專利名稱:門(mén)把手裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種適用于車輛或建筑物的門(mén)把手裝置,尤其是帶有天線的門(mén)把手裝置。
背景技術(shù):
例如櫥柜框架的裝飾部件發(fā)表在日本專利公開(kāi)第2002-036799A2號(hào)公報(bào)上。上述櫥柜框架由透明的樹(shù)脂材料制成。一些著色的或發(fā)光的微小薄片通過(guò)粘合劑分散地粘貼在框架上。然后,框架被涂成各種顏色。
一個(gè)含有連接在門(mén)上的手把把體、由樹(shù)脂制成的護(hù)蓋、用來(lái)保護(hù)上述門(mén)把手的金屬鍍層和天線的門(mén)把手裝置發(fā)表在日本專利公開(kāi)第2002-030844A2A號(hào)、日本專利公開(kāi)第2001-345615A2號(hào)、日本專利公開(kāi)第1998-308149A2號(hào)公報(bào)上。
帶有車輛天線用來(lái)開(kāi)關(guān)車門(mén)的裝置發(fā)表在日本專利公開(kāi)第2002-030844A2號(hào)公報(bào)上。用來(lái)開(kāi)關(guān)車門(mén)的該裝置包括用來(lái)開(kāi)關(guān)車門(mén)的門(mén)把手、天線以及安裝在門(mén)把手上的傳感器電極。含有由軟磁性鐵氧體制成的長(zhǎng)條天線的芯體并安裝在該門(mén)把手內(nèi)部的天線發(fā)表在日本專利公開(kāi)第2001-345615A2號(hào)公報(bào)上。一個(gè)含有并聯(lián)的電纜電極并且用于車輛的門(mén)把手以探測(cè)人走近的傳感器發(fā)表在日本專利公開(kāi)第1998-308149A2號(hào)公報(bào)上。
這里,發(fā)表在日本專利公開(kāi)第2002-036799A2號(hào)公報(bào)上的裝飾部件并不涉及門(mén)把手裝置,尤其是帶有天線的門(mén)把手裝置,更不涉及具有降低天線輸出損耗效果的把手裝置。發(fā)表在日本專利公開(kāi)第2002-030844A2A號(hào)、日本專利公開(kāi)第2001-345615A2號(hào)、日本專利公開(kāi)第1998-308149號(hào)公報(bào)上的上述發(fā)明旨在門(mén)把手裝置帶有天線,但并不企圖降低天線輸出的損耗。
門(mén)把手裝置不僅必須重量輕,而且還需要卓越地設(shè)計(jì)成發(fā)光并且?guī)в薪饘俟鉂?。門(mén)把手的設(shè)計(jì)通??梢酝ㄟ^(guò)在手把把體和護(hù)蓋上噴涂含有色素的油漆來(lái)形成一個(gè)裝飾層的方法來(lái)進(jìn)行改進(jìn)。然而,通過(guò)噴涂含有色素的油漆所形成的裝飾層并不發(fā)光和帶有金屬光澤。因此,上述設(shè)計(jì)還需要進(jìn)一步改進(jìn)。
曾經(jīng)嘗試?yán)脻袷诫婂兎ㄒ栽谑职寻洋w和護(hù)蓋的表面形成發(fā)光并且?guī)в薪饘俟鉂傻腻儗拥脑O(shè)計(jì)層。使用這種方法后,上述表面被金屬鍍層覆蓋因而能夠發(fā)光并且?guī)в薪饘俟鉂?。然而,天線的輻射面被電導(dǎo)體覆蓋,這將導(dǎo)致天線輸出的損耗。
因此,需要帶有天線、能夠發(fā)光并且?guī)в薪饘俟鉂?、?yōu)良地設(shè)計(jì),而且具有可以降低天線輸出損耗的優(yōu)點(diǎn)的門(mén)把手裝置。
發(fā)明內(nèi)容
