JP2009032570A - Human body approach detecting device - Google Patents

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Ryohei Sakurai
良平 桜井
Takeshi Tokura
武 戸倉
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Fujikura Ltd
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a human body approach detecting device in which occurrence of malfunctioning is prevented effectively even when transmission/reception of electric wave is carried out by a transmitting/receiving antenna, and a complicated pre-treatment is not necessary, and which is constituted inexpensively. <P>SOLUTION: The human body approach detection device is equipped with a plate shape sensor electrode 11 which is installed in the vicinity of a wall face 6a of a door 2 side inside a housing 6 of a vehicular door handle 4 and in which electrostatic capacitance is changed as the human body approaches, the transmitting/receiving antenna 19 of an authentication transmitting/receiving key which is installed in the vicinity of a wall face 6b of the opposite side to the door 2 inside the housing 6 and in parallel with a plane face direction of the sensor electrode 11 and which is used for a keyless entry system, and the main circuit part 20 to detect the electrostatic capacitance of the sensor electrode 11. The sensor electrode 11 is arranged so that affecting manner of the magnetic field generated at the transmitting/receiving antenna 19 becomes symmetric against this transmitting/receiving antenna 19. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、自動車などの車両に設けられたドアや建物などの施設に設けられたドアの施錠および解錠を制御するシステムに用いられ、これらのドアに設けられたドアハンドルへの人体の接近を検知する人体接近検出装置に関する。   INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention is used in a system for controlling the locking and unlocking of doors provided in a vehicle such as an automobile or a facility such as a building, and the approach of a human body to door handles provided in these doors. The present invention relates to a human body approach detection device.

従来より、自動車などの車両に設けられたドアや建物などの施設に設けられたドアの施錠および解錠の操作を制御するシステムとして、例えば図12に示すように、車両用ドアに設けられた車両用ドアハンドルのハウジング30内のドア側の壁面内側近傍にセンサ電極31を設け、人体が車両用ドアハンドルのドア側の壁面に接触すると静電容量変化を検知して施錠および解錠を行うものが知られている(例えば、特許文献1参照)。   Conventionally, as a system for controlling the operation of locking and unlocking doors provided in a facility such as a door or a building provided in a vehicle such as an automobile, it has been provided in a vehicle door as shown in FIG. 12, for example. A sensor electrode 31 is provided in the vicinity of the inner wall of the door 30 in the housing 30 of the vehicle door handle. When a human body contacts the wall of the door of the vehicle door handle, a change in capacitance is detected to lock and unlock the vehicle. Those are known (for example, see Patent Document 1).

従来のこの種のシステムは、通常、車体のフレーム(ボディ)自体が電気的に接地されており、車体のドア32とそのドアハンドルのハウジング30内のセンサ電極31とにより形成される静電容量を基準として、人のドアハンドルへの接近を判断することができるように構成されている。   In the conventional system of this type, the frame (body) of the vehicle body is normally electrically grounded, and the capacitance formed by the vehicle body door 32 and the sensor electrode 31 in the housing 30 of the door handle. As a reference, it is possible to determine the approach of a person to the door handle.

すなわち、この種のシステムでは、人の手がそのドア32とセンサ電極31との間に入ってセンサ電極31と人体とにより静電容量が形成されることによって、センサ電極31が検出する静電容量が変化するので、この静電容量変化によって人の車両用ドアハンドルへの接近を検出することが行われている。   That is, in this type of system, when a human hand enters between the door 32 and the sensor electrode 31 and a capacitance is formed by the sensor electrode 31 and the human body, the electrostatic capacitance detected by the sensor electrode 31 is detected. Since the capacitance changes, the approach of the person to the vehicle door handle is detected by this capacitance change.

なお、この種のシステムにおいて、例えばハウジング30内のドアとは反対側の壁面内側近傍にキーレスエントリーシステムに用いられる送受信用アンテナ39がさらに配置されている場合、人が所持する認証用送受信キーの送受信器との間で、この認証用送受信キーの送受信が行われて車両の所有者などであると認証された場合にドアの施錠および解錠が行われる。   In this type of system, for example, when a transmission / reception antenna 39 used in the keyless entry system is further disposed near the inside of the wall surface on the side opposite to the door in the housing 30, the authentication transmission / reception key possessed by the person is stored. When the authentication transmission / reception key is transmitted / received to / from the transmitter / receiver and the vehicle is authenticated as the owner of the vehicle, the door is locked and unlocked.

このとき、図13(a)に示すように、送受信用アンテナ39からは電波が発生し、この送受信用アンテナ39と対称ではない状態で配置されたセンサ電極31に影響を及ぼす磁力線38a,38bで表すような磁界が発生する。この場合、同図(b)に示すように、発生した磁界はセンサ電極31上で図示のような向きの渦電流37を発生させる。   At this time, as shown in FIG. 13 (a), radio waves are generated from the transmitting / receiving antenna 39, and magnetic field lines 38a, 38b affecting the sensor electrode 31 arranged in a state not symmetrical to the transmitting / receiving antenna 39. A magnetic field is generated. In this case, as shown in FIG. 5B, the generated magnetic field generates an eddy current 37 in the direction as shown on the sensor electrode 31.

特開2002−295064号公報の段落[0022]Paragraph [0022] of JP-A-2002-295064

しかしながら、上述したような従来の車両用ドアの施錠および解錠の操作を制御するシステムでは、例えばセンサ電極31の近傍に上述したような送受信用アンテナ39が存在する場合、その送受信用アンテナ39とセンサ電極31との間には静電容量結合がある。このため、送受信用アンテナ39から電波が発生するとその影響によって送受信用アンテナ39とセンサ電極31との間で静電容量が変化して、人体が接近したものと誤って検知してしまうという問題がある。   However, in the conventional system for controlling the locking and unlocking operation of the vehicle door as described above, for example, when the transmission / reception antenna 39 as described above exists in the vicinity of the sensor electrode 31, the transmission / reception antenna 39 and There is capacitive coupling with the sensor electrode 31. For this reason, when radio waves are generated from the transmission / reception antenna 39, the capacitance changes between the transmission / reception antenna 39 and the sensor electrode 31 due to the influence thereof, and it is erroneously detected that the human body is approaching. is there.

また、自車とは異なる他の自動車などの送受信用アンテナが接近した場合にも、同様に誤動作が生じてしまうという問題がある。さらに、上述したような渦電流37によって、センサ電極31にて検出される静電容量値が変動すると、誤動作の要因となってしまう場合があるという問題がある。   In addition, when a transmission / reception antenna such as another automobile different from the own vehicle approaches, there is a problem that a malfunction occurs similarly. Furthermore, there is a problem that if the capacitance value detected by the sensor electrode 31 fluctuates due to the eddy current 37 as described above, it may cause a malfunction.

このような問題は、人体が接近した場合や送受信用アンテナ39から電波が発生した場合などの様々な状況の静電容量の変化を信号パターンとして制御装置などに記憶させておき、実際に発生した静電容量の信号パターンと比較判定することにより解消可能ではある。しかし、このような方式では、大量のデータ処理や記憶装置などが必要となり、システム全体が高価なものとなるとともに処理が複雑になってしまうという問題がある。   Such problems are actually generated by storing changes in electrostatic capacity in various situations such as when a human body approaches or when radio waves are generated from the transmitting / receiving antenna 39 as signal patterns. This can be solved by comparing with the signal pattern of the capacitance. However, such a method requires a large amount of data processing, a storage device, etc., and there is a problem that the entire system becomes expensive and the processing becomes complicated.

本発明は、このような問題点に鑑みてなされたもので、送受信用アンテナにより電波の送受信が行われた場合であっても、誤動作が生じるのを効果的に防止することができるとともに、安価に構成可能で複雑な前処理を不要とすることができる人体接近検出装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such problems. Even when radio waves are transmitted / received by a transmitting / receiving antenna, it is possible to effectively prevent malfunctions and to reduce the cost. It is an object of the present invention to provide a human body approaching detection device that can be configured in a simple manner and can eliminate complicated preprocessing.

上記課題を解決し、目的を達成するため、本発明に係る人体接近検出装置は、ドアに取り付けられたドアハンドルのハウジングの内部におけるドア側壁面近傍に設けられ、人体が接近することにより静電容量が変化する板状のセンサ電極と、前記センサ電極の静電容量変化を検出する検知回路と、前記ハウジングの内部の前記ドアとは反対側の壁面近傍かつ前記センサ電極の平面方向に対して平行に設けられ、キーレスエントリーシステムに用いられる認証用送受信キーの送受信用アンテナとを備え、前記センサ電極は、前記送受信用アンテナの平面方向の中心に対して、該送受信用アンテナに発生する磁界の影響の受け方が対称となるように配置されていることを特徴とする。   In order to solve the above-described problems and achieve the object, a human body approach detection device according to the present invention is provided in the vicinity of a door side wall surface inside a housing of a door handle attached to a door, and electrostatically moves when the human body approaches. A plate-like sensor electrode whose capacitance changes, a detection circuit which detects a change in capacitance of the sensor electrode, a wall surface on the opposite side of the door inside the housing, and a plane direction of the sensor electrode And a transmitting / receiving antenna for an authentication transmitting / receiving key used in a keyless entry system, wherein the sensor electrode has a magnetic field generated in the transmitting / receiving antenna with respect to a center in a planar direction of the transmitting / receiving antenna. It is characterized by being arranged so that the way of influence is symmetrical.

