DE102022127296A1 - Sensorbaugruppe - Google Patents

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sensor
housing
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fan
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Michael Robertson, Jr.
Venkatesh Krishnan
Rashaun Phinisee
Kunal Chaudhari
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Original Assignee
Ford Global Technologies LLC
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Abstract

Eine Sensorbaugruppe beinhaltet ein Gehäuse, das eine Kammer definiert. Eine Sensoreinheit wird von dem Gehäuse gestützt und erstreckt sich entlang einer Achse von dem Gehäuse vertikal nach oben. Die Sensoreinheit beinhaltet eine Basis und ein Sensorgehäuse, das an der Basis montiert und bezogen auf die Basis um die Achse drehbar ist. Die Sensoreinheit beinhaltet einen Sensor. Das Sensorgehäuse erstreckt sich in Umfangsrichtung um den Sensor und definiert eine Sensorkammer dazwischen. Ein Gebläsekasten wird von dem Gehäuse in der Kammer gestützt. Der Gebläsekasten definiert eine Gebläsekammer in Fluidverbindung mit der Sensorkammer. Ein Gebläse ist in dem Gebläsekasten angeordnet.

Description

  • TECHNISCHES GEBIET
  • Die Offenbarung betrifft eine Sensorbaugruppe in Fahrzeugen.
  • ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK
  • Autonome Fahrzeuge beinhalten typischerweise eine Vielfalt an Sensoren. Einige Sensoren erfassen interne Zustände des Fahrzeugs, zum Beispiel die Raddrehzahl, Radausrichtung und Motor- und Getriebevariablen. Einige Sensoren erfassen die Position oder Ausrichtung des Fahrzeugs, zum Beispiel Sensoren des globalen Positionsbestimmungssystems (GPS); Beschleunigungsmesser, wie etwa piezoelektrische oder mikroelektromechanische Systeme (MEMS); Kreisel, wie etwa Wende-, Ringlaser- oder Faseroptikkreisel; inertiale Messeinheiten (IME); und Magnetometer. Einige Sensoren erfassen die Außenwelt, zum Beispiel Radarsensoren, abtastende Laserentfernungsmesser, Light-Detection-and-Ranging-(LIDAR-)Vorrichtungen und Bildverarbeitungssensoren, wie etwa Kameras. Eine LIDAR-Vorrichtung erfasst Entfernungen zu Objekten durch Emittieren von Laserimpulsen und Messen der Laufzeit, die der Impuls zum Objekt und zurück benötigt. Wenn Sensorlinsen, -abdeckungen und dergleichen verschmutzt, verschmiert usw. sind, kann der Sensorbetrieb beeinträchtigt oder behindert werden.
  • KURZDARSTELLUNG
  • Eine Sensorbaugruppe beinhaltet ein Gehäuse, das eine Kammer definiert. Eine Sensoreinheit wird von dem Gehäuse gestützt und erstreckt sich entlang einer Achse von dem Gehäuse vertikal nach oben. Die Sensoreinheit beinhaltet eine Basis und ein Sensorgehäuse, das an der Basis montiert und bezogen auf die Basis um die Achse drehbar ist. Die Sensoreinheit beinhaltet einen Sensor. Das Sensorgehäuse erstreckt sich in Umfangsrichtung um den Sensor und definiert eine Sensorkammer dazwischen. Ein Gebläsekasten wird von dem Gehäuse in der Kammer gestützt. Der Gebläsekasten definiert eine Gebläsekammer in Fluidverbindung mit der Sensorkammer. Ein Gebläse ist in dem Gebläsekasten angeordnet.
  • Die Sensorbaugruppe kann eine Halterung beinhalten, die von dem Gebläsekasten in der Kammer gestützt wird und sich teilweise in Umfangsrichtung um die Achse erstreckt. Die Halterung kann eine Oberseite und eine Unterseite beinhalten, die entlang der Achse voneinander beabstandet sind. Die Unterseite kann an dem Gebläsekasten abgedichtet sein und die Oberseite kann benachbart zu dem Sensorgehäuse sein. Die Unterseite der Halterung kann an der Basis abgedichtet sein.
  • Die Halterung kann eine erste Rinne an der Oberseite beinhalten. Die erste Rinne kann eine Innenwand, die von dem Sensorgehäuse radial nach innen angeordnet ist, und eine Außenwand beinhalten, die von dem Sensorgehäuse radial nach außen angeordnet ist. Die erste Rinne kann einen Boden beinhalten, der sich von der Innenwand zu der Außenwand erstreckt. Das Sensorgehäuse kann entlang der Achse von dem Boden der ersten Rinne beabstandet sein.
  • Die Halterung kann einen Kanal definieren, der sich von der Gebläsekammer zu der Sensorkammer erstreckt. Das Gebläse kann über den Kanal in Fluidverbindung mit dem Sensor stehen.