根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)特點(diǎn),門(mén)把手裝置包括一個(gè)連接在門(mén)上的手把把體(2)、一個(gè)由樹(shù)脂制成,并且連接在上述手把把體上,而且含有裝飾類似金屬色澤的設(shè)計(jì)層的護(hù)蓋(4)和一個(gè)安裝在上述手把把體和上述護(hù)蓋兩者之間的空間內(nèi)并且至少具有發(fā)射功能和接收功能兩者其中之一的天線部分(3)。上述護(hù)蓋的裝飾層包括一個(gè)通過(guò)涂覆方式沉淀金屬微粒而形成的金屬微粒涂層(66)。上述護(hù)蓋的發(fā)光的設(shè)計(jì)層可以通過(guò)沉淀微?;蛞酝扛卜绞叫纬山饘傥⒘M繉拥玫?。該把手裝置具有既降低天線輸出損耗又散發(fā)金屬光澤的優(yōu)點(diǎn)。
附圖的簡(jiǎn)要說(shuō)明下面結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步說(shuō)明。
圖1是一個(gè)分解的門(mén)把手裝置的透視圖。
圖2顯示了一個(gè)裝配好的門(mén)把手裝置。
圖3是形成于該門(mén)把手裝置的護(hù)蓋上的裝飾層的橫截面結(jié)構(gòu)的橫截面視圖。
圖4是該門(mén)把手裝置的天線部分的原理圖。
圖5是通過(guò)電子顯微鏡拍下的照片,觀測(cè)了形成于該門(mén)把手裝置的上述護(hù)蓋上的上述裝飾層(放大倍數(shù)為1000)。
圖6是通過(guò)電子顯微鏡拍下的照片,觀測(cè)了形成于該門(mén)把手裝置的上述護(hù)蓋上的上述裝飾層(放大倍數(shù)為1000)。
圖7是形成于該門(mén)把手裝置的上述護(hù)蓋上的上述裝飾層的橫截面結(jié)構(gòu)的橫截面視圖。
圖8是顯示各測(cè)試樣品的測(cè)試結(jié)果的表格。
圖9是顯示各測(cè)試樣品的天線相對(duì)輸出(dB)的圖表。
圖10是顯示各測(cè)試樣品的Q值的圖表。
圖11是顯示手指指端插入各測(cè)試樣品前后電容的變化的圖表。
具體實(shí)施例方式
下面結(jié)合圖1-圖4,說(shuō)明本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施例。所述實(shí)施例闡明將本發(fā)明應(yīng)用于例如汽車的車輛的門(mén)把手裝置。該門(mén)把手裝置連接在帶有無(wú)需鑰匙進(jìn)入的系統(tǒng)的車輛的一門(mén)體(由金屬制成)上。該門(mén)把手裝置包括作為基座的手把把體2、連接在手把把體2上并具有發(fā)射功能的天線部分3、面向并且覆蓋天線部分3而且覆蓋手把把體2的護(hù)蓋4。手把把體2包括容納空間2u和與車輛的門(mén)體嚙合的嚙合部分2w、2x。護(hù)蓋4包括與手把把體2嚙合的嚙合部分4u。
手把把體2和護(hù)蓋4是由樹(shù)脂(聚碳酸酯/聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯)和重量比為10%的玻璃填充物混合而成因而稱之為“PC/PBT 10%玻璃填充物”的樹(shù)脂基注模產(chǎn)品,但并不僅限于上述材料。
護(hù)蓋4可以經(jīng)??匆?jiàn)。因此,為了改進(jìn)設(shè)計(jì),樹(shù)脂基護(hù)蓋4含有散發(fā)金屬光澤的裝飾層6。
形成于面向天線部分3的護(hù)蓋4上的裝飾層6是多層結(jié)構(gòu)。圖3是裝飾層6在厚度方向上的橫截面圖。如圖3所示,護(hù)蓋4的裝飾層6包括用以保護(hù)護(hù)蓋4表面的底涂層60、形成于底涂層60上作為表面層的金屬微粒涂層66和形成于金屬微粒涂層66上的外涂層64。