本発明に係る人体接近検出装置は、以上のように構成することにより、ドアハンドルのハウジング内に設けられた送受信用アンテナにより電波が送受信された場合であっても、この送受信用アンテナの平面方向の中心に対して磁界の影響の受け方が対称となるようにセンサ電極が配置されているため、検出される静電容量値が変動することは抑制されるので、誤動作が生じるのを効果的に防止することができる。また、本発明に係る人体接近検出装置は、上述したような大量のデータ処理や記憶装置などは必要としない。   The human body approach detection device according to the present invention is configured as described above, so that even when radio waves are transmitted / received by the transmission / reception antenna provided in the housing of the door handle, the plane direction of the transmission / reception antenna is Since the sensor electrodes are arranged so that the influence of the magnetic field is symmetrical with respect to the center of the sensor, fluctuations in the detected capacitance value are suppressed, so that it is effective to prevent malfunctions. Can be prevented. In addition, the human body approach detection device according to the present invention does not require a large amount of data processing or storage device as described above.

前記送受信用アンテナは、丸棒状または矩形棒状の金属部材からなり、前記センサ電極は、前記送受信用アンテナの中心を基準として位置的に対称となる状態、または前記送受信用アンテナの両端部それぞれとの前記平面方向と直交する方向の離間距離が異なる状態で配置されている構成とされていてもよい。   The transmission / reception antenna is made of a round bar-shaped or rectangular bar-shaped metal member, and the sensor electrode is positioned symmetrically with respect to the center of the transmission / reception antenna, or both ends of the transmission / reception antenna. You may be set as the structure arrange | positioned in the state from which the separation distance of the direction orthogonal to the said planar direction differs.

前記センサ電極は、例えば前記位置的に対称となる状態で配置されている場合、前記送受信用アンテナの磁界の影響が及ぶ範囲内に収まるように配置されている構成とされていてもよい。また、前記センサ電極は、例えば前記離間距離が異なる状態で配置されている場合、前記磁界の影響の受け方が大きい方の前記送受信用アンテナの端部と対応する部分の離間距離が、該送受信用アンテナの他の端部と対応する部分の離間距離よりも大きくなるように、所定位置に段差が設けられた状態で配置されている構成とされていてもよい。   For example, when the sensor electrodes are arranged in the position-symmetrical state, the sensor electrodes may be arranged so as to be within a range affected by the magnetic field of the transmitting / receiving antenna. For example, when the sensor electrodes are arranged in a state where the separation distances are different from each other, the separation distance of the portion corresponding to the end of the transmission / reception antenna, which is more influenced by the magnetic field, is It may be configured to be arranged in a state where a step is provided at a predetermined position so as to be larger than the separation distance of the portion corresponding to the other end of the antenna.

前記センサ電極は、リジッド基板上にパターン形成された導電体からなり、前記段差は、該リジッド基板の両面上にパターン形成された前記導電体間のギャップにより構成されていてもよい。また、前記センサ電極は、フレキシブルプリント基板またはメンブレン回路にパターン形成された導電体からなり、前記段差は、該フレキシブルプリント基板または該メンブレン回路を所定位置でクランク状に折り曲げることにより構成されていてもよい。   The sensor electrode may be made of a conductor patterned on a rigid substrate, and the step may be constituted by a gap between the conductors patterned on both surfaces of the rigid substrate. The sensor electrode may be made of a conductor patterned on a flexible printed circuit board or a membrane circuit, and the step may be formed by bending the flexible printed circuit board or the membrane circuit in a crank shape at a predetermined position. Good.

この場合、前記段差は、前記フレキシブルプリント基板または前記メンブレン回路を所定位置でクランク状に折り曲げた上で、離間距離が大きい方の前記センサ電極と前記送受信用アンテナとの間に樹脂を充填することにより構成されていてもよい。   In this case, the step is formed by bending the flexible printed circuit board or the membrane circuit into a crank shape at a predetermined position and filling a resin between the sensor electrode having a larger separation distance and the transmitting / receiving antenna. It may be constituted by.

前記ハウジングの内部における前記センサ電極と前記送受信用アンテナとの間に設けられ、該センサ電極の外部環境変化による静電容量変化を抑制するとともに、当該センサ電極と同等の電位またはグランド電位が与えられる補助電極をさらに備えた構成とされていてもよい。   Provided between the sensor electrode and the transmitting / receiving antenna inside the housing, suppresses a change in capacitance due to a change in the external environment of the sensor electrode, and gives a potential equal to the sensor electrode or a ground potential. It may be configured to further include an auxiliary electrode.

前記補助電極は、前記ハウジングの内部の前記ドア側壁面近傍に設けられ、前記センサ電極の周囲を取り囲むように配置されたシールド電極を含む構成とされていてもよい。   The auxiliary electrode may be provided in the vicinity of the door side wall surface inside the housing and include a shield electrode arranged so as to surround the sensor electrode.

前記センサ電極および前記補助電極は、同一のフレキシブルプリント基板に形成され、該フレキシブルプリント基板上に、前記検知回路が搭載されている構成とされていてもよい。また、前記センサ電極および前記補助電極の少なくとも一方には、溝が形成されている構成とされていてもよい。   The sensor electrode and the auxiliary electrode may be formed on the same flexible printed circuit board, and the detection circuit may be mounted on the flexible printed circuit board. Further, a groove may be formed in at least one of the sensor electrode and the auxiliary electrode.

前記ハウジング内に設けられ、前記センサ電極による静電容量の検出状態を発光により報知する発光体をさらに備え、前記ハウジングの少なくとも一部は、透光性素材で形成されている構成とされていてもよい。   A light-emitting body provided in the housing for notifying the detection state of capacitance by the sensor electrode by light emission; and at least a part of the housing being made of a translucent material. Also good.

以上のように本発明によれば、送受信用アンテナにより電波の送受信が行われた場合であっても、誤動作が生じるのを効果的に防止することができるとともに、安価に構成可能で複雑な前処理を不要とすることができる人体接近検出装置を提供することができる。   As described above, according to the present invention, it is possible to effectively prevent malfunction even when radio waves are transmitted / received by a transmitting / receiving antenna, and at the same time, it can be configured at a low cost and is complicated. It is possible to provide a human body approach detection device that can eliminate processing.

以下に、添付の図面を参照して、本発明に係る人体接近検出装置の好ましい実施の形態を詳細に説明する。   Hereinafter, preferred embodiments of a human body approach detection device according to the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

図1は、本発明の第1実施の形態に係る人体接近検出装置が搭載される自動車の車両用ドアハンドルの例を示す平面図、図2は図1のA−A’断面図、図3は同人体接近検出装置におけるセンサ電極と送受信用アンテナとの配置の例を示す斜視図である。この第1実施の形態に係る人体接近検出装置は、例えば自動車の車両用ドアの施錠および解錠を制御するシステムに用いられ、車両用ドアに設けられた車両用ドアハンドルへの人体の接近を検知するものである。   FIG. 1 is a plan view showing an example of a vehicle door handle for an automobile on which the human body approaching detection apparatus according to the first embodiment of the present invention is mounted, FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line AA ′ of FIG. FIG. 5 is a perspective view showing an example of arrangement of sensor electrodes and transmission / reception antennas in the human body approach detection device. The human body approach detection device according to the first embodiment is used, for example, in a system that controls locking and unlocking of a vehicle door of an automobile, and detects the approach of a human body to a vehicle door handle provided on the vehicle door. It is something to detect.

第1実施の形態に係る人体接近検出装置は、主にセンサ部10と主回路部20とを備えて構成されている。センサ部10は、車両用ドアハンドル4を構成するハウジング6のドア2側の壁面6aに沿って長手方向(図2の紙面と直交する方向)に延びる矩形状(板状)のセンサ電極11を備えている。   The human body approach detection apparatus according to the first embodiment is mainly configured by including a sensor unit 10 and a main circuit unit 20. The sensor unit 10 includes a rectangular (plate-like) sensor electrode 11 extending in a longitudinal direction (a direction orthogonal to the paper surface of FIG. 2) along the wall surface 6 a on the door 2 side of the housing 6 constituting the vehicle door handle 4. I have.

このように構成されたセンサ部10は、図2に示すように、例えば一枚のフレキシブルプリント基板(FPC)によって構成されており、センサ電極11は、例えばポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンテレフタレート(PEN)、ポリイミド(PI)、ポリアミド(PA)またはエポキシ樹脂などの各種の絶縁体からなる絶縁板14上にパターン形成された銅、銅合金またはアルミニウムなどの各種の導電体などから構成されている。なお、主回路部20は、センサ電極11の静電容量変化を検出するものであり、同様にこの絶縁板4上に搭載されていてもよいが、既存の検知回路を適用することができるので、この第1実施の形態においては、図示および説明を省略する。   As shown in FIG. 2, the sensor unit 10 configured as described above is configured by, for example, a single flexible printed circuit board (FPC), and the sensor electrode 11 is configured by, for example, polyethylene terephthalate (PET) or polyethylene terephthalate (PEN). ), Polyimide (PI), polyamide (PA), epoxy resin, or other various insulators 14 formed of various conductors such as copper, copper alloy, or aluminum. The main circuit unit 20 detects a change in capacitance of the sensor electrode 11 and may be mounted on the insulating plate 4 in the same manner, but an existing detection circuit can be applied. In the first embodiment, illustration and description are omitted.

