專利名稱::近程式傳感器用的檢測部及近程式傳感器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
:本發(fā)明涉及一種高頻振蕩型的近程式傳感器用的檢測部及使用了該近程式傳感器用的檢測部的近程式傳感器。
背景技術(shù):
:一直以來,作為以非接觸的方式檢測由金屬體(導(dǎo)電體)或磁性體等構(gòu)成的被檢測體的近程式傳感器,提議一種高頻振蕩型的近程式傳感器。高頻振蕩型的近程式傳感器具有由探測線圈和電容器的并聯(lián)電路構(gòu)成的LC諧振電路部。在該近程式傳感器中,在被檢測體接近了構(gòu)成LC諧振電路部的探測線圈時(shí),利用由電磁感應(yīng)作用產(chǎn)生渦流損耗而使得探測線圈的電導(dǎo)(阻抗)變化這一現(xiàn)象進(jìn)行被檢測體的檢測。即,由于在探測線圈的電導(dǎo)變化時(shí)LC諧振電路部的振蕩條件也變化,故根據(jù)使LC諧振電路部振蕩的狀態(tài),在LC諧振電路部的振蕩停止或振蕩振幅衰減為規(guī)定值以上時(shí),判斷為存在被檢測體。為了在這種近程式傳感器中提高被檢測體的檢測靈敏度而利用多個(gè)線圈的方法已經(jīng)在專利文獻(xiàn)1中公開了。在該專利文獻(xiàn)1中記載了通過將串聯(lián)連接的多個(gè)(一對)線圈配置為夾持檢測通路而相互對置的形狀以增大線圈的電導(dǎo)的變化。如上述專利文獻(xiàn)1所述,在使用串聯(lián)連接的多個(gè)線圈的情況下,在相同繞組(導(dǎo)線)的一部分形成有成為線圈的多個(gè)部分。由此,在為了提高檢測靈敏度作為導(dǎo)線而使用較高價(jià)格的材料時(shí),產(chǎn)生了制造成本增加的問題。這種問題即使在使用并聯(lián)連接的多個(gè)線圈的情況下同樣也會(huì)產(chǎn)生。另外,在以往的近程式傳感器中,由于探測線圈是由銅等的電阻溫度系數(shù)大的材料形成的,故探測線圈的電導(dǎo)隨著周圍溫度較大程度地變化,傳感器特性根據(jù)周圍溫度變動(dòng)。專利文獻(xiàn)1日本特開昭60-235524號公報(bào)
發(fā)明內(nèi)容本發(fā)明是為了解決上述課題而進(jìn)行的,其目的在于提供一種既能謀求檢測靈敏度的提高又能謀求低成本化且傳感器特性的溫度依賴性小的近程式傳感器用的檢測部及使用該近程式傳感器用的檢測部的近程式傳感器。本發(fā)明相關(guān)的近程式傳感器用的檢測部具備一個(gè)或多個(gè)探測部,其具有至少一組的一對探測線圈,所述一對探測線圈配置為使中心軸沿著與在規(guī)定的移動(dòng)線路上移動(dòng)的被檢測體的移動(dòng)方向交叉的方向并且夾入所述移動(dòng)線路的形狀;和電路塊,其設(shè)置有振蕩電路部,所述振蕩電路部具有與探測部的探測線圈一起構(gòu)成LC諧振電路的電容器并使該LC諧振電路振蕩,所述近程式傳感器用的檢測部還具備電連接部,所述電連接部由導(dǎo)電性材料形成,串聯(lián)或并聯(lián)連接探測部的探測線圈并且將探測線圈連接到振蕩電路部。圖1是省略了本發(fā)明第一實(shí)施方式的近程式傳感器用的檢測部的一部分的分解立體圖。的圖。圖2是表示圖1所示的近程式傳感器用的檢測部的使用例的圖。圖3是使用了圖1所示的近程式傳感器用的檢測部的近程式傳感器的電路框圖。圖4是表示對銅、銅_鎳合金及銅_錳合金評價(jià)了電導(dǎo)的溫度依賴性的實(shí)驗(yàn)結(jié)果圖5是省略了本發(fā)明第二實(shí)施方式的近程式傳感器用的檢測部的一部分的立體圖6是省略了本發(fā)明第三實(shí)施方式的近程式傳感器用的檢測部的一部分的立體圖7是省略了圖6所示的近程式傳感器用的檢測部的一部分的分解立體圖。具體實(shí)施例方式0007作為本發(fā)明第一實(shí)施方式的近程式傳感器例如用于檢測車輛等的自動(dòng)變速器的油壓控制裝置所使用的線性電磁閥是否正常工作。例如如圖2(a)、(b)所示,油壓控制裝置具有設(shè)置了驅(qū)動(dòng)用油(未圖示)的流路210的裝置主體200,且在裝置主體200的流路210內(nèi)具備移動(dòng)體100。在該移動(dòng)體100中設(shè)置有能與移動(dòng)體100—起移動(dòng)的被檢測體110。該被檢測體110是具有比移動(dòng)體100半徑更大的半徑的圓盤狀物體(即、形成為上述面內(nèi)的截面積與移動(dòng)體100的截面積不同的形狀的物體),且形成為其中心軸與移動(dòng)體100的中心軸一致的形狀。且有,移動(dòng)體100及被檢測體110在與中心軸正交的面內(nèi)的截面形狀都形成為正圓形狀。