JPH089616Y2 - Thermistor temperature detector - Google Patents

Thermistor temperature detector

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JPH089616Y2
JPH089616Y2 JP1990029325U JP2932590U JPH089616Y2 JP H089616 Y2 JPH089616 Y2 JP H089616Y2 JP 1990029325 U JP1990029325 U JP 1990029325U JP 2932590 U JP2932590 U JP 2932590U JP H089616 Y2 JPH089616 Y2 JP H089616Y2
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thermistor
storage case
temperature detector
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resin
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Description

【考案の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本考案は、冷蔵庫や製氷機,エアコン,衣類乾燥機等
の温度制御に使用する耐冷熱衝撃性,耐水性,耐熱性及
び機械的強度に優れたサーミスタ温度検知器に関する。
[Detailed Description of the Invention] (Industrial field of application) The present invention is applied to cold heat shock resistance, water resistance, heat resistance and mechanical strength used for temperature control of refrigerators, ice makers, air conditioners, clothes dryers, etc. An excellent thermistor temperature detector.

(従来の技術) 従来、冷蔵庫や製氷機,エアコン,衣類乾燥機等の温
度制御に使用される温度検知器は種々考案されている
が、良く知られている構造は、収納ケース内に、リード
線を接続したサーミスタを挿入し、更に前記収納ケース
と前記リード線及びサーミスタとの空隙部に樹脂又はゴ
ムを充填した構造である。
(Prior Art) Conventionally, various temperature detectors used for temperature control of refrigerators, ice makers, air conditioners, clothes dryers, etc. have been devised. This is a structure in which a thermistor to which a wire is connected is inserted, and resin or rubber is filled in the gap between the storage case and the lead wire and the thermistor.

この種の温度検知器は高温度で、且つ温度差の厳しい
条件下に晒されるため、収納ケースと充填物が共に耐水
性,耐熱性及び耐冷熱衝撃性に優れていることが必要
で、収納ケースと充填物間及びリード線と充填物間のそ
れぞれの接着面において、隙間が生じるようなことがあ
ってはならない。
Since this type of temperature detector is exposed to high temperature and conditions with severe temperature difference, it is necessary that both the storage case and the packing have excellent water resistance, heat resistance, and thermal shock resistance. No gaps should occur on the bonding surfaces between the case and the packing material and between the lead wire and the packing material.

従来からこの種のサーミスタ温度検知器に用いられる
収納ケースと充填物としては、それぞれ同質のエポキシ
樹脂同志の組合せとしたもの,シリコーンレジンとシリ
コーンゴムとを組合せたもの,エポキシ樹脂とシリコー
ン樹脂又はゴムとを組合せたもの,及び内部可塑化され
たポリ塩化ビニル樹脂とシリコーンゴムとを組合せたも
の等が主である。
Conventionally, the storage case and the packing used in this type of thermistor temperature sensor are a combination of epoxy resins of the same quality, a combination of a silicone resin and a silicone rubber, an epoxy resin and a silicone resin or rubber. The main products are a combination of and a combination of an internally plasticized polyvinyl chloride resin and a silicone rubber.