センサ電極11は、図3(a)に示すように、ここでは長方形状に形成されており、人体が接近することにより静電容量が変化するものであり、キーレスエントリーシステムの認証用送受信キーの送受信用アンテナ19と対向配置されている。この送受信用アンテナ19は、車両用ドアハンドル4のハウジング6内におけるドア2とは反対側の壁面6bの近傍かつセンサ電極11の平面方向と平行に設けられ、この壁面6bとセンサ電極11との間に配置される。この送受信用アンテナ19は、具体的には、ハウジング6の壁面6bに沿って長手方向に延びる矩形棒状の金属部材からなる。その他、送受信用アンテナ19は、丸棒状の金属部材により構成されてもよい。   As shown in FIG. 3 (a), the sensor electrode 11 is formed in a rectangular shape here, and its capacitance changes as the human body approaches. The sensor electrode 11 is used for the authentication transmission / reception key of the keyless entry system. It is disposed opposite to the transmitting / receiving antenna 19. The transmission / reception antenna 19 is provided in the vicinity of the wall surface 6 b opposite to the door 2 in the housing 6 of the vehicle door handle 4 and parallel to the plane direction of the sensor electrode 11. Arranged between. Specifically, the transmission / reception antenna 19 is made of a rectangular bar-shaped metal member extending in the longitudinal direction along the wall surface 6 b of the housing 6. In addition, the transmission / reception antenna 19 may be formed of a round bar-shaped metal member.

これらセンサ電極11と送受信用アンテナ19とは、センサ電極11が、送受信用アンテナ19に対して、この送受信用アンテナ19に発生する磁界の影響の受け方が対称となるように配置されている。すなわち、図3(a)に示した場合では、例えば送受信用アンテナ19の中心部P(例えば、長さ方向、幅方向および厚さ方向すべての中心となる位置)を基準とすると、センサ電極11は、位置的に対称(点対称)となる状態(すなわち、例えば、ある平面方向の左右前後の位置関係が対称となる状態)で配置されている。   The sensor electrode 11 and the transmission / reception antenna 19 are arranged so that the sensor electrode 11 is symmetrical with respect to the transmission / reception antenna 19 in terms of the influence of the magnetic field generated in the transmission / reception antenna 19. That is, in the case shown in FIG. 3A, for example, the sensor electrode 11 is based on the central portion P of the transmitting / receiving antenna 19 (for example, the center in the length direction, the width direction, and the thickness direction). Are arranged in a state of being symmetrical (point symmetry) (that is, for example, a state in which a positional relationship between left and right in a certain plane direction is symmetrical).

このため、第1実施の形態に係る人体接近検出装置は、送受信用アンテナ19により電波の送受信が行われた場合であっても、センサ電極11が受ける送受信用アンテナ19にて発生する磁界の影響に伴う渦電流の影響を、センサ電極11全体で打ち消し合い、結果的にセンサ電極11が検出する静電容量の変動を抑制することができる。これにより、誤動作が生じるのを効果的に防止することができ、安価に構成可能で複雑な前処理を不要とすることができる。   For this reason, the human body approaching detection apparatus according to the first embodiment is affected by the magnetic field generated by the transmission / reception antenna 19 received by the sensor electrode 11 even when radio waves are transmitted / received by the transmission / reception antenna 19. As a result, the influence of the eddy currents accompanying each other can be canceled by the sensor electrode 11 as a whole, and as a result, the variation in capacitance detected by the sensor electrode 11 can be suppressed. Thereby, it is possible to effectively prevent the occurrence of malfunction, and it can be configured at a low cost and complicated preprocessing can be eliminated.

なお、第1実施の形態に係る人体接近検出装置は、上述したように、センサ電極11が送受信用アンテナ19に発生する磁界の影響の受け方が対称となるように配置されればよいため、次のような位置関係で配置されてもよい。すなわち、図3(b)に示すように、例えばセンサ電極11が、送受信用アンテナ19の中心部Pを基準とした両端部19a,19bのいずれか一方の端部側に平面方向に偏って配置されている場合(ここでは、センサ電極の端部11bと送受信用アンテナ19の端部19bとが距離的に近い状態で配置されている場合)、換言すれば送受信用アンテナ19の両端部19,19bとそれぞれ平面方向と直交する方向の離間距離が異なる状態で配置されている場合は、センサ電極11の所定位置に段差15が設けられた状態で配置される。   As described above, the human body approach detection device according to the first embodiment may be arranged so that the sensor electrode 11 is symmetrically affected by the magnetic field generated in the transmission / reception antenna 19. It may be arranged in such a positional relationship. That is, as shown in FIG. 3B, for example, the sensor electrode 11 is arranged in a plane direction biased to one of the end portions 19a and 19b with respect to the center portion P of the transmitting / receiving antenna 19. (In this case, the end 11b of the sensor electrode and the end 19b of the transmission / reception antenna 19 are arranged close to each other), in other words, the both ends 19 of the transmission / reception antenna 19; In the case where the separation distances in the direction orthogonal to the planar direction are different from 19b, the sensor electrodes 11 are arranged in a state where a step 15 is provided at a predetermined position.

この場合、センサ電極11の段差15は、送受信用アンテナ19の磁界の影響の受け方が大きい方の端部19aと対応する端部11aの離間距離が、他の端部19bと対応する端部11bの離間距離よりも大きくなるように所定位置に形成されている。段差15は、例えば絶縁板14がリジッド基板からなる場合は、このリジッド基板の両面上にパターン形成されたセンサ電極11のリジッド基板を貫通する方向のギャップにより構成されればよく、絶縁板14がフレキシブルプリント基板やメンブレン回路からなる場合は、センサ電極11が形成された所定位置をクランク状に折り曲げて構成されればよい。   In this case, the step 15 of the sensor electrode 11 is such that the separation distance between the end portion 11a corresponding to the end portion 19a that is more affected by the magnetic field of the transmitting / receiving antenna 19 is the end portion 11b corresponding to the other end portion 19b. It is formed at a predetermined position so as to be larger than the separation distance. For example, when the insulating plate 14 is formed of a rigid substrate, the step 15 may be configured by a gap in a direction penetrating the rigid substrate of the sensor electrode 11 patterned on both surfaces of the rigid substrate. In the case of a flexible printed circuit board or a membrane circuit, a predetermined position where the sensor electrode 11 is formed may be bent into a crank shape.

なお、絶縁板14がフレキシブルプリント基板やメンブレン回路からなる場合においては、上述した段差15を形成した後に、送受信用アンテナ19との離間距離が大きい方のセンサ電極11上の空間に、樹脂材などを充填して段差15が形成された絶縁板14の形状を保つように構成してもよい。   In the case where the insulating plate 14 is made of a flexible printed circuit board or a membrane circuit, a resin material or the like is formed in the space above the sensor electrode 11 having a larger separation distance from the transmitting / receiving antenna 19 after the step 15 is formed. It may be configured to maintain the shape of the insulating plate 14 in which the step 15 is formed.

通常、送受信用アンテナ19の電波の出力は、端部19a,19bにおいて影響が特に強くなることから(図3(b)の場合は端部19a)、この端部19aと端部11aとの間に端部19bと端部11bとの間よりも広い空間を設けることで、センサ電極11にて受ける送受信用アンテナ19の磁界の影響を対称とすることが可能となり、図3(a)にて示した状態と同様の効果を発揮することができる。   Usually, the radio wave output of the transmission / reception antenna 19 has a particularly strong influence at the end portions 19a and 19b (in the case of FIG. 3B, the end portion 19a), and therefore between this end portion 19a and the end portion 11a. By providing a wider space between the end portion 19b and the end portion 11b, it is possible to make the influence of the magnetic field of the transmitting / receiving antenna 19 received by the sensor electrode 11 symmetrical, as shown in FIG. The same effect as the state shown can be exhibited.

また、例えばセンサ電極11が、図3(a)に示したように送受信用アンテナ19の中心部Pを基準として位置的に対称となる状態で配置されており、かつ図3(c)に示すように、センサ電極11の面積が送受信用アンテナ19の対向面の面積よりも小さく形成されているときは、送受信用アンテナ19の磁界の影響が及ぶ範囲内にセンサ電極11が収まるように(すなわち、センサ電極11の両端部11a,11bが、それぞれ送受信用アンテナ19の両端部19a,19bよりも平面方向に中心部P寄りに配置され、かつ幅方向端部も平面方向に中心部P寄りに配置されるように)、配置されていてもよい。このような場合であっても、センサ電極11にて受ける送受信用アンテナ19の磁界の影響を対称とすることができる。   Further, for example, the sensor electrode 11 is arranged in a state of being symmetrical with respect to the central portion P of the transmitting / receiving antenna 19 as shown in FIG. 3A, and shown in FIG. As described above, when the area of the sensor electrode 11 is smaller than the area of the opposing surface of the transmission / reception antenna 19, the sensor electrode 11 is within the range affected by the magnetic field of the transmission / reception antenna 19 (that is, The both end portions 11a and 11b of the sensor electrode 11 are arranged closer to the center portion P in the planar direction than the both end portions 19a and 19b of the transmitting / receiving antenna 19, and the end portions in the width direction are also closer to the center portion P in the planar direction. May be arranged). Even in such a case, the influence of the magnetic field of the transmitting / receiving antenna 19 received by the sensor electrode 11 can be made symmetric.

