JP2015021887A - Position sensor - Google Patents

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長洲 勝文
Katsufumi Nagasu
勝文 長洲
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a position sensor capable of performing precise position detection and grasping a current position without detecting a base point even when a power source is turned off at any position.SOLUTION: A position sensor 10 includes a detector 13 in which a magnet 11 and a magnetic element 12 are disposed apart from each other, and a magnetic material board 14 arranged so as to pass through between the magnet 11 and the magnetic element 12. The detector 13 and magnetic material board 14 can be relatively slid along the longer direction of the magnetic material board 14. The width of the magnetic material board 14 varies continuously from one of the longer direction to the other.

Description

本発明は、例えば自動車用シートスライド装置等、スライド移動する機構において好適に使用可能な、スライド位置を検出する位置センサに関する。   The present invention relates to a position sensor for detecting a slide position, which can be suitably used in a mechanism for sliding movement, such as an automobile seat slide device.

車両用シートをスライドさせるシートとして、モータ等の駆動源により駆動させるパワーシート等のパワースライドシートと、手動で動作させるマニュアルスライドシートが知られている。特許文献1には、等間隔に検出対象孔が配列して設けられたロアレールの側面に対して、検出対象孔との上下非整列位置に磁石体を、また検出対象孔との上下整列位置にホール素子を、それぞれ配し、ホール素子が検出対象孔との非整列位置にあれば、磁石体とホール素子とロアレールを含むループ状磁路が閉ループとなり、ホール素子が検出対象孔との整列位置にあれば、前記ループ状磁路が開ループとなることにより、ホール素子の出力信号の変動から検出対象孔に対するホール素子の通過を検出し、その通過方向に応じたその検出対象孔の数の加算、減算によるカウント数をもとに、スライド位置を検出、認識するスライド位置検出装置が記載されている。   As a seat for sliding a vehicle seat, a power slide seat such as a power seat driven by a drive source such as a motor and a manual slide seat operated manually are known. In Patent Document 1, a magnet body is placed at a vertically non-aligned position with respect to the detection target hole and a vertically aligned position with the detection target hole with respect to the side surface of the lower rail provided with the detection target holes arranged at equal intervals. If each Hall element is arranged and the Hall element is not aligned with the detection target hole, the loop-shaped magnetic path including the magnet body, the Hall element, and the lower rail becomes a closed loop, and the Hall element is aligned with the detection target hole. If the loop magnetic path becomes an open loop, the passage of the Hall element to the detection target hole is detected from the fluctuation of the output signal of the Hall element, and the number of detection target holes according to the passing direction is detected. There is described a slide position detecting device that detects and recognizes a slide position based on the number of counts obtained by addition and subtraction.

特開2004−12305号公報JP 2004-12305 A

特許文献1に記載の位置検出装置は、検出対象孔が離散的に設けられているため、検出する位置も離散的となる。位置検出を高精度に行うためには、検出対象孔のピッチを狭くしなければならないが、ピッチを狭くするのは加工が困難であるのみならず、検出対象孔が小さくなることにより、検出対象孔の有無によるホール素子の出力信号の変動も検出困難となる。また、位置検出装置の電源がオフになると、基点からのカウント数の情報が失われて現在位置の把握が困難になるため、再度基点からスライドさせる等の方法で基点からのカウントをやり直す必要がある。   In the position detection device described in Patent Document 1, since the detection target holes are provided discretely, the detection positions are also discrete. In order to perform position detection with high accuracy, the pitch of the detection target holes must be narrowed, but it is not only difficult to process the pitch, but also the detection target holes become smaller due to the small detection target holes. Variations in the output signal of the Hall element due to the presence or absence of holes are also difficult to detect. In addition, when the power of the position detection device is turned off, the information on the count number from the base point is lost and it becomes difficult to grasp the current position. Therefore, it is necessary to repeat counting from the base point by a method such as sliding from the base point again. is there.

本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、高精度な位置検出が可能であり、任意の位置で電源がオフになっても基点を検出することなく現在位置を把握することが可能な位置センサを提供することを課題とする。   The present invention has been made in view of the above circumstances, enables highly accurate position detection, and can grasp the current position without detecting the base point even when the power is turned off at an arbitrary position. An object is to provide a simple position sensor.

前記課題を解決するため、本発明は、磁石と磁気素子とが互いに離間して配置された検出部と、前記磁石と前記磁気素子との間を通るように配された磁性体板とを備え、前記検出部と前記磁性体板とは、前記磁性体板の長手方向に沿って相対的にスライド移動可能であり、前記磁性体板は、その長手方向の一方から他方にかけて連続的に幅が変化していることを特徴とする位置センサを提供する。   In order to solve the above problems, the present invention includes a detection unit in which a magnet and a magnetic element are spaced apart from each other, and a magnetic plate arranged so as to pass between the magnet and the magnetic element. The detection unit and the magnetic plate are relatively slidable along the longitudinal direction of the magnetic plate, and the magnetic plate continuously has a width from one to the other in the longitudinal direction. Provided is a position sensor characterized by changing.

前記磁性体板の幅が、その長手方向の一方から他方にかけて単調に変化していることが好ましい。
前記磁石の中心と前記磁気素子の中心を結ぶ線は、スライド移動の方向に沿って、前記磁性体板の縁部からの距離が連続的に変化していることが好ましい。
前記磁性体板の縁部から前記磁石の中心と前記磁気素子の中心を結ぶ線までの距離が、前記スライド移動の方向に沿って、単調に変化していることが好ましい。
スライド移動する区間の途中で、前記磁石の中心と前記磁気素子の中心を結ぶ線が、前記磁性体板の縁部を通過することが好ましい。
前記位置センサが、シートポジションセンサであることが好ましい。
It is preferable that the width of the magnetic plate changes monotonically from one side to the other side in the longitudinal direction.
The line connecting the center of the magnet and the center of the magnetic element preferably has a continuously changing distance from the edge of the magnetic plate along the sliding direction.
It is preferable that the distance from the edge of the magnetic plate to the line connecting the center of the magnet and the center of the magnetic element changes monotonously along the direction of the slide movement.
It is preferable that a line connecting the center of the magnet and the center of the magnetic element passes through the edge of the magnetic plate in the middle of the sliding movement section.
The position sensor is preferably a seat position sensor.