  • Die Halterung kann eine erste Halterung sein. Die Sensorbaugruppe kann eine zweite Halterung beinhalten, die von dem Gehäuse in der Kammer gestützt wird und sich teilweise in Umfangsrichtung um die Achse von der ersten Halterung zu der ersten Halterung erstreckt. Die zweite Halterung kann einen oberen Abschnitt und einen unteren Abschnitt beinhalten, die entlang der Achse voneinander beabstandet sind. Der untere Abschnitt kann mit dem Gehäuse verbunden sein und der obere Abschnitt kann benachbart zu dem Sensorgehäuse sein. Der untere Abschnitt der zweiten Halterung kann an der Basis abgedichtet sein.
  • Die zweite Halterung kann eine zweite Rinne an dem oberen Abschnitt beinhalten. Die zweite Rinne kann eine Innenseite beinhalten, die von dem Sensorgehäuse radial nach innen angeordnet ist. Die zweite Rinne kann eine untere Seite beinhalten, die sich von der Innenseite radial nach außen erstreckt. Das Sensorgehäuse kann entlang der Achse von der unteren Seite der ersten Rinne beabstandet sein.
  • Die Sensorbaugruppe kann eine Fluiddüse beinhalten, die von der zweiten Halterung gestützt wird. Die Fluiddüse kann darauf gerichtet sein, Fluid über den Sensor zu leiten.
  • Die Sensorbaugruppe kann einen Motor beinhalten, der angeordnet ist, um das Sensorgehäuse bezogen auf die Basis zu drehen.
  • Der Gebläsekasten kann einen Einlass beinhalten, der sich in Umfangsrichtung um eine Gebläseachse erstreckt. Das Gebläse kann über den Einlass in Fluidverbindung mit der Kammer stehen.
  • Das Gebläse kann eine Aufnahme beinhalten, die bezogen auf die Gebläseachse konzentrisch zu dem Einlass ist.
  • Das Gebläse kann vollständig um den Einlass an dem Gebläsekasten abgedichtet sein.
  • Das Gehäuse kann ein oberes Gehäuseteil beinhalten, das eine Vielzahl von Ablauflöchern aufweist, die in Umfangsrichtung um die Achse voneinander beabstandet sind.
  • Der Gebläsekasten kann einen Auslass in Fluidverbindung mit der Sensorkammer und einen Ablauf beinhalten, der von dem Auslass beabstandet ist. Der Gebläsekasten kann mit Ausnahme des Auslasses und des Ablaufs abgedichtet sein.
  • Das Gebläse kann an dem Gebläsekasten befestigt sein. Das Gehäuse beinhaltet ein oberes Gehäuseteil und ein unteres Gehäuseteil. Das Gebläse kann von dem oberen Gehäuseteil und dem unteren Gehäuseteil in der Kammer beabstandet sein.
  • Figurenliste
    • 1 ist eine perspektivische Ansicht eines Fahrzeugs, das eine beispielhafte Sensorbaugruppe beinhaltet, die an einem Dach montiert ist.
    • 2 ist eine auseinandergezogene Ansicht der Sensorbaugruppe, die ein unteres Gehäuseteil und ein oberes Gehäuseteil beinhaltet.
    • 3 ist eine perspektivische Ansicht der Sensorbaugruppe, die einen Gebläsekasten beinhaltet, der durch das obere Gehäuseteil bedeckt ist.
    • 4 ist eine auseinandergezogene Ansicht einer beispielhaften Sensoreinheit.
    • 5A ist eine Querschnittsansicht eines Abschnitts der Sensorbaugruppe.
    • 5B ist eine vergrößerte Ansicht des in 5A eingekreisten Abschnitts.
    • 6 ist eine Querschnittsansicht eines anderen Abschnitts der Sensorbaugruppe.
    • 7 ist eine Darstellung eines beispielhaften Reinigungssystems des Fahrzeugs.
  • DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
  • Unter Bezugnahme auf die Figuren, in denen gleiche Bezugszeichen in den verschiedenen Ansichten gleiche Teile bezeichnen, beinhaltet eine Sensorbaugruppe 12 für ein Fahrzeug 10 ein Gehäuse 14, das eine Kammer 16 definiert. Eine Sensoreinheit 18 wird von dem Gehäuse 14 gestützt und erstreckt sich entlang einer Achse A von dem Gehäuse 14 vertikal nach oben. Die Sensoreinheit 18 beinhaltet eine Basis 20 und ein Sensorgehäuse 22, das an der Basis montiert 20 und bezogen auf die Basis 20 um die Achse A drehbar ist. Die Sensoreinheit 18 beinhaltet einen Sensor 24. Das Sensorgehäuse 22 erstreckt sich in Umfangsrichtung um den Sensor 24 und definiert eine Sensorkammer 26 dazwischen. Ein Gebläsekasten 28 wird von dem Gehäuse 14 in der Kammer 16 gestützt. Der Gebläsekasten 28 definiert eine Gebläsekammer 30 in Fluidverbindung mit der Sensorkammer 26. Ein Gebläse 32 ist in dem Gebläsekasten 28 angeordnet.
