an example of weaving instructions for constructing a typical fabric will be described in detail. Responsibility
A piece of cloth of any size is reproduced from these specifications, but this has a width of 250 mm.
Including reproduction of. The intersections are evenly spaced on a 8.5 mm grid. Designation
Using a woven structure, the pressure threshold at the crossing point is 50 mm 2.
Nearly eight, comparable to four Newton forces in a standard fingertip area
0K Pascal. The specifications also include two warp bars of warp threads on either end of the fabric.
Including.

【0057】 図11(a)に示すように、縦糸は、1本のより合せマルチフィラメント糸、
BASF F901 G004と、1〜4枚上の縦糸の何れかのエッジにおける8
本の縦糸とから成る2つのスリーブ・エッジとしてデザインされている。
As shown in FIG. 11A, the warp yarn is one twisted multifilament yarn,
BASF F901 G004 and 8 at any edge of 1 to 4 warp threads
Designed as two sleeve edges consisting of a book warp.

【0058】 縦糸は、インチ当たり24本に設定された100%コットンの2/18番糸を
使用する。これは8枚、16枚及び24枚上の8本の縦糸毎に配置した導電性の
モノフィラメント型BASF F901 A013を含む。
As the warp yarn, 2 / 18th yarn of 100% cotton set to 24 threads per inch is used. This includes conductive monofilament BASF F901 A013 arranged every 8 warp yarns on 8, 16, and 24 yarns.

【0059】 リフティングシーケンスとペッグプランは、軸が縦糸を浮かせるか、そのまま
にするかの順序を決定する。
The lifting sequence and peg plan determine the order in which the shaft floats or leaves the warp threads.

【0060】 図11(b)のペッグプランに示すように、同じコットン素材の横糸が、浮か
せ縦糸のひ口(shed)を通り、6番目のピック毎に導電性のモノフィラメントF
901 A013と置き換えられる。これにより、横糸の導電縦糸に対する浮き
が決定される。
As shown in the peg plan of FIG. 11 (b), the weft thread of the same cotton material passes through the shed of the floating warp thread, and the conductive monofilament F is provided for every sixth pick.
901 A013. As a result, the floating of the weft yarn with respect to the conductive warp yarn is determined.

【0061】布地構造内で個々にアドレス可能な多重スイッチ 図12は、上記した実施例の何れの型からも形成できる個々にアドレス可能な
多重スイッチの実施態様を示す。図から明らかなように、上記した方法の何れか
によって導電体の交錯点(グリッド)が形成され、2本の母線には図示したよう
に恒常的電気接続が設けられる。遮断時には、例示したマトリックス配置に示す
ようにスイッチが閉回路を提供する。より具体的に言えば、各入力ラインD
順番に陽性電位と接続すると、出力Q1、Q2、Q3で、3つの3ビット・パタ
ーンが生成され、交錯点のマトリックス内で独自に閉鎖スイッチを識別する。二
進コードによって、マトリックスを入力D1、D2、D3及び出力Q1,Q2、
Q3に接続させることで、内包する多重閉鎖スイッチに対してより適切な応答が
可能になる。
[0061]Multiple switches individually addressable within the fabric structure   FIG. 12 is an individually addressable that can be formed from any of the above-described embodiments.
3 illustrates an embodiment of multiple switches. As can be seen from the figure, any of the above methods
The intersection of conductors (grid) is formed by the
A permanent electrical connection is provided at. When shut off, shown in the example matrix arrangement
The switch thus provides a closed circuit. More specifically, each input line D*But
When connected to positive potential in sequence, three 3-bit patterns are output Q1, Q2, and Q3.
A lane is generated that uniquely identifies the closure switch within the intersection matrix. two
The matrix is input D1, D2, D3 and outputs Q1, Q2, in binary code.
By connecting it to Q3, a more appropriate response can be obtained for the multiple closed switch included.
It will be possible.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】 本発明による細長導電体の格子状配置を示す図面。[Figure 1]   3 is a drawing showing a grid-like arrangement of elongated conductors according to the present invention.

【図2】 2つの導電体間の交錯点にかかる圧力効果を示す図面。[Fig. 2]   The drawing which shows the pressure effect which acts on the intersection of two electric conductors.

【図3】 浮き糸導電体を備えた布地の実施態様を示す透視図。[Figure 3]   FIG. 6 is a perspective view illustrating an embodiment of a fabric with a float conductor.

【図4】 図3に示した布地の作動を示す図面。[Figure 4]   4 is a drawing showing the operation of the fabric shown in FIG.

【図5】 糸の一実施態様を示す図面。[Figure 5]   Drawing which shows one embodiment of a thread.

【図6】 糸の別の実施態様を示す図面。[Figure 6]   Drawing which shows another embodiment of a thread.

【図7】 導電性糸および絶縁性糸の多様な実施態様を示す図面。[Figure 7]   3 is a drawing showing various embodiments of conductive yarns and insulating yarns.

【図8】 複合糸の別の実施態様を示す図面。[Figure 8]   Drawing which shows another embodiment of a compound thread.

【図9】 多様な浮き糸構造の実施態様を示す図面。[Figure 9]   3 is a drawing illustrating various embodiments of float structures.

【図10】 織りの母線の実施態様を示す図面。[Figure 10]   The drawing which shows the embodiment of the woven busbar.

【図11】 織地構造の技術仕様の一例を示す図面。FIG. 11   The drawing which shows an example of the technical specifications of a textile structure.

【図12】 布地構造内で個々にアドレス可能な多重スイッチの一例を示す図面。[Fig. 12]   3 is a drawing showing an example of an individually addressable multiple switch in a fabric structure.

【手続補正書】特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書[Procedure for Amendment] Submission for translation of Article 34 Amendment of Patent Cooperation Treaty

【提出日】平成14年2月18日(2002.2.18)[Submission date] February 18, 2002 (2002.2.18)

【手続補正1】[Procedure Amendment 1]

【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement

【補正対象項目名】全文[Correction target item name] Full text

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正の内容】[Contents of correction]

【発明の名称】 導電性布地Title of invention Conductive cloth

【特許請求の範囲】[Claims]

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】 本発明は、単一層の布地内に不可欠要素として1つまたはそれ以上の感圧電気
スイッチまたはセンサを布地に組み込む方法に関する。
The present invention relates to a method of incorporating one or more pressure sensitive electrical switches or sensors into a fabric as an integral element within the fabric of a single layer.

【0002】 導電性布地は、例えば、本出願人の先の出願、英国出願第2,339,495号
で公知である。従来の導電性布地は、典型的には、1層の絶縁層で隔てられた2
層の導電層から成り、この絶縁層が導電層への加圧を橋絡する。こうした構成の
布地は機能的には満足できるものであるが、3層以上の層を設けることから必然
的にコスト高であり、布地の厚み、各層の心合せの維持、使用中の層の移動など
で問題がある。
Conductive fabrics are known, for example, from the applicant's earlier application, UK application No. 2,339,495. Conventional conductive fabrics are typically two separated by one insulating layer.
Layer of conductive layers, which bridges the pressure on the conductive layers. Although the fabric having such a structure is functionally satisfactory, the cost is inevitably high because three or more layers are provided, and the thickness of the fabric, maintaining the alignment of each layer, and moving the layer during use. There is a problem with.

【0003】 ヨーロッパ出願公開公報第0,989,509−Aには、導電要素を有する布
地から構成される位置検知器が開示されている。この検知器は、少なくとも2つ
の導電面を有する。この面の一方を通して電位が負荷され、機械的相互作用の位
置が決定される。
EP-A-0,989,509-A discloses a position detector composed of a fabric with conductive elements. The detector has at least two conductive surfaces. An electrical potential is applied through one of the faces to determine the location of mechanical interaction.