本発明によれば、磁石から磁気素子に流入する磁束が磁性体板により遮蔽され、この磁性体板に吸収される磁束の量が連続的に変化するので、磁気素子が検出する磁束も連続的に増減する。このため、スライド位置を連続的に検出することが可能になる。磁性体板には穴を設ける必要がないため、磁性体板の加工が容易になる。   According to the present invention, the magnetic flux flowing from the magnet to the magnetic element is shielded by the magnetic plate, and the amount of the magnetic flux absorbed by the magnetic plate changes continuously, so that the magnetic flux detected by the magnetic element is also continuous. Increase or decrease. For this reason, it becomes possible to detect a slide position continuously. Since it is not necessary to provide a hole in the magnetic plate, the magnetic plate can be easily processed.

また、磁石から磁気素子に流入する磁束がスライド位置に応じて単調に変化する場合、磁気素子が検出する磁界の強さによってスライド位置が一意的に特定されるため、基点(ゼロ点)を検出することなく現在位置を把握することが可能になる。   In addition, when the magnetic flux flowing from the magnet to the magnetic element changes monotonously according to the slide position, the slide position is uniquely specified by the strength of the magnetic field detected by the magnetic element, so the base point (zero point) is detected. It becomes possible to grasp the current position without doing.

本発明の位置センサの一例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows an example of the position sensor of this invention. 本発明の位置センサの一例を示す側面図である。It is a side view which shows an example of the position sensor of this invention. 本発明の位置センサの別の一例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows another example of the position sensor of this invention. 磁気素子の磁界に対する出力信号(電圧)特性の一例を示すグラフである。It is a graph which shows an example of the output signal (voltage) characteristic with respect to the magnetic field of a magnetic element. 位置による出力信号(電圧)の変化を説明するグラフである。It is a graph explaining the change of the output signal (voltage) by a position. (a)〜(c)は検出部の位置変化を説明する側面図である。(A)-(c) is a side view explaining the position change of a detection part. 位置センサを組み込んだシートの一例を示す側面図である。It is a side view which shows an example of the sheet | seat incorporating the position sensor. 実施例におけるシート位置とセンサ出力の関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship between the sheet | seat position and sensor output in an Example. (a)〜(c)は磁性体板の形状が異なる改変例を示す側面図である。(A)-(c) is a side view which shows the modified example from which the shape of a magnetic body board differs. (a)〜(c)は位置センサの改変例の動作を説明する側面図である。(A)-(c) is a side view explaining operation | movement of the modification of a position sensor.

以下、好適な実施形態に基づき、図面を参照して本発明を説明する。
図1及び図2に、本発明の位置センサの一例を示す。この位置センサ10は、図1に示すように、磁石11と磁気素子12とが互いに離間して配置された検出部13と、この検出部13の磁石11と磁気素子12との間を通るように配された磁性体板14とを備える。検出部13と磁性体板14とは、磁性体板14の長手方向(図1では紙面に垂直な方向)に沿って相対的にスライド移動可能である。
Hereinafter, based on a preferred embodiment, the present invention will be described with reference to the drawings.
1 and 2 show an example of the position sensor of the present invention. As shown in FIG. 1, the position sensor 10 passes between a detection unit 13 in which a magnet 11 and a magnetic element 12 are spaced apart from each other, and between the magnet 11 and the magnetic element 12 of the detection unit 13. And a magnetic plate 14 disposed on the surface. The detection unit 13 and the magnetic plate 14 are relatively slidable along the longitudinal direction of the magnetic plate 14 (direction perpendicular to the paper surface in FIG. 1).

磁石11としては、特に限定されるものではないが、フェライト磁石、ネオジム磁石、アルニコ磁石、サマリウムコバルト磁石などの永久磁石が挙げられる。各種の磁石の粉末を樹脂等に分散して成形したボンド磁石やプラスチック磁石等も、永久磁石として使用可能である。電磁石を磁石11として使用することもできるが、経時的な磁界の変動を防ぎ、電力消費を抑制するため、永久磁石を使用することが好ましい。   Although it does not specifically limit as the magnet 11, Permanent magnets, such as a ferrite magnet, a neodymium magnet, an alnico magnet, a samarium cobalt magnet, are mentioned. Bond magnets, plastic magnets, and the like obtained by dispersing various magnet powders in resin or the like can also be used as permanent magnets. Although an electromagnet can be used as the magnet 11, it is preferable to use a permanent magnet in order to prevent fluctuations in the magnetic field over time and suppress power consumption.

磁気素子12としては、検出する磁界の強さに応じて異なる値の出力信号が得られる検出素子(磁気センサ)が好ましい。具体例としては、ホール素子、磁気抵抗(MR)素子、巨大磁気抵抗効果(GMR)素子、トンネル磁気抵抗(TMR)素子、磁気インピーダンス(MI)素子、フラックスゲート素子等が挙げられる。中でも薄膜フラックスゲート素子(センサ)は、磁界の測定レンジが広く、測定精度も高いので好ましい。
図4に示すように、ある程度の磁界の範囲において、検出する磁界の強さに比例した連続的な信号が出力される磁気素子を用いることが好ましい。磁気素子が、検出する磁界の強さに略比例した連続的な信号を出力する磁界の範囲を、磁気素子の測定レンジという。
The magnetic element 12 is preferably a detection element (magnetic sensor) that can obtain output signals having different values depending on the strength of the magnetic field to be detected. Specific examples include a Hall element, a magnetoresistive (MR) element, a giant magnetoresistive effect (GMR) element, a tunnel magnetoresistive (TMR) element, a magnetic impedance (MI) element, a fluxgate element, and the like. Among these, a thin film fluxgate element (sensor) is preferable because it has a wide magnetic field measurement range and high measurement accuracy.
As shown in FIG. 4, it is preferable to use a magnetic element that outputs a continuous signal proportional to the strength of the magnetic field to be detected in a certain magnetic field range. The range of the magnetic field in which the magnetic element outputs a continuous signal substantially proportional to the strength of the magnetic field to be detected is called the measurement range of the magnetic element.