  • Die Sensorbaugruppe 12 verwendet Luft zum Reinigen und/oder Trocknen des Sensors 24, z. B. durch Drücken von Verunreinigungen und/oder Flüssigkeitstropfen von dem Sensor 24, sowie zum Kühlen des Sensors 24. Das Gebläse 32 kann in der Kammer 16 angeordnet und dazu konfiguriert sein, einen Luftstrom von der Kammer 16 in Richtung des Sensors 24 zu leiten. Da sich die Sensoreinheit 18 jedoch bezogen auf die Basis 20 mit einer hohen Geschwindigkeitsrate dreht, ist ein Spalt zwischen dem Sensorgehäuse 22 und dem Gehäuse 14 vorhanden, wodurch ermöglicht wird, dass Luft aus der Kammer 16 entweicht, und wobei dadurch die Geschwindigkeit der Luft reduziert wird, die auf den Sensor 24 gerichtet ist. Vorteilhafterweise stößt das Gebläse 32 Luft in die Gebläsekammer 30 aus, welche die Luft in die Sensorkammer 26 leitet. Durch das Leiten der Luft aus dem Gebläse 32 in die Sensorkammer 26 über den Gebläsekasten 28 wird der Luftstrom in Richtung des Sensors 24 konzentriert und das Entweichen von Luft aus der Kammer 16 reduziert, was ermöglicht, dass die Luft mit einer Geschwindigkeit in die Sensorkammer 26 ausgestoßen wird, die ausreichend ist, um den Sensor 24 zu reinigen und/oder zu trocknen und den Sensor 24 zu kühlen.
  • Unter Bezugnahme auf 1 kann das Fahrzeug 10 ein beliebiger/s Personenkraftwagen oder Nutzfahrzeug sein, wie etwa ein Auto, ein Truck, ein Geländewagen, ein Crossover, ein Van, ein Minivan, ein Taxi, ein Bus usw.
  • Das Fahrzeug 10 kann ein autonomes Fahrzeug sein. Ein Fahrzeugcomputer kann dazu programmiert sein, das Fahrzeug 10 vollständig oder in geringerem Maße unabhängig von dem Eingreifen eines menschlichen Fahrers zu betreiben. Der Fahrzeugcomputer kann dazu programmiert sein, einen Antrieb, ein Bremssystem, eine Lenkung und/oder andere Fahrzeugsysteme mindestens teilweise auf Grundlage von Daten zu betreiben, die von dem nachstehend beschriebenen Sensor 24 sowie anderen Sensoren 34 empfangen werden. Für die Zwecke dieser Offenbarung bedeutet autonomer Betrieb, dass der Fahrzeugcomputer den Antrieb, das Bremssystem und die Lenkung ohne Eingabe von einem menschlichen Fahrer steuert; teilautonomer Betrieb bedeutet, dass der Fahrzeugcomputer eines oder zwei von dem Antrieb, dem Bremssystem und der Lenkung steuert und ein menschlicher Fahrer den Rest steuert; und nicht autonomer Betrieb bedeutet, dass ein menschlicher Fahrer den Antrieb, das Bremssystem und die Lenkung steuert.
  • Das Fahrzeug 10 beinhaltet eine Karosserie 36. Das Fahrzeug 10 kann in einer selbsttragenden Bauweise hergestellt sein, bei der ein Rahmen und die Karosserie 36 des Fahrzeugs eine einzige Komponente sind. Das Fahrzeug 10 kann alternativ dazu eine Rahmenbauweise aufweisen, bei welcher der Rahmen die Karosserie 36 stützt, bei der es sich um eine von dem Rahmen getrennte Komponente handelt. Der Rahmen und die Karosserie 36 können aus einem beliebigen geeigneten Material gebildet sein, zum Beispiel Stahl, Aluminium usw.
  • Die Karosserie 36 beinhaltet Karosseriebleche 38, die teilweise eine Außenseite des Fahrzeugs 10 definieren. Die Karosseriebleche 38 können eine Class-A-Oberfläche darstellen, z. B. eine endbearbeitete Fläche, die gegenüber der Sicht des Kunden freiliegend ist und frei von unästhetischen Makeln und Mängeln ist. Die Karosseriebleche 38 beinhalten z. B. ein Dach usw.
  • Das Gehäuse 14 ist an dem Fahrzeug 10 anbringbar, z. B. an einem der Karosseriebleche 38 des Fahrzeugs 10, z. B. dem Dach. Zum Beispiel kann das Gehäuse 14 derart geformt sein, dass es an dem Dach anbringbar ist, z. B. kann es eine Form aufweisen, die mit einer Kontur des Daches übereinstimmt. Das Gehäuse 14 kann an dem Dach angebracht sein, was dem Sensor 24 und den anderen Sensoren 34 ein unbehindertes Sichtfeld auf einen Bereich um das Fahrzeug 10 bereitstellen kann. Das Gehäuse 14 kann z. B. aus Kunststoff oder Metall gebildet sein.