【0004】 米国特許第4,795,998号は、布地に設けた導電グリッドから成るセン
サ・アレイを開示し、導電体の列が導電体の行と交差して、交差点でマトリック
ス配列を形成する。列は、個々に導電体を被覆することによって段から分離され
、うち、一方または両方とも部分的に電気抵抗を備えた繊維材系列である。その
結果、アレイの任意の交差点における導電体が互いに近づくように押されると、
交差点における2つの導電体の抵抗が減じる。適当な電気回路に導電体を接続さ
せることにより、任意の交差点に付与される力およびアレイ内の交差点の位置が
決定される。
US Pat. No. 4,795,998 discloses a sensor array consisting of a conductive grid mounted on a fabric, where columns of conductors intersect rows of conductors to form a matrix array at the intersections. . The rows are a series of fibrous materials that are separated from the steps by individually coating the conductors, one or both of which are partially electrically resistive. As a result, when the conductors at any intersection of the array are pushed closer together,
The resistance of the two conductors at the intersection is reduced. Connecting conductors to the appropriate electrical circuits determines the force applied to any intersection and the location of the intersection in the array.

【0005】 ヨーロッパ出願公開公報第0,911,435−Aには、少なくとも2つ、最
大4つのフィラメントで覆われた織物用ファイバのコア糸を持ち、繊維縦方向に
バランスされた混合導電糸が開示されている。4つのフィラメントのうち、1つ
は金属フィラメントであり、残りは合成フィラメントである。少なくとも1つの
金属フィラメントが一方向に覆われ、残りのフィラメントのうち、少なくとも1
つのフィラメントが逆方向に覆われる。
EP-A-0,911,435-A describes a mixed conductive yarn having a core yarn of a textile fiber covered with at least two and at most four filaments and balanced in the longitudinal direction of the fiber. It is disclosed. Of the four filaments, one is a metal filament and the rest are synthetic filaments. At least one metal filament is covered in one direction and at least one of the remaining filaments
Two filaments are covered in opposite directions.

【0006】 本発明は、改良された導電性織物の提供を目指すものである。[0006]     The present invention seeks to provide an improved conductive fabric.

【0007】 本発明によれば、請求項1に特定されるような布地が提供される。[0007]   According to the invention there is provided a fabric as specified in claim 1.

【0008】 好ましい実施態様では、第1の細長い導電体と第2の細長い導電体とが交差す
る状態の織物、編物、不織布又は長尺の編物が提供され、そうした布地では前記
の導電体同士は、交錯点において空所を保持して互いに隔てられ、布地の面に垂
直に圧力が付与されると、導電体同士は接触する。
In a preferred embodiment, there is provided a woven, knitted, non-woven or elongate knit with the first elongated conductor and the second elongated conductor intersecting, wherein the conductors are such that , The conductors are in contact with each other when pressure is applied perpendicularly to the surface of the cloth while keeping the voids at the intersecting points and separating them from each other.

【0009】 好ましくは、布地は、一定の間隔を置いて配置された複数本の第1導電体及び
/又は一定の間隔を置いて配置された複数本の第2導電体を備え、複数個の交錯
点を備えている。導電体は、導電性フィラメント又は導電性の繊維とすることが
できる。
[0009] Preferably, the fabric comprises a plurality of first conductors arranged at regular intervals and / or a plurality of second conductors arranged at regular intervals, It has a crossing point. The conductor may be a conductive filament or a conductive fiber.

【0010】 本発明の布地は、縦糸に少なくとも1本の第1導電体を含み、横糸に少なくと
も1本の第2導電体を含む織物であることが好ましい。
The fabric of the present invention is preferably a woven fabric containing at least one first conductor in the warp yarn and at least one second conductor in the weft yarn.

【0011】 導電体同士を交錯点で隔てるには、多数の手段が個別にあるいは組合せて採用
でき、その一つは、布地内に絶縁性の繊維又はフィラメントを含ませることであ
る。ちなみに、交錯点で導電体の表面が露呈するように、絶縁性のフィラメント
又は繊維で巻いた導電体を、導電体同士の少なくとも一方に採用することで、導
電体同士の隔離を実現できる。別の実施態様では、少なくとも1つの導電体を絶
縁性のフィラメント又は繊維と撚り合わせることによって導電体同士の隔離が可
能である。また、少なくとも1つの導電体として、変形可能な突起を有する絶縁
性のフィラメント又は繊維に支持されている導電体を使用することで、導電体同
士を隔てることもできる。さらに別の実施態様では、織物の縦糸及び/又は横糸
に浮き糸部分を設けることで、導電体同士を隔離することもできる。
A number of means can be employed, either individually or in combination, to separate the conductors from one another at points of intersection, one of which is the inclusion of insulating fibers or filaments within the fabric. By the way, by adopting a conductor wound with an insulative filament or fiber for at least one of the conductors so that the surface of the conductor is exposed at the intersecting points, the conductors can be isolated from each other. In another embodiment, the conductors can be isolated by twisting at least one conductor with an insulative filament or fiber. In addition, the conductors can be separated from each other by using a conductor supported by an insulating filament or fiber having a deformable protrusion as at least one conductor. In yet another embodiment, the warp yarns and / or weft yarns of the fabric may be provided with floating yarn portions to separate the conductors from each other.

【0012】 導電体は、導電体に比例した再現性ある電気特性を有していることが望ましい
。導電体の長さ又は導電体接続の多様性は、この電気特性を測定することで決定
される。好ましくはこの電気特性は抵抗である。
It is desirable that the conductor have reproducible electric characteristics proportional to the conductor. The length of the conductor or the variety of conductor connections is determined by measuring this electrical property. Preferably this electrical property is resistance.

【0013】 本発明の布地にあっては、少なくとも1セットの間隔を置いて分布する複数個
の導電体を備え、そのセット内の幾つかは、互いに電気的に接続されて少なくと
も1本の母線を形成していることが好ましい。ここで、間隔を置いて分布する1
セットの導電体が、織物を構成する縦糸又は横糸に使用された導電性のフィラメ
ント又は繊維である場合、導電体間の電気的接続は、各々、横糸または縦糸内の
1つ又はそれ以上の導電性フィラメントまたは繊維で行わせることができる。ま
た、上記した電気的接続は、製織過程の後に行うことも可能である。
The fabric of the present invention comprises at least one set of spaced-apart conductors, some of which are electrically connected to one another to form at least one busbar. Are preferably formed. Where 1 is distributed at intervals
When the conductors of the set are electrically conductive filaments or fibers used in the warp or weft yarns that make up the fabric, the electrical connection between the conductors can be one or more electrically conductive in the weft or warp yarns, respectively. It can be done with sex filaments or fibers. Further, the above-described electrical connection can be performed after the weaving process.

【0014】 好ましい実施態様においては、多数の横糸繊維と縦糸繊維を含み、その横糸繊
維及び縦糸繊維内に第1及び第2導電性繊維を含み、さらに、第1及び第2導電
性繊維を互いに隔ててその間に空隙を与える少なくとも1本の絶縁性線を、前記
の横糸繊維及び縦糸繊維内に含む布地が提供される。
In a preferred embodiment, a plurality of weft fibers and warp fibers are included, the first and second conductive fibers are included in the weft fibers and the warp fibers, and the first and second conductive fibers are included in each other. Fabrics are provided that include at least one insulative wire within the weft and warp fibers that are spaced apart to provide a void therebetween.

【0015】 この布地は、横糸繊維及び縦糸繊維のどちらかに複数本の絶縁性繊維を含むこ
とができ、この絶縁性繊維は導電性繊維に対してブリッジを提供するため、前記
導電性繊維は、横糸繊維及び縦糸繊維のどちらかにある1本又はそれ以上の導電
性繊維を跨ぐ状態になる。
The fabric may include a plurality of insulating fibers in either the weft fibers or the warp fibers, the insulating fibers providing a bridge to the conductive fibers so that the conductive fibers are , The weft fibers and the warp fibers are straddled by one or more conductive fibers.