(考案が解決しようとする課題) 最初にエポキシ樹脂同志の組合せについて、急冷急加
熱が繰り返される条件下では、成型又は硬化の際に発生
した歪が内部応力として残り、この応力と冷熱衝撃によ
って生じる応力とが重なり、収納ケース,充填物,サー
ミスタ及びリード線の絶縁体等にクラックが発生した
り、収納ケースと充填物間及びリード線の絶縁体表面と
充填物間に剥離が起こり易い。しかも、硬化に加熱処理
を必要とするうえ、収納ケースと充填物、及びリード線
の絶縁体表面と充填物との接着性を向上させるためのプ
ライマー処理も必要となる。又、冷熱衝撃に対して安定
している可撓性エポキシ樹脂を用いた場合には、樹脂自
体の吸水率が高いため、長時間経時後の絶縁性が問題と
なることが多く、別途に耐水処理を施す必要がある等種
々の処理に手間を要する。
(Problems to be solved by the invention) First, regarding the combination of epoxy resins, under the condition where rapid cooling and rapid heating are repeated, strain generated during molding or curing remains as an internal stress, which is caused by this stress and thermal shock. The stress overlaps with each other, and cracks easily occur in the storage case, the filler, the thermistor, the lead wire insulator, and the like, and peeling easily occurs between the storage case and the filler and between the lead wire insulator surface and the filler. Moreover, in addition to requiring heat treatment for curing, primer treatment is also required to improve the adhesion between the storage case and the filling material, and the surface of the lead wire insulator and the filling material. In addition, when a flexible epoxy resin that is stable against thermal shock is used, the water absorption rate of the resin itself is high, so insulation after a long time often poses a problem. Various processes, such as the need to perform the process, require time and effort.

次にシリコーンレジンとシリコーンゴムとの組合せに
おいては、硬化反応系が同一でないと接着効果は期待で
きず、特殊な接着剤を必要とする。しかし、現状は収納
ケースの成型と充填物の注型等の硬化条件の違いによ
り、接着効果がない場合が多く、接着させるためのプラ
イマー処理工程が増えるため、価格が上昇する等の欠点
がある。
Next, in the combination of silicone resin and silicone rubber, the adhesive effect cannot be expected unless the curing reaction systems are the same, and a special adhesive is required. However, at present, there are many cases where there is no adhesive effect due to the difference in curing conditions such as molding of the storage case and casting of the filling, and there are drawbacks such as an increase in price because the number of primer treatment steps for bonding increases. .

又、エポキシ樹脂とシリコーン樹脂又はゴムの組合せ
においても、上記のようなクラックの発生や、接着のた
めのプライマー処理を施しているのが実状である。
Even in the combination of an epoxy resin and a silicone resin or rubber, the above-mentioned cracks are generated and the primer treatment for adhesion is actually applied.

又、内部可塑化されたポリ塩化ビニル樹脂とシリコー
ンゴムの組合せにおいては、上記のようなクラックの発
生がなく、接着のためのプライマー処理も必要としない
が、収納ケースの材質である内部可塑化されたポリ塩化
ビニル樹脂は、機械的に強度が低く、耐熱性も低いた
め、使用場所が制限される。更に内部可塑化されたポリ
塩化ビニル樹脂は主に医療用として市販されているた
め、ケース成型品が高価格となる欠点がある。
In addition, in the combination of internally plasticized polyvinyl chloride resin and silicone rubber, the above-mentioned cracks do not occur and the primer treatment for adhesion is not required, but the internal plasticization which is the material of the storage case The polyvinyl chloride resin thus obtained has low mechanical strength and low heat resistance, so that its use place is limited. Furthermore, since the internally plasticized polyvinyl chloride resin is commercially available mainly for medical purposes, there is a drawback that the case molded product becomes expensive.

本考案は、これらの欠点を改良し、安価で信頼性の高
い広範囲雰囲気用サーミスタ温度検知器を提供すること
を目的とする。
An object of the present invention is to improve these drawbacks and to provide an inexpensive and reliable thermistor temperature detector for a wide range atmosphere.

(課題を解決するための手段) 前記目的を達成するため、本考案によるサーミスタ温
度検知器は、収納ケース内に、リード線を接続したサー
ミスタを挿入し、更に前記収納ケースと前記リード線及
びサーミスタとの空隙部に電気絶縁物を充填したモール
ド構造のサーミスタ温度検知器において、前記収納ケー
スの材質がポリエチレンテレフタレート樹脂又はポリブ
チレンテレフタレート樹脂からなり、前記電気絶縁物が
付加反応型液状シリコーンゴムからなることを特徴とす
るものである。
(Means for Solving the Problems) In order to achieve the above-mentioned object, a thermistor temperature detector according to the present invention is configured such that a thermistor to which a lead wire is connected is inserted into a storage case, and the storage case, the lead wire and the thermistor are further inserted. In a thermistor temperature detector having a mold structure in which a void is filled with an electric insulator, the material of the storage case is made of polyethylene terephthalate resin or polybutylene terephthalate resin, and the electric insulator is made of an addition reaction type liquid silicone rubber. It is characterized by that.