  • Unter Bezugnahme auf 2 beinhaltet das Gehäuse 14 ein oberes Gehäuseteil 40 und ein unteres Gehäuseteil 42. Das obere Gehäuseteil 40 und das untere Gehäuseteil 42 sind derart geformt, dass sie zusammenpassen, wobei das obere Gehäuseteil 40 auf die Oberseite des unteren Gehäuseteils 42 passt. Das obere Gehäuseteil 40 bedeckt das untere Gehäuseteil 42. Das Gehäuse 14 kann die Kammer 16 umschließen und definieren; zum Beispiel können das obere Gehäuseteil 40 und das untere Gehäuseteil 42 die Kammer 16 umschließen und definieren. Das Gehäuse 14 kann den Inhalt der Kammer 16 vor äußeren Elementen, wie etwa Wind, Regen, Verunreinigungen usw., abschirmen.
  • Das obere Gehäuseteil 40 beinhaltet eine zentrale Öffnung 44, die das untere Gehäuseteil 42 freilegt. Die zentrale Öffnung 44 ist rund, weist z. B. eine kreisförmige oder leicht elliptische Form auf. Die zentrale Öffnung 44 kann an der Achse A zentriert sein.
  • Das obere Gehäuseteil 40 kann eine Vielzahl von Ablauflöchern 46 beinhalten, die sich durch das obere Gehäuseteil 40 erstrecken. Die Ablauflöcher 46 können in Umfangsrichtung um die Achse A voneinander beabstandet sein. Die Ablauflöcher 46 sind bezogen auf die Achse über anderen Komponenten in der Kammer 16 angeordnet, z. B. über anderen Sensoren 34, dem Gebläse 32 usw. Die Ablauflöcher 46 können Wasser ablassen, das z. B. aus dem Spalt zwischen dem Sensorgehäuse 22 und dem Gehäuse 14 aufgenommen wurde. Indem sie über anderen Komponenten in dem Gehäuse 14 angeordnet sind, leiten die Ablauflöcher 46 Wasser aus der Kammer 16 heraus, bevor das Wasser die anderen Komponenten erreicht, die in der Kammer 16 enthalten sind.
  • Das obere Gehäuseteil 40 und das untere Gehäuseteil 42 sind jeweils monolithisch. Für die Zwecke dieser Offenbarung bedeutet „monolithisch“ eine einstückige Einheit, d. h. ein durchgehendes Materialstück ohne Befestigungsmittel, Verbindungsstellen, Schweißnähte, Klebstoffe usw., die mehrere Teile aneinander befestigen. Zum Beispiel können das obere Gehäuseteil 40 und das untere Gehäuseteil 42 jeweils als einziges Teil gestanzt oder geformt sein.
  • Unter Bezugnahme auf 3 wird die Sensoreinheit 18 von dem Gehäuse 14, insbesondere von dem unteren Gehäuseteil 42, gestützt und ist daran montiert. Zum Beispiel kann die Basis 20 an dem unteren Gehäuseteil 42 befestigt sein, z. B. über Befestigungsmittel, Schweißen, Klebstoff usw. Die Sensoreinheit 18 kann an einem höchsten Punkt des Gehäuses 14 auf der Oberseite des Gehäuses 14 angeordnet sein. Zum Beispiel kann sich die Sensoreinheit 18 durch eine zentrale Öffnung 44 des oberen Gehäuseteils 40 erstrecken.
  • Unter Bezugnahme auf 4 beinhaltet die Sensoreinheit 18 einen Motor 48, den Sensor 24 und das Sensorgehäuse 22. Der Motor 48 ist an dem unteren Gehäuseteil 42 angebracht und bezogen darauf befestigt. Der Motor 48 kann von beliebiger geeigneter Art zum Drehen des Sensors 24 sein, z. B. ein Elektromotor. Zum Beispiel kann der Motor 48 einen Stator (nicht gezeigt), der bezogen auf das untere Gehäuseteil 42 befestigt ist, und einen Rotor (nicht gezeigt) beinhalten, der durch den Stator um die Achse A drehbar ist und bezogen auf den Sensor 24 befestigt ist. Der Sensor 24 ist drehbar antreibbar an den Motor 48 gekoppelt.
  • Das Sensorgehäuse 22 ist bezogen auf den Sensor 24 befestigt und dadurch antreibbar an den Motor 48 gekoppelt. Das heißt, das Sensorgehäuse 22 ist bezogen auf die Basis 20 um die Achse A drehbar. Zum Beispiel kann das Sensorgehäuse 22 an dem Sensor 24 angebracht sein, z. B. über Befestigungsmittel, Klebstoffe usw. Der Sensor 24 ist innerhalb des Sensorgehäuses 22 angeordnet. Insbesondere erstreckt sich das Sensorgehäuse 22 in Umfangsrichtung um den Sensor 24, d. h. bedeckt diesen.