さらに、図3(b)に示したように送受信用アンテナ19の中心部Pを基準とした両端部19a,19bのいずれか一方の端部側に偏ってセンサ電極11が配置されている場合は、磁界の影響の大きさを考慮して、例えば図3(d)に示すように、段差15を介して送受信用アンテナ19との離間距離が大きい方のセンサ電極11の表面に(ここでは、端部11a側の表面)、センサ電極11と同等の電位またはグランド電位が与えられる補助電極(シールド電極)12を形成してもよい。このような場合であっても、センサ電極11にて受ける送受信用アンテナ19の磁界の影響を対称とすることができる。   Further, as shown in FIG. 3B, when the sensor electrode 11 is arranged in a biased manner on either one of the both end portions 19a and 19b with respect to the central portion P of the transmitting / receiving antenna 19, In consideration of the magnitude of the influence of the magnetic field, for example, as shown in FIG. 3D, on the surface of the sensor electrode 11 having a larger distance from the transmitting / receiving antenna 19 through the step 15 (here, The auxiliary electrode (shield electrode) 12 to which a potential equal to the sensor electrode 11 or a ground potential is applied may be formed. Even in such a case, the influence of the magnetic field of the transmitting / receiving antenna 19 received by the sensor electrode 11 can be made symmetric.

このように、第1実施の形態に係る人体接近検出装置によれば、センサ電極11が受ける送受信用アンテナ19の磁界の影響をセンサ電極11の配置態様によりセンサ電極11全体で打ち消し合って、静電容量の変動を抑制することができる。これにより、誤動作が生じるのを効果的に防止して、さらに安価に構成可能で複雑な前処理を不要とすることができる。   As described above, according to the human body approaching detection apparatus according to the first embodiment, the influence of the magnetic field of the transmitting / receiving antenna 19 received by the sensor electrode 11 is canceled by the entire sensor electrode 11 according to the arrangement mode of the sensor electrode 11. The fluctuation of electric capacity can be suppressed. As a result, it is possible to effectively prevent the occurrence of a malfunction, and it can be configured at a lower cost, and complicated preprocessing can be eliminated.

なお、キーレスエントリーシステムの基本的構造は、上述した特許文献1に記載されているため、ここでは説明を省略する。また、第1実施の形態に係る人体接近検出装置は、車両用ドアハンドル4のハウジング6のドア2側の壁面6aのセンサ領域に人体の手が存在しないときの静電容量と最大値との間の任意の閾値に静電容量が達したときをトリガとして、自動車のドア2の施錠および解錠を行うように構成されている。   Since the basic structure of the keyless entry system is described in Patent Document 1 described above, description thereof is omitted here. In addition, the human body approach detection device according to the first embodiment is configured so that the capacitance and the maximum value when the human hand is not present in the sensor region of the wall surface 6a on the door 2 side of the housing 6 of the vehicle door handle 4 are determined. The vehicle door 2 is configured to be locked and unlocked when the capacitance reaches an arbitrary threshold value between the two.

図4は、本発明の第2実施の形態に係る人体接近検出装置が搭載される自動車の車両用ドアハンドルの例を示す断面図、図5は同人体接近検出装置の電気的な概略構成の例を示す回路図である。なお、以降において、既に説明した部分と重複する箇所には同一の符号を付して説明を省略する。   FIG. 4 is a cross-sectional view showing an example of a vehicle door handle of an automobile on which a human body approach detection device according to a second embodiment of the present invention is mounted, and FIG. 5 is an electrical schematic configuration of the human body approach detection device. It is a circuit diagram which shows an example. In the following description, the same parts as those already described are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

図4に示すように、第2実施の形態に係る人体接近検出装置は、例えばハウジング6の内部におけるセンサ電極11と送受信用アンテナ19との間に設けられ、センサ電極11の外部環境変化による静電容量変化を抑制するとともに、上述した補助電極12に含まれ、図5に示すように、このセンサ電極11と同等の電位が与えられる第1シールド電極12aおよびグランド電位が与えられる第2シールド電極13が配置されている点が、第1実施の形態の人体接近検出装置と相違している。   As shown in FIG. 4, the human body approaching detection apparatus according to the second embodiment is provided between the sensor electrode 11 and the transmission / reception antenna 19 inside the housing 6, for example, and is static due to changes in the external environment of the sensor electrode 11. A first shield electrode 12a that is included in the above-described auxiliary electrode 12 and is applied with the same potential as the sensor electrode 11 and a second shield electrode that is applied with the ground potential, while suppressing the capacitance change. The point where 13 is arrange | positioned is different from the human body approach detection apparatus of 1st Embodiment.

すなわち、第1シールド電極12aは、壁面6a側の絶縁板14上のセンサ電極11形成箇所近傍においては、このセンサ電極11の周りを取り囲むロの字状に形成されており、送受信用アンテナ19との間においては、センサ電極11を覆うような長方形状に形成されている。また、第2シールド電極13は、センサ電極11上の第1シールド電極12aと送受信用アンテナ19との間に配置され、センサ電極11上の第1シールド電極12aよりも平面方向における長手方向とは異なる幅方向(図4の紙面における上下方向)に多少小さな長方形状に形成されている。   That is, the first shield electrode 12a is formed in a square shape surrounding the sensor electrode 11 in the vicinity of the position where the sensor electrode 11 is formed on the insulating plate 14 on the wall surface 6a side. In between, it is formed in a rectangular shape so as to cover the sensor electrode 11. Further, the second shield electrode 13 is disposed between the first shield electrode 12a on the sensor electrode 11 and the transmitting / receiving antenna 19, and the longitudinal direction in the planar direction relative to the first shield electrode 12a on the sensor electrode 11 is It is formed in a slightly small rectangular shape in different width directions (up and down directions in the plane of FIG. 4).

なお、図4に示すように、ここではセンサ電極11上の第1シールド電極12aは、センサ電極11と同等の大きさで形成され、この第1シールド電極12a上の第2シールド電極13は、第1シールド電極12aよりも小さく形成されているが、これら第1シールド電極12aおよび第2シールド電極13は、送受信用アンテナ19よりも幅方向が大きくなるように形成されている。   As shown in FIG. 4, here, the first shield electrode 12a on the sensor electrode 11 is formed in the same size as the sensor electrode 11, and the second shield electrode 13 on the first shield electrode 12a is Although formed smaller than the first shield electrode 12 a, the first shield electrode 12 a and the second shield electrode 13 are formed so that the width direction is larger than the transmitting / receiving antenna 19.

図5に示すように、この第2実施の形態に係る人体接近検出装置の主回路部20は、例えば次のように構成されている。すなわち、センサ電極11は、主回路部20の検知回路23の入力端に接続されている。また、センサ電極11は、演算増幅器からなるバッファ21の一方の入力端に接続されている。バッファ21の他方の入力端には、第1シールド電極12aが接続されるとともに、出力端に接続されている。   As shown in FIG. 5, the main circuit unit 20 of the human body approaching detection apparatus according to the second embodiment is configured as follows, for example. That is, the sensor electrode 11 is connected to the input end of the detection circuit 23 of the main circuit unit 20. The sensor electrode 11 is connected to one input end of a buffer 21 made of an operational amplifier. The other input terminal of the buffer 21 is connected to the first shield electrode 12a and to the output terminal.

バッファ21は、センサ電極11と第1シールド電極12aとを常に高インピーダンス状態を保ちつつ、同電位として両者間の充放電を防止する。センサ電極11からの出力信号は、検知回路23に入力されている。検知回路23は、センサ電極11と、第2シールド電極13、ドア2およびグランドとみなされる接近した人体との間の静電容量に応じて周波数またはデューティー比が変化するパルス信号を出力する。   The buffer 21 maintains the high impedance state of the sensor electrode 11 and the first shield electrode 12a at all times, and prevents charging and discharging between them at the same potential. An output signal from the sensor electrode 11 is input to the detection circuit 23. The detection circuit 23 outputs a pulse signal whose frequency or duty ratio changes according to the capacitance between the sensor electrode 11 and the second shield electrode 13, the door 2, and the human body that is regarded as the ground.

このパルス信号は、ローパスフィルタ(LPF)24に入力されている。LPF24は、検知回路23からのパルス信号を平滑化して検知信号を出力する。制御回路25は、LPF24からの検知信号を入力し、その信号レベルに応じて外部電気回路にスイッチ出力を行う。   This pulse signal is input to a low-pass filter (LPF) 24. The LPF 24 smoothes the pulse signal from the detection circuit 23 and outputs a detection signal. The control circuit 25 receives the detection signal from the LPF 24 and outputs a switch to an external electric circuit according to the signal level.

図6は、静電容量Cに応じてデューティー比が変化する検知回路23の構成の例を示す回路図である。検知回路23は、例えば、一定周期のトリガ信号TGを出力するトリガ信号発生回路231と、入力端に接続された静電容量Cの大きさによってデューティー比が変化するパルス信号Poを出力するタイマー回路232とを備えて構成されている。   FIG. 6 is a circuit diagram illustrating an example of the configuration of the detection circuit 23 in which the duty ratio changes according to the capacitance C. The detection circuit 23 includes, for example, a trigger signal generation circuit 231 that outputs a trigger signal TG having a constant period, and a timer circuit that outputs a pulse signal Po whose duty ratio changes depending on the magnitude of the capacitance C connected to the input end. 232.