如圖1-3所示,近程式傳感器具備近程式傳感器用的檢測部1,該檢測部具備探測部,其具有一對探測線圈20,這一對探測線圈20配置為使中心軸沿著與隨著移動(dòng)體100的移動(dòng)而在規(guī)定的移動(dòng)線路上移動(dòng)的被檢測體110的移動(dòng)方向交叉(在圖示例中為正交)的方向并且夾持移動(dòng)線路的形狀;電路塊3,其設(shè)置有振蕩電路部31,該振蕩電路部31使與探測部的一對探測線圈20—起構(gòu)成LC諧振電路的電容器(未圖示)LC諧振電路振蕩;和箱體4,其收納探測部、電路塊3;并且該近程式傳感器具備近程式傳感器用的檢測部1,并且該近程式傳感器還具備根據(jù)近程式傳感器用的檢測部1的LC諧振電路的振蕩狀態(tài)進(jìn)行被檢測體110的探測的信號處理部7。探測部由一對線圈塊2構(gòu)成。線圈塊2具備探測線圈20、卷繞了探測線圈20的繞線管21、用于一對線圈塊2之間的探測線圈20彼此之間的連接的第一連接端子22、和用于探測線圈20與振蕩電路部31連接的第二連接端子23。繞線管21由具有絕緣性的樹脂材料等形成,且一體地具備圓柱狀的卷筒部(未圖示)和分別設(shè)置在卷筒部的軸方向兩端側(cè)的矩形板狀的凸緣部21a、21b。探測線圈20由導(dǎo)線(繞組)構(gòu)成,且以規(guī)定間距及規(guī)定次數(shù)被卷繞于繞線管21的卷筒部。在由銅形成了探測線圈20的情況下,由于銅的電阻溫度系數(shù)及體積電阻率如以下的表1所示,故探測線圈20的電導(dǎo)如圖4(a)所示根據(jù)周圍溫度的變化而變化較大。且有,圖4中的G溫度變化率表示探測線圈20的電導(dǎo)(G)對25°C下的探測線圈20的電導(dǎo)(G)的變化比例。因此,在由銅形成了探測線圈20的情況下,考慮近程式傳感器的傳感器特性圖。圖。根據(jù)周圍溫度變動(dòng)。因此,在本實(shí)施方式中,由銅_鎳合金或銅_錳合金形成探測線圈20。在由銅_鎳合金或銅_錳合金形成了探測線圈20的情況下,由于銅_鎳合金及銅_錳合金的電阻溫度系數(shù)及體積電阻率如以下的表1所示,故探測線圈20的電導(dǎo)如圖4(b)、(c)所示根據(jù)周圍溫度的變化而幾乎沒有變化。因此,通過由銅_鎳合金或銅_錳合金形成探測線圈20,從而能抑制近程式傳感器的傳感器特性的溫度依賴性。且有,由于鎳_鉻合金(電阻溫度系數(shù)110,體積電阻率1.08)及鎳-鉻-鐵合金(電阻溫度系數(shù)150,體積電阻率1.12)也表示同樣的電阻溫度系數(shù)及體積電阻率,故能作為探測線圈20加以使用。表1<table>tableseeoriginaldocumentpage5</column></row><table>連接端子22、23由導(dǎo)電性材料(金屬材料)形成為長板狀并且在規(guī)定地方彎曲形成,且都被插入到繞線管21的凸緣部21b。第一連接端子22的一端部與探測線圈20的一端部連接,第二連接端子23的一端部與探測線圈20的另一端部連接。各連接部22、23的另一端部分別由凸緣部21b向側(cè)方突出。電路塊3由矩形的印刷基板30和安裝在印刷基板30上的振蕩電路部31構(gòu)成。振蕩電路部31是由包括與一對探測線圈20—起構(gòu)成LC諧振電路的電容器的多個(gè)電子零件構(gòu)成的。在本實(shí)施方式中的近程式傳感器用的檢測部1中,通過在串聯(lián)連接的一對探測線圈20上并聯(lián)連接電容器以構(gòu)成LC諧振電路。上述的振蕩電路部31例如具備向LC諧振電路提供一定偏壓的偏壓電路(未圖示)、或使與LC諧振電路的振蕩電壓相應(yīng)的電流反饋到LC諧振電路來維持振蕩的電流反饋電路(未圖示)等。如圖2(a)所示,振蕩電路部31在僅移動(dòng)體100位于探測線圈20的檢測范圍內(nèi)的狀態(tài)下使LC諧振電路振蕩,在移動(dòng)體100移動(dòng)而被檢測體110位于探測線圈20的檢測范圍內(nèi)時(shí),設(shè)定負(fù)電導(dǎo)的值以使LC諧振電路的振蕩停止。即、通過本實(shí)施方式中的近程式傳感器用的檢測部1,根據(jù)LC諧振電路的振蕩狀態(tài)能進(jìn)行被檢測體110是否存在的檢測。這種振蕩電路部31由于是以往周知的,故省略了詳細(xì)說明。且有,在圖1、圖2及圖4-6中,簡化振蕩電路部31并進(jìn)行圖示。在印刷基板30的縱長方向兩端側(cè),與第一連接端子22連接用的第一貫通孔30a和與第二連接端子23連接用的第二貫通孔30b分別貫通設(shè)置在厚度方向上。在印刷基板30上,在安裝了振蕩電路部31的面上,形成有與插通了貫通孔30a的第一連接端子22的另一端部彼此之間電連接的第一導(dǎo)體圖案32,并且形成有與插通了第二貫通孔30b的第二連接端子23的另一端部的每一個(gè)與振蕩電路部31電連接的第二導(dǎo)體圖案33。