本実施形態では、検出部13は固定部21に設置され、磁性体板14は可動部22に設置されている。この場合、磁気素子12に接続される電気配線を可動とする必要がない。具体的な使用例として、図7に示すように、自動車等のシート24が挙げられる。この場合、シート24が可動部22であり、自動車等のフロア(床面)が固定部21である。
可動部22側に電気配線を設ける場合は、可動部22に検出部13を設置することもできる。固定部21と可動部22との組み合わせに限らず、両方の部材が可動であってもよい。
In the present embodiment, the detection unit 13 is installed on the fixed unit 21, and the magnetic plate 14 is installed on the movable unit 22. In this case, the electrical wiring connected to the magnetic element 12 does not need to be movable. As a specific example of use, as shown in FIG. In this case, the seat 24 is the movable portion 22, and the floor (floor surface) of the automobile or the like is the fixed portion 21.
In the case where electric wiring is provided on the movable part 22 side, the detection part 13 can also be installed on the movable part 22. Not only the combination of the fixed portion 21 and the movable portion 22, but both members may be movable.

位置センサ10によって検出されるスライド位置は、スライド移動する両方の部材の相対的な位置関係を意味し、特定の一方の部材を基準とした他方の部材の位置である。例えば、位置センサ10がシートポジションセンサである場合、フロアに対するシートの相対位置が最終的に検出すべきスライド位置である。しかし、検出部13がフロアに固定され、磁性体板14がシートに固定されている場合、磁性体板14に対する検出部13の相対位置が決まれば、フロアに対するシートの相対位置も特定されるので、以下の説明では、磁性体板14に対する検出部13の相対位置をスライド位置として説明する。   The slide position detected by the position sensor 10 means a relative positional relationship between both members that slide and is the position of the other member with respect to one specific member. For example, when the position sensor 10 is a seat position sensor, the relative position of the seat with respect to the floor is the slide position to be finally detected. However, when the detection unit 13 is fixed to the floor and the magnetic plate 14 is fixed to the sheet, if the relative position of the detection unit 13 with respect to the magnetic plate 14 is determined, the relative position of the sheet to the floor is also specified. In the following description, the relative position of the detection unit 13 with respect to the magnetic plate 14 is described as a slide position.

図1の場合、固定部21と可動部22の間にはレール等のスライド機構23が設けられ、固定部21に対して可動部22を移動させることが可能である。図1では、スライド機構23の詳細の図示は省略しているが、一般には、固定部21側と可動部22側のそれぞれのレールが組み合わされた構造である。   In the case of FIG. 1, a slide mechanism 23 such as a rail is provided between the fixed portion 21 and the movable portion 22, and the movable portion 22 can be moved with respect to the fixed portion 21. Although the detailed illustration of the slide mechanism 23 is omitted in FIG. 1, the slide mechanism 23 generally has a structure in which the rails on the fixed portion 21 side and the movable portion 22 side are combined.

磁性体板14は、磁性体からなる板状の部材である。磁性体としては、鉄(Fe)、ニッケル(Ni)、コバルト(Co)やこれらの合金、パーマロイ(Fe−Ni合金)、センダスト(登録商標)(Fe−Si−Al合金)、ソフトフェライト等の軟磁性体が好ましい。磁石11によって磁化されず、磁石11と磁気素子12との間で磁界を遮蔽するため、保磁力が小さく、透磁率が大きいことが好ましい。   The magnetic plate 14 is a plate-like member made of a magnetic material. Examples of magnetic materials include iron (Fe), nickel (Ni), cobalt (Co) and alloys thereof, permalloy (Fe-Ni alloy), Sendust (registered trademark) (Fe-Si-Al alloy), soft ferrite, etc. Soft magnetic materials are preferred. In order to shield the magnetic field between the magnet 11 and the magnetic element 12 without being magnetized by the magnet 11, it is preferable that the coercive force is small and the magnetic permeability is large.

磁石11と磁気素子12との間には、磁性体板14を受け入れる空間が設けられている。これにより、可動部22がストローク範囲の任意の位置に移動しても、磁性体板14が直接、磁石11や磁気素子12に接触することがない。検出部13は、磁石11を支持する磁石支持部13aと、磁気素子12を支持する素子支持部13bとが、基板部13cから突出した構造を有する。磁石支持部13a、素子支持部13b及び基板部13cは、一体のハウジングとして、あるいは複数の部材の組み合わせとして構成することができる。ハウジング(あるいは磁石支持部13a、素子支持部13b及び基板部13c)は、磁界に影響を与えないよう、非磁性の材料(通常の樹脂など)から構成することが好ましい。   A space for receiving the magnetic plate 14 is provided between the magnet 11 and the magnetic element 12. Thereby, even if the movable part 22 moves to the arbitrary positions of a stroke range, the magnetic body plate 14 does not contact the magnet 11 or the magnetic element 12 directly. The detection unit 13 has a structure in which a magnet support unit 13a that supports the magnet 11 and an element support unit 13b that supports the magnetic element 12 protrude from the substrate unit 13c. The magnet support portion 13a, the element support portion 13b, and the substrate portion 13c can be configured as an integral housing or a combination of a plurality of members. The housing (or the magnet support portion 13a, the element support portion 13b, and the substrate portion 13c) is preferably made of a nonmagnetic material (such as a normal resin) so as not to affect the magnetic field.