(作用) 前記のような組合せからなる本考案のサーミスタ温度
検知器は、耐熱性を有し、長期的な冷熱衝撃の繰り返し
に対しても、収納ケース,充填物,サーミスタ及びリー
ド線の絶縁体等にクラックが発生したり、各々の間に剥
離が起きたりすることがなく、耐水性と電気絶縁性が維
持され、機械的強度も優れている。
(Function) The thermistor temperature detector of the present invention having the above-mentioned combination has heat resistance and is an insulator of the storage case, the filling material, the thermistor and the lead wire even after repeated long-term thermal shock. It does not cause cracks or the like to separate from each other, maintains water resistance and electrical insulation, and has excellent mechanical strength.

(実施例) 以下、図面を参照して本考案を更に詳しく説明する。Embodiment Hereinafter, the present invention will be described in more detail with reference to the drawings.

第1図は本考案によるサーミスタ温度検知器の一実施
例を示す外観斜視図であり、筒状の一端を閉じた形状の
収納ケース4に、リード線2を接続したサーミスタ(図
示せず)を挿入し、電気絶縁物3により封止した構造の
サーミスタ温度検知器である。
FIG. 1 is an external perspective view showing an embodiment of the thermistor temperature detector according to the present invention, in which a thermistor (not shown) having a lead wire 2 connected to a storage case 4 having a cylindrical end closed. The thermistor temperature detector has a structure that is inserted and sealed with an electric insulator 3.

第2図はサーミスタとしてガラス管封止型サーミスタ
を用いた本考案によるサーミスタ温度検知器の一実施例
を示す一部切欠平面図である。
FIG. 2 is a partially cutaway plan view showing an embodiment of the thermistor temperature detector according to the present invention using a glass tube sealed thermistor as the thermistor.

第2図において、サーミスタ1としては高精度特性を
有するガラス管封止型サーミスタを用い、リード線2と
しては105℃耐熱ポリ塩化ビニル樹脂絶縁電線を用い、
サーミスタ1とリード線2は圧着端子で接続され収納ケ
ース4に挿入される。
In FIG. 2, a glass tube sealed type thermistor having high precision characteristics is used as the thermistor 1, and a 105 ° C. heat resistant polyvinyl chloride resin insulated wire is used as the lead wire 2.
The thermistor 1 and the lead wire 2 are connected by a crimp terminal and inserted into the storage case 4.

射出成型により製造される収納ケース4に用いられて
いる樹脂は、ガラス繊維強化のポリブチレンテレフタレ
ート樹脂であり、耐熱性,耐冷熱衝撃性,寸法安定性及
び耐水性に優れた高品質なエンジニアリングプラスチッ
クで経時的な劣化が起こり難く、充填物との接着面にお
ける剥離等の悪影響が無いという特徴を有しており好ま
しい。
The resin used in the storage case 4 manufactured by injection molding is glass fiber reinforced polybutylene terephthalate resin, which is a high-quality engineering plastic excellent in heat resistance, thermal shock resistance, dimensional stability and water resistance. Therefore, deterioration over time does not occur easily, and there is no adverse effect such as peeling on the adhesive surface with the filler, which is preferable.