在電路塊3中還設(shè)置有用于檢測由探測線圈20及振蕩電路部31構(gòu)成的LC諧振電路的振蕩振幅的輸出端子(未圖示)等。如圖2(a)所示,箱體4由一面(圖2(a)中的左面)開口的箱狀的主體5和以閉塞主體5的一面開口的形狀包覆在主體5上的罩6構(gòu)成。主體5及罩6都是由具有絕緣性的樹脂材料構(gòu)成的。且有,在圖1及圖4-6中省略了罩6。如圖1及圖2所示,主體5配置為在與被檢測體110的移動(dòng)方向交叉(圖示例中為正交)的方向上夾入移動(dòng)線路的形狀,且形成為具有收納線圈塊2的一對長方體狀的臂部50和一體式連結(jié)一對臂部50的基端側(cè)彼此之間并且收納電路塊3的長方體狀的主體部51的“二”字形。臂部50和主體部51以各自內(nèi)部連通的形狀被一體式連結(jié)。如圖2(a)、(b)所示,本實(shí)施方式中的近程式傳感器用的檢測部1配置為被檢測體110在一對臂部50之間的空間內(nèi)移動(dòng)的形狀。由于罩6閉塞主體5的一面開口,故形成為與主體5相同尺寸的“二,,字形的板狀。在成為一對臂部50中的移動(dòng)線路側(cè)的側(cè)面,形成為與繞線管21的凸緣部21a凹凸嵌合的窗孔50a相互對置的形狀。因此,在本實(shí)施方式中的近程式傳感器用的檢測部1中,繞線管21的凸緣部21a構(gòu)成了主體5的臂部50的側(cè)面的一部分。而且,在各臂部50中的前端側(cè)的內(nèi)側(cè)面,一體式突出設(shè)置有與繞線管21的凸緣部21a、21b之間的間隙凹凸嵌合的定位肋板50b。另外,在主體部51設(shè)置有使電路塊3的輸出端子接近外部的孔部(未圖示)等。由于這種箱體4以至少臂部50位于流路210內(nèi)的形狀安裝在裝置主體200上,故為了使流經(jīng)流路210的驅(qū)動(dòng)用油不浸入到箱體4內(nèi)而被實(shí)施防水處理。接著,對本實(shí)施方式中的近程式傳感器用的檢測部1的裝配方法進(jìn)行說明。線圈塊2以使連接端子22、23各自的另一端部位于主體部51內(nèi)的形狀被收納于臂部50,此時(shí)通過使繞線管21的凸緣部21a凹凸嵌合于窗孔50a且定位肋板50b凹凸嵌合于凸緣部21a、21b的間隙,從而線圈塊2被定位固定于臂部50。由此,在收納于臂部50的線圈塊2中,探測線圈20的中心軸方向沿著一對臂部50的對置方向、即與移動(dòng)線路正交的方向,一對臂部50各自收納的一對線圈塊2的探測線圈20的中心軸彼此之間一致。因此,通過這一對線圈塊2構(gòu)成具有一對探測線圈20的探測部,其中一對探測線圈20配置為使中心軸沿著與在規(guī)定的移動(dòng)線路上移動(dòng)的被檢測體110的移動(dòng)方向交叉的方向并且夾入移動(dòng)線路的形狀。電路塊3以下述狀態(tài)被收納于主體部51在電路塊3的第一貫通孔30a的每一個(gè)中插通有一對線圈塊2的第一連接端子22的另一端部的每一個(gè)并通過焊接等使第一連接端子22的另一端部與第一導(dǎo)體圖案32電連接,并且在電路塊3的第二貫通孔30b的每一個(gè)中插通有一對線圈塊2的第二連接端子23的另一端部的每一個(gè)且通過焊接等使第二連接端子23的另一端與第二導(dǎo)體圖案33電連接。由此,在收納有線圈塊2及電路塊3的主體5中,以閉塞主體5的一面開口的形狀被罩6包覆,因此能得到本實(shí)施方式中的近程式傳感器用的檢測部1。在本實(shí)施方式中的近程式傳感器用的檢測部1中,一對探測線圈20各自的一端部彼此之間通過第一連接端子22及第一導(dǎo)體圖案32被電連接,一對探測線圈20各自的另一端部通過第二連接端子23及第二導(dǎo)電圖案33被電連接于振蕩電路部31。即、由連接端子22,23及導(dǎo)體圖案22、23構(gòu)成了串聯(lián)連接探測部的探測線圈20并且將探測線圈20連接于振蕩電路部31的電連接部。信號處理部7具備監(jiān)控電路部70,其檢測由探測線圈20和振蕩電路部31的電容器構(gòu)成的LC諧振電路的振蕩振幅;和判別電路部71,其基于在監(jiān)控電路部70中檢測出的振蕩振幅進(jìn)行被檢測體110是否存在的檢測。監(jiān)視電路部70由通過監(jiān)視LC諧振電路的6兩端電壓(構(gòu)成LC諧振電路的振蕩電路部31的電容器的兩端電壓)以檢測LC諧振電路的振蕩振幅的檢波電路構(gòu)成。作為這種監(jiān)視電路部70,例如能夠采用作為表示振蕩振幅的值來檢測振蕩電壓的峰值的電路、或檢測振蕩電壓的積分值的電路、檢測振蕩電壓的有效值的電路等。