磁性体板14の縁部15は、磁石11の中心と磁気素子12の中心を結ぶ線16の近傍に配置されている。磁石支持部13aと素子支持部13bとの間は、前記中心を結ぶ線16に垂直な面内において、磁性体板14が存在して磁石11から磁気素子12に向かう磁界が遮蔽される磁界遮蔽領域(磁性体板14の遮蔽部)14cと、磁性体板14が存在せず、磁石11から磁気素子12に向かう磁界が磁気素子12に検出可能な磁界透過領域17とに分けられる。   The edge 15 of the magnetic plate 14 is disposed in the vicinity of a line 16 connecting the center of the magnet 11 and the center of the magnetic element 12. Between the magnet support portion 13a and the element support portion 13b, the magnetic plate 14 is present in a plane perpendicular to the line 16 connecting the centers, and the magnetic field shielding that shields the magnetic field from the magnet 11 toward the magnetic element 12 is performed. An area (shielding portion of the magnetic plate 14) 14c and a magnetic field transmitting region 17 in which the magnetic plate 14 does not exist and a magnetic field from the magnet 11 toward the magnetic element 12 can be detected by the magnetic element 12 are divided.

図2に示すように、磁性体板14は、その長手方向の一方から他方にかけて連続的に幅が変化している形状を有する。磁性体板14の長さは、スライド移動のストロークと同程度である。図2の磁性体板14の幅は、一端14a側が他端14b側より狭く、一端14aから他端14bに向かう程、広くなっている。磁界遮蔽領域14cと磁界透過領域17との境界となる、磁性体板14の縁部15は、スライド移動の方向(図2の左右方向)に対して傾斜している。   As shown in FIG. 2, the magnetic plate 14 has a shape in which the width continuously changes from one to the other in the longitudinal direction. The length of the magnetic plate 14 is approximately the same as the slide movement stroke. The width of the magnetic plate 14 in FIG. 2 is narrower at the one end 14a side than at the other end 14b side, and becomes wider from the one end 14a toward the other end 14b. The edge 15 of the magnetic plate 14 serving as a boundary between the magnetic field shielding region 14c and the magnetic field transmission region 17 is inclined with respect to the slide movement direction (left-right direction in FIG. 2).

図1に示すように、磁石11と磁気素子12との間(前記中心を結ぶ線16の近傍)において、磁界遮蔽領域14cと磁界透過領域17との面積比が、スライド位置に応じて変化し、図5及び図6に示すように、磁気素子12が検出する磁束も連続的に増減する。具体的には、図6(a)に示すように、磁性体板14の幅が広い位置に検出部13が置かれると、磁界遮蔽領域14cの割合が増加するため、磁気素子12が検出する磁界の強さ(絶対値)は小さくなる(図5の(a)参照)。また、図6(c)に示すように、磁性体板14の幅が狭い位置に検出部13が置かれると、磁界遮蔽領域14cの割合が減少し、磁気素子12が検出する磁界の強さ(絶対値)は大きくなる(図5の(c)参照)。また、図6(b)に示すように、磁性体板14の幅が中程度であれば、磁気素子12が検出する磁界の強さ(絶対値)も中程度である(図5の(b)参照)。   As shown in FIG. 1, between the magnet 11 and the magnetic element 12 (in the vicinity of the line 16 connecting the centers), the area ratio between the magnetic field shielding region 14c and the magnetic field transmission region 17 changes according to the slide position. As shown in FIGS. 5 and 6, the magnetic flux detected by the magnetic element 12 also increases or decreases continuously. Specifically, as shown in FIG. 6A, when the detection unit 13 is placed at a position where the width of the magnetic plate 14 is wide, the ratio of the magnetic field shielding region 14 c increases, so that the magnetic element 12 detects it. The strength (absolute value) of the magnetic field is reduced (see (a) of FIG. 5). As shown in FIG. 6C, when the detection unit 13 is placed at a position where the width of the magnetic plate 14 is narrow, the ratio of the magnetic field shielding region 14c decreases, and the strength of the magnetic field detected by the magnetic element 12 is reduced. (Absolute value) increases (see (c) of FIG. 5). As shown in FIG. 6B, when the width of the magnetic plate 14 is medium, the intensity (absolute value) of the magnetic field detected by the magnetic element 12 is also medium ((b of FIG. 5). )reference).

なお、図5では、測定レンジにおける磁界の強さの符号が正である場合を例にしたが、符号が負である場合には、磁界の強さの大小関係は反転するので、磁界の強さは(絶対値)として表示した。
本実施形態の原理は、測定レンジにおける磁界の強さの符号が負である場合にも適用可能であり、磁界遮蔽領域14cの割合が大きいほど、磁気素子12が検出する磁界の強さの絶対値は小さくなり(0に近づき)、磁界遮蔽領域14cの割合が小さいほど、磁気素子12が検出する磁界の強さの絶対値は大きくなる(0から離れる)。
Note that FIG. 5 shows an example in which the sign of the magnetic field strength in the measurement range is positive. However, when the sign is negative, the magnitude relationship of the magnetic field strength is reversed, so the strength of the magnetic field is reversed. The value is displayed as (absolute value).
The principle of the present embodiment can also be applied to cases where the sign of the magnetic field strength in the measurement range is negative. The greater the proportion of the magnetic field shielding region 14c, the greater the absolute value of the magnetic field strength detected by the magnetic element 12. The value becomes smaller (approaching 0), and the smaller the ratio of the magnetic field shielding region 14c, the larger the absolute value of the magnetic field strength detected by the magnetic element 12 (away from 0).