下面將解釋前文所述的裝飾層6的形成方法。將成為護(hù)蓋4的塑模產(chǎn)品的表面通過(guò)有機(jī)溶劑脫脂。將成為底涂層60的樹(shù)脂油漆作為底漆被噴涂在塑模產(chǎn)品的表面。樹(shù)脂油漆是以雙組份丙烯酸聚氨酯為主的油漆,其依據(jù)重量的稀釋比率為基樹(shù)脂∶硬化劑∶溶劑(稀釋劑)=100∶10∶60。接著,以發(fā)光的金屬鋁微粒和丙烯醛基樹(shù)脂為主的基樹(shù)脂溶解于上述溶劑(稀釋劑)而得到的油漆被噴涂在底涂層60上以形成作為表面層的金屬微粒涂層66。上述油漆依據(jù)重量的稀釋比率為基樹(shù)脂∶溶劑(稀釋劑)=100∶70。然后,上述塑模產(chǎn)品在80℃下加熱40分鐘以干燥和烘干作為表面層的金屬微粒涂層66。之后,樹(shù)脂油漆(雙組份丙烯酸聚氨酯油漆)被噴涂在金屬微粒涂層66上以形成透明的外涂層64。形成外涂層64的樹(shù)脂油漆是以雙組份丙烯酸聚氨酯為主的油漆。上述樹(shù)脂油漆的稀釋比率為基樹(shù)脂∶硬化劑∶溶劑(稀釋劑)=100∶10∶60。接著,上述塑模產(chǎn)品在80℃下加熱40分鐘以干燥和烘干外涂層64。
在圖3中,底涂層60的平均厚度t1為1-5微米。作為表面層的金屬微粒涂層66的平均厚度t2為1-5微米,一般取為2微米。外涂層64的平均厚度t3為10-17微米,一般取為15微米。從而,裝飾層6中的金屬部分的厚度應(yīng)該小于或等于5微米。
發(fā)光的金屬微粒是碾壓鋁的沉積膜而得到的平均顆粒直徑為5-30微米、厚度為0.1-1微米的具有扁平形狀的金屬鋁粉末。這里,平均顆粒直徑過(guò)大的金屬微粒往往會(huì)造成噴漆困難。另一方面,平均顆粒尺寸過(guò)小的金屬微粒往往會(huì)減弱金屬微粒的光澤。考慮到以上情況,金屬微粒的平均顆粒直徑應(yīng)限定為上述值。
金屬微粒的扁平形狀有助于減小金屬微粒涂層66的厚度而同時(shí)又不至于減弱金屬微粒的光澤。金屬微粒涂層66厚度的減小有助于降低由天線部分3發(fā)射的電磁波的衰減。
通過(guò)掃描電子顯微鏡觀測(cè)金屬微粒涂層66,金屬鋁微粒的不連續(xù)部分66c在金屬微粒涂層66中形成。此外,通過(guò)EPMA(電子探針X射線微分析)觀測(cè)金屬微粒涂層66,也表明在金屬微粒涂層66中存在無(wú)鋁區(qū)域。金屬微粒涂層66在表面方向上的連續(xù)部分被不連續(xù)部分66c打斷。不連續(xù)部分66c具有減弱金屬微粒涂層66的導(dǎo)電性或滲透性的優(yōu)點(diǎn)。
圖4顯示了天線部分3的有關(guān)零件。如圖4所示,天線部分3包括芯體部分30和繞芯體部分30的外表面纏繞的導(dǎo)線32。芯體部分30是錳鋅系鐵氧體磁芯,寬度為5.2毫米,厚度為2.3毫米,長(zhǎng)度為60.5毫米。此外,導(dǎo)電的傳感器電極36(由青銅制成)面向芯體部分30。在芯體部分30和傳感器電極36兩者之間形成了可供使用者的手指指端伸入的插入空間38。把指端伸入到插入空間38會(huì)引起插入空間38的電容變化,這使得可以探測(cè)到指端的伸入。
使用中,給天線部分3的導(dǎo)線32供電,以使天線部分3發(fā)射電磁波。從而,當(dāng)天線部分3發(fā)射電磁波時(shí),走近該門(mén)把手裝置的使用者所持有的電子鑰匙等就接收從天線部分3發(fā)射的電磁波。此外,安裝在天線部分3一側(cè)的接收裝置接收由電子鑰匙發(fā)射的電磁波。因此,可以探測(cè)到使用者走近該門(mén)把手裝置并且確認(rèn)使用者的身份(ID)。如果使用者的身份被確認(rèn)為注冊(cè)使用人,如后文所述,門(mén)就可以開(kāi)或關(guān)。換句話說(shuō),當(dāng)使用者把手指指端伸入插入空間38以操縱該門(mén)把手裝置時(shí),插入空間38的電容會(huì)發(fā)生變化。從而,可以探測(cè)到使用者開(kāi)門(mén)或關(guān)門(mén)的意圖。然后,操作鎖定裝置以開(kāi)啟門(mén)裝置。另一方面,要是使用者不能被識(shí)別為注冊(cè)使用人,即使使用者把手指指端靠近芯體部分30,門(mén)裝置依然保持鎖定狀態(tài)。如前文所述,當(dāng)根據(jù)由天線部分3發(fā)射的電磁波以確認(rèn)身份的要求和根據(jù)電容的變化以探測(cè)使用者有開(kāi)門(mén)意圖的要求都被滿足時(shí),該門(mén)把手裝置開(kāi)啟。