【0016】 別の実施例においては、少なくとも1本の導電性繊維の周囲に、1本又はそれ
以上の絶縁性繊維が、例えば、螺旋状に配される。別法として、少なくとも1本
の絶縁性繊維の周囲に、1本または複数本の導電性繊維を設けることもでき、こ
の場合の絶縁性繊維は、導電性繊維の外周より出っ張った突出部を備えている。
従って、この絶縁性繊維は、布地層の内部で導電体を他の導電体から引き離すた
めの隔離手段を提供する。
In another embodiment, at least one electrically conductive fiber is provided with one or more insulative fibers, eg, spirally arranged. Alternatively, one or more conductive fibers may be provided around at least one insulating fiber, in which case the insulating fiber has a protrusion protruding from the outer periphery of the conductive fiber. ing.
Thus, the insulating fibers provide an isolation means for separating conductors from other conductors within the fabric layer.

【0017】 本発明が、単層の布地内部に感圧性のセンサ又はスイッチを設けた導電性布地
を提供するものであることは理解されよう。これにより、前述した従来技術の問
題が解消される。
It will be appreciated that the present invention provides a conductive fabric having a pressure sensitive sensor or switch within a single layer of fabric. As a result, the problems of the conventional technology described above are solved.

【0018】 さらに、本発明の布地は、3層構造に固有であって、しかも、正確な測定のた
めには修正を必要としたエッジエフェクト(位置に関して抵抗が非線形であるこ
と)を軽減する。また、製織技術や繊維のサイズにもよるが、本発明の布地は、
3層構造のものと比べておそらく10倍以上の著しく高い分解能を有する。
In addition, the fabric of the present invention mitigates edge effects (resistance is non-linear with position) that are inherent in the three-layer construction and require modification for accurate measurements. Also, depending on the weaving technique and the size of the fiber, the fabric of the present invention,
It has a remarkably high resolution, probably ten times or more, as compared with that of the three-layer structure.

【0019】 本発明の実施態様によれば、布地に特定の圧力を加えることによって導電性繊
維を接触させることができるが、その接触は導電体同士の間隔の大小、布地組織
の張力、導電体の変形能及び絶縁体の圧縮率に依存する。さらに、単一の布地構
造内のある領域を感圧性とすることもできる。例えば、浮き糸部分を有する導電
体の実施例(図3に関する説明参照)では、ブリッジの下に異なる数の導電体や
絶縁性繊維を配したブリッジを複数個設けることで、布地の厚さや圧縮性を異な
らせた場合と同様、圧力感度を変化させることができる。同様の効果は本明細書
に記載されたその他の実施態様でも実現可能である。
According to the embodiment of the present invention, the conductive fibers can be brought into contact with each other by applying a specific pressure to the cloth, and the contact is caused by the size of the gap between the conductors, the tension of the cloth tissue, the conductor. , And the compressibility of the insulator. In addition, certain areas within a single fabric structure may be pressure sensitive. For example, in the embodiment of the conductor having the floating yarn portion (see the description with reference to FIG. 3), the thickness of the fabric and the compression can be improved by providing a plurality of bridges having different numbers of conductors or insulating fibers under the bridge. The pressure sensitivity can be changed as in the case of different sexes. Similar effects can be achieved with the other embodiments described herein.

【0020】 変更例として、同一または異なる構成を持つ2層以上の布地が提供される。[0020]   Alternatively, two or more layers of fabric having the same or different configurations are provided.

【0021】 本発明の別の実施態様によれば、少なくとも1本の絶縁糸で巻かれた導電糸を
含むファイバが提供される。好ましくは、導電糸の周囲は、2本以上の絶縁糸で
らせん状に巻かれる。
According to another embodiment of the present invention, there is provided a fiber including a conductive yarn wound with at least one insulating yarn. Preferably, the periphery of the conductive yarn is spirally wound with two or more insulating yarns.

【0022】 本発明のさらに別の実施態様によれば、少なくとも1本の導電糸で巻かれた絶
縁糸を含むファイバが提供され、この絶縁糸は、導電糸の外周を超える突出部位
を含む。好ましくは、2本以上の導電糸が絶縁糸に螺旋状に巻かれている。突出
部位は、ファイバのストランド、突起などである。
According to yet another embodiment of the present invention, there is provided a fiber including an insulating thread wound with at least one conductive thread, the insulating thread including a protruding portion that extends beyond the outer circumference of the conductive thread. Preferably, two or more conductive yarns are spirally wound around the insulating yarn. The protruding portion is a strand of fiber, a protrusion, or the like.

【0023】 本発明によれば、英国特許出願第2,339,495号に記載された特徴を備え
た導電性布地が、単層の布地として提供できる。
According to the present invention, a conductive fabric with the features described in British Patent Application No. 2,339,495 can be provided as a single layer fabric.

【0024】 本発明による織物は、英国特許出願第2,339,495号に記載された構成と
比較して、はるかに安価で製造できる。
The fabric according to the invention can be manufactured much cheaper compared to the construction described in British Patent Application No. 2,339,495.

【0025】 本発明のその他の実施様態を、添付の図面を参照しながら単なる具体例として
下記に記載する。
Other embodiments of the invention are described below, by way of example only, with reference to the accompanying drawings.

【0026】 図1に示す実施例において、布地の断片は、少なくとも2セットの細長い導電
体で構成される。典型的には、図1に示すように、各セットにおける導電体は、
互いに平行に配置され、かつ、一方のセットの導電体は、他方のセットの導電タ
イに対して直交するように配置されて任意に間隔を保持した格子状形状を形成す
る。細長い導電体は、通常、モノフィラメントまたはマルチフィラメントの導電
性繊維であり、布地の断片の残りは、絶縁性繊維からなる。
In the embodiment shown in FIG. 1, the piece of fabric is composed of at least two sets of elongated conductors. Typically, as shown in FIG. 1, the conductors in each set are
The conductors of one set are arranged parallel to each other and are orthogonal to the conductive ties of the other set to form an arbitrarily spaced grid-like shape. The elongated conductors are usually monofilament or multifilament conductive fibers, the remainder of the fabric pieces consisting of insulating fibers.

【0027】 図2(a)に2つの導電体を断面で示したように、任意の2つの導電体が互い
に交差する部分で、布の構成及び/又は導電性繊維は、物理的に分離された状態
にある。図2(b)に示すように、布地の面に垂直に圧力がかかると、導電性繊
維は撓み、電気的に接続される。従って、各々の交錯点が、瞬時接触電気スイッ
チを構成し、付加された圧力が閾値を超えている間、接触を維持する。圧力の閾
値は、予め決めることができ、製織に制御することができる。
As shown in FIG. 2 (a), the two conductors are shown in cross section, and at the intersection of any two conductors, the fabric composition and / or the conductive fibers are physically separated. It is in a broken state. As shown in FIG. 2B, when pressure is applied perpendicularly to the surface of the fabric, the conductive fiber bends and is electrically connected. Thus, each intersection constitutes a momentary contact electrical switch and maintains contact while the applied pressure exceeds a threshold. The pressure threshold can be predetermined and can be controlled for weaving.

【0028】 このスイッチは、図2(c)に示すように、接触面積が最大になるまで、付加
された圧力に応じて導電体同士の接触面積が変動するので、アナログ切替領域を
備えている。布地を製造するときの可変要素を制御できるので、スイッチは、使
用中、図2(d)の点線で境界を示すようなアナログ領域で支配的に機能する。
この接触面積を、任意の電気的特性値、例えば、電気抵抗で測定すれば、交錯点
は圧力センサとして機能する。
As shown in FIG. 2C, this switch has an analog switching region because the contact area between the conductors varies depending on the applied pressure until the contact area becomes maximum. . In use, the switch functions predominantly in the analog domain, which is bounded by the dotted line in FIG. 2 (d), as it allows control of the variables in manufacturing the fabric.
If this contact area is measured by an arbitrary electric characteristic value, for example, electric resistance, the intersection point functions as a pressure sensor.