監(jiān)視電路部70由于能夠采用以往周知的電路,故省略了詳細(xì)說明。判別電路部71例如由比較器構(gòu)成,其基于在監(jiān)視電路部70中檢測出的振蕩振幅來識別LC諧振電路的振蕩狀態(tài),若未停止振蕩則輸出表示被檢測體未存在于探測線圈20的檢測范圍內(nèi)的存在檢測信號,若停止振蕩則生成表示被檢測體存在于探測線圈20的檢測范圍內(nèi)的存在檢測信號并向外部輸出。根據(jù)上述的近程式傳感器用的檢測部1,由于探測線圈之間及探測線圈與振蕩電路部之間通過電連接部連接的,故能只將對檢測靈敏度有影響的部分(即、探測線圈)采用高價(jià)的材料(例如,耐熱絕緣被膜金屬線材)另將電連接部采用便宜的材料(例如,一般的金屬端子材料),從而既能謀求檢測靈敏度的提高又能謀求低成本化。而且,因?yàn)殡娺B接部是由連接端子22、23及形成在印刷基板30上的導(dǎo)體圖案32、33構(gòu)成,故電連接部的至少一部分由形成在電路塊3的印刷基板30上的導(dǎo)體圖案構(gòu)成,從而能夠謀求零件個(gè)數(shù)的削減,另外因?yàn)樾螤钫`差少,所以電連接部的性能穩(wěn)定。另外,由于探測線圈20是由鎳-鉻合金、鎳-鉻_鐵合金、銅_鎳合金、及銅_錳合金中的其中一種形成的,故探測線圈20的電導(dǎo)不會(huì)由周圍溫度而變化較大,且能減小傳感器特性的溫度依賴性。在本實(shí)施方式的近程式傳感器用的檢測部1中,由于一對探測線圈20以使中心軸沿著與在規(guī)定的移動(dòng)線路上移動(dòng)的被檢測體的移動(dòng)方向交叉的方向的形狀進(jìn)行配置,故在安裝近程式傳感器用的檢測部1時(shí)無需將被檢測體110貫通安裝在探測線圈20上,從而在將移動(dòng)體100配置于與裝置(例如,油壓控制裝置)相對的規(guī)定位置上時(shí)無需預(yù)先將移動(dòng)體100貫通安裝在近程式傳感器用的檢測部1上的作業(yè),在裝置的裝配順序上利于通融、安裝作業(yè)能容易地進(jìn)行,而且也能在完成的裝置上加裝近程式傳感器用的檢測部1。而且,由于一對探測線圈20被配置為夾入移動(dòng)線路的形狀,故在被檢測體110接近一方的探測線圈20時(shí),遠(yuǎn)離另一方的探測線圈20相應(yīng)的距離,作為一對探測線圈20的整體而言電導(dǎo)幾乎沒有變化(因?yàn)橐粚μ綔y線圈20各自的電導(dǎo)互補(bǔ)地變化),從而能降低由上述對置方向中的被檢測體110與一對探測線圈20的相對位置的變化帶來的影響、且能謀求檢測精度的提高。因此,即使在具備這種近程式傳感器用的檢測部1的近程式傳感器中也能起到同樣的效果。也可以在探測線圈20的內(nèi)側(cè)配置由磁性材料構(gòu)成的棒狀的鐵芯(例如,鐵素體鐵芯等)(鐵芯的外形形狀可以是圓棒狀,也可以是方棒狀,并未特別限定)。由此,在探測線圈20的匝數(shù)相同的情況下能將磁通增大到比空心的探測線圈20還大,故能增大探測線圈20的電導(dǎo)的變化量、且能謀求檢測精度的提高。雖然本實(shí)施方式中的檢測部是具有一組成對的探測部線圈20,但是也可以具有多組成對的探測線圈20。在本實(shí)施方式中,雖然一對探測線圈20是被串聯(lián)連接的,但是一對探測線圈20也可以是并聯(lián)連接的。即、電連接部可以串聯(lián)或并聯(lián)連接探測部的探測線圈20(主要連接探測線圈20彼此之間)并且將探測線圈20連接于振蕩電路部31。在本實(shí)施方式的近程式傳感器中,雖然時(shí)常使LC諧振電路振蕩,在被檢測體110存在于探測線圈20的檢測范圍內(nèi)時(shí)振蕩停止,但是也可以時(shí)常使LC諧振電路的振蕩停止,在被檢測體110存在于探測線圈20的檢測范圍內(nèi)時(shí)開始振蕩。雖然被檢測體110是被突出設(shè)置在移動(dòng)體100的外周面上的圓盤狀物體,但是例如也可以是通過凹陷設(shè)置移動(dòng)體100的外周面而使移動(dòng)體100的一部分的外徑形成為比移動(dòng)體100的外徑小。由于主要是與移動(dòng)體100的移動(dòng)方向正交的面內(nèi)的截面積與移動(dòng)體100不同就能使探測線圈20的電導(dǎo)變化,故能夠作為被檢測體110加以利用。第二實(shí)施方式如圖4所示,本實(shí)施方式的近程式傳感器由于近程式傳感器用的檢測部1的結(jié)構(gòu)、特別是線圈塊2及箱體4的結(jié)構(gòu)與第一實(shí)施方式不同,而對于其他的結(jié)構(gòu)而言與第一實(shí)施方式相同,故省略說明。本實(shí)施方式中的線圈塊2例如具備由具有撓性的撓性基板構(gòu)成的支撐基板24,本實(shí)施方式中的探測線圈20由形成在支撐基板24上的導(dǎo)體圖案構(gòu)成。