根據(jù)本發(fā)明的實(shí)施例1生產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)經(jīng)過(guò)測(cè)試。此外,一些對(duì)比該門(mén)把手裝置的樣品(1號(hào)測(cè)試樣品、3號(hào)測(cè)試樣品、6號(hào)測(cè)試樣品、7號(hào)測(cè)試樣品)也已經(jīng)制成。
按照作為對(duì)比樣品的1號(hào)測(cè)試樣品,手把把體2和護(hù)蓋4被涂上含有白色顏料(氧化鈦)的涂層。手把把體2和護(hù)蓋4的涂層厚度都是30微米。按照作為對(duì)比樣品的3號(hào)測(cè)試樣品,手把把體2被涂上大約30微米厚的含有白色顏料(氧化鈦)的涂層,而護(hù)蓋4是電鍍金屬厚度達(dá)到大約100微米的電鍍金屬產(chǎn)品。
按照基于本發(fā)明的4號(hào)測(cè)試樣品,手把把體2含有平均厚度為20微米的厚度的金屬微粒涂層66,而護(hù)蓋4也含有平均厚度為20微米的金屬微粒涂層66。
按照基于本發(fā)明的5號(hào)測(cè)試樣品,手把把體2含有平均厚度為20微米的金屬微粒涂層66,而護(hù)蓋4也含有平均厚度為20微米的金屬微粒涂層66。
圖5是一幅通過(guò)掃描電子顯微鏡(放大倍數(shù)為1000)拍下的照片,觀測(cè)了按照基于本發(fā)明的2號(hào)測(cè)試樣品,形成于護(hù)蓋4上的裝飾層6的橫截面結(jié)構(gòu)。如圖5所示,按照2號(hào)測(cè)試樣品,裝飾層6是這樣形成的底涂層60(厚度為20.2微米、20.5微米)形成于護(hù)蓋4的基體材料的表面上并覆蓋護(hù)蓋4的基體材料的表面,金屬微粒涂層66(厚度為2微米)形成于底涂層60上,而外涂層64(厚度為15.8微米、14.6微米)形成于金屬微粒涂層66上。
如圖5所示的通過(guò)電子顯微鏡觀測(cè)拍下的照片,在形成于護(hù)蓋4上的裝飾層6的金屬微粒涂層66的稀薄處存在金屬微粒的不連續(xù)部分。按照2號(hào)測(cè)試樣品,手把把體2含有與護(hù)蓋4相同層結(jié)構(gòu)和厚度的裝飾層6。換句話說(shuō),手把把體2包括形成于樹(shù)脂基體表面上的底涂層60(厚度為20微米)、形成于底涂層60上的金屬微粒涂層66(厚度為2微米)和形成于金屬微粒涂層66上的外涂層64(厚度為15微米)。
圖6是一幅通過(guò)掃描電子顯微鏡(放大倍數(shù)為1000)拍下的照片,觀測(cè)了按照基于本發(fā)明的4號(hào)測(cè)試樣品,形成于護(hù)蓋4上的裝飾層6的橫截面結(jié)構(gòu)。如圖6所示,4號(hào)測(cè)試樣品的裝飾層6并不含有底涂層60。裝飾層6包括形成于樹(shù)脂基體表面上的金屬微粒涂層66(厚度為20.8微米、19.9微米)和形成于金屬微粒涂層66上的外涂層64(厚度為15.2微米、16.1微米)。
按照?qǐng)D6所示的通過(guò)電子顯微鏡拍下的照片,即使金屬微粒涂層66的厚度相對(duì)較大,達(dá)到大約20微米,但是在4號(hào)測(cè)試樣品的金屬微粒涂層66中,仍然可以觀測(cè)到許多線狀間隙(長(zhǎng)度大約為10-25微米),也就是不連續(xù)部分。這樣,基于4號(hào)測(cè)試樣品的金屬微粒涂層66含有許多在表面方向打斷金屬微粒涂層66的連續(xù)性并且可能減弱金屬微粒涂層66的導(dǎo)電性的不連續(xù)部分。
按照作為對(duì)比樣品的6號(hào)測(cè)試樣品,手把把體2被涂上含有白色顏料(氧化鈦)的涂層,而且護(hù)蓋4是著色的樹(shù)脂產(chǎn)品。按照作為對(duì)比樣品的7號(hào)測(cè)試樣品,手把把體2是含有金屬鍍層的電鍍產(chǎn)品,而且護(hù)蓋4是著色的樹(shù)脂產(chǎn)品。