磁気素子12の測定レンジは、スライド移動のストロークの範囲において、検出部13の磁気素子12が検出する磁界の強さが変動する範囲の全体を含むことが好ましい。この調整には、磁気素子12の性能のほか、磁石11の発生する磁界の強さや、磁石11と磁気素子12との位置関係(検出部13における距離)等を適切に設定することが好ましい。また、磁石11の近傍に生じる磁界の分布は、磁石11の形状や磁極の向き等にも依存する。例えば、磁石11の片方の磁極(N極又はS極)を磁気素子12の側に向け、その磁極に出入りする磁界の多くが、磁気素子12に達する(磁性体板14で遮蔽されていない場合)ことが好ましい。   The measurement range of the magnetic element 12 preferably includes the entire range in which the strength of the magnetic field detected by the magnetic element 12 of the detection unit 13 varies within the range of the stroke of the slide movement. In this adjustment, in addition to the performance of the magnetic element 12, it is preferable to appropriately set the strength of the magnetic field generated by the magnet 11, the positional relationship between the magnet 11 and the magnetic element 12 (distance in the detection unit 13), and the like. Further, the distribution of the magnetic field generated in the vicinity of the magnet 11 also depends on the shape of the magnet 11 and the direction of the magnetic pole. For example, when one magnetic pole (N pole or S pole) of the magnet 11 is directed to the magnetic element 12 side, most of the magnetic field entering and exiting the magnetic pole reaches the magnetic element 12 (when not shielded by the magnetic plate 14). Is preferred.

磁石は、一般には、1または2以上のN極と、1または2以上のS極を有するが、検出部13に用いる磁石11は、磁気素子12に対向する側の面(又は端)に、N極又はS極の一方の磁極を有し、磁気素子12とは反対側の面(又は端)に、磁気素子12に対向する側の面(又は端)とは極性が反対の磁極を有することが好ましい。磁石11の好ましい形状としては、棒状、柱状、板状などが挙げられる。磁束の方向は一般にN極からS極に向かうように定義される。磁石11のN極が磁気素子12に対向する場合、磁石11から出た磁束が磁気素子12に検出されることが好ましい。また、磁石11のS極が磁気素子12に対向する場合、磁石11に入る磁束が磁気素子12に検出されることが好ましい。   The magnet generally has one or more N poles and one or more S poles. However, the magnet 11 used for the detection unit 13 is on the surface (or end) facing the magnetic element 12. It has one magnetic pole of N pole or S pole, and has a magnetic pole having a polarity opposite to the surface (or end) opposite to the magnetic element 12 on the surface (or end) opposite to the magnetic element 12. It is preferable. As a preferable shape of the magnet 11, a rod shape, a column shape, a plate shape, or the like can be given. The direction of the magnetic flux is generally defined so as to go from the north pole to the south pole. When the N pole of the magnet 11 faces the magnetic element 12, the magnetic flux emitted from the magnet 11 is preferably detected by the magnetic element 12. Further, when the south pole of the magnet 11 faces the magnetic element 12, it is preferable that the magnetic flux entering the magnet 11 is detected by the magnetic element 12.

図7では、磁性体板14の幅が広い方をシートの後方に配置したが、それとは逆に、磁性体板14の幅が広い方をシートの前方に配置してもよい。   In FIG. 7, the wider one of the magnetic plates 14 is arranged behind the sheet. Conversely, the wider one of the magnetic plates 14 may be arranged in front of the sheets.

図1では、磁性体板14は、前記中心を結ぶ線16に垂直な遮蔽部14cが、可動部22側に取り付けられた取付部14dから屈曲した断面形状を有する。取付部14dは省略することも可能である。図3のように磁性体板14を配置した場合は、磁性体板14全体が図1の遮蔽部14cと同等の機能を有する。取付部14dは、磁石11の磁界のうち遮蔽部14cに遮蔽された磁束は、磁性体板14の内部を通る(あるいはさらに外部を通る)ことから、遮蔽された磁束の経路が磁気素子12に近づかないよう、取付部14dは磁気素子12から離して配置することが好ましい。図3の場合、遮蔽部14cに遮蔽された磁束がレール部の内部を通るように構成することも可能である。   In FIG. 1, the magnetic plate 14 has a cross-sectional shape in which a shielding portion 14c perpendicular to a line 16 connecting the centers is bent from an attachment portion 14d attached to the movable portion 22 side. The attachment portion 14d can be omitted. When the magnetic plate 14 is arranged as shown in FIG. 3, the entire magnetic plate 14 has a function equivalent to the shielding portion 14c of FIG. Since the magnetic flux of the attachment portion 14d shielded by the shield portion 14c out of the magnetic field of the magnet 11 passes through the inside of the magnetic plate 14 (or further passes through the outside), the path of the shielded magnetic flux passes to the magnetic element 12. The attachment portion 14d is preferably arranged away from the magnetic element 12 so as not to approach. In the case of FIG. 3, it is also possible to configure the magnetic flux shielded by the shielding portion 14c to pass through the inside of the rail portion.

本実施形態において、磁性体板14は、磁界遮蔽領域14cと磁界透過領域17との境界となる縁部15及びその近傍の形状が特に重要である。このため、遮蔽部14cの幅に変化があれば、磁性体板14の幅に変化があるということができる。つまり、取付部14dの幅は、磁性体板14の幅に算入せず、除外することができる。
また、磁性体板14の縁部15から前記中心を結ぶ線16までの距離が連続的に変化していれば、磁性体板14の幅に変化があるということができる。
In the present embodiment, the magnetic plate 14 is particularly important for the shape of the edge 15 serving as a boundary between the magnetic field shielding region 14 c and the magnetic field transmission region 17 and the vicinity thereof. For this reason, if there is a change in the width of the shielding part 14c, it can be said that there is a change in the width of the magnetic plate 14. That is, the width of the mounting portion 14d does not include the width of the magnetic plate 14 and can be excluded.
If the distance from the edge 15 of the magnetic plate 14 to the line 16 connecting the centers is continuously changed, it can be said that the width of the magnetic plate 14 is changed.