【0029】 布地片は、編地としたり、フエルト地(不織布)としたりもできるが、本発明
の技術は、主として織物構造に利用されるものと予想される。その場合、2セッ
トの導電性繊維が、布地の横糸と縦糸に使用され、絶縁性繊維が布地の残りを構
成し、各セットの個々の導電糸同士は前記の絶縁性繊維によって互いに隔てられ
る。2つの交錯点を設けた織り布地の典型例を図3に示す。
The fabric pieces may be knitted fabric or felted fabric (nonwoven fabric), but it is expected that the technique of the present invention will be mainly used for the woven structure. In that case, two sets of conductive fibers are used for the weft and warp threads of the fabric, the insulating fibers making up the rest of the fabric, the individual conductive yarns of each set being separated from one another by said insulating fibers. A typical example of a woven fabric provided with two intersections is shown in FIG.

【0030】分離技術 交錯点において、2本の導電性繊維同士が物理的に分離される度合(程度)を
維持するためには、幾つかの技術が利用できる。こうした技術には、浮き糸を持
った織物構造や、複合導電糸、複合絶縁糸を使用した織物構造が含まれる。別の
技術を併用することも可能で、例えば、芯に導電体を使用したの複合糸と、浮き
織り構造の両方を組合せることができる。
[0030]Separation technology   At the intersection, the degree (degree) at which the two conductive fibers are physically separated from each other
Several techniques are available to maintain. With such technology,
Woven structures, and woven structures using composite conductive yarns and composite insulating yarns are included. another
It is also possible to use the technology together, for example, a composite yarn using a conductor for the core,
Both woven constructions can be combined.

【0031】分離技術:1本または複数本の糸の浮き織り 最初に記載する分離技術は、浮き糸を持った織物構造の利用であって、浮き糸
とは、複数の縦糸(横糸)の上または下を通る横糸(縦糸)を指す。交錯点にお
いて2本の導電糸を分離させるためには、図3に示すように、通常、導電性の横
糸が、導電性の縦糸1本と、その両側にある1本または複数本の絶縁性縦糸との
上を浮き糸として配されている。その結果、図4(a)に示すように、2本の導
電糸は、物理的に接触しないか、接触しても接触面積はごく僅かである。
[0031]Separation technology: floating weave of one or more threads   The first separation technique described is the use of a woven structure with floats,
The term "weft thread" (warp thread) passing above or below a plurality of warp threads (weft thread). At the intersection
In order to separate the two conductive yarns, as shown in FIG.
The thread consists of one conductive warp thread and one or more insulating warp threads on both sides of it.
It is arranged as a float on the top. As a result, as shown in FIG.
The electric yarn does not come into physical contact, or even if it comes into contact, the contact area is very small.

【0032】 図4(b)に示すように、導電性縦糸の直径が、周囲の絶縁性縦糸より小さい
場合には、導電性縦糸と導電性横糸とは物理的に分離状態にある。図4(c)に
示すように、布地面に垂直に圧力が加わると、2つの導電体は電気的に接続され
る。図2(c)に示すように、加えられる圧力が大きくなると、接触面積が増え
る。糸は圧力が除かれたら撓みを修復できるように、充分な弾力性が求められ、
それにより、もとの分離した状態に復帰し、電気的接触が断たれる。
As shown in FIG. 4B, when the diameter of the conductive warp yarn is smaller than that of the surrounding insulating warp yarn, the conductive warp yarn and the conductive weft yarn are physically separated. As shown in FIG. 4C, when pressure is applied vertically to the cloth surface, the two conductors are electrically connected. As shown in FIG. 2C, the contact area increases as the applied pressure increases. The thread is required to have sufficient elasticity so that the flexure can be restored when the pressure is removed,
As a result, the original separated state is restored, and the electrical contact is broken.

【0033】分離技術:移動可能な絶縁体で巻かれた導電性芯糸 その他の分離技術としては、導電性糸に特別な混合構造を使用することが挙げ
られる。図5(a)に示すように、この複合糸では、導電性のモノフィラメント
又はマルチフィラメントを芯糸に使用し、これに絶縁材料を巻き付けるか、芯糸
と絶縁材料とを編むか、紡糸するか、編組するか、共押出しするか、被覆するか
などの手段が利用される。
[0033]Separation technology: Conductive core yarn wrapped with movable insulation   Other separation techniques include the use of special mixing structures for the conductive yarn.
To be As shown in FIG. 5 (a), this composite yarn has a conductive monofilament.
Or, use multifilament for the core yarn and wrap it around the insulating material, or
And knit, spun, braid, coextrude, or cover
Means such as is used.

【0034】 2本の導電糸の少なくとも一方が上記のような導電性芯糸である場合、図5(
b)に示すように、2本の導電糸の交錯点が圧力を受けないと、絶縁材が導電体
の間に入って、両者を分離状態に保持する。しかし、図5(c)に示すように、
布地面に垂直に圧力がかかると、周囲を囲む絶縁材が捻れ、縮まり、横に動くか
、撓んで、導電芯糸に電気的接続が生ずる。加えていた圧力を外すと、絶縁材は
導電体間の元の位置、あるいは、元の形に即座に復帰し、電気的接触が断たれる
When at least one of the two conductive yarns is the conductive core yarn as described above, FIG.
As shown in b), when the intersecting point of the two conductive threads is not subjected to pressure, the insulating material enters between the conductors and holds them in a separated state. However, as shown in FIG.
When pressure is applied vertically to the fabric, the surrounding insulation twists, shrinks, moves laterally, or flexes, creating an electrical connection to the conductive core yarn. When the applied pressure is released, the insulating material immediately returns to its original position between the conductors or its original shape, and the electrical contact is broken.

【0035】 複合糸の幾何学的配置と、これを構成する糸の圧縮性、剛性、表面のきめとが
、交錯点での圧力の閾値を左右するが、その閾値は実験で容易に決定できる。こ
の種の複合糸は、前述したような浮き織構造ではなく、平織りで交錯点を形成す
るのに使用される。
The geometrical arrangement of the composite yarn and the compressibility, rigidity, and surface texture of the yarns constituting the composite yarn influence the threshold value of the pressure at the crossing point, and the threshold value can be easily determined by an experiment. . This type of composite yarn is used to form the crossing points with a plain weave rather than the floating weave structure described above.

【0036】分離技術:導電体で巻かれた圧縮可能な絶縁芯糸 さらに別の分離技術では、導電糸に別のタイプの複合構造が適用される。この
複合糸は、上述した複合糸と逆に、絶縁性のモノフィラメントまたはマルチフィ
ラメントの芯糸に、導電糸または導電材巻き付けられ、編まれ、紡がれ、ひだ付
けされ、相互形成され、被覆され、スリーブ付けされ、あるいは、部分的に巻か
れる。
[0036]Separation technology: Compressible insulating core yarn wrapped with conductor   In yet another separation technique, another type of composite structure is applied to the conductive yarn. this
In contrast to the above-mentioned composite yarn, the composite yarn is an insulating monofilament or multifilament.
Conductive yarn or conductive material wrapped around the core yarn of Lament, knitted, spun, and pleated
Stripped, intermolded, coated, sleeved, or partially coiled
Be done.