本實(shí)施方式中的線圈塊2與第一實(shí)施方式不同,不具備連接端子22、23,且連接端子22、23被插入主體5的主體部51中。本實(shí)施方式中的第一連接端子22由導(dǎo)電性材料(金屬材料)形成,且一體式具備用于與線圈塊2連接的線圈用端子部22a、用于連接電路塊3的電路用端子部22b、連結(jié)線圈用端子部22a及電路用端子部22b的基端部彼此之間的連結(jié)部22c、和向與連結(jié)部22c中的兩端子部22a、22b側(cè)的相反側(cè)突出的支撐部22d。本實(shí)施方式中的第二連接端子23與本實(shí)施方式中的第一連接端子22同樣,一體地具備線圈用端子部23a、電路用端子部23b、連結(jié)部23b、支撐部22d。并且,第一連接端子22以線圈用端子部22a及電路用端子部22b向主體部51內(nèi)突出的方式將支撐部22d的一部分插入到主體部51的底壁部,第二連接端子23以線圈用端子部23a及電路用端子部23b向主體部51內(nèi)突出的方式將支撐部23d的一部分插入到主體部51的底壁部。支撐基板24—體式具備形成了探測線圈20的線圈形成部24a、貫通設(shè)置了第一連接端子22的線圈用端子部22a用的第一貫通孔24d及第二連接端子23的線圈用端子部23a用的第二貫通孔24e的連接部24b、和一體式連結(jié)線圈形成部24a和連接部24b的連結(jié)部24c。并且,探測線圈20的一端部被延伸設(shè)計(jì)為可與插通了第一貫通孔23d的第一連接端子22的線圈用端子部22a連接的形狀,探測線圈20的另一端部被延伸設(shè)計(jì)為可與插通了第二貫通孔24e的第二連接端子23的電路用端子部23a連接的形狀。本實(shí)施方式中的箱體4主要是主體5的結(jié)構(gòu)與第一實(shí)施方式不同。本實(shí)施方式中的主體5代替在臂部50中具備窗孔50a及定位肋板50b,而將支撐基板24的線圈形成部24a夾持在其與臂部50中的移動(dòng)通路側(cè)的內(nèi)側(cè)面之間的肋50c被一體式突出設(shè)置于與臂部50中的移動(dòng)通路側(cè)的內(nèi)側(cè)面的對置面(與臂部50中的移動(dòng)通路側(cè)的內(nèi)側(cè)面對置的內(nèi)側(cè)面)°接著,對本實(shí)施方式中的近程式傳感器用的檢測部1的組裝方法進(jìn)行說明。線圈塊2以使線圈形成部24a位于臂部50內(nèi)、使連接部24b位于主體部51內(nèi)的形狀被收納于主體5中。此時(shí),線圈形成部24a被夾持于臂部50的內(nèi)側(cè)面與肋板50c之間。在收納于臂部50的線圈塊2中,探測線圈20的中心軸方向沿著一對臂部50的對置方向、即與移動(dòng)線路正交的方向,一對臂部50分別收納的一對線圈塊2的探測線圈20的中心軸彼此之間一致。因此,通過這一對線圈塊2構(gòu)成具有一對探測線圈20的探測部,其中這一對探測線圈20配置為使中心軸沿著與在規(guī)定的移動(dòng)路徑上移動(dòng)的被檢測體110的移動(dòng)方向交叉的方向并且夾入移動(dòng)路線的形狀。在支撐基板24的連接部24b的第一貫通孔24d中插通有第一連接端子22的線圈用端子22a且通過焊接等電連接線圈用端子部22a與探測線圈20的一端部。另外,在連接部24b的第二貫通孔24e中插通有第二連接端子23的線圈用端子部23a且通過焊接等電連接電路用端子部23a與探測線圈20的另一端部。電路塊3以在第一貫通孔30a的每一個(gè)中插通有第一連接端子22的電路用端子部22b的每一個(gè)并且在第二貫通孔30b的每一個(gè)中貫通有第二連接端子23的電路用端子部23的每一個(gè)的狀態(tài)被收納于主體部51中,且第一連接端子22的電路用電子部22b和第一導(dǎo)體圖案32通過焊接等被電連接,同樣地第二連接端子23的電路用電阻部23b與第二導(dǎo)體圖案33通過焊接等被電連接。由此,收納有線圈塊2及電路塊3的主體5中,以閉塞主體5的一面開口的形狀被罩6包覆,因此能夠得到本實(shí)施方式中的近程式傳感器用的檢測部1。在本實(shí)施方式中的近程式傳感器用的檢測部1中,一對探測線圈20各自的一端部彼此之間通過第一連接端子22及第一導(dǎo)體圖案32被電連接,一對探測線圈20各自的另一端部通過第二連接端子23及第二導(dǎo)體圖案33被電連接于振蕩電路部31。因此,在本實(shí)施方式中的近程式傳感器用的檢測部1中,通過連接端子22、23及導(dǎo)體圖案32、33而構(gòu)成了串聯(lián)連接探測部的探測線圈20并且將探測線圈20與振蕩電路部31連接的電連接部。