圖7顯示了作為電鍍金屬產(chǎn)品的3號(hào)測(cè)試樣品和7號(hào)測(cè)試樣品的金屬鍍層的橫截面結(jié)構(gòu)?;?號(hào)測(cè)試樣品和7號(hào)測(cè)試樣品的金屬鍍層70包括電鍍鎳層72(平均厚度為1-5微米)、電鍍銅層74(平均厚度為20-30微米)、電鍍鎳層76(平均厚度為20-30微米)和電鍍鉻層78(平均厚度為10微米)。金屬鍍層70的金屬部分的厚度大約為60-100微米。
下面將說(shuō)明金屬鍍層70是如何形成的。將成為護(hù)蓋4的塑模產(chǎn)品通過(guò)有機(jī)溶劑脫脂。電鍍鎳層72通過(guò)非電解鍍法形成于塑模產(chǎn)品的表面上。電鍍銅層74通過(guò)濕式電鍍法形成于電鍍鎳層72上。電鍍鎳層76通過(guò)上述濕式電鍍法形成于電鍍銅層74上。電鍍鉻層78通過(guò)上述濕式電鍍法形成于電鍍鎳層76上。
1號(hào)-7號(hào)測(cè)試樣品均經(jīng)過(guò)測(cè)試。在測(cè)試中,天線部分3的電感和電容在130kHz頻率下振蕩以發(fā)射電磁波。天線輸出(輻射場(chǎng)強(qiáng))被測(cè)定為距天線部分3米(參考日本郵電部第127號(hào)通告)。此外,通過(guò)阻抗分析,可以把測(cè)量得到的天線線圈的品質(zhì)因數(shù)(描述為Q值)作為天線部分3的電磁特性。Q值(品質(zhì)因數(shù))-損耗系數(shù)的倒數(shù)-可以通過(guò)方程Q=X/R得到,其中Q是品質(zhì)因數(shù),X是阻抗的虛數(shù)部分(單位為Ω),R是阻抗的實(shí)數(shù)部分(單位為Ω)。通常較小的Q因數(shù)往往增大電路的電力消耗量。從而應(yīng)該選取較大的Q值。
圖8-圖10顯示了測(cè)試結(jié)果。圖8顯示了各測(cè)試樣品的光澤、相對(duì)1號(hào)測(cè)試樣品的天線輸出和天線線圈的Q值。圖9顯示了各測(cè)試樣品相對(duì)1號(hào)測(cè)試樣品的天線輸出率的測(cè)試結(jié)果。1號(hào)測(cè)試樣品的上述測(cè)試結(jié)果可以認(rèn)為是在自由空間內(nèi)測(cè)試的結(jié)果,這是因?yàn)樯鲜鍪职寻洋w和上述護(hù)蓋均被涂上含有并不影響上述天線發(fā)射電磁波的顏料(氧化鈦)的涂層。圖10顯示了天線線圈的Q值的測(cè)試結(jié)果。按照作為對(duì)比樣品的1號(hào)測(cè)試樣品,天線輸出和天線線圈的Q值均很理想。Q值是29.7,而天線輸出損耗也非常小。然而,1號(hào)測(cè)試樣品不發(fā)光并且沒(méi)有金屬光澤,因此上述設(shè)計(jì)是不符合要求的。
此外,基于本發(fā)明的2號(hào)測(cè)試樣品的天線輸出和天線線圈的Q值更加理想。輻射場(chǎng)強(qiáng)與1號(hào)測(cè)試樣品接近。
另外,2號(hào)測(cè)試樣品的天線線圈的Q值為29.5,與1號(hào)測(cè)試樣品相同。并且天線輸出的損耗非常小。此外,基于本發(fā)明的2號(hào)測(cè)試樣品不僅發(fā)出令人滿意的光芒和金屬光澤,而且天線輸出損耗也很小。
相反,如圖10所示,含有形成于護(hù)蓋4上的金屬鍍層70的3號(hào)測(cè)試樣品作為對(duì)比樣品,其測(cè)試結(jié)果并不理想,天線線圈的Q值較小(11.0),也就是說(shuō),天線輸出的損耗較高。此外,含有形成于手把把體2上的金屬鍍層70的7號(hào)測(cè)試樣品作為對(duì)比樣品,其測(cè)試結(jié)果也不理想,天線線圈的Q值很小(5.7),也就是說(shuō),天線輸出的損耗很高。
如前文所述,基于本發(fā)明的2號(hào)測(cè)試樣品具有較好的Q值,而含有金屬鍍層70的3號(hào)測(cè)試樣品和7號(hào)測(cè)試樣品的Q值均不理想。假設(shè)的理由如下。透入深度指的是電磁波穿入材料,其電磁場(chǎng)強(qiáng)變?yōu)?/e(e=2.718)時(shí)的深度。在這里,以下(方程1)將用材料的滲透率μ、導(dǎo)電率σ(σ=1/ρ)和入射電磁波的頻率f來(lái)描述透入深度d。