磁性体板14の幅が変化し、磁気素子12の近傍における磁界遮蔽領域14cと磁界透過領域17との面積の割合が変化することにより、スライド位置に応じて磁気素子12が検出する磁界の大きさが変化する。その結果、磁気素子12の出力信号も変化するので、本実施形態の位置センサは、スライド移動の方向に沿って、スライド位置を連続的に検出することが可能になる。位置センサに複数の磁気素子やリードスイッチを用いることなく、コンパクトであり、高い分解能でスライド位置を検出することができる。   When the width of the magnetic plate 14 changes and the area ratio between the magnetic field shielding region 14c and the magnetic field transmission region 17 in the vicinity of the magnetic element 12 changes, the magnitude of the magnetic field detected by the magnetic element 12 according to the slide position. Changes. As a result, since the output signal of the magnetic element 12 also changes, the position sensor of the present embodiment can continuously detect the slide position along the slide movement direction. The position sensor is compact without using a plurality of magnetic elements and reed switches, and the slide position can be detected with high resolution.

磁性体板には穴を設ける必要がないため、磁性体板の加工が容易になる。磁石、磁気素子、磁性体板のみから位置センサを構成することができ、単純な構造であるので、低コストである。このため、自動車用の付属部品としても、価格を抑制することができる。シートの下部にコンパクトに設置できるため、運転手や他の乗員、あるいは修理や点検の作業者等にとって、位置センサが邪魔になりにくく、清掃もしやすい。磁性体板やハウジング等の縁には面取りや丸みを設けることもでき、人が触れても怪我をしにくく、安全性を高くすることができる。   Since it is not necessary to provide a hole in the magnetic plate, the magnetic plate can be easily processed. Since the position sensor can be composed only of a magnet, a magnetic element, and a magnetic plate and has a simple structure, the cost is low. For this reason, price can be suppressed also as an accessory for automobiles. Since it can be installed compactly in the lower part of the seat, the position sensor is unlikely to get in the way and easy to clean for the driver, other occupants, repair and inspection workers, and the like. The edges of the magnetic plate and the housing can be chamfered or rounded, so that it is difficult to be injured even if touched by a person, and safety can be increased.

また、磁束がスライド位置に応じて単調に変化する場合、磁気素子が検出する磁界の強さによってスライド位置が一意的に特定されるため、基点を検出することなく現在位置を把握することが可能になる。そのためには、磁性体板14の幅が、磁性体板14の長手方向の一方から他方にかけて単調に変化していることが好ましい。あるいは、磁性体板14の縁部15から前記中心を結ぶ線16までの距離が、スライド移動の方向に沿って、単調に変化していることが好ましい。   Also, when the magnetic flux changes monotonously according to the slide position, the slide position is uniquely specified by the strength of the magnetic field detected by the magnetic element, so it is possible to grasp the current position without detecting the base point become. For that purpose, it is preferable that the width of the magnetic body plate 14 changes monotonously from one side to the other side in the longitudinal direction of the magnetic body plate 14. Alternatively, it is preferable that the distance from the edge 15 of the magnetic plate 14 to the line 16 connecting the centers changes monotonously along the direction of slide movement.

スライド移動する区間(ストローク)の途中で、前記中心を結ぶ線16が、磁性体板14の縁部15を通過することが好ましい。前記中心を結ぶ線16が磁性体板14の縁部15を通過する位置では、磁気素子12の近傍における磁界遮蔽領域14cと磁界透過領域17との面積の割合が略半々となるので、その位置の前後では、スライド方向の変位に対する磁界の変化が大きく、すなわち、位置センサの感度が大きくなる。   It is preferable that the line 16 connecting the centers passes through the edge 15 of the magnetic plate 14 in the middle of the sliding section (stroke). At the position where the line 16 connecting the centers passes through the edge 15 of the magnetic plate 14, the ratio of the area between the magnetic field shielding region 14c and the magnetic field transmission region 17 in the vicinity of the magnetic element 12 is approximately half. Before and after the change of the magnetic field with respect to the displacement in the slide direction is large, that is, the sensitivity of the position sensor is large.

図1では、磁石11と磁気素子12との向かい合う方向(水平方向)が、固定部21と可動部22との向かい合う方向(上下方向)と異なっているのに対して、図3では、磁石11と磁気素子12との向かい合う方向(上下方向)が、固定部21と可動部22との向かい合う方向(上下方向)と同じになっている。この点は、位置センサやスライド機構等の組み立て手順等に応じて、適宜選択することもできる。   In FIG. 1, the facing direction (horizontal direction) of the magnet 11 and the magnetic element 12 is different from the facing direction (vertical direction) of the fixed portion 21 and the movable portion 22, whereas in FIG. The direction in which the magnetic element 12 faces (up and down direction) is the same as the direction in which the fixed part 21 and the movable part 22 face (up and down direction). This point can also be appropriately selected according to the assembly procedure of the position sensor, the slide mechanism, and the like.

例えば、図7に示す自動車のシート24において、スライド機構23を組み立てる際、シート側のアッパレールとフロア側のロアレールを組み合わせる方向が決まっている場合がある。ロアレールに向けてアッパレールを上から下に差し込む方式である場合、図1のように、磁石11と磁気素子12との間に磁性体板14を上から下に差し込む構造であると、あらかじめ、検出部13と磁性体板14をそれぞれ固定部21側と可動部22側に取り付けておき、スライド機構23の組み立てと同時に、位置センサ10の組み立てを行うことができる。なお、検出部13をシート24側に、磁性体板14を固定部21(フロア)側に取り付けた場合でも、同様な組み立て手順をとることが可能である。フロアは、一般には車体(特にボデーシェル)の一部であるが、車体の下にフレームがあるセパレートフレームの車両の場合には、フレームを固定部21として、検出部13又は磁性体板14の一方を取り付けてもよい。   For example, in the automobile seat 24 shown in FIG. 7, when the slide mechanism 23 is assembled, the direction in which the seat-side upper rail and the floor-side lower rail are combined may be determined. When the upper rail is inserted from the top to the bottom toward the lower rail, it is detected beforehand that the magnetic plate 14 is inserted from the top to the bottom between the magnet 11 and the magnetic element 12 as shown in FIG. The position sensor 10 can be assembled simultaneously with the assembly of the slide mechanism 23 by attaching the portion 13 and the magnetic plate 14 to the fixed portion 21 side and the movable portion 22 side, respectively. Even when the detection unit 13 is attached to the sheet 24 side and the magnetic plate 14 is attached to the fixed unit 21 (floor) side, the same assembly procedure can be taken. The floor is generally a part of the vehicle body (particularly the body shell). However, in the case of a separate frame vehicle having a frame under the vehicle body, the frame is used as the fixing unit 21 and the detection unit 13 or the magnetic plate 14 is disposed. One may be attached.