タイマー回路232は、例えば2つの比較器2321,2322と、これら比較器2321,2322の出力がそれぞれリセット端子Rおよびセット端子Sに入力されるRSフリップフロップ回路(以下、「RS−FF」と呼ぶ)2323と、このRS−FF2323の出力DIS(ディスチャージ信号)をLPF24に出力するバッファ2324と、RS−FF2323の出力DISでオン/オフ制御されるトランジスタ2325とを備えて構成されている。   The timer circuit 232 includes, for example, two comparators 2321 and 2322 and an RS flip-flop circuit (hereinafter referred to as “RS-FF”) in which outputs of the comparators 2321 and 2322 are input to the reset terminal R and the set terminal S, respectively. ) 2323, a buffer 2324 that outputs the output DIS (discharge signal) of the RS-FF 2323 to the LPF 24, and a transistor 2325 that is ON / OFF controlled by the output DIS of the RS-FF 2323.

比較器2322は、トリガ信号発生回路231から出力される図7に示すようなトリガ信号TGを、抵抗R1,R2,R3によって分割された所定の閾値Vth2と比較して、トリガ信号TGに同期したセットパルスを出力する。このセットパルスはRS−FF2323のQ出力をセットする。   The comparator 2322 compares the trigger signal TG output from the trigger signal generation circuit 231 as shown in FIG. 7 with a predetermined threshold value Vth2 divided by the resistors R1, R2, and R3, and is synchronized with the trigger signal TG. Set pulse is output. This set pulse sets the Q output of RS-FF 2323.

このQ出力は、ディスチャージ信号DISとしてトランジスタ2325をオフ状態にし、センサ電極11およびグランドの間を、センサ電極11の対接地静電容量Cおよび入力端と電源ラインとの間に接続された抵抗R4による時定数で決まる速度で充電する。これにより、図7に示すように、入力信号Vinの電位が静電容量によって決まる速度で上昇する。   The Q output turns off the transistor 2325 as the discharge signal DIS, and the resistor R4 connected between the sensor electrode 11 and the ground, and between the ground capacitance C of the sensor electrode 11 and the input terminal and the power supply line. Charge at a speed determined by the time constant. As a result, as shown in FIG. 7, the potential of the input signal Vin increases at a speed determined by the capacitance.

そして、入力信号Vinが、抵抗R1,R2,R3により決まる閾値Vth1を超えたら、比較器2321の出力が反転してRS−FF2323の出力を反転させる。この結果、トランジスタ2325がオン状態となってセンサ電極11に蓄積された電荷がトランジスタ2325を介して放電される。   When the input signal Vin exceeds the threshold value Vth1 determined by the resistors R1, R2, and R3, the output of the comparator 2321 is inverted and the output of the RS-FF 2323 is inverted. As a result, the transistor 2325 is turned on, and the charge accumulated in the sensor electrode 11 is discharged through the transistor 2325.

したがって、このタイマー回路232は、図7に示すように、センサ電極11および第2シールド電極13間の静電容量に基づくデューティー比で発振するパルス信号Poを出力する。LPF24は、この出力を平滑化することにより、図7に示すような直流の検知信号Voutを出力する。   Accordingly, the timer circuit 232 outputs a pulse signal Po that oscillates at a duty ratio based on the capacitance between the sensor electrode 11 and the second shield electrode 13, as shown in FIG. The LPF 24 smoothes this output to output a DC detection signal Vout as shown in FIG.

なお、図7中、実線で示す波形と点線で示す波形は、前者が後者よりも静電容量が小さいことを示している。第2実施の形態に係る人体接近検出装置においては、例えば車両用ドアハンドル4のハウジング6のドア2側の壁面6aにおけるセンサ電極11のセンサ領域に人体の手などが近づくと、センサ電極11と第2シールド電極13およびドア2との間の静電容量に加えて、センサ電極11に対する人体をグランドとする容量結合が発生する。   In FIG. 7, the waveform indicated by the solid line and the waveform indicated by the dotted line indicate that the former has a smaller capacitance than the latter. In the human body approach detection device according to the second embodiment, for example, when a human hand approaches the sensor region of the sensor electrode 11 on the wall surface 6a on the door 2 side of the housing 6 of the vehicle door handle 4, the sensor electrode 11 In addition to the capacitance between the second shield electrode 13 and the door 2, capacitive coupling with the human body as the ground with respect to the sensor electrode 11 occurs.

このため、検出されるセンサ電極11とグランドとの間の静電容量は大きくなる。したがって、図7の点線で示す波形は人体の近接状態を示している。そして、車両用ドアハンドル4のハウジング6のドア2側の壁面6aにおけるセンサ電極11のセンサ領域全体に人体の手が接触して完全に覆われた状態となると、検出されるセンサ電極11とグランドとの間の静電容量は最大値に達する。   For this reason, the electrostatic capacitance between the detected sensor electrode 11 and the ground increases. Therefore, the waveform shown by the dotted line in FIG. 7 indicates the proximity state of the human body. When the human hand touches the entire sensor region of the sensor electrode 11 on the wall surface 6a on the door 2 side of the housing 6 of the vehicle door handle 4, the sensor electrode 11 and the ground are detected. The capacitance between and reaches a maximum value.

この第2実施の形態に係る人体接近検出装置も、第1実施の形態に係る人体接近検出装置と同様に、人体の手が存在しないときの静電容量と最大値との間の任意の閾値に静電容量が達したときをトリガとして、自動車のドア2の施錠および解錠を行うように構成されている。なお、この閾値は、車両用ドアハンドル4への人体の手のかけ方などによる静電容量の増加量から適切な値を演算などして決定し、人体接近検出装置に設定しておけばよい。   Similar to the human body approach detection device according to the first embodiment, the human body approach detection device according to the second embodiment also has an arbitrary threshold value between the capacitance and the maximum value when no human hand is present. The door 2 of the automobile is locked and unlocked when the electrostatic capacity is reached as a trigger. This threshold value may be determined by calculating an appropriate value from the amount of increase in electrostatic capacitance caused by how the human body is applied to the vehicle door handle 4 and set in the human body approach detection device. .

第2実施の形態に係る人体接近検出装置は、第1実施の形態に係る人体接近検出装置と同様に、センサ電極11が送受信用アンテナ19に対して磁界の影響の受け方が対称となるように配置されていることを前提としつつ、ハウジング6内のセンサ電極11の周囲および対向位置にセンサ電極11と同等の電位の第1シールド電極12aを設けるとともに、この第1シールド電極12aと送受信用アンテナ19との間にグランド電位の第2シールド電極13を設けている。   Similar to the human body approach detection device according to the first embodiment, the human body approach detection device according to the second embodiment is configured so that the sensor electrode 11 is symmetrically affected by the magnetic field with respect to the transmission / reception antenna 19. The first shield electrode 12a having the same potential as the sensor electrode 11 is provided around and opposite to the sensor electrode 11 in the housing 6 on the premise that the first shield electrode 12a and the transmitting / receiving antenna are disposed. A second shield electrode 13 having a ground potential is provided between the first shield electrode 19 and the second shield electrode 13.

すなわち、センサ電極11に近い位置には、センサ電極11と同等の電位の第1シールド電極12aを配置し、送受信用アンテナ19に近い位置にはグランド電位の第2シールド電極13を配置している。このため、センサ電極11が受ける送受信用アンテナ19の磁界の影響による静電容量の変動が抑制された上で、センサ電極11と送受信用アンテナ19との間の静電容量が低下する。これにより、送受信用アンテナ19による電波の送受信による磁界および静電容量変化の影響を極力受けずに、接近する人体の検出感度を良好に保つことができる構成を実現し、送受信用アンテナ19により電波の送受信が行われた場合であっても、誤動作が生じるのを効果的に防止することができる。   That is, the first shield electrode 12 a having the same potential as the sensor electrode 11 is disposed at a position close to the sensor electrode 11, and the second shield electrode 13 having a ground potential is disposed at a position close to the transmission / reception antenna 19. . For this reason, the capacitance between the sensor electrode 11 and the transmission / reception antenna 19 is lowered while the capacitance variation due to the magnetic field of the transmission / reception antenna 19 received by the sensor electrode 11 is suppressed. As a result, a configuration that can maintain good detection sensitivity of the approaching human body without being affected as much as possible by the magnetic field and capacitance change due to transmission / reception of radio waves by the transmission / reception antenna 19 is realized. Even when the transmission / reception is performed, it is possible to effectively prevent malfunction.

第2実施の形態に係る人体接近検出装置のこのような効果は、自車の近傍にある他車の送受信用アンテナにより電波の送受信が行われた場合にも有効である。また、このような構成にすることによって、人体接近検出装置を安価に構成することができ、データ処理などの複雑な前処理や新たな記憶装置などを不要とすることができる。   Such an effect of the human body approaching detection apparatus according to the second embodiment is also effective when radio waves are transmitted / received by a transmitting / receiving antenna of another vehicle in the vicinity of the own vehicle. In addition, with such a configuration, the human body approach detection device can be configured at low cost, and complicated preprocessing such as data processing and a new storage device can be dispensed with.

図8は、本発明の第3実施の形態に係る人体接近検出装置が搭載される自動車の車両用ドアハンドルの例を示す断面図である。図8に示すように、第3実施の形態に係る人体接近検出装置は、上述した第2実施の形態に係る人体接近検出装置と同様の構造を備えているが、第2シールド電極13の幅方向の大きさが、第1シールド電極12aと同等(すなわち、センサ電極11とも同等)に形成されている点が相違している。その他の構成や効果は、第2実施の形態の人体接近検出装置と同様であるため、ここでは説明を省略する。   FIG. 8 is a cross-sectional view showing an example of a vehicle door handle of an automobile on which a human body approach detection device according to a third embodiment of the present invention is mounted. As shown in FIG. 8, the human body approach detection device according to the third embodiment has the same structure as the human body approach detection device according to the second embodiment described above, but the width of the second shield electrode 13. The difference is that the size of the direction is the same as that of the first shield electrode 12a (that is, the same as the sensor electrode 11). Other configurations and effects are the same as those of the human body approaching detection apparatus according to the second embodiment, and thus description thereof is omitted here.