  • Das Sensorgehäuse 22 beinhaltet eine Oberseite 50 und eine Wand 52, die Öffnungen 54 und eine Unterkante 56 aufweist. Die Oberseite 50 ist flach und weist eine Kreisform auf. Die Oberseite 50 kann an dem Sensor 24 angebracht sein. Die Oberseite 50 erstreckt sich in Umfangsrichtung um die Achse A entlang der Wand 52 und die Oberseite 50 erstreckt sich von der Achse A radial nach außen zu der Wand 52.
  • Die Wand 52 weist eine Zylinderform auf und definiert die Achse A. Die Wand 52 weist einen konstanten kreisförmigen Querschnitt auf, der sich entlang der Achse A von der Unterkante 56 zu der Oberseite 50 erstreckt. Die Wand 52 ist an der Unterkante 56 offen, wodurch ein Luftstrom in die Sensorkammer 26 zugelassen wird.
  • Die Öffnungen 54 sind rechteckig und im Wesentlichen vertikal ausgerichtet. Das heißt, die Öffnungen 54 sind entlang der Achse A langgestreckt. Die Öffnungen 54 sind von der Wand 52 in Fenstermulden radial nach innen vertieft. Die Öffnungen 54 sind um die Achse A voneinander beabstandet. Das heißt, die Öffnungen 54 sind in Umfangsrichtung um das Sensorgehäuse 22 voneinander beabstandet.
  • Die Sensorkammer 26 erstreckt sich entlang der Achse A von der Oberseite 50 zu der Unterkante 56 der Wand 52. Zusätzlich erstreckt sich die Sensorkammer 26 ringförmig um die Achse A. Insbesondere erstreckt sich die Sensorkammer 26 von dem Sensor 24 radial nach außen zu der Wand 52. Die Sensorkammer 26 kann sich außerhalb der Kammer 16 befinden. Zum Beispiel kann das Gebläse 32 Luft aus der Kammer 16 über die zentrale Öffnung 44 zu der Sensorkammer 26 leiten.
  • Der Sensor 24 kann dazu ausgebildet sein, Merkmale der Außenwelt zu erfassen; bei dem Sensor 24 kann es sich zum Beispiel um einen Radarsensor, einen abtastenden Laserentfernungsmesser, eine Light-Detection-and-Ranging-(LIDAR-)Vorrichtung oder einen Bildverarbeitungssensor, wie etwa eine Kamera, handeln. Insbesondere kann es sich bei dem Sensor 24 um eine LIDAR-Vorrichtung, z. B. eine abtastende LIDAR-Vorrichtung, handeln. Eine LIDAR-Vorrichtung erfasst Entfernungen zu Objekten durch Emittieren von Laserimpulsen mit einer konkreten Wellenlänge und Messen der Laufzeit, die der Impuls benötigt, um zu dem Objekt und zurück zu gelangen. Der Betrieb der Sensoreinheit 18 wird durch den Sensor 24, z. B. einen LIDAR-Sensor 24, durchgeführt, der mindestens ein Sensorfenster aufweist. Zum Beispiel kann die Sensoreinheit 18 zwei Sensorfenster beinhalten. Der Sensor 24 weist Sichtfelder durch die Öffnungen 54 auf, die eine Region umschließen, von der die Sensoreinheit 18 eine Eingabe empfängt. Wenn sich der Sensor 24 dreht, umschließen die Sichtfelder horizontale 360° um das Fahrzeug 10.
  • Unter Bezugnahme auf 5A ist das Gebläse 32 in der Gebläsekammer 30 angeordnet. Das Gebläse 32 wird von dem unteren Gehäuseteil 42 gestützt. Zum Beispiel kann das Gebläse 32 an dem Gebläsekasten 28 montiert sein, der an dem unteren Gehäuseteil 42 angebracht sein kann. In dieser Situation kann das Gebläse 32 von dem unteren Gehäuseteil 42 und dem oberen Gehäuseteil 40 in der Kammer 16 beabstandet sein. Zum Beispiel kann das Gebläse 32 Fixierelemente, Befestigungsmittel usw. beinhaltet, die in den Gebläsekasten 28 eingreifen. Zusätzlich oder alternativ können Befestigungsmittel in das Gebläse 32 und den Gebläsekasten 28 eingreifen, um das Gebläse 32 an dem Gebläsekasten 28 zu montieren. Alternativ kann das Gebläse 32 an dem unteren Gehäuseteil 42 montiert sein, z. B. im Wesentlichen auf dieselbe Weise wie gerade erörtert. Die Sensorbaugruppe 12 kann eine beliebige geeignete Anzahl von Gebläsen 32 beinhalten, z. B. fünf Gebläse 32, wie in 2 gezeigt.