根據(jù)以上所述的近程式傳感器用的檢測部1,除了可以達(dá)到與第一實(shí)施方式同樣的效果以外,由于由導(dǎo)體圖案構(gòu)成的探測線圈20是串聯(lián)連接為將多匝線圈位于同一平面上的形狀,故如由導(dǎo)線(繞組)構(gòu)成的探測線圈20(第一實(shí)施方式的探測線圈20),而與串聯(lián)連接為將多匝線圈沿著規(guī)定方向排列的形狀相比,多匝線圈的每一個(gè)與被檢測體的距離都大致相等,因此伴隨于被檢測體110的移動(dòng)(接近或離開)的電導(dǎo)變化等的特性變化變大,能謀求檢測靈敏度的提高。另外,由于與由導(dǎo)線構(gòu)成的探測線圈20相比形狀誤差小,故探測線圈20的性能穩(wěn)定,而且不會(huì)產(chǎn)生由于探測線圈20的配置位置而引起的線圈難以纏繞的問題。因此,即使在具備這種近程式傳感器用的檢測部1的近程式傳感器中也能起到同樣的效果。第三實(shí)施方式如圖5及圖6所示,本實(shí)施方式的近程式傳感器由于近程式傳感器用的檢測部1的結(jié)構(gòu)、特別是線圈塊2及箱體4的結(jié)構(gòu)與第二實(shí)施方式不同,對于其他的結(jié)構(gòu)而言與第二實(shí)施方式相同,故省略說明。如圖6所示,本實(shí)施方式中的線圈塊具備例如玻璃環(huán)氧基板等的長方形狀的支撐基板24,本實(shí)施方式中的探測線圈20由形成在基板24上的導(dǎo)體圖案構(gòu)成(在圖6中,為了圖示的簡化,省略了構(gòu)成探測線圈20的導(dǎo)體圖案的一部分)。在探測線圈20的一端部形成有用于與第一連接端子22連接的第一焊盤20a,在另一端部形成有用于與第一連接端子23連接的第二焊盤20b。探測線圈20的焊盤20a、20b分別位于支撐基板24的縱長方向兩端側(cè)。在本實(shí)施方式中也與第二實(shí)施方式同樣地將連接端子22、23插入到主體5的主體部1中。本實(shí)施方式中的第一連接端子22由具有彈性的導(dǎo)電性材料(金屬材料)形成,且一體式具備用于與線圈塊2連接的線圈用端子部22a、用于與電路塊3連接的電路用端子部22b、連結(jié)線圈用端子部22a及電路用端子部22b的基端部彼此之間的連結(jié)部22c。本實(shí)施方式中的第二連接端子23與本實(shí)施方式中的第一連接端子22同樣地一體式具備線圈用端子部23a、電路用端子部23b、和連結(jié)部23c。線圈用端子部22a、23a與焊盤20a彈性連接而構(gòu)成了與探測線圈20接觸連接的接觸器。第一連接端子22以線圈用端子部22a向臂部50突出并且電路用端子部22b向主體部51突出的方式將連結(jié)部22c插入主體部51的底壁部。同樣地,第二連接端子23以線圈用端子部23a向壁部50突出并且電路用端子部23b向主體部51內(nèi)突出的方式將連結(jié)部23c插入主體部51的底壁部。本實(shí)施方式中的箱體4主要是主體5的結(jié)構(gòu)與第二實(shí)施方式不同。本實(shí)施方式中的主體5代替具備肋板50c而具備隔開臂部50內(nèi)和主體部51內(nèi)的隔開部50d,由此防止了線圈塊2會(huì)從臂部50內(nèi)移動(dòng)到主體部51內(nèi)。接著,對本實(shí)施方式中的近程式傳感器用的檢測部1的裝配方法進(jìn)行說明。線圈塊2被收納于臂部50內(nèi)。此時(shí),在探測線圈2的焊盤20a中彈性設(shè)置有第一連接端子22的線圈用端子部22a,在焊盤20b中彈性設(shè)置有第二連接端子22的線圈用端子部23a,因此探測線圈20被壓在臂部50中的移動(dòng)線路側(cè)的內(nèi)側(cè)面,且被夾持于線圈用端子部22a、23a與臂部50的內(nèi)側(cè)面之間。在收納于臂部50的線圈塊2中,探測線圈20的中心軸方向沿著一對臂部40的對置方向、即與移動(dòng)線路正交的方向,且一對臂部50各自收納的一對線圈塊2的探測線圈20的中心軸彼此之間一致。因此,通過一對線圈塊2構(gòu)成了具有一對探測線圈20的探測部,其中這一對探測線圈20配置為使中心沿著與在規(guī)定的移動(dòng)線路上移動(dòng)的被檢測體110的移動(dòng)方向交叉的方向并且夾入移動(dòng)線路的形狀。電路塊3以在第一貫通孔30a的每一個(gè)中插通有第一連接端子22的電路用端子部22b的每一個(gè)并且在第二貫通孔30b的每一個(gè)中分別貫通有第二連接端子23的電路用端子部23b的狀態(tài)被收納于主體部51,且第一連接端子22的電路用端子部22b與第一導(dǎo)體圖案32通過焊接等被電連接,同樣地,第二連接端子23的電路用端子部23b與第二導(dǎo)體圖案33通過焊接等被電連接。