又、収納ケース4とリード線2及びサーミスタ1との
空隙部に充填される電気絶縁物3には付加反応型液状シ
リコーンゴムを用い、注入した後に硬化させている。付
加反応型液状シリコーンゴムは低粘度(10〜800ポイ
ズ)の製品が多いため、注型が容易で硬化のための加熱
も90〜120℃×30min程度であり取り扱い易い。更にポリ
オレフィン等を除く多くの材料に対して接着性が良好で
あり、ポリブチレンテレフタレート樹脂及びポリエチレ
ンテレフタレート樹脂にはプライマー無しで完全な接着
を示し、剥離試験においては接着面ではなく、ゴム自身
に破壊を起こす程強固な接着力を有する。これは前記接
着が、前記シリコーンゴムの表面分子と前記ポリブチレ
ンテレフタレート樹脂又は前記ポリエチレンテレフタレ
ート樹脂の表面分子とが、分子レベルで結合する所謂化
学的接着によるものであるためと推察される。又、硬化
後の特性は耐水性,耐熱性及び耐冷熱衝撃性共に一般の
有機系樹脂に比較して非常に優れているという特徴をも
有しており、特に冷熱衝撃に対してはゴム弾性を有する
ため、内部に包含したものに対して衝撃材の役目も兼ね
備えており、本考案に係るサーミスタ温度検知器の用途
に適している。ここで、本考案による効果を実験例によ
り説明する。
An addition reaction type liquid silicone rubber is used for the electric insulator 3 filled in the space between the storage case 4, the lead wire 2 and the thermistor 1, and is cured after being injected. Since many addition reaction type liquid silicone rubbers have low viscosity (10-800 poise), they are easy to cast, and the heating for curing is 90-120 ℃ × 30min, which is easy to handle. Furthermore, it has good adhesiveness to many materials except polyolefin, etc., and shows complete adhesion to polybutylene terephthalate resin and polyethylene terephthalate resin without a primer. It has a strong adhesive force to cause. This is presumed to be because the adhesion is due to so-called chemical adhesion in which the surface molecule of the silicone rubber and the surface molecule of the polybutylene terephthalate resin or the polyethylene terephthalate resin are bonded at the molecular level. It also has the characteristic that after curing, it is extremely superior in water resistance, heat resistance, and cold and thermal shock resistance to general organic resins, and in particular, it has rubber elasticity against cold and heat shock. Since it has a function as an impact material, it is suitable for the application of the thermistor temperature detector according to the present invention. Here, the effect of the present invention will be described by an experimental example.

第2図に示した構造のサーミスタ温度検知器を第1表
に示す樹脂又はゴムの組合せにて作成し、冷熱サイクル
試験機を用いて耐水性及び耐冷熱衝撃性の比較を行い、
所定のサイクル後における外観,絶縁抵抗及びセンサ機
能を評価した。試験条件は高温(70℃)の湯温槽に3分
間浸し、取り出した後、空気中(室温)で1分間放置
後、低温(−30℃)の液槽中に3分間浸し、更に取り出
し、空気中(室温)で1分間放置する。これを1サイク
ルとしてサイクル試験を行い、所定サイクル毎に試料の
外観及び電気特性を調べた。尚、各々の試料は10個づつ
用意した。実験結果は第1表に示すとおりである。
The thermistor temperature detector having the structure shown in FIG. 2 was prepared by combining the resins or rubbers shown in Table 1, and the water resistance and the thermal shock resistance were compared using a thermal cycle tester.
The appearance, insulation resistance and sensor function after a predetermined cycle were evaluated. The test conditions are as follows: soak in hot water bath at high temperature (70 ℃) for 3 minutes, take out, leave in air (room temperature) for 1 minute, soak in bath at low temperature (-30 ℃) for 3 minutes, take out, Leave for 1 minute in air (room temperature). A cycle test was performed with this as one cycle, and the appearance and electrical characteristics of the sample were examined every predetermined cycle. 10 samples were prepared for each sample. The experimental results are shown in Table 1.