【0037】 付加的または代替手段として、導電性の芯糸を絶縁被覆材と共に共押出しする
こともでき、その後の後処理で心材の導電材を選択的に露出させることができる
。図6(a)に示すように、導電糸は絶縁コア糸に部分的にはめ込みされ、それ
により、絶縁コア糸の表面が導電糸から突き出る。別法として、結果は同じであ
るが、導電糸を直径の大きい絶縁糸で巻いたり、紡いだりして絶縁糸を導電糸か
ら突出させることもできる。
As an additional or alternative, the conductive core yarn can be coextruded with an insulating coating and the subsequent post-treatment can selectively expose the conductive material of the core. As shown in FIG. 6A, the conductive yarn is partially fitted into the insulating core yarn, so that the surface of the insulating core yarn projects from the conductive yarn. Alternatively, but with the same result, the conductive thread can be wrapped or spun with a large diameter insulating thread to cause the insulating thread to protrude from the conductive thread.

【0038】 2本の導電糸の少なくとも一方が上記のような導電性芯糸である場合、図6(
b)に示すように、2本の導電糸の交錯点が圧力を受けないと、導電糸から突き
出た絶縁材は、導電糸の物理的な分離を確保する。しかし、図6(c)に示すよ
うに、布地の水平面に垂直に圧力がかかると、絶縁材が圧縮し、はめ込みされた
導電糸間に電気接続を生じさせる。かかっていた圧力が外れると、絶縁材は、導
電体を分離させていた位置に即座に復帰し、電気接触を断つ。
When at least one of the two conductive yarns is the conductive core yarn as described above, FIG.
As shown in b), when the intersection of the two conductive yarns is not subjected to pressure, the insulating material protruding from the conductive yarns secures the physical separation of the conductive yarns. However, as shown in Figure 6 (c), when pressure is applied perpendicular to the horizontal plane of the fabric, the insulation compresses, creating an electrical connection between the inlaid conductive threads. When the applied pressure is released, the insulating material immediately returns to the position where the conductor was separated, breaking the electrical contact.

【0039】 複合糸の幾何学的配置と、これを構成する糸の圧縮性、剛性、表面のきめとが
、交錯点での圧力の閾値を左右し、その閾値は実験で容易に決定できる。この種
の複合糸は、前述したような浮き織構造ではなく、平織りの交錯点を形成するの
に使用される。
The geometrical arrangement of the composite yarn and the compressibility, rigidity, and surface texture of the yarns constituting the composite yarn influence the threshold value of the pressure at the intersection, and the threshold value can be easily determined by an experiment. This type of composite yarn is used to form the intersections of plain weaves, rather than the floating weave constructions described above.

【0040】分離技術:移動可能な絶縁体で巻かれた導電性芯糸 図7(a)〜7(c)を参照しながら、絶縁体と導電体の両方を備えた糸の多
様な実施態様を説明する。図7(a)は、必要に応じて絶縁体にも導電体にもで
きる、断面が実質的に円形のコア糸を示す。コア糸の周囲は、直径の大きな絶縁
糸と小さな導電糸とが紡がれ、編まれ、あるいは、巻き付けられる。図面から明
らかなように、糸に圧力が加わっていない状態では、導電性繊維は他の導電体と
間隔を置いている。しかし、閾値を超える圧縮力が加わると、絶縁糸が圧縮され
、あるいは移動し、導電基台(当該基台はこのタイプの別の複合糸であってよい
)で導電糸が接触する。
[0040]Separation technology: Conductive core yarn wrapped with movable insulation   With reference to FIGS. 7 (a) to 7 (c), a multiplicity of threads including both an insulator and a conductor is provided.
Such an embodiment will be described. Fig. 7 (a) shows both insulators and conductors as needed.
A core yarn having a substantially circular cross section. Large diameter insulation around the core thread
Threads and small conductive threads are spun, knitted, or wrapped. Clear from the drawing
As you can see, when the thread is not under pressure, the conductive fibers are
Spaced apart. However, if a compressive force exceeding the threshold is applied, the insulating thread will be compressed.
, Or a moving conductive base (the base may be another composite thread of this type
), The conductive thread contacts.

【0041】 図7(b)は、絶縁被覆を施した、あるいは、1つまたは複数の絶縁リブを好
ましくはらせん状に突出させた導電性芯糸を示す。図から明らかなように、圧力
が加わっていない状態では、導電性芯糸は、複合糸が置かれている何れの導電基
台からも離れている(基台は、このように、別の混合構造とすることもできる)
。しかし、圧縮力が加わると、絶縁リブが圧縮されて、電気的接続が生じる。
FIG. 7 (b) shows a conductive core yarn with an insulating coating or with one or more insulating ribs protruding preferably in a spiral. As is apparent from the figure, in the unpressurized state, the conductive core yarn is separated from any conductive base on which the composite yarn is placed (the base is thus a separate mixing base). It can also be a structure)
. However, when a compressive force is applied, the insulating ribs are compressed and an electrical connection is made.

【0042】 図7(c)は、絶縁スリーブと共に形成される変形可能な導電性芯糸を示し、
この絶縁スリーブの一部は、その後、溝を導電トラフとして残すために取り除か
れる。この構造を圧縮させると溝に変形が生じ、それにより、例えば板状または
ファイバ状の導電体とした導電基板が導電コアと電気接触を起こす。導電性芯材
の任意の部位を除去して、必ずしも溝を形成する必要はなく、絶縁体を除去して
導電性芯材にアクセスさせるだけで充分である。
FIG. 7 (c) shows a deformable conductive core yarn formed with an insulating sleeve,
A portion of this insulating sleeve is then removed to leave the groove as a conductive trough. The compression of this structure causes deformation of the grooves, which causes the conductive substrate, which may be, for example, a plate or fiber conductor, to make electrical contact with the conductive core. It is not always necessary to remove any portion of the conductive core material to form the groove, but it is sufficient to remove the insulator and access the conductive core material.

【0043】分離技術:自己分離感知式複合糸 図8は、浮き糸の導電体を有する導電糸と絶縁糸とからなる布地で周囲が編ま
れた芯材を備えた複合糸の実施態様を示し、このものは構造長さに沿った一点に
加えられた圧力を検知できる。
[0043]Separation technology: Self-separation sensing composite yarn   FIG. 8 shows a fabric made of a conductive thread having a floating thread conductor and an insulating thread, the periphery of which is knitted.
Figure 3 shows an embodiment of a composite yarn with a cored material that is
The applied pressure can be detected.

【0044】パラメータ制御作動圧力 多数の制御可能な製造パラメータが、布地内の2つの導電体を交錯点での作動
圧力を左右する。
[0044]Parameter control operating pressure   Numerous controllable manufacturing parameters act at the intersection of two conductors in a fabric
Controls pressure.

【0045】(a)導電糸および絶縁糸の相対的直径 上述したように、織物の導電糸の直径または断面積が、絶縁糸より小さい場合
、交錯点における導電糸は、より大きな間隔を置いて分離される。接触させるた
めには、導電糸をより撓ませることが必要で、従って、より大きな作動圧力が求
められる。
[0045](A) Relative diameter of conductive yarn and insulating yarn   As mentioned above, when the diameter or cross-sectional area of the conductive yarn of the fabric is smaller than that of the insulating yarn.
, The conductive yarns at the intersections are separated by a larger distance. Contacted
In order to achieve this, it is necessary to bend the conductive thread more, and thus a larger working pressure is required.
Can be

【0046】(b)電気接触を起こすための導電糸の性向 多数の様々な可変要素が、機械的な電気接触を生じさせるための導電糸の性向
に影響を与える。小さい圧力で接触させた場合、非常に滑らかな、あるいは堅い
表面を有する導電糸は、繊維質及び/又は圧縮可能な糸と比べて、接触面積が小
さくなる傾向がある。断面が円形の単一フィラメントの導電体も同様に、プリズ
ム型またはマルチフィラメント糸と比べて接触面が小さくなる。複合糸の明細は
上述したとおりである。
[0046](B) Propensity of the conductive thread for making electrical contact   A large number of different variable elements tend to cause conductive threads to make mechanical electrical contact.
Affect. Very smooth or stiff when contacted with low pressure
Conductive yarns with surfaces have a smaller contact area than fibrous and / or compressible yarns.
It tends to get worse. A single filament conductor with a circular cross section is also
The contact surface is smaller than that of mu-type or multifilament yarn. The details of the composite yarn are
As described above.