図9は、本発明の第4実施の形態に係る人体接近検出装置が搭載される自動車の車両用ドアハンドルの例を示す断面図である。図9に示すように、第4実施の形態に係る人体接近検出装置は、第2実施の形態および第3実施の形態に係る人体接近検出装置と同様の構成を備えているが、センサ電極11上に、第2シールド電極13が配置され、この第2シールド電極13と送受信用アンテナ19との間に、第1シールド電極12aが配置されている点が相違している。   FIG. 9 is a cross-sectional view showing an example of a vehicle door handle of an automobile on which a human body approach detection device according to a fourth embodiment of the present invention is mounted. As shown in FIG. 9, the human body approach detection device according to the fourth embodiment has the same configuration as the human body approach detection device according to the second embodiment and the third embodiment. The second shield electrode 13 is disposed above, and the first shield electrode 12 a is disposed between the second shield electrode 13 and the transmission / reception antenna 19.

そして、この第4実施の形態に係る人体接近検出装置は、センサ電極11上の第2シールド電極13の幅方向の大きさが、送受信用アンテナ19の幅方向の大きさより小さく、かつこの第2シールド電極13と送受信用アンテナ19との間の第1シールド電極12aの幅方向の大きさが、送受信用アンテナ19の幅方向の大きさよりも大きくなるように構成されている。その他の構成や効果は、第2実施の形態および第3実施の形態の人体接近検出装置と同様であるため、ここでは説明を省略する。   In the human body approach detection device according to the fourth embodiment, the second shield electrode 13 on the sensor electrode 11 is smaller in the width direction than the transmission / reception antenna 19 in the width direction. The size in the width direction of the first shield electrode 12 a between the shield electrode 13 and the transmission / reception antenna 19 is configured to be larger than the size in the width direction of the transmission / reception antenna 19. Other configurations and effects are the same as those of the human body approach detection device of the second embodiment and the third embodiment, and thus the description thereof is omitted here.

図10は、本発明の第5実施の形態に係る人体接近検出装置が搭載される自動車の車両用ドアハンドルの例を示す断面図である。図10に示すように、第5実施の形態に係る人体接近検出装置は、センサ電極11の周囲およびセンサ電極11上に第1シールド電極12aが配置され、センサ電極11上の第1シールド電極12aの周囲に第2シールド電極が配置されている点が第2〜第4実施の形態の人体接近検出装置と相違している。   FIG. 10 is a cross-sectional view showing an example of a vehicle door handle of an automobile on which a human body approach detection device according to a fifth embodiment of the present invention is mounted. As shown in FIG. 10, in the human body approach detection device according to the fifth embodiment, the first shield electrode 12 a is arranged around the sensor electrode 11 and on the sensor electrode 11, and the first shield electrode 12 a on the sensor electrode 11. Is different from the human body approach detection devices of the second to fourth embodiments in that a second shield electrode is disposed around the body.

この第5実施の形態に係る人体接近検出装置は、センサ電極11上の第1シールド電極12aおよびこの第1シールド電極12aの周囲の第2シールド電極13の幅方向の大きさは、それぞれ送受信用アンテナ19の幅方向の大きさよりも小さくなるように構成されている。その他の構成や効果は、第2〜第4実施の形態の人体接近検出装置と同様であるため、ここでは説明を省略する。   In the human body approach detection device according to the fifth embodiment, the size in the width direction of the first shield electrode 12a on the sensor electrode 11 and the second shield electrode 13 around the first shield electrode 12a is respectively for transmission and reception. The antenna 19 is configured to be smaller than the size in the width direction. Other configurations and effects are the same as those of the human body approach detection device according to the second to fourth embodiments, and thus the description thereof is omitted here.

図11は、本発明の第6実施の形態に係る人体接近検出装置が搭載される自動車の車両用ドアハンドルの例を示す断面図である。図11に示すように、第6実施の形態に係る人体接近検出装置は、センサ電極11の周囲およびセンサ電極11上に第1シールド電極12aのみが配置されている点が第2〜第5実施の形態の人体接近検出装置と相違している。   FIG. 11: is sectional drawing which shows the example of the vehicle door handle of the motor vehicle in which the human body approaching detection apparatus which concerns on 6th Embodiment of this invention is mounted. As shown in FIG. 11, the human body approach detection device according to the sixth embodiment is the second to fifth embodiments in that only the first shield electrode 12 a is arranged around the sensor electrode 11 and on the sensor electrode 11. It is different from the human body approach detection device of the form.

この第6実施の形態に係る人体接近検出装置は、センサ電極11上の第1シールド電極12aの幅方向の大きさがセンサ電極11の幅方向の大きさと同等であるとともに、送受信用アンテナ19の幅方向の大きさよりも大きくなるように構成されている。この場合、センサ電極11上の第1シールド電極12aは、センサ電極11と同等の電位あるいはグランド電位が与えられるように構成されるとよい。その他の構成や効果は、第2〜第5実施の形態の人体接近検出装置と同様であるため、ここでは説明を省略する。   In the human body approach detection device according to the sixth embodiment, the size in the width direction of the first shield electrode 12a on the sensor electrode 11 is equal to the size in the width direction of the sensor electrode 11, and It is comprised so that it may become larger than the magnitude | size of the width direction. In this case, the first shield electrode 12a on the sensor electrode 11 is preferably configured to be given a potential equal to the sensor electrode 11 or a ground potential. Other configurations and effects are the same as those of the human body approaching detection apparatus according to the second to fifth embodiments, and thus description thereof is omitted here.

なお、上述した第2〜第6実施の形態に係る人体接近検出装置では、第1シールド電極12aは、必ずしも絶縁板14におけるセンサ電極11と同一面上に設けられている必要はなく、ハウジング6のドア2側の壁面6aにおけるセンサ電極11の対応する位置の周囲において、センサ電極11と同等の電位(またはグランド電位)を生じさせるものであれば、異なる平面上に設けられていてもよい。   In the human body approach detection device according to the second to sixth embodiments described above, the first shield electrode 12a is not necessarily provided on the same plane as the sensor electrode 11 in the insulating plate 14, and the housing 6 As long as a potential (or ground potential) equivalent to that of the sensor electrode 11 is generated around the corresponding position of the sensor electrode 11 on the wall surface 6a on the door 2 side, the surface may be provided on a different plane.

また、センサ電極11に対応する位置の周囲とは、センサ電極11の近傍だけでなく、車両用ドアハンドル4とドア2との接続部など、車両用ドアハンドル4のハウジング6を介したセンサ電極11とドア2との間の空間的位置も含まれる。また、図示は省略するが、上述した人体接近検出装置(第1〜第6実施の形態に係る人体接近検出装置のすべてあるいは一部)において、センサ電極11、第1シールド電極12aおよび第2シールド電極13のそれぞれに、例えば長手方向に延びる溝を形成するようにしてもよい。   Further, the periphery of the position corresponding to the sensor electrode 11 is not only the vicinity of the sensor electrode 11 but also the sensor electrode through the housing 6 of the vehicle door handle 4 such as a connection portion between the vehicle door handle 4 and the door 2. The spatial position between 11 and the door 2 is also included. Although not shown, in the above-described human body approach detection device (all or part of the human body approach detection device according to the first to sixth embodiments), the sensor electrode 11, the first shield electrode 12a, and the second shield For example, a groove extending in the longitudinal direction may be formed in each of the electrodes 13.

この溝は、例えば各電極11,12a,13の長手方向に延びるパターンをそれぞれ長手方向に折り返すことによって形成され、各溝の幅は、各電極11,12a,13の長手方向に延びるパターンの幅と同一またはそれよりも短く形成されればよい。   This groove is formed by, for example, folding back a pattern extending in the longitudinal direction of each electrode 11, 12a, 13 in the longitudinal direction, and the width of each groove is the width of the pattern extending in the longitudinal direction of each electrode 11, 12a, 13. As long as it is the same as or shorter than that.

すなわち、送受信用アンテナ19は、一般的にバーアンテナと呼ばれるフェライトに巻き線を巻いた構造からなり、コンデンサと直列共振回路を構成して駆動するので、送受信用アンテナ19からの出力によって、各電極11,12a,13の一部またはすべてから渦電流が発生し、送受信用アンテナ19の磁界の影響の受け方が対称となるように配置したにもかかわらず、送受信用アンテナ19からの出力が低下したり、またはそのインピーダンスにより回路の共振周波数が変化して特性が劣化してしまうことがある。   That is, the transmission / reception antenna 19 has a structure in which a wire is wound around a ferrite generally called a bar antenna, and is driven by forming a series resonance circuit with a capacitor. Although the eddy currents are generated from some or all of 11, 12a, and 13 and the arrangement is such that the influence of the magnetic field of the transmission / reception antenna 19 is symmetrical, the output from the transmission / reception antenna 19 decreases. Or the impedance of the circuit may change the resonance frequency of the circuit and deteriorate the characteristics.