次に、第2図に示した構造のサーミスタ温度検知器を
第1表に示す樹脂又はゴムの組合せにて作成し、機械的
強度試験を行った。試験方法は各々の試料を10個づつ用
意し、常温(20℃)で20kgfの荷重を各試料に加え、破
壊の有無を調べた。実験結果は第1表に併記した。
Next, a thermistor temperature detector having the structure shown in FIG. 2 was prepared from a combination of the resins or rubbers shown in Table 1 and a mechanical strength test was conducted. For the test method, 10 samples were prepared for each sample, and a load of 20 kgf was applied to each sample at room temperature (20 ° C), and the presence or absence of breakage was examined. The experimental results are also shown in Table 1.

又、耐熱性においては、最も高温に晒される収納ケー
スの材料の耐熱温度を電気用品取締法に基づく「電気用
品に使用される絶縁物の使用温度上限値」から引用し、
第1表に併記した。
In terms of heat resistance, the heat resistant temperature of the material of the storage case that is exposed to the highest temperature is quoted from the "upper limit of operating temperature of insulators used in electrical appliances" based on the Electrical Appliance and Material Control Law,
It is also shown in Table 1.

この表から明らかなように、5000サイクル終了時にお
いて良好な結果を示した試料はNo.7,No.9,No.10,No.11
だけである。しかしながら、No.7の試料は機械的強度試
験において20kgfの荷重に耐えることができず、更に収
納ケースの耐熱温度も60℃と低いため、使用範囲がかな
り制限されてしまう。又、収納ケースに使用した内部可
塑化されたポリ塩化ビニル樹脂は価格は高く経済的にも
不利である。No.9の試料は絶縁抵抗が102〜103MΩであ
り、一般に要求される特性値の100MΩをわずかに上回っ
ている程度で、耐水性に若干問題がある。従って、更に
サイクル数を重ねれば100MΩを下回る恐れもあり、又こ
の材料の組合せは、収納ケースと充填物を接着させるた
めの前工程としてプライマー処理工程を必要とし、更に
充填物の表面部分のリード線絶縁体部に冷熱衝撃による
疲労が蓄積されクラックが発生するため、その部分にウ
レタン樹脂等のコーティングを施す等の面倒な手間を必
要とする。これらに対しNo.10及びNo.11は、機械的強度
や耐熱性にも優れていること、収納ケースと充填物の間
に接着剤が必要でないこと、リード線の絶縁体にかかる
冷熱衝撃による疲労もシリコーンゴムが弾性体であるこ
とから容易に吸収するため、何ら保護コーティングを必
要としないものである等の特性を有している。又、収納
ケースをポリブチレンテレフタレート樹脂又はポリエチ
レンテレフタレート樹脂で成型した場合、成型工賃を含
めると、エポキシ樹脂,シリコーン樹脂,ポリエステル
樹脂又は内部可塑化されたポリ塩化ビニル樹脂より安価
となり実用上有利である。
As is clear from this table, the samples that showed good results at the end of 5000 cycles were No. 7, No. 9, No. 10, No. 11
Only. However, the sample of No. 7 cannot withstand a load of 20 kgf in the mechanical strength test, and the heat-resistant temperature of the storage case is as low as 60 ° C, so the usage range is considerably limited. Further, the internally plasticized polyvinyl chloride resin used in the storage case is expensive and economically disadvantageous. The sample of No. 9 has an insulation resistance of 10 2 to 10 3 MΩ, which is slightly higher than the generally required characteristic value of 100 MΩ, and has some problems in water resistance. Therefore, if the number of cycles is further increased, it may fall below 100 MΩ, and this material combination requires a primer treatment step as a pre-step for adhering the storage case and the filling, and further Fatigue due to cold heat shock is accumulated in the lead wire insulator portion to generate cracks, which requires troublesome work such as coating the portion with urethane resin or the like. On the other hand, No. 10 and No. 11 have excellent mechanical strength and heat resistance, no adhesive is required between the storage case and the filling, and due to the thermal shock applied to the insulator of the lead wire. Since silicone rubber is an elastic body, fatigue is easily absorbed, so that it has characteristics such that it does not require any protective coating. Also, when the storage case is molded with polybutylene terephthalate resin or polyethylene terephthalate resin, including the molding cost, it is cheaper than epoxy resin, silicone resin, polyester resin or internally plasticized polyvinyl chloride resin, which is practically advantageous. .