図3のように、磁性体板14がスライド機構23から側方に突出している構造である場合、スライド機構23を構成する鋼材の一部に磁性体板14を形成しておけば、外側から磁石11と磁気素子12を有する検出部を取り付けることができる。この場合、シート24のスライド機構23を組み立てた後からでも、位置センサ10の組み立てを行うことができる。   As shown in FIG. 3, when the magnetic plate 14 protrudes laterally from the slide mechanism 23, if the magnetic plate 14 is formed on a part of the steel material constituting the slide mechanism 23, A detection unit having the magnet 11 and the magnetic element 12 can be attached. In this case, the position sensor 10 can be assembled even after the slide mechanism 23 of the seat 24 is assembled.

以上、本発明を好適な実施形態に基づいて説明してきたが、本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。   As mentioned above, although this invention has been demonstrated based on suitable embodiment, this invention is not limited to the above-mentioned embodiment, A various change is possible in the range which does not deviate from the summary of this invention.

図9(a)〜(c)に、磁性体板の形状が異なる改変例を示す側面図である。
図9(a)では、一端14aから他端14bにかけて、磁性体板14の縁部15aが、縁部15aの両端を結ぶ直線18よりも凹の形状となっている。
図9(b)では、一端14aから他端14bにかけて、磁性体板14の縁部15bが、縁部15aの両端を結ぶ直線18よりも凸の形状となっている。
図9(c)では、磁性体板14の縁部15cが、一定の区間ごとに磁性体板14の幅が増減する(各区間内では幅が一定の)階段状となっている。
FIGS. 9A to 9C are side views showing modified examples in which the shape of the magnetic plate is different.
In FIG. 9A, from one end 14a to the other end 14b, the edge 15a of the magnetic plate 14 has a concave shape with respect to the straight line 18 connecting both ends of the edge 15a.
In FIG. 9B, from one end 14a to the other end 14b, the edge 15b of the magnetic plate 14 has a shape that is more convex than the straight line 18 that connects both ends of the edge 15a.
In FIG. 9 (c), the edge 15c of the magnetic plate 14 has a stepped shape in which the width of the magnetic plate 14 increases or decreases for each fixed section (the width is constant in each section).

これらの形状でも、図1の位置センサと同様な効果を奏することができる。図9(c)のように磁性体板14の縁部15cが階段状の場合、磁性体板14の幅が一定となる区間の長さは、位置センサの分解能に影響を与えない程度に短くすることが好ましい。位置センサの分解能は、磁性体板14の縁部の形状のほか、磁石11や磁気素子12の寸法や、磁気素子12の特性(例えば磁界に対する感度や再現性)等にも影響されることがある。位置センサの分解能が、磁性体板14の幅が一定となる区間の長さより大きければ(該区間の長さに等しくなければ)、階段状の縁部の形状による位置センサの分解能への影響は小さいということができる。   Even with these shapes, the same effect as the position sensor of FIG. 1 can be obtained. When the edge 15c of the magnetic plate 14 is stepped as shown in FIG. 9C, the length of the section where the width of the magnetic plate 14 is constant is short enough not to affect the resolution of the position sensor. It is preferable to do. The resolution of the position sensor may be affected by the shape of the edge of the magnetic plate 14, the dimensions of the magnet 11 and the magnetic element 12, the characteristics of the magnetic element 12 (for example, sensitivity to magnetic field and reproducibility), and the like. is there. If the resolution of the position sensor is larger than the length of the section where the width of the magnetic plate 14 is constant (if it is not equal to the length of the section), the influence of the stepped edge shape on the resolution of the position sensor is It can be said that it is small.

図10は、磁性体板14の幅が連続的に変化している区間(連続変化区間)の両端14a,14bに、磁性体板14の幅が急激に(あるいは不連続に)変化する部分19a,19bを設けた例である。この例では、連続変化区間内で幅が最も狭くなった一端14aには、幅がより広くなった部分19aが接続され、連続変化区間内で幅が最も広くなった他端14bには、幅がより狭くなった部分19bが接続されている。図10(b)に示すように、連続変化区間内(両端14a,14bの間)に検出部13が位置するときは、図10の位置センサは図1と同様に機能する。図10(a)に示すように、検出部13の位置が最も幅が狭い一端14aからより幅の広い部分19aに達したり、あるいは図10(c)に示すように、検出部13の位置が最も幅が広い他端14bからより幅の狭い部分19bに達したりすると、幅の変化が急激であることから、磁気素子12からの出力信号も急激に変化することになり、異常として検出することができる。   FIG. 10 shows a portion 19a where the width of the magnetic plate 14 changes abruptly (or discontinuously) at both ends 14a and 14b of a section where the width of the magnetic plate 14 changes continuously (continuous change section). , 19b. In this example, a part 19a having a wider width is connected to one end 14a having the smallest width in the continuous change section, and a width 14a is provided to the other end 14b having the largest width in the continuous change section. The part 19b in which is narrower is connected. As shown in FIG. 10B, when the detection unit 13 is located within the continuous change section (between both ends 14a and 14b), the position sensor in FIG. 10 functions in the same manner as in FIG. As shown in FIG. 10A, the position of the detection unit 13 reaches from the narrowest end 14a to the wider part 19a, or as shown in FIG. When the width of the other end 14b reaches the narrower portion 19b, the change in the width is abrupt, so that the output signal from the magnetic element 12 also changes abruptly, and is detected as an abnormality. Can do.