d=1/πfμσ]]>(方程1)根據(jù)方程1,較低的導(dǎo)電率σ、較低的滲透率μ和較低的頻率f將會(huì)得出較深的透入深度。相反,根據(jù)方程1,較高的導(dǎo)電率σ、較高的滲透率μ和較高的頻率f將會(huì)得出較淺的透入深度。
因此,為了減小電磁波的衰減,裝飾層6的金屬層部分(對(duì)應(yīng)于金屬微粒涂層66和金屬鍍層70)應(yīng)該具有高阻抗和低導(dǎo)電率。此外,為了減小電磁波的衰減,金屬層部分應(yīng)該是由具有低滲透率并且弱順磁性的金屬形成。
如前文所述,由于層間電阻較大而且相鄰的金屬微粒之間存在間隙,為了在金屬微粒涂層66的表面方向獲得不連續(xù)部分,含有金屬微粒的油漆形成稀薄的金屬微粒涂層66的方法比形成金屬鍍層的方法更具有優(yōu)勢(shì)。
另外,因?yàn)榻饘傥⒘M繉?6中的金屬微粒并不是由具有高滲透率的鐵磁體鎳形成,而是由具有低滲透率的順磁性(無(wú)磁性)的鋁系材料形成,按照方程1,金屬微粒涂層66能更好的抗電磁波衰減。
此外,作為電容型傳感器的含有傳感器電極36的該門(mén)把手裝置(1號(hào)-7號(hào)測(cè)試樣品)的傳感器性能已經(jīng)經(jīng)過(guò)測(cè)試。在這里,制作成與該門(mén)把手裝置相似的上述測(cè)試樣品的電容的變化也已經(jīng)經(jīng)過(guò)測(cè)試。ΔCp表示手接觸后的該門(mén)把手裝置的電容減去該門(mén)把手裝置的初始電容。初始電容是在該門(mén)把手裝置未被手觸碰的情況下測(cè)定的。圖11顯示了電容變化ΔCp的測(cè)試結(jié)果。如圖11所示,基于本發(fā)明的2號(hào)測(cè)試樣品作為電容型傳感器的性能接近或優(yōu)于其他測(cè)試樣品(1號(hào)測(cè)試樣品、3號(hào)測(cè)試樣品、6號(hào)測(cè)試樣品)。
從以上測(cè)試結(jié)果可以得出,基于本發(fā)明的2號(hào)測(cè)試樣品、4號(hào)測(cè)試樣品、5號(hào)測(cè)試樣品與作為對(duì)比樣品1號(hào)測(cè)試樣品具有相似的天線性能和傳感器性能。另外,基于本發(fā)明的2號(hào)測(cè)試樣品、4號(hào)測(cè)試樣品、5號(hào)測(cè)試樣品發(fā)光并且具有金屬光澤,這將有助于設(shè)計(jì)出優(yōu)良的把手裝置。
天線部分3并不是像前文所述的實(shí)施例那樣僅限為電磁波的發(fā)射裝置,也可以是電磁波的接收裝置。芯體部分30的材料并不僅限于應(yīng)用于上述實(shí)施例中的錳-鎳鐵氧體,也可以是銅-鋅鐵氧體、鎳-鋅鐵氧體、銅-鋅-鎂鐵氧體和錳-鋅鐵氧體,甚至可以是非鐵氧體。在上述實(shí)施例中天線部分3含有傳感器電極36,但是天線部分3并不一定含有傳感器電極36。護(hù)蓋4的裝飾層6并不僅限于前文提到的2號(hào)測(cè)試樣品的結(jié)構(gòu)那樣,含有形成于上述護(hù)蓋表面上的底涂層60、作為表面油漆層而形成于底涂層60上的金屬微粒涂層66和形成于金屬微粒涂層66上的外涂層64。上述護(hù)蓋的裝飾層6并不一定包括底涂層60。此外,還可以形成第二外涂層。
前文的描述已經(jīng)涵蓋了下面的論述范圍。
(附加條款1)一種具有天線功能的設(shè)計(jì)元件,包含一個(gè)主要由樹(shù)脂制成而且含有形成于連接在例如門(mén)或類似物的元件上的例如手把把體的物體上的裝飾類似金屬色澤的設(shè)計(jì)層的護(hù)蓋;一個(gè)安裝在例如上述手把把體的上述物體和上述護(hù)蓋兩者之間的空間內(nèi)并且至少具有發(fā)射功能和接收功能兩者其中之一的天線部分,其特征是上述護(hù)蓋包括由金屬微粒形成的一個(gè)金屬微粒涂層。