【0047】(c)布地の剛性 交錯点で導電体を撓ませ、電気接触を起こすために必要な作動圧力は、導電糸
およびこれを取り巻く絶縁糸の剛性と、使用される織り構造と、使用される糸の
間隔と、横の締固めまたは叩き度合いによって支配される布地の一般剛性とに直
接的に支配される。堅い布地ほど、撓みを生じさせるのに大きな力を必要とし、
従って、交錯点において、より大きな作動圧力が求められる。
[0047](C) Rigidity of fabric   The operating pressure required to bend the conductor at the intersection and to make electrical contact is the conductive thread.
And the rigidity of the insulation thread surrounding it, the woven structure used, and the thread used
The spacing and the general stiffness of the fabric governed by the degree of lateral compaction or tapping are directly related to
Be directly controlled. The stiffer the fabric, the more force it takes to produce the deflection,
Therefore, a larger operating pressure is required at the intersection.

【0048】(d)隣接導電糸の数 図9(a)に示すように、1本の導電性縦糸または導電性横糸の代わりに、複
数本の隣接導電糸を使用すると、作動圧力が減じる。図9(b)に示すように、
隣接糸の数を増やして導電体の幅を広げると、交錯点においてより大きな接触面
積を実現でき、また、糸がより小さい角度で変形することになるので、より小さ
な圧力で接触が起きる。
[0048](D) Number of adjacent conductive threads   As shown in FIG. 9 (a), instead of one conductive warp thread or conductive weft thread,
The use of several adjacent conductive threads reduces the working pressure. As shown in FIG. 9 (b),
Increasing the number of adjacent threads to increase the width of the conductor results in a larger contact surface at the intersection.
Product can be realized, and the yarn will be deformed at a smaller angle, so it is smaller.
Contact occurs at normal pressure.

【0049】(e)浮き糸の数 図9(a)に示すように、交錯点における分離を確実にするため、最小限の数
の縦糸で導電横糸を浮き糸にすると、図9(c)に示すような、より多数の隣接
縦糸で導電横糸を浮き糸にした場合より作動圧力が相対的に小さくなる。
[0049](E) Number of floats   As shown in FIG. 9 (a), a minimum number is required to ensure separation at the intersection.
When the conductive weft is made into a floating yarn with the warp yarn of FIG.
The operating pressure becomes relatively smaller than when the conductive weft is made into a floating yarn by the warp yarn.

【0050】作動圧力の含意に関する注意 上記した製造パラメータを制御することにより、予め作動圧力を定めた交錯点
を布地に織り込める。電気接触を起こし、かつ最大限の接触を達成するための閾
圧力が独立して決定できる。異なる圧力閾値を有する交錯点が1枚の布地に組込
まれる。これにより、例えば、圧力の増加と共に連続して接触を起こす一群の隣
接交錯点を形成し、同時に、量子化された圧力センサを構成することが可能とな
る。
[0050]A note on the implications of working pressure   By controlling the above-mentioned manufacturing parameters, the crossing point where the operating pressure is determined in advance
Can be woven into the fabric. Thresholds for making electrical contact and achieving maximum contact
The pressure can be determined independently. Intersection points with different pressure thresholds incorporated into one piece of fabric
Get caught This allows, for example, a group of neighbors to make continuous contact with increasing pressure.
It is possible to form conjunctive points and at the same time construct a quantized pressure sensor.
It

【0051】 交錯点におけるパラメータ制御の別の含意は、加圧の有無に関係なく、2本の
導電糸を恒常的電気接点に織り込むことである。これは、主として、導電横糸が
いかなる付加的な縦糸とも浮き織りされず、代わりに、大きな恒常的接触エリア
を導電縦糸と共有するようにした交錯点の平織り構造を使用することで達成され
る。これにより、例えば、母線の織り構造が可能となり、それを以下に説明する
Another implication of parameter control at the intersection is the weaving of two conductive threads into permanent electrical contacts, with or without pressurization. This is mainly achieved by using an interlaced plain weave construction in which the conductive weft yarns are not float woven with any additional warp yarns, but instead share a large permanent contact area with the conductive warp yarns. This allows, for example, a busbar weave structure, which will be described below.

【0052】 逆にいえば、交錯点の作動圧力閾値を非常に大きくした場合、標準的な作動状
況では電気接触が発生しないように2本の導電糸を織り込むことができる。これ
により、2つの導電体糸は互いを見逃して、電気的に独立した状態を保つ。導電
体のグリッド内の電気接触の可否を決定する交錯点の設計手段は、プリント基板
の軌道と同様の、布地全体の電流の経路指定を可能にする。
Conversely, if the operating pressure threshold at the crossing point is made very large, then two conductive threads can be woven in such a way that no electrical contact occurs under standard operating conditions. This causes the two conductor threads to overlook each other and remain electrically independent. The means of designing the crossing points that determine whether electrical contact is possible in the grid of conductors allows the routing of currents across the fabric, similar to the tracks of a printed circuit board.

【0053】交錯点のマトリックスのアドレス指定 2つの導電体の各交錯点は、既存の標準キーボードに類似の、段・列アドレス
型マトリックスを構成する交差配列による独立スイッチとして扱われる。これを
達成するために、各導電糸は個々に適当な回路と接続し、マトリックスを走査す
ることが必要になる。 しかし、1枚の布地にこのように多数の接続を設けるのは困難である。
[0053]Intersection matrix addressing   Each intersection of the two conductors has a column / column address similar to the existing standard keyboard.
It is treated as an independent switch due to the crossed array forming the type matrix. this
To achieve this, each conductive thread is individually connected to a suitable circuit and the matrix is scanned.
Will be required. However, it is difficult to provide such multiple connections on a piece of fabric.

【0054】 代わりに、布地にずっと少ない数の接続のみ必要とする、電気母線を介して交
錯点のマトリックスをアドレス指定するスキーマを図10に示す。これらの母線
は、各々、一群の導電体を相互接続させるように機能する。布地に対する接続の
数は、交錯点の数を基準化するものではない。
Alternatively, a schema for addressing a matrix of intersections via electrical busbars, which requires only a much smaller number of connections in the fabric, is shown in FIG. Each of these busbars functions to interconnect a group of conductors. The number of connections to the fabric does not scale the number of intersections.

【0055】 母線は布地に、縫い込んだり、刺繍したり、印刷したり、接着させたり、機械
的にクランプさせたり、または、ひだ付けして、伝導体のマトリックスと電気的
に接触させる。最も好都合なことに、マトリックスへの手法と同様に、布地に不
可欠な織込み構成でも達成できる。標準的な配列を図10に示す。
The busbars are sewn, embroidered, printed, glued, mechanically clamped, or pleated onto the fabric to make electrical contact with the matrix of conductors. Most conveniently, as with the matrix approach, a woven construction that is integral to the fabric can be achieved. The standard sequence is shown in FIG.

【0056】 例えば抵抗率などの再生可能な電気特性を測定して、導電体及び/又は母線の
長さを確かめることができる。マトリックスにおける交錯点の“閉鎖スイッチ”
の位置はこれらの測定結果から推定できる。
Reproducible electrical properties such as resistivity can be measured to ascertain the length of the conductor and / or busbar. Intersection "closed switch" in the matrix
The position of can be estimated from these measurements.