  • Das Gebläse 32 kann einen Elektromotor, einen Lüfter oder eine andere geeignete Struktur zum Bewegen von Luft beinhalten. Das Gebläse 32 bewegt Luft zwischen einer Aufnahme 106 und einer Entlüftung 108. Das Gebläse 32 kann dazu konfiguriert sein, Luft über die Aufnahme 106 anzusaugen und Luft über die Entlüftung 108 auszustoßen. Die Aufnahme 106 des Gebläses 32 steht in Fluidverbindung mit der Kammer 16 und die Entlüftung 108 des Gebläses 32 steht in Fluidverbindung der Gebläsekammer 30 Das heißt, das Gebläse 32 saugt Luft aus der Kammer 16 an und drängt Luft, um aus der Entlüftung 108 durch die Gebläsekammer 30 und in Richtung des Sensors 24 zu strömen.
  • Unter weiterer Bezugnahme auf 5A ist der Gebläsekasten 28 in der Kammer 16 angeordnet. Der Gebläsekasten 28 kann von dem unteren Gehäuseteil 42 gestützt werden. Zum Beispiel kann der Gebläsekasten 28 an dem unteren Gehäuseteil 42 montiert sein. Zum Beispiel kann der Gebläsekasten 28 Fixierelemente, Befestigungsmittel usw. beinhaltet, die in das untere Gehäuseteil 42 eingreifen. Zusätzlich oder alternativ können Befestigungsmittel in den Gebläsekasten 28 und das untere Gehäuseteil 42 eingreifen, um den Gebläsekasten 28 an dem unteren Gehäuseteil 42 zu montieren. Der Gebläsekasten 28 kann z. B. aus Kunststoff oder Metall gebildet sein.
  • Der Gebläsekasten 28 definiert die Gebläsekammer 30, wie vorstehend dargelegt. Zum Beispiel können der Gebläsekasten 28 und das untere Gehäuseteil 42 die Gebläsekammer 30 umschließen und definieren. Die Gebläsekammer 30 kann den Inhalt der Gebläsekammer 30 vor äußeren Elementen, wie etwa Wind, Regen, Verunreinigungen usw., abschirmen, die z. B. über die zentrale Öffnung 44, einen Lufteinlass usw. in die Kammer 16 eintreten können.
  • Unter weiterer Bezugnahme auf 5A beinhaltet der Gebläsekasten 28 einen Auslass 60 und einen Einlass 58, der von dem Auslass 60 beabstandet ist. Das Gebläse 32, z. B. die Aufnahme 106, kann durch den Einlass 58 des Gebläsekastens 28 in Fluidverbindung mit der Kammer 16 stehen. Der Einlass 58 kann sich in Umfangsrichtung um eine Gebläseachse B erstrecken, wie in 2-3 gezeigt. Zum Beispiel kann sich der Einlass 58 bezogen auf die Gebläseachse B vollständig um die Aufnahme 106 des Gebläses 32 erstrecken, wie in 3 gezeigt. Der Einlass 58 kann bezogen auf die Gebläseachse B zu der Aufnahme 106 des Gebläses konzentrisch sein. Der Gebläsekasten 28 kann eine beliebige geeignete Anzahl von Einlässen 58 beinhalten. Zum Beispiel kann der Gebläsekasten 28 Aufnahmen 58 für jeweilige Gebläse 32 beinhalten, d. h. eine gleiche Anzahl von Aufnahmen 58 wie die Gebläse 32.
  • Der Auslass 60 des Gebläsekastens 28 steht in Fluidverbindung mit der Sensorkammer 26. Das heißt, der Auslass 60 des Gebläsekastens 28 ist dazu konfiguriert, Luft von der Gebläsekammer 30 zu der Sensorkammer 26 zu leiten. Der Auslass 60 kann sich teilweise in Umfangsrichtung um die Achse A erstrecken, wie in 2 gezeigt. Der Auslass 60 des Gebläsekastens 28 kann bezogen auf die Achse A unter der Sensorkammer 26 angeordnet sein. Der Auslass 60 kann der Sensorkammer 26 zugewandt sein. Anders ausgedrückt, kann sich der Auslass 60 auf einer Ebene quer zu der Achse A erstrecken. Der Auslass 60 kann an einem höchsten Punkt an dem Gebläsekasten 28 angeordnet sein.
  • Unter weiterer Bezugnahme auf 5A kann der Gebläsekasten 28 einen Ablauf 110 beinhalten, der von dem Auslass 60 beabstandet ist. Der Ablauf 110 kann sich durch den Gebläsekasten 28 erstrecken. Anders ausgedrückt, kann die Kammer 16 durch den Ablauf 110 in Fluidverbindung mit der Gebläsekammer 30 stehen. Der Ablauf 110 kann durch den Gebläsekasten 28 und das untere Gehäuseteil 42 definiert sein. Zum Beispiel kann der Ablauf 110 durch einen Abschnitt einer Kante des Gebläsekastens 28 definiert sein, der von dem unteren Gehäuseteil 42 beabstandet ist. Die Kante des Gebläsekastens 28 kann an dem unteren Gehäuseteil 42 anliegen, mit Ausnahme des Ablaufs 110, wie in 3 gezeigt. Der Ablauf 110 kann an einem tiefsten Punkt des Gebläsekastens 28 angeordnet sein, um zu ermöglichen, dass Wasser aus der Gebläsekammer 30 austritt.