在這種情況下,一個(gè)帶有天線功能的設(shè)計(jì)元件具有散發(fā)金屬光澤,而且降低天線輸出損耗的優(yōu)點(diǎn)。
(附加條款2)一種門(mén)把手裝置,包含一個(gè)安裝在門(mén)上的手把把體;一個(gè)連接在上述手把把體上并且裝飾金屬如同色調(diào)的發(fā)光的設(shè)計(jì)層;
一個(gè)主要由樹(shù)脂制成的護(hù)蓋;和一個(gè)安裝在上述手把把體和上述護(hù)蓋兩者之間的空間內(nèi)并且至少具有發(fā)射功能和接收功能兩者其中之一的天線部分,其特征是上述手把把體具有金屬光澤并且主要由樹(shù)脂制成,而且上述手把把體的上述裝飾層含有一個(gè)涂有金屬微粒的金屬微粒涂層。
(附加條款3)根據(jù)附加條款1-2的任何一項(xiàng)所述的門(mén)把手裝置還要包括一個(gè)具有導(dǎo)電性的傳感器電極。
本發(fā)明可以應(yīng)用于例如汽車的車輛的門(mén)把手裝置,也可以應(yīng)用于建筑物的門(mén)把手裝置。
金屬微??梢允瞧矫嫘螤睢⑶蛐?、纖維形狀、顆粒形狀或類似形狀。例子中的金屬微粒的平均微粒直徑可以是0.1-50微米、1-40微米或者是5-30微米。
此外,天線部分可以包括芯體部分和安裝在芯體部分上的導(dǎo)線部分。天線部分的結(jié)構(gòu)可以是把芯體部分插入線圈狀的導(dǎo)線內(nèi)。假使是這樣的話,當(dāng)向線圈狀的導(dǎo)線供電以在芯體部分的內(nèi)部產(chǎn)生磁通量并且在空間產(chǎn)生磁場(chǎng)時(shí),天線發(fā)射電磁波。當(dāng)接收電磁波時(shí),產(chǎn)生于芯體內(nèi)的磁通量所對(duì)應(yīng)的電流在線圈狀的導(dǎo)線內(nèi)被感應(yīng),天線接收電磁波。芯體部分的形狀可以是像長(zhǎng)方形平板那樣的平板形狀,也可以是像方軸或圓桿那樣的條狀,還可以是其他形狀。芯體部分基本由例如鐵氧體的氧化鐵之類的金屬磁性材料、磁性材料或是非晶態(tài)合金制成,但是并不僅限于上述材料。安裝在芯體部分上的導(dǎo)線的材料可以是具有導(dǎo)電性的任何材料。
根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)特點(diǎn),護(hù)蓋基本由樹(shù)脂成分構(gòu)成。樹(shù)脂材料可以是熱固性樹(shù)脂或熱塑性樹(shù)脂,但是并不僅限于上述材料。尤其是樹(shù)脂材料可以為聚碳酸酯樹(shù)脂(PC)、聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯樹(shù)脂(PBT)、聚酰胺樹(shù)脂(PA)、聚苯氧基樹(shù)脂、聚縮醛樹(shù)脂和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚合物樹(shù)脂,但是并不僅限于上述材料。樹(shù)脂成分可以包括加固纖維,例如玻璃纖維。手把把體也應(yīng)該基本由樹(shù)脂成分構(gòu)成。
根據(jù)該門(mén)把手的另一個(gè)特點(diǎn),外涂層形成于金屬微粒涂層上。假使是這樣的話,可以增強(qiáng)金屬微粒涂層的金屬光澤、保護(hù)性和耐久性,并且裝飾層可以在很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)保持良好的狀態(tài)。
根據(jù)本發(fā)明的另外一個(gè)特點(diǎn),金屬微粒涂層的平均厚度為0.1-40微米。這樣厚度的金屬微粒涂層具有可以在金屬微粒涂層的厚度方向的橫截面上形成不連續(xù)部分的優(yōu)點(diǎn)。如前文所述,局部不連續(xù)部分具有減小天線輸出損耗的優(yōu)點(diǎn)。金屬微粒涂層平均厚度的上限盡管取決于金屬微粒的尺寸,但依然可以設(shè)為30微米、20微米、10微米,也可以是10微米或5微米。如果金屬微粒涂層的平均厚度太薄,那么金屬微粒涂層將不能發(fā)光和具有金屬光澤。與前文所述的上限相結(jié)合的下限可以是0.1微米、0.2微米或0.5微米。因此,金屬微粒涂層的平均厚度可以是0.1-30微米、0.1-20微米或0.1-10微米。