【0057】 例えば、図10に示すように、マトリックスの導電糸が直線抵抗性を示し、か
つ、3本の完全導電母線に電気接続が生じると初めに仮定する。交錯点Dのスイ
ッチが閉じると、母線Aから母線Bで測定される抵抗RABは、以下の式から得
られる: RAB=K(X+Y) 式中、Kは導電糸の絶対長さ、断面積および低効率によって決定される定数で
、距離XとYは、ポイントDの直交ベクトル要素のとき、 0≦(X、Y)≦1
For example, it is initially assumed that the conductive threads of the matrix are linearly resistive and that the three fully conductive busbars have an electrical connection, as shown in FIG. When the switch at the crossing point D is closed, the resistance RAB measured on the busbars A to B is given by: RAB = K (X + Y) where K is the absolute length of the conductive yarn, the cross-sectional area and It is a constant determined by low efficiency, and the distances X and Y are 0 ≦ (X, Y) ≦ 1 when the orthogonal vector element of the point D.

【0058】 同様に、母線Bから母線Cで測定される抵抗RBCは、以下の式から得られる
: RBC=K(Y+1−X) これを置き換えると、 X={〔(RAB)/K〕+〔(RBC)/K〕+1}/2 及び Y={〔(RAB)/K〕+〔(RBC)/K〕−1}/2 となる。
Similarly, the resistance RBC measured on buses B to C is given by: RBC = K (Y + 1−X) Substituting this, X = {[(RAB) / K] + [(RBC) / K] +1} / 2 and Y = {[(RAB) / K] + [(RBC) / K] -1} / 2.

【0059】標準例 ここでは、典型的な布地を構成するための製織命令の例を詳細に説明する。任
意の大きさの1枚の布地をこれらの仕様から再現するが、これには250mm幅
の再現を含む。交錯点は8.5mm間隔のグリッドで均一に間隔を開ける。指定
されたいとと織り構造を使用し、交錯点の圧力閾値は、50平方ミリメートルの
標準的なフィンガーチップ・エリアにおける4ニュートン力に匹敵する、ほぼ8
0Kパスカルとする。仕様書は、布地の何れかの端に配した縦糸の2本の母線も
含む。
[0059]Standard example   Here, an example of weaving instructions for constructing a typical fabric will be described in detail. Responsibility
A piece of cloth of any size is reproduced from these specifications, but this has a width of 250 mm.
Including reproduction of. The intersections are evenly spaced on a 8.5 mm grid. Designation
Using a woven structure, the pressure threshold at the crossing point is 50 mm 2.
Nearly eight, comparable to four Newton forces in a standard fingertip area
0K Pascal. The specifications also include two warp bars of warp threads on either end of the fabric.
Including.

【0060】 図11(a)に示すように、縦糸は、1本のより合せマルチフィラメント糸、
BASF F901 G004と、1〜4枚上の縦糸の何れかのエッジにおける8
本の縦糸とから成る2つのスリーブ・エッジとしてデザインされている。
As shown in FIG. 11 (a), the warp yarn is one twisted multifilament yarn,
BASF F901 G004 and 8 at any edge of 1 to 4 warp threads
Designed as two sleeve edges consisting of a book warp.

【0061】 縦糸は、インチ当たり24本に設定された100%コットンの2/18番糸を
使用する。これは8枚、16枚及び24枚上の8本の縦糸毎に配置した導電性の
モノフィラメント型BASF F901 A013を含む。
The warp threads used are 2/18 yarns of 100% cotton set to 24 threads per inch. This includes conductive monofilament BASF F901 A013 arranged every 8 warp yarns on 8, 16, and 24 yarns.

【0062】 リフティングシーケンスとペッグプランは、軸が縦糸を浮かせるか、そのまま
にするかの順序を決定する。
The lifting sequence and peg plan determine the order in which the shaft floats or leaves the warp threads.

【0063】 図11(b)のペッグプランに示すように、同じコットン素材の横糸が、浮か
せ縦糸のひ口(shed)を通り、6番目のピック毎に導電性のモノフィラメントF
901 A013と置き換えられる。これにより、横糸の導電縦糸に対する浮き
が決定される。
As shown in the peg plan of FIG. 11 (b), the weft threads of the same cotton material pass through the shed of the floating warp threads, and the conductive monofilament F is provided for every sixth pick.
901 A013. As a result, the floating of the weft yarn with respect to the conductive warp yarn is determined.

【0064】布地構造内で個々にアドレス可能な多重スイッチ 図12は、上記した実施例の何れの型からも形成できる個々にアドレス可能な
多重スイッチの実施態様を示す。図から明らかなように、上記した方法の何れか
によって導電体の交錯点(グリッド)が形成され、2本の母線には図示したよう
に恒常的電気接続が設けられる。遮断時には、例示したマトリックス配置に示す
ようにスイッチが閉回路を提供する。より具体的に言えば、各入力ラインD
順番に陽性電位と接続すると、出力Q1、Q2、Q3で、3つの3ビット・パタ
ーンが生成され、交錯点のマトリックス内で独自に閉鎖スイッチを識別する。二
進コードによって、マトリックスを入力D1、D2、D3及び出力Q1,Q2、
Q3に接続させることで、内包する多重閉鎖スイッチに対してより適切な応答が
可能になる。
[0064]Multiple switches individually addressable within the fabric structure   FIG. 12 is an individually addressable that can be formed from any of the above-described embodiments.
3 illustrates an embodiment of multiple switches. As can be seen from the figure, any of the above methods
The intersection of conductors (grid) is formed by the
A permanent electrical connection is provided at. When shut off, shown in the example matrix arrangement
The switch thus provides a closed circuit. More specifically, each input line D*But
When connected to positive potential in sequence, three 3-bit patterns are output Q1, Q2, and Q3.
A lane is generated that uniquely identifies the closure switch within the intersection matrix. two
The matrix is input D1, D2, D3 and outputs Q1, Q2, in binary code.
By connecting it to Q3, a more appropriate response can be obtained for the multiple closed switch included.
It will be possible.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】 本発明による細長導電体の格子状配置を示す図面。[Figure 1]   3 is a drawing showing a grid-like arrangement of elongated conductors according to the present invention.

【図2】 2つの導電体間の交錯点にかかる圧力効果を示す図面。[Fig. 2]   The drawing which shows the pressure effect which acts on the intersection of two electric conductors.

【図3】 浮き糸導電体を備えた布地の実施態様を示す透視図。[Figure 3]   FIG. 6 is a perspective view illustrating an embodiment of a fabric with a float conductor.

【図4】 図3に示した布地の作動を示す図面。[Figure 4]   4 is a drawing showing the operation of the fabric shown in FIG.

【図5】 糸の一実施態様を示す図面。[Figure 5]   Drawing which shows one embodiment of a thread.

【図6】 糸の別の実施態様を示す図面。[Figure 6]   Drawing which shows another embodiment of a thread.

【図7】 導電性糸および絶縁性糸の多様な実施態様を示す図面。[Figure 7]   3 is a drawing showing various embodiments of conductive yarns and insulating yarns.

【図8】 複合糸の別の実施態様を示す図面。[Figure 8]   Drawing which shows another embodiment of a compound thread.

【図9】 多様な浮き糸構造の実施態様を示す図面。[Figure 9]   3 is a drawing illustrating various embodiments of float structures.

【図10】 織りの母線の実施態様を示す図面。[Figure 10]   The drawing which shows the embodiment of the woven busbar.

【図11】 織地構造の技術仕様の一例を示す図面。FIG. 11   The drawing which shows an example of the technical specifications of a textile structure.