由此,在收納有線圈塊2及電路塊3的主體5中以閉塞主體5的一面開口的形狀被罩6包覆,因此能夠得到本實(shí)施方式中的近程式傳感器用的檢測部1。在本實(shí)施方式中的近程式傳感器用的檢測部1中,一對探測線圈20各自的一端部彼此之間通過第一連接端子22及第一導(dǎo)體圖案32被電連接,一對探測線圈20各自的另一端部通過第一連接端子23及第二導(dǎo)體圖案33被電連接到振蕩電路部31。因此,在本實(shí)施方式中的近程式傳感器用的檢測部1中,通過連接端子22、23及導(dǎo)體圖案32、33構(gòu)成了串聯(lián)連接探測部的探測線圈20并且將探測線圈20與振蕩電路部31連接的電連接部。通過以上所述的近程式傳感器用的檢測部1,除了可以達(dá)到與第二實(shí)施方式同樣的效果以外,由于構(gòu)成電連接部的連接端子22、23具備成為與探測線圈20接觸連接的接觸器的線圈用端子部22a、23a并將探測線圈20夾持于線圈用端子22a、23a與臂部50的內(nèi)側(cè)面之間,故探測線圈20的安裝容易且能提高組裝性。因此,即使在具備這種近程式傳感器用的檢測部1的本實(shí)施方式的近程式傳感器中也能起到同樣的效果。第四實(shí)施方式本實(shí)施方式的近程式傳感器在具備了多個(gè)探測部這一點(diǎn)上,與只具備一個(gè)探測部的第一實(shí)施方式的近程式傳感器不同。如日本特愿2007-109749號所記載的,在本實(shí)施方式的近程式傳感器用的檢測部1中,多個(gè)探測部以沿著被檢測體110的移動(dòng)方向排列的形狀進(jìn)行設(shè)置。由此,本實(shí)施方式的近程式傳感器用的檢測部1以與多個(gè)探測部的分別對應(yīng)的形式而具備多個(gè)振蕩電路部31,因此構(gòu)成了與多個(gè)探測部的數(shù)量相應(yīng)的數(shù)量的LC諧振電路。且有,由于對于其他結(jié)構(gòu)而言與第一實(shí)施方式相同,故省略圖示及說明。因此,根據(jù)本實(shí)施方式中的近程式傳感器用的檢測部1,除了可以達(dá)到與第一實(shí)施方式同樣的效果以外,由于將多個(gè)探測部配置為在被檢測體110的移動(dòng)區(qū)域附近、被檢測體110的移動(dòng)方向上排列的形狀,故通過其中任一探測部的探測線圈20的電導(dǎo)是否變化,就能進(jìn)行被檢測體110的位置檢測,因此通過使用本實(shí)施方式的近程式傳感器用的檢測部1,從而能夠?qū)⒔淌絺鞲衅髯鳛槲恢脗鞲衅骷右岳?。例如,在使用這種近程式傳感器用的檢測部1來構(gòu)成近程式傳感器時(shí),也可以代替第一實(shí)施方式的信號處理部7而使用以下的信號處理部7根據(jù)近程式傳感器用的檢測部1的多個(gè)LC諧振電路各自的振蕩狀態(tài)來判別被檢測體是否存在于多個(gè)探測部的探測線圈20各自的檢測范圍內(nèi),并通過該判別結(jié)果的組合來進(jìn)行被檢測體110的位置檢測。本實(shí)施方式中的信號處理部7由以下部分構(gòu)成與近程式傳感器用的檢測部1的多個(gè)振蕩電路部31分別對應(yīng)的多個(gè)監(jiān)控電路部70、與多個(gè)監(jiān)視電路部70分別對應(yīng)的多個(gè)判別電路部71、和通過判別電路部71的判別結(jié)果的組合來進(jìn)行被檢測體110的位置檢測的綜合判別部(未圖示)。由于監(jiān)視電路部70和判別電路部71與上述內(nèi)容相同,故省略說明。綜合判別部通過在多個(gè)檢測部的任一個(gè)中檢測被檢測體110是否存在來生成并輸出表示被檢測體110的位置的位置檢測信號。例如,雖然在近程式傳感器用的檢測部1具備2個(gè)探測部的情況下,若僅在一個(gè)被探測部的探測線圈20的檢測范圍內(nèi)存在被檢測體110,則從與一個(gè)檢測部對應(yīng)的判別電路部71輸出表示存在被檢測體110的存在檢測信號,但從與另一探測部對應(yīng)的判斷電路部71能輸出表示不存在被檢測體110的存在檢測信號,因此綜合判別部判斷為被檢測體110只存在于一個(gè)探測部的探測線圈20的檢測范圍內(nèi)而輸出表示被檢測體110的位置的位置檢測信號。因此,根據(jù)本實(shí)施方式的近程式傳感器,在既能謀求檢測靈敏度的提高又能謀求低成本化,還能進(jìn)行被檢測體110的位置檢測。且有,本實(shí)施方式的近程式傳感器用的檢測部1的結(jié)構(gòu)(具備多個(gè)檢測部的結(jié)構(gòu))也能適用于第二、第三實(shí)施方式。以上,雖然對適用了由本發(fā)明者進(jìn)行的發(fā)明后的實(shí)施方式進(jìn)行了說明,但是本發(fā)明并不是通過由本實(shí)施方式表示的本發(fā)明公開的一部分的描述及附圖進(jìn)行限定的。例如,本發(fā)明也能適用于如日本專利發(fā)明第4026405號公報(bào)所公開的模擬輸出類型的近程式傳感器和其檢測部。因此,基于本實(shí)施方式由所屬