根據(jù)該門(mén)把手裝置的另一個(gè)特點(diǎn),金屬微粒的材料是鋁或鋁合金。假使是這樣的話,鋁或鋁合金具有可以形成發(fā)光的設(shè)計(jì)層的優(yōu)點(diǎn)。鋁或鋁合金是通常具有低滲透率的順磁性(無(wú)磁性)物質(zhì)。
此外,按照本發(fā)明中該門(mén)把手裝置的實(shí)施例,可以安裝一個(gè)導(dǎo)電的傳感器電極。假使是這樣的話,當(dāng)目標(biāo)靠近或者接觸傳感器電極時(shí),可以探測(cè)到目標(biāo)。傳感器電極可以是一電容型傳感器電極,用以檢測(cè)電容的變化。因而,當(dāng)傳感器電極被作為電容型傳感器電極使用時(shí),憑借目標(biāo)靠近所引起的傳感器電極的電容變化,傳感器電極可以探測(cè)到目標(biāo)。
根據(jù)基于本發(fā)明的該門(mén)把手裝置,前文所述的裝飾層不僅可以形成于護(hù)蓋上,也可以形成于手把把體上。
根據(jù)本發(fā)明的另一個(gè)特點(diǎn),護(hù)蓋的發(fā)光的設(shè)計(jì)層可以通過(guò)沉淀微粒或以涂漆方式形成金屬微粒涂層得到。此外,按照本發(fā)明的上述特點(diǎn),該把手裝置具有既降低天線輸出損耗又散發(fā)金屬光澤的優(yōu)點(diǎn)。
權(quán)利要求
1.一種門(mén)把手裝置,包含一個(gè)連接在門(mén)上的手把把體(2);一個(gè)由樹(shù)脂制成,并且連接在上述手把把體上,而且含有裝飾類似金屬色澤的設(shè)計(jì)層(6)的護(hù)蓋(4);和一個(gè)安裝在上述手把把體和上述護(hù)蓋兩者之間的空間內(nèi)并且至少具有發(fā)射功能和接收功能兩者其中之一的天線部分(3),其特征是上述護(hù)蓋的裝飾層包括一個(gè)通過(guò)涂覆方式沉淀金屬微粒而形成的金屬微粒涂層(66)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的門(mén)把手裝置,其特征是上述金屬微粒涂層在上述護(hù)蓋的上述裝飾層的橫截面表面的厚度方向上局部存在不連續(xù)部分(66c)。
3.根據(jù)權(quán)利要求1-2的任何一項(xiàng)所述的門(mén)把手裝置,其特征是一個(gè)透明的外涂層(64)形成于上述金屬微粒涂層上。
4.根據(jù)權(quán)利要求1-3的任何一項(xiàng)所述的門(mén)把手裝置,其特征是上述金屬微粒涂層的平均厚度為0.1-40微米。
5.根據(jù)權(quán)利要求1-4的任何一項(xiàng)所述的門(mén)把手裝置,其特征是上述金屬微粒由鋁或鋁合金制成。
全文摘要
一種門(mén)把手裝置,它包含一個(gè)連接在門(mén)上的手把把體(2)、一個(gè)由樹(shù)脂制成,并且連接在上述手把把體上,而且含有裝飾類似金屬色澤的設(shè)計(jì)層(6)的護(hù)蓋(4)和一個(gè)安裝在上述手把把體和上述護(hù)蓋兩者之間的空間內(nèi)并且至少具有發(fā)射功能和接收功能兩者其中之一的天線部分(3)。上述護(hù)蓋的裝飾層包括一個(gè)通過(guò)涂覆方式沉淀金屬微粒而形成的金屬微粒涂層(66)。
文檔編號(hào)H01H36/00GK1605698SQ20041008496
公開(kāi)日2005年4月13日 申請(qǐng)日期2004年10月8日 優(yōu)先權(quán)日2003年10月7日
發(fā)明者丸山宏太, 八木涉, 家田清一 申請(qǐng)人:愛(ài)信精機(jī)株式會(huì)社