【図12】 布地構造内で個々にアドレス可能な多重スイッチの一例を示す図面。[Fig. 12]   3 is a drawing showing an example of an individually addressable multiple switch in a fabric structure.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE,TR),OA(BF ,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW, ML,MR,NE,SN,TD,TG),AP(GH,G M,KE,LS,MW,MZ,SD,SL,SZ,TZ ,UG,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ, MD,RU,TJ,TM),AE,AG,AL,AM, AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,B Z,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE ,DK,DM,DZ,EE,ES,FI,GB,GD, GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,I S,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LC,LK ,LR,LS,LT,LU,LV,MA,MD,MG, MK,MN,MW,MX,MZ,NO,NZ,PL,P T,RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK,SL ,TJ,TM,TR,TT,TZ,UA,UG,US, UZ,VN,YU,ZA,ZW Fターム(参考) 4L036 MA04 MA09 MA33 MA34 MA35 MA39 MA40 PA31 RA25 UA06 UA25 4L048 AA04 AA05 AA08 AA52 AB01 AB06 AB10 AB17 AB18 AB19 AC13 BA01 BA02 CA05 DA01 DA24 5G006 AA01 AB01 AZ02 AZ08 BA01 BA02 BB05 CB09 DB07 FB01 FB21 FB35 FB39 5G051 AA07 AA08 AA11 AA16 AA21 AA22 AA27 AC27 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continued front page    (81) Designated countries EP (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, I T, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OA (BF , BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AP (GH, G M, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ , UG, ZW), EA (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, B Z, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE , DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, I S, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK , LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, P T, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL , TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW F-term (reference) 4L036 MA04 MA09 MA33 MA34 MA35                       MA39 MA40 PA31 RA25 UA06                       UA25                 4L048 AA04 AA05 AA08 AA52 AB01                       AB06 AB10 AB17 AB18 AB19                       AC13 BA01 BA02 CA05 DA01                       DA24                 5G006 AA01 AB01 AZ02 AZ08 BA01                       BA02 BB05 CB09 DB07 FB01                       FB21 FB35 FB39                 5G051 AA07 AA08 AA11 AA16 AA21                       AA22 AA27 AC27

Claims (18)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 構成要素に第2長形導電体と交差する第1長形導電体を含む
布地であって、前記導電体が、間にエア・ギャップを有する前記布地の交錯点で
垂直に分離するようにバイアスされ、それにより、布地の水平面に対して実質的
に垂直方向から圧力を加えると、導電体に電気接触を生じさせる布地。
1. A fabric comprising, as a component, a first elongate conductor intersecting a second elongate conductor, the conductor being perpendicular to the intersection of the fabrics with an air gap therebetween. A fabric that is biased apart so that when pressure is applied from a direction substantially perpendicular to the horizontal plane of the fabric, it causes an electrical contact in the electrical conductor.
【請求項2】 前記交錯点を多数形成する、多数の間隔を置いた第1導電体
及び/又は多数の間隔を置いた第2導電体を含む請求項1に記載の布地。
2. The fabric of claim 1, including a plurality of spaced first conductors and / or a plurality of spaced second conductors forming a number of said intersections.
【請求項3】 導電体が導電フィラメントまたはファイバから成る請求項1
又は2に記載の布地。
3. The electrical conductor comprises an electrically conductive filament or fiber.
Or the fabric according to 2.
【請求項4】 織物、メリヤス、不織布、編み織物である請求項1〜3の何
れかに記載の布地。
4. The fabric according to claim 1, which is a woven fabric, a knitted fabric, a non-woven fabric, or a knitted woven fabric.
【請求項5】 縦糸フィラメントおよび横糸フィラメントとを含み、縦糸フ
ィラメントが1つ又は複数の第1導電体を含み、横糸フィラメントが1つ又は複
数の第2導電体を含む請求項4に記載の布地。
5. The fabric of claim 4, including warp filaments and weft filaments, the warp filaments including one or more first conductors, and the weft filaments including one or more second conductors. .
【請求項6】 交錯点で第1および第2導電体を分離してバイアスする絶縁
ファイバ又はフィラメントを含む前記請求項の何れかに記載の布地。
6. The fabric of any of the preceding claims including an insulating fiber or filament that separates and biases the first and second conductors at the crossover points.
【請求項7】 前記の分離されたバイアスが、相対的に大きな断面積の絶縁
フィラメント又はファイバの間に、相対的に小さな断面積の導電体を配置するこ
とによって達成される請求項6に記載の布地。
7. The isolated bias is achieved by placing a conductor of relatively small cross-section between insulating filaments or fibers of relatively large cross-section. Fabric.
【請求項8】 横糸及び/又は縦糸が2本以上の糸をまたぐように浮き織り
構成され、交錯点における第1および第2導電体の分離されたバイアスを達成さ
せる請求項6に記載の布地。
8. The fabric of claim 6 wherein the weft and / or warp threads are float weaved to straddle two or more threads to achieve separate biasing of the first and second conductors at the intersection. .
【請求項9】 前記分離されたバイアスが、少なくとも1つの導電体として
、周囲に絶縁フィラメントまたはファイバを巻いた導電体を採用し、交錯点で該
導電体の表面を露出させた状態にすることで達成される請求項6に記載の布地。
9. The isolated bias employs, as at least one conductor, a conductor around which an insulating filament or fiber is wound, and exposes the surface of the conductor at an intersection. 7. The fabric of claim 6 achieved by
【請求項10】 前記分離されたバイアスが少なくとも1つの導電体と絶縁
フィラメントまたはファイバとを編み合わせることで達成される請求項6に記載
の布地。
10. The fabric of claim 6, wherein the isolated bias is achieved by braiding at least one conductor with an insulating filament or fiber.
【請求項11】 前記分離されたバイアスが、少なくとも1つの導電体とし
て、変形可能な突起状にした絶縁フィラメントまたはファイバで、あるいは、そ
の間で支持されるようにした導電体を採用することで達成される請求項6に記載
の布地。
11. The isolated bias is achieved by employing, as at least one conductor, a deformable protruding insulating filament or fiber, or a conductor adapted to be supported therebetween. 7. The fabric according to claim 6, wherein
【請求項12】 導電体が導電体長さに比例する電気特性を有し、それによ
り、1つの導電体又は複数の接続させた導電体の長さを電気特性を測定すること
で決定できる前記請求項の何れかに記載の布地。
12. The electrical conductor wherein the electrical conductor has an electrical property that is proportional to the electrical conductor length, whereby the length of one electrical conductor or a plurality of connected electrical conductors can be determined by measuring the electrical property. The fabric according to any one of the items.
【請求項13】 電気特性が抵抗である請求項12に記載の布地。13. The fabric of claim 12, wherein the electrical property is resistance. 【請求項14】 少なくとも一群の間隔を置いた導電体を含み、前記一群の
少なくともいくつかは、電気的に接続し、少なくとも1本の母線を形成する前記
請求項の何れかに記載の布地。
14. The fabric of any of the preceding claims including at least one group of spaced apart electrical conductors, at least some of which are electrically connected to form at least one busbar.
【請求項15】 前記一群の導電体は、織り要素としての縦糸または横糸に
おける導電フィラメントまたはファイバから構成され、該一群の導電体間の電気
接続は、それぞれ、横糸または縦糸の1つ又は複数の導電フィラメントまたはフ
ァイバによって提供される請求項14に記載の布地。
15. The group of conductors comprises conductive filaments or fibers in a warp or weft as a weaving element, the electrical connections between the group of conductors being one or more of the weft or warp threads, respectively. 15. The fabric of claim 14 provided by conductive filaments or fibers.
【請求項16】 間隔を置いた一群の導電体が織り要素としての縦糸及び横
糸内の導電フィラメントまたはファイバから成り、前記電気接続が製織過程後に
達成される請求項14に記載の布地。
16. The fabric of claim 14, wherein the group of spaced apart conductors comprises conductive filaments or fibers in warp and weft as woven elements, the electrical connection being achieved after the weaving process.
【請求項17】 絶縁糸と導電糸とを含み、絶縁糸が導電糸を超えて突出す
る部位を含むファイバ。
17. A fiber comprising an insulating thread and a conductive thread, the fiber including a portion where the insulating thread projects beyond the conductive thread.
【請求項18】 2本以上の導電糸がらせん状に絶縁糸の周囲に巻かれた請
求項17に記載のファイバ。
18. The fiber according to claim 17, wherein two or more conductive threads are spirally wound around the insulating thread.
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