  • Der Gebläsekasten 28 kann mit Ausnahme des Auslasses 60 und des Ablaufs 110 abgedichtet sein, um z. B. ein Entweichen von Luft aus der Gebläsekammer 30 in die Kammer 16 zu verhindern. Zum Beispiel kann der Gebläsekasten 28 an dem unteren Gehäuseteil 42 abgedichtet sein. Das heißt, es kann zugelassen werden, dass Luft über den Auslass 60 aus der Gebläsekammer 30 austritt, und zugelassen werden, dass Wasser über den Ablauf 110 aus der Gebläsekammer 30 austritt. Zusätzlich kann das Gebläse 32 vollständig um den Einlass 58 an dem Gebläsekasten 28 abgedichtet sein. Anders ausgedrückt, kann zugelassen werden, dass Luft über die Entlüftung 108 aus dem Gebläse 32 in die Gebläsekammer 30 eintritt.
  • Unter weiterer Bezugnahme auf 5A kann die Sensorbaugruppe 12 eine erste Halterung 62 beinhalten, die von dem Gebläsekasten 28 in der Kammer 16 gestützt wird. Zum Beispiel kann die erste Halterung 62 an dem Gebläsekasten 28 montiert sein. Zum Beispiel kann die erste Halterung 62 Fixierelemente, Befestigungsmittel usw. beinhaltet, die in den Gebläsekasten 28 eingreifen. Zusätzlich oder alternativ können Befestigungsmittel in die erste Halterung 62 und den Gebläsekasten 28 eingreifen, um die erste Halterung 62 an dem Gebläsekasten 28 zu montieren. Zusätzlich oder alternativ kann die erste Halterung 62 an dem oberen Gehäuseteil 40 montiert sein. Alternativ können die erste Halterung 62 und der Gebläsekasten 28 monolithisch sein.
  • Die erste Halterung 62 kann sich teilweise in Umfangsrichtung um die Achse A erstrecken. Zum Beispiel kann die erste Halterung 62 zwei Seiten 64, 66 beinhalten, die in Umfangsrichtung um die Achse A voneinander beabstandet sind, wie in 2 gezeigt. Die erste Halterung beinhaltet eine Oberseite 68 und eine Unterseite 70, die entlang der Achse A voneinander beabstandet sind. Die Oberseite 68 und die Unterseite 70 erstrecken sich von einer Seite 64 zu der anderen Seite 66 der ersten Halterung 62.
  • Unter weiterer Bezugnahme auf 5A kann sich die Unterseite 70 bezogen auf die Achse A von der Oberseite 68 radial nach innen erstrecken. Die Unterseite 70 der ersten Halterung 62 kann mit dem Auslass 60 des Gebläsekastens 28 verbunden sein. Die Unterseite 70 der ersten Halterung 62 kann zum Beispiel an dem Gebläsekasten 28 abgedichtet sein, z. B. vollständig um den Auslass 60. Die Unterseite 70 der ersten Halterung 62 kann von einer Seite 64 zu der anderen Seite 66 an der Basis 20 anliegen. Das heißt, die Unterseite 70 der ersten Halterung 62 kann sich bezogen auf die Achse A von der Basis 20 radial nach außen zu dem Gebläsekasten 28 erstrecken. Die Unterseite 70 kann von einer Seite 64 zu der anderen Seite 66 an der Basis 20 abgedichtet sein.
  • Unter weiterer Bezugnahme auf 5A kann die Oberseite 68 der ersten Halterung 62 benachbart zu dem Sensorgehäuse 22, z. B. der Unterkante 56, angeordnet sein. Das heißt, die erste Halterung 62 kann sich entlang der Achse A von dem Gebläsekasten 28 zu der zentralen Öffnung 44 erstrecken, wie in 5A gezeigt. Die erste Halterung 62 kann einen Kanal 80 definieren, der sich von der Unterseite 70 zu der Oberseite 68 erstreckt. Das heißt, der Kanal 80 kann sich von der Gebläsekammer 30 zu der Sensorkammer 26 erstrecken. Das Gebläse 32 kann über den Kanal 80 in Fluidverbindung mit dem Sensor 24 stehen. Anders ausgedrückt, kann das Gebläse 32 Luft durch den Auslass 60 des Gebläsekastens 28 zu dem Kanal 80 ausstoßen und kann der Kanal 80 die Luft in die Sensorkammer 26 leiten.