しかしながら、上述したような溝を各電極11,12a,13に設けることによって、各電極11,12a,13から発生する渦電流を減少させることができるようになる。また、溝の幅を各電極11,12a,13の長手方向に延びるパターンの幅と同一またはそれよりも短く形成することで、各溝の電位は周囲と同じになり、各電極11,12a,13の効果が低減することを防止することができる。なお、このような溝は、各電極11,12a,13のすべてに形成する必要はなく、そのパターンも折り返すのではなく長手方向に延びる櫛歯状に形成するようにしてもよい。   However, by providing the grooves 11, 12 a, 13 as described above, eddy currents generated from the electrodes 11, 12 a, 13 can be reduced. Further, by forming the width of the groove to be equal to or shorter than the width of the pattern extending in the longitudinal direction of each electrode 11, 12a, 13, the potential of each groove becomes the same as the surrounding, and each electrode 11, 12a, It can prevent that the effect of 13 reduces. Such grooves need not be formed in all of the electrodes 11, 12a, 13 and may be formed in a comb-like shape extending in the longitudinal direction instead of being folded back.

また、上述した人体接近検出装置は、キーレスエントリーシステムに用いられる発振回路を主回路部20に含めてFPCの絶縁板14上に形成するようにしてもよく、車両用ドアハンドル4のハウジング6内に、LEDやELなどの発光体を設けて、自動車のドア2の施錠および解錠のトリガとなる静電容量の検出の際に、この検出状態を報知するためにLEDやELなどの発光体を発光させるように構成してもよい。   In the human body approach detection device described above, an oscillation circuit used in the keyless entry system may be included in the main circuit portion 20 and formed on the insulating plate 14 of the FPC. In addition, a light emitter such as LED or EL is provided in order to notify the detection state when detecting a capacitance that triggers locking and unlocking of the door 2 of the automobile. May be configured to emit light.

この場合は、少なくとも車両用ドアハンドル4のハウジング6の一部、すなわち光を外部に出したい部分を透光性の部材で構成する必要がある。また、この部分にセンサ電極11などを配置する場合は、絶縁板14として透光性を有するものを使用し、その絶縁板14上に透光性導電材料を塗布などすることによってセンサ電極11などのパターンを形成すればよい。なお、透光性導電材料としては、例えばITO(酸化インジウムスズ)、ZnO(酸化亜鉛)、導電性ポリマー(PEDOT/PSS)などを用いればよい。   In this case, at least a part of the housing 6 of the vehicle door handle 4, that is, a part where light is to be emitted to the outside needs to be formed of a translucent member. Further, when the sensor electrode 11 or the like is disposed in this portion, a light-transmitting material is used as the insulating plate 14, and the sensor electrode 11 or the like is applied by applying a light-transmitting conductive material on the insulating plate 14. The pattern may be formed. As the light-transmitting conductive material, for example, ITO (indium tin oxide), ZnO (zinc oxide), conductive polymer (PEDOT / PSS), or the like may be used.

また、上述した人体接近検出装置では、静電容量を検知する検知回路23として、抵抗とコンデンサの時定数によって出力パルスのデューティー比が変化する周知のタイマー回路(タイマーIC)を利用する構成のものを説明したが、これに限定されるものではない。すなわち、例えば直接インピーダンスを測定する方法、発振回路を構成して発振周波数を測定する方法、RC充放電回路を構成して充放電時間を計測する方法、既知の電圧で充電した電荷を既知の容量に移動してその電圧を測定する方法、または電荷の移動を複数回行い既知容量に所定電圧が充電されるまでの回数を測定する方法など、各種の方法があり、検出した静電容量に閾値を設け、または静電容量の信号波形を解析して該当する静電容量の波形になったときをトリガとするなどの各種の処理を行ってもよい。   The human body approach detection device described above uses a known timer circuit (timer IC) in which the duty ratio of the output pulse changes depending on the time constant of the resistor and the capacitor as the detection circuit 23 for detecting the capacitance. However, the present invention is not limited to this. That is, for example, a method of directly measuring impedance, a method of measuring an oscillation frequency by configuring an oscillation circuit, a method of measuring a charge / discharge time by configuring an RC charge / discharge circuit, a charge charged at a known voltage and a known capacity There are various methods, such as measuring the number of times until a predetermined voltage is charged to a known capacity by moving the charge several times and measuring the voltage. Alternatively, various processes such as a trigger may be performed when the signal waveform of the capacitance is analyzed and the corresponding waveform of the capacitance is obtained.

さらに、上述した人体接近検出装置では、演算増幅器のボルテージフォロワによりバッファ21を構成し、センサ電極11と第1シールド電極12aとをこれらバッファ21を介して接続しているが、このようなボルテージフォロワでなくても、例えば1倍の増幅器で高入力インピーダンス低出力インピーダンスであればよく、このときに使用する演算増幅器は、高速(低遅延時間)、高スルーレートの特性を有することが好ましい。   Furthermore, in the human body approach detection device described above, the buffer 21 is configured by the voltage follower of the operational amplifier, and the sensor electrode 11 and the first shield electrode 12a are connected via the buffer 21, but such a voltage follower is used. The operational amplifier used at this time preferably has characteristics of high speed (low delay time) and high slew rate.

また、センサ電極11への印加電圧をA/Dコンバータで取り込み、同じ電圧をD/Aコンバータで出力して、それを第1シールド電極12aに接続する方法であってもよい。そして、検知回路23からセンサ電極11への印加電圧は、演算増幅器の非反転入力に接続し、反転入力をセンサ電極11に接続し、さらに第1シールド電極12aには非反転入力を直接接続してドライブするようにしてもよい。また、センサ電極11へ加える信号と同一周期の矩形波(ディジタル信号)を第1シールド電極12aに加えても、同電位に近い効果が得られることは言うまでもない。   Moreover, the method of taking in the applied voltage to the sensor electrode 11 with an A / D converter, outputting the same voltage with a D / A converter, and connecting it to the 1st shield electrode 12a may be used. The applied voltage from the detection circuit 23 to the sensor electrode 11 is connected to the non-inverting input of the operational amplifier, the inverting input is connected to the sensor electrode 11, and the non-inverting input is directly connected to the first shield electrode 12a. You may make it drive. Needless to say, even when a rectangular wave (digital signal) having the same cycle as the signal applied to the sensor electrode 11 is applied to the first shield electrode 12a, an effect close to the same potential can be obtained.

以上述べたように、本発明に係る人体接近検出装置によれば、車両用ドアハンドル4のハウジング6内に設けられた送受信用アンテナ19により電波が送受信されたり、自車の近傍にある他車の送受信用アンテナにより電波が送受信された場合であっても、センサ電極11が送受信用アンテナ19に対して磁界の影響の受け方が対称となる状態で配置されているため、センサ電極11の静電容量変化が抑制される。   As described above, according to the human body approach detection device according to the present invention, radio waves are transmitted / received by the transmission / reception antenna 19 provided in the housing 6 of the vehicle door handle 4, or other vehicles in the vicinity of the own vehicle. Even when radio waves are transmitted / received by the transmission / reception antenna, the sensor electrode 11 is arranged in a state in which the influence of the magnetic field is symmetrical with respect to the transmission / reception antenna 19, so Capacitance change is suppressed.

このため、ドア2の施錠や解錠に際しての誤動作が生じるのを効果的に防止することができるとともに、簡単な構成で誤動作を防止することができるので、大量のデータ処理や記憶装置などを必要とせず、安価に人体接近検出装置を構成することが可能となる。   For this reason, it is possible to effectively prevent malfunctions at the time of locking and unlocking the door 2, and it is possible to prevent malfunctions with a simple configuration, so a large amount of data processing and storage devices are required. However, the human body approach detection device can be configured at low cost.

また、上述した構成とともに、第1シールド電極12aや第2シールド電極13などの補助電極12を設けることによって、さらにセンサ電極11の静電容量変化を抑制することもできるので、ドア2の施錠や解錠に際しての誤動作が生じるのを確実に防止することができる。   In addition to the above-described configuration, the auxiliary electrode 12 such as the first shield electrode 12a and the second shield electrode 13 can be provided to further suppress the capacitance change of the sensor electrode 11. It is possible to reliably prevent a malfunction during unlocking.

さらに、上述した人体接近検出装置は、自動車などの車両に設けられた車両用ドアハンドル4にてドア2の施錠および解錠を制御する場合に適用したものを例に挙げて説明したが、建物などの施設に設けられたドアの施錠および解錠を制御する場合にも同様に適用することができる。   Further, the human body approach detection device described above has been described by taking as an example a case where the device is applied to control locking and unlocking of the door 2 with a vehicle door handle 4 provided in a vehicle such as an automobile. The present invention can be applied in the same manner to control locking and unlocking of doors provided in facilities such as.