技術(shù)領(lǐng)域:
的技術(shù)人員等進(jìn)行的其他實(shí)施方式、實(shí)施例及技術(shù)運(yùn)用等都包括在本發(fā)明的范圍內(nèi)。(工業(yè)上的可利用性)本發(fā)明能夠適用于以非接觸的方式檢測由金屬體(導(dǎo)電體)或磁性體構(gòu)成的被檢測體的近程式傳感器。權(quán)利要求一種近程式傳感器用的檢測部,具備一個(gè)或多個(gè)探測部,其具有至少一組的一對探測線圈,所述一對探測線圈配置為使中心軸沿著與在規(guī)定的移動(dòng)線路上移動(dòng)的被檢測體的移動(dòng)方向交叉的方向并且夾入所述移動(dòng)線路的形狀;和電路塊,其設(shè)置有振蕩電路部,所述振蕩電路部具有與探測部的探測線圈一起構(gòu)成LC諧振電路的電容器并使該LC諧振電路振蕩,其特征在于,所述近程式傳感器用的檢測部還具備電連接部,所述電連接部由導(dǎo)電性材料形成,串聯(lián)或并聯(lián)連接探測部的探測線圈并且將探測線圈連接到振蕩電路部。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的近程式傳感器用的檢測部,其特征在于,多個(gè)所述探測部設(shè)置為沿著所述被檢測體的移動(dòng)方向排列的形狀。3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的近程式傳感器用的檢測部,其特征在于,所述探測線圈由形成在支撐基板上的導(dǎo)體圖案構(gòu)成。4.根據(jù)權(quán)利要求13中任意一項(xiàng)所述的近程式傳感器用的檢測部,其特征在于,所述近程式傳感器用的檢測部具備箱體,所述箱體具有配置為在與所述被檢測體的移動(dòng)方向交叉的方向上夾入所述移動(dòng)線路的形狀,且收納所述探測線圈的多個(gè)臂部;和連結(jié)多個(gè)臂部的基端側(cè)彼此之間并且收納所述電路塊的主體部,所述電連接部具備與所述探測線圈接觸連接的接觸器,并將所述探測線圈夾持于該接觸器與所述臂部的內(nèi)側(cè)面之間。5.根據(jù)權(quán)利要求14中任意一項(xiàng)所述的近程式傳感器用的檢測部,其特征在于,所述電路塊由印刷基板、和被安裝在該印刷基板上構(gòu)成所述振蕩電路部的電子零件構(gòu)成,所述電連接部的至少一部分由形成在所述印刷基板上的導(dǎo)體圖案構(gòu)成。6.根據(jù)權(quán)利要求15中任意一項(xiàng)所述的近程式傳感器用的檢測部,其特征在于,所述探測線圈由鎳_鉻合金、鎳-鉻-鐵合金、銅_鎳合金、及銅_錳合金中的任一種形成。7.—種近程式傳感器,其具備權(quán)利要求16中任意一項(xiàng)所述的近程式傳感器用的檢測部;和信號處理部,其根據(jù)該檢測部的所述LC諧振電路的振蕩狀態(tài)進(jìn)行所述被檢測體的檢測。8.—種近程式傳感器,其具備權(quán)利要求2所述的近程式傳感器用的檢測部;和信號處理部,其根據(jù)該檢測部的多個(gè)所述LC諧振電路各自的振蕩狀態(tài)來判別所述被檢測體是否存在于所述多個(gè)探測部的探測線圈各自的檢測范圍內(nèi),并根據(jù)該判斷結(jié)果的組合來進(jìn)行所述被檢測體的位置檢測。全文摘要本發(fā)明提供一種近程式傳感器用的檢測部及近程式傳感器。其中,近程式傳感器用的檢測部(1)具備探測部,其具有一對探測線圈(20),所述一對探測線圈(20)配置為使中心軸沿著與在規(guī)定的移動(dòng)線路上移動(dòng)的被檢測體的移動(dòng)方向交叉的方向并且夾入所述移動(dòng)線路的形狀;和電路塊(3),其設(shè)置有振蕩電路部(31),所述振蕩電路部(31)具有與檢測部的探測線圈(20)一起構(gòu)成LC諧振電路的電容器并使該LC諧振電路振蕩。并且,所述近程式傳感器的檢測部(1)還具備電連接部,所述電連接部由串聯(lián)連接探測部的探測線圈(20)的第一連接端子(22)及第一導(dǎo)體圖案(32)和將探測線圈(20)連接于振蕩電路部(31)的第二連接端子(23)及第二導(dǎo)體圖案(33)構(gòu)成。文檔編號H01H36/00GK101802952SQ20088010728公開日2010年8月11日申請日期2008年9月3日優(yōu)先權(quán)日2007年9月20日發(fā)明者丹羽正久,俵積田健申請人:松下電工株式會(huì)社