図10のような実施態様の場合、磁気素子が検出する磁束が連続的に増減することにより、スライド位置を連続的に検出するという本発明の目的を実現するためには、幅が急激に変化する部分19a,19bは、スライド機構の通常のストローク範囲の外にあることが望ましい。他端14bよりも磁性体板14の幅が狭くなった部分19bは、図2の磁性体板14の他端14bの近傍のように、磁性体板14が存在しない区間であってもよい。   In the case of the embodiment as shown in FIG. 10, in order to realize the object of the present invention that the slide position is continuously detected by continuously increasing or decreasing the magnetic flux detected by the magnetic element, the width is rapidly changed. It is desirable that the portions 19a and 19b to be out of the normal stroke range of the slide mechanism. The portion 19b in which the width of the magnetic plate 14 is narrower than the other end 14b may be a section where the magnetic plate 14 is not present as in the vicinity of the other end 14b of the magnetic plate 14 in FIG.

図7に示すように、シート24側に磁性体板14を取り付け、車体の床面に、磁石11(図1参照)と磁気素子12を有する検出部13を取り付けて、実施例の位置センサをシートに設置した。実施例の位置センサに使用した磁気素子は、入力電圧が5.0Vのとき、±4mTの範囲内の印加磁界に対して0.5〜4.5Vの電圧の信号を出力するものである。   As shown in FIG. 7, the magnetic plate 14 is attached to the seat 24 side, and the detection unit 13 having the magnet 11 (see FIG. 1) and the magnetic element 12 is attached to the floor of the vehicle body. Installed on the sheet. The magnetic element used in the position sensor of the example outputs a signal having a voltage of 0.5 to 4.5 V with respect to an applied magnetic field within a range of ± 4 mT when the input voltage is 5.0 V.

この実施例の位置センサにおいて、シートをスライドしたときの磁気素子の出力(センサ出力)の変化を図8に示す。横軸は、検出部の磁石及び磁気素子が、磁性体板の幅が最も狭い端部にある状態を0mmとしたときのシートの移動距離(すなわち、磁性体板に対する磁石及び磁気素子の位置)を示している。磁気素子の出力電圧は、2.8〜4.3Vの間で連続的に変化した。さらに、シートの移動を繰り返しても、また、位置センサの電源のオンオフを繰り返しても、再現性よく図8のグラフに示す特性を示していた。このように、磁気素子の出力電圧を測定することで、シート位置を検出することができた。   FIG. 8 shows changes in the output of the magnetic element (sensor output) when the sheet is slid in the position sensor of this embodiment. The horizontal axis represents the sheet moving distance when the magnet and magnetic element of the detection unit are at the end where the width of the magnetic plate is the narrowest (0 mm) (that is, the position of the magnet and magnetic element with respect to the magnetic plate). Is shown. The output voltage of the magnetic element changed continuously between 2.8 and 4.3V. Furthermore, the characteristics shown in the graph of FIG. 8 were exhibited with good reproducibility even when the sheet movement was repeated or the position sensor was repeatedly turned on and off. Thus, the sheet position could be detected by measuring the output voltage of the magnetic element.

10…位置センサ、11…磁石、12…磁気素子、13…検出部、14…磁性体板、14a…一端、14b…他端、15…縁部、16…磁石の中心と磁気素子の中心を結ぶ線、21…固定部、22…可動部、23…スライド機構、24…シート。 DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Position sensor, 11 ... Magnet, 12 ... Magnetic element, 13 ... Detection part, 14 ... Magnetic body plate, 14a ... One end, 14b ... Other end, 15 ... Edge part, 16 ... Center of magnet and center of magnetic element Connecting line, 21 ... fixed part, 22 ... movable part, 23 ... slide mechanism, 24 ... sheet.

Claims (6)

磁石と磁気素子とが互いに離間して配置された検出部と、前記磁石と前記磁気素子との間を通るように配された磁性体板とを備え、
前記検出部と前記磁性体板とは、前記磁性体板の長手方向に沿って相対的にスライド移動可能であり、
前記磁性体板は、その長手方向の一方から他方にかけて連続的に幅が変化していることを特徴とする位置センサ。
A detection unit in which a magnet and a magnetic element are spaced apart from each other, and a magnetic plate arranged to pass between the magnet and the magnetic element,
The detection unit and the magnetic plate are relatively slidable along the longitudinal direction of the magnetic plate,
The magnetic sensor plate has a width that continuously changes from one to the other in the longitudinal direction.
前記磁性体板の幅が、その長手方向の一方から他方にかけて単調に変化していることを特徴とする請求項1に記載の位置センサ。   2. The position sensor according to claim 1, wherein the width of the magnetic plate is monotonously changed from one to the other in the longitudinal direction. 前記磁石の中心と前記磁気素子の中心を結ぶ線は、スライド移動の方向に沿って、前記磁性体板の縁部からの距離が連続的に変化していることを特徴とする請求項1または2に記載の位置センサ。   2. The line connecting the center of the magnet and the center of the magnetic element has a continuously changing distance from the edge of the magnetic plate along the direction of sliding movement. 2. The position sensor according to 2. 前記磁性体板の縁部から前記磁石の中心と前記磁気素子の中心を結ぶ線までの距離が、前記スライド移動の方向に沿って、単調に変化していることを特徴とする請求項3に記載の位置センサ。   The distance from the edge part of the said magnetic body board to the line which connects the center of the said magnet, and the center of the said magnetic element is changing monotonously along the direction of the said slide movement. The described position sensor. スライド移動する区間の途中で、前記磁石の中心と前記磁気素子の中心を結ぶ線が、前記磁性体板の縁部を通過することを特徴とする請求項3又は4に記載の位置センサ。   5. The position sensor according to claim 3, wherein a line connecting the center of the magnet and the center of the magnetic element passes through an edge of the magnetic plate in the middle of the sliding movement section. 前記位置センサが、シートポジションセンサであることを特徴とする請求項1〜5のいずれか1項に記載の位置センサ。   The position sensor according to claim 1, wherein the position sensor is a sheet position sensor.
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