本発明の第1実施の形態に係る人体接近検出装置が搭載される自動車の車両用ドアハンドルの例を示す平面図である。It is a top view which shows the example of the vehicle door handle of the motor vehicle by which the human body approaching detection apparatus which concerns on 1st Embodiment of this invention is mounted. 図1のA−A’断面図である。It is A-A 'sectional drawing of FIG. 同人体接近検出装置におけるセンサ電極と送受信用アンテナとの配置の例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the example of arrangement | positioning with the sensor electrode and transmission / reception antenna in a human body approach detection apparatus. 本発明の第2実施の形態に係る人体接近検出装置が搭載される自動車の車両用ドアハンドルの例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the example of the vehicle door handle of the motor vehicle by which the human body approaching detection apparatus which concerns on 2nd Embodiment of this invention is mounted. 同人体接近検出装置の電気的な概略構成の例を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows the example of an electrical schematic structure of a human body approach detection apparatus. 同人体接近検出装置の検知回路の構成の例を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows the example of a structure of the detection circuit of a human body approach detection apparatus. 同人体接近検出装置の動作の例を示す波形図である。It is a wave form diagram which shows the example of operation | movement of a human body approach detection apparatus. 本発明の第3実施の形態に係る人体接近検出装置が搭載される自動車の車両用ドアハンドルの例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the example of the vehicle door handle of the motor vehicle in which the human body approaching detection apparatus which concerns on 3rd Embodiment of this invention is mounted. 本発明の第4実施の形態に係る人体接近検出装置が搭載される自動車の車両用ドアハンドルの例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the example of the vehicle door handle of the motor vehicle by which the human body approach detection apparatus which concerns on 4th Embodiment of this invention is mounted. 本発明の第5実施の形態に係る人体接近検出装置が搭載される自動車の車両用ドアハンドルの例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the example of the vehicle door handle of the motor vehicle in which the human body approaching detection apparatus which concerns on 5th Embodiment of this invention is mounted. 本発明の第6実施の形態に係る人体接近検出装置が搭載される自動車の車両用ドアハンドルの例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the example of the vehicle door handle of the motor vehicle in which the human body approaching detection apparatus which concerns on 6th Embodiment of this invention is mounted. 従来の人体接近検出装置が搭載される自動車の車両用ドアハンドルの平面図である。It is a top view of the vehicle door handle of the motor vehicle by which the conventional human body approach detection apparatus is mounted. 従来の人体接近検出装置における磁界の影響を表すための説明図である。It is explanatory drawing for showing the influence of the magnetic field in the conventional human body approach detection apparatus.

符号の説明Explanation of symbols

2…ドア、4…車両用ドアハンドル、6…ハウジング、6a,6b…壁面、10…センサ部、11…センサ電極、12a…第1シールド電極、13…第2シールド電極、14…絶縁板、15…段差、19…送受信用アンテナ、20…主回路部、21…バッファ、23…検知回路、24…LPF、25…制御回路。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 2 ... Door, 4 ... Door handle for vehicles, 6 ... Housing, 6a, 6b ... Wall surface, 10 ... Sensor part, 11 ... Sensor electrode, 12a ... 1st shield electrode, 13 ... 2nd shield electrode, 14 ... Insulating plate, DESCRIPTION OF SYMBOLS 15 ... Level difference, 19 ... Transmission / reception antenna, 20 ... Main circuit part, 21 ... Buffer, 23 ... Detection circuit, 24 ... LPF, 25 ... Control circuit.

Claims (12)

ドアに取り付けられたドアハンドルのハウジングの内部におけるドア側壁面近傍に設けられ、人体が接近することにより静電容量が変化する板状のセンサ電極と、
前記センサ電極の静電容量変化を検出する検知回路と、
前記ハウジングの内部の前記ドアとは反対側の壁面近傍かつ前記センサ電極の平面方向に対して平行に設けられ、キーレスエントリーシステムに用いられる認証用送受信キーの送受信用アンテナとを備え、
前記センサ電極は、前記送受信用アンテナの平面方向の中心に対して、該送受信用アンテナに発生する磁界の影響の受け方が対称となるように配置されている
ことを特徴とする人体接近検出装置。
A plate-like sensor electrode provided near the door side wall surface inside the housing of the door handle attached to the door, and the capacitance changes as the human body approaches,
A detection circuit for detecting a change in capacitance of the sensor electrode;
A transmission / reception antenna for an authentication transmission / reception key used in a keyless entry system, provided in the vicinity of the wall surface on the opposite side of the door inside the housing and parallel to the planar direction of the sensor electrode,
The human body approaching detection device, wherein the sensor electrode is arranged so that the influence of the magnetic field generated in the transmitting / receiving antenna is symmetrical with respect to the center of the transmitting / receiving antenna in the planar direction.
前記送受信用アンテナは、丸棒状または矩形棒状の金属部材からなり、
前記センサ電極は、前記送受信用アンテナの中心を基準として位置的に対称となる状態、または前記送受信用アンテナの両端部それぞれとの前記平面方向と直交する方向の離間距離が異なる状態で配置されていることを特徴とする請求項1記載の人体接近検出装置。
The transmission / reception antenna is made of a round or rectangular metal member,
The sensor electrodes are arranged in a state of being symmetrical with respect to the center of the transmission / reception antenna, or in a state in which the separation distances in the direction orthogonal to the planar direction are different from both ends of the transmission / reception antenna. The human body approach detection device according to claim 1, wherein
前記センサ電極は、前記位置的に対称となる状態で配置されている場合、前記送受信用アンテナの磁界の影響が及ぶ範囲内に収まるように配置されていることを特徴とする請求項2記載の人体接近検出装置。   The said sensor electrode is arrange | positioned so that it may be settled in the range which the influence of the magnetic field of the said antenna for transmission / reception reaches when it arrange | positions in the said position symmetrical state. Human body approach detection device. 前記センサ電極は、前記離間距離が異なる状態で配置されている場合、前記磁界の影響の受け方が大きい方の前記送受信用アンテナの端部と対応する部分の離間距離が、該送受信用アンテナの他の端部と対応する部分の離間距離よりも大きくなるように、所定位置に段差が設けられた状態で配置されていることを特徴とする請求項2記載の人体接近検出装置。   When the sensor electrodes are arranged with different separation distances, the separation distance of the portion corresponding to the end of the transmission / reception antenna that is more affected by the magnetic field is different from that of the transmission / reception antenna. 3. The human body approach detection device according to claim 2, wherein the human body approach detection device is arranged in a state where a step is provided at a predetermined position so as to be larger than a separation distance between a portion corresponding to the end of the body. 前記センサ電極は、リジッド基板上にパターン形成された導電体からなり、
前記段差は、該リジッド基板の両面上にパターン形成された前記導電体間のギャップにより構成されていることを特徴とする請求項4記載の人体接近検出装置。
The sensor electrode is made of a conductor patterned on a rigid substrate,
5. The human body approach detection device according to claim 4, wherein the step is constituted by a gap between the conductors patterned on both surfaces of the rigid substrate.
前記センサ電極は、フレキシブルプリント基板またはメンブレン回路にパターン形成された導電体からなり、
前記段差は、該フレキシブルプリント基板または該メンブレン回路を所定位置でクランク状に折り曲げることにより構成されていることを特徴とする請求項4記載の人体接近検出装置。
The sensor electrode is made of a conductor patterned on a flexible printed circuit board or a membrane circuit,
5. The human body approach detection apparatus according to claim 4, wherein the step is formed by bending the flexible printed circuit board or the membrane circuit into a crank shape at a predetermined position.
前記段差は、前記フレキシブルプリント基板または前記メンブレン回路を所定位置でクランク状に折り曲げた上で、離間距離が大きい方の前記センサ電極と前記送受信用アンテナとの間に樹脂を充填することにより構成されていることを特徴とする請求項6記載の人体接近検出装置。   The step is formed by bending the flexible printed circuit board or the membrane circuit in a crank shape at a predetermined position and filling a resin between the sensor electrode having a larger separation distance and the transmitting / receiving antenna. The human body approach detection device according to claim 6, wherein 前記ハウジングの内部における前記センサ電極と前記送受信用アンテナとの間に設けられ、該センサ電極の外部環境変化による静電容量変化を抑制するとともに、当該センサ電極と同等の電位またはグランド電位が与えられる補助電極をさらに備えたことを特徴とする請求項1〜7のいずれか1項記載の人体接近検出装置。   Provided between the sensor electrode and the transmitting / receiving antenna inside the housing, suppresses a change in capacitance due to a change in the external environment of the sensor electrode, and gives a potential equal to the sensor electrode or a ground potential. The human body approach detection device according to claim 1, further comprising an auxiliary electrode. 前記補助電極は、前記ハウジングの内部の前記ドア側壁面近傍に設けられ、前記センサ電極の周囲を取り囲むように配置されたシールド電極を含むことを特徴とする請求項8記載の人体接近検出装置。   The human body approach detection device according to claim 8, wherein the auxiliary electrode includes a shield electrode provided in the vicinity of the door side wall surface inside the housing and arranged to surround the sensor electrode. 前記センサ電極および前記補助電極は、同一のフレキシブルプリント基板に形成され、
該フレキシブルプリント基板上に、前記検知回路が搭載されていることを特徴とする請求項8または9記載の人体接近検出装置。
The sensor electrode and the auxiliary electrode are formed on the same flexible printed circuit board,
10. The human body approach detection device according to claim 8, wherein the detection circuit is mounted on the flexible printed board.
前記センサ電極および前記補助電極の少なくとも一方には、溝が形成されていることを特徴とする請求項8〜10のいずれか1項記載の人体接近検出装置。   The human body approach detection device according to claim 8, wherein a groove is formed in at least one of the sensor electrode and the auxiliary electrode. 前記ハウジング内に設けられ、前記センサ電極による静電容量の検出状態を発光により報知する発光体をさらに備え、
前記ハウジングの少なくとも一部は、透光性素材で形成されていることを特徴とする請求項1〜11のいずれか1項記載の人体接近検出装置。
A light emitter that is provided in the housing and notifies the detection state of capacitance by the sensor electrode by light emission;
The human body approaching detection apparatus according to claim 1, wherein at least a part of the housing is formed of a translucent material.
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