(考案の効果) 以上説明したように収納ケースにポリエチレンテレフ
タレート樹脂又はポリブチレンテレフタレート樹脂を用
い、充填物にシリコーンゴムを用いた組合せからなる本
考案のサーミスタ温度検知器は、プライマーを用いずに
強力な接着ができ、長期に渡る使用においてもクラック
や剥離が発生することなく、電気的,物理的特性及び機
械的強度を保持する上に、寿命が長く、使用温度範囲も
広く、安全で更に低価格であるという特徴を備えたもの
である。
(Effect of the device) As described above, the thermistor temperature detector of the present invention, which is a combination of using polyethylene terephthalate resin or polybutylene terephthalate resin for the storage case and using silicone rubber for the filling, is strong without using a primer. Adhesion is possible, cracks and peeling do not occur even after long-term use, electrical and physical properties and mechanical strength are maintained, and the life is long, the temperature range is wide, and it is safe and low. It has the feature of being priced.

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

第1図は本考案によるサーミスタ温度検知器の一実施例
を示す外観斜視図である。 第2図はサーミスタとしてガラス管封止型サーミスタを
用いた本考案によるサーミスタ温度検知器の一実施例を
示す一部切欠平面図である。 1……サーミスタ 2……リード線 3……電気絶縁物 4……収納ケース
FIG. 1 is an external perspective view showing an embodiment of the thermistor temperature detector according to the present invention. FIG. 2 is a partially cutaway plan view showing an embodiment of the thermistor temperature detector according to the present invention using a glass tube sealed thermistor as the thermistor. 1 ... Thermistor 2 ... Lead wire 3 ... Electrical insulator 4 ... Storage case

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭57−169638(JP,A) 特開 昭63−45517(JP,A) 特開 昭63−45518(JP,A) 実開 昭61−119303(JP,U) 実開 昭63−72531(JP,U) 実開 昭52−144785(JP,U) 実開 昭59−45541(JP,U) 実開 昭59−45540(JP,U) 実開 昭60−29251(JP,U) ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (56) Reference JP-A-57-169638 (JP, A) JP-A-63-45517 (JP, A) JP-A-63-45518 (JP, A) Actual development Sho-61- 119303 (JP, U) Actually opened 63-72531 (JP, U) Actually opened 52-144785 (JP, U) Actually opened 59-45541 (JP, U) Actually opened 59-45540 (JP, U) Actual development Sho 60-29251 (JP, U)

Claims (1)

【実用新案登録請求の範囲】[Scope of utility model registration request] 【請求項1】収納ケース内に、リード線を接続したサー
ミスタを挿入し、更に前記収納ケースと前記リード線及
びサーミスタとの空隙部に電気絶縁物を充填したモール
ド構造のサーミスタ温度検知器において、前記収納ケー
スの材質がポリエチレンテレフタレート樹脂又はポリブ
チレンテレフタレート樹脂からなり、前記電気絶縁物が
付加反応型液状シリコーンゴムからなることを特徴とす
るサーミスタ温度検知器。
1. A thermistor temperature detector having a mold structure in which a thermistor to which a lead wire is connected is inserted into a storage case, and a gap between the storage case and the lead wire and the thermistor is filled with an electric insulator. The thermistor temperature detector, wherein the material of the housing case is made of polyethylene terephthalate resin or polybutylene terephthalate resin, and the electric insulator is made of addition reaction type liquid silicone rubber.
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