  • Unter Bezugnahme auf 5B kann die erste Halterung 62 eine erste Rinne 72 beinhalten, die an der Oberseite 68 angeordnet ist. Die erste Rinne 72 kann sich von der einen Seite 64 zu der anderen Seite 66 der ersten Halterung 62 erstrecken. Zum Beispiel kann die erste Rinne 72 eine Halbkreisform aufweisen, die an der Achse A zentriert ist. Die erste Rinne 72 ist bezogen auf die Achse A direkt unter der Unterkante 56 positioniert.
  • Die erste Rinne 72 kann eine Innenwand 74 und eine Außenwand 76 beinhalten, die von der Innenwand 74 beabstandet ist. Die Innenwand 74 kann bezogen auf die Achse A von dem Sensorgehäuse 22 radial nach innen angeordnet sein und die Außenwand 76 kann bezogen auf die Achse A von dem Sensorgehäuse 22 radial nach außen angeordnet sein. Das heißt, das Sensorgehäuse 22 kann radial zwischen der Innenwand 74 und der Außenwand 76 angeordnet ist. Die Außenwand 76 kann an dem oberen Gehäuseteil 40 anliegen.
  • Die erste Rinne 72 beinhaltet einen Boden 78, der sich von der Innenwand 74 zu der Außenwand 76 erstreckt. Das Sensorgehäuse 22 kann entlang der Achse A von dem Boden 78 beabstandet sein. Die Position der ersten Rinne 72 unter dem Sensorgehäuse 22 stellt einen Weg bereit, damit z. B. Regen oder Waschfluid von der Sensorbaugruppe 12 abfließen kann, ohne in das Gehäuse 14 einzutreten. Zum Beispiel kann die erste Rinne 72 Fluid in Richtung der Ablauflöcher 46 an dem oberen Gehäuseteil 40 leiten. Zum Beispiel können sich die Ablauflöcher 46 in die erste Rinne 72 erstrecken.
  • Unter Bezugnahme auf 6 kann die Sensorbaugruppe 12 eine zweite Halterung 82 beinhalten. Die zweite Halterung 82 kann mit der ersten Halterung 62 verbunden sein. Die zweite Halterung 82 kann sich teilweise in Umfangsrichtung um die Achse A von einer Seite 64 der ersten Halterung 62 zu der anderen Seite 66 der ersten Halterung 62 erstrecken, wie in 2 gezeigt. Das heißt, die erste und die zweite Halterung 62, 82 sind unter Umständen nicht einstückig, d. h. werden getrennt gebildet und anschließend aneinander montiert. Als ein weiteres Beispiel kann die zweite Halterung 82 mit der ersten Halterung 62 monolithisch sein.
  • Die zweite Halterung 82 beinhaltet einen oberen Abschnitt 84 und einen unteren Abschnitt 86, die entlang der Achse A voneinander beabstandet sind. Der obere Abschnitt 84 und der untere Abschnitt 86 können sich von einer Seite 64 der ersten Halterung 62 zu der anderen Seite 66 des erste Halterung 62 erstrecken. Die zweite Halterung 82 kann von dem unteren Gehäuseteil 42 gestützt werden. Zum Beispiel kann die zweite Halterung 82 an dem unteren Gehäuseteil 42 montiert sein, z. B. im Wesentlichen auf dieselbe Weise wie vorstehend in Bezug auf den Gebläsekasten 28 erörtert.
  • Unter weiterer Bezugnahme auf 6 kann sich der untere Abschnitt 86 bezogen auf die Achse A von dem oberen Abschnitt 84 radial nach innen erstrecken. Der untere Abschnitt 86 kann mit dem unteren Gehäuseteil 42 verbunden sein. Der untere Abschnitt 86 der zweiten Halterung 82 kann von einer Seite 64 der ersten Halterung 62 zu der anderen Seite 66 der ersten Halterung 62 an der Basis 20 anliegen. Das heißt, der untere Abschnitt 86 der zweiten Halterung 82 kann sich bezogen auf die Achse A von der Basis 20 radial nach außen erstrecken. Der untere Abschnitt 86 kann von einer Seite 64 zu der anderen Seite 66 an der Basis 20 abgedichtet sein. Die erste und die zweite Halterung 62, 82 können sich gemeinsam vollständig um die Basis 20 des Sensors 24 erstrecken.
  • Der obere Abschnitt 84 der zweiten Halterung 82 kann benachbart zu dem Sensorgehäuse 22 angeordnet sein. Insbesondere kann der obere Abschnitt 84 der zweiten Halterung 82 bezogen auf die Achse A mit der Oberseite 68 der ersten Halterung 62 ausgerichtet sein. Die zweite Halterung 82 kann eine zweite Rinne 88 beinhalten, die an dem oberen Abschnitt 84 angeordnet ist. Die zweite Rinne 88 ist bezogen auf die Achse A mit der ersten Rinne 72 ausgerichtet. Anders ausdrückt, ist die zweite Rinne 88 bezogen auf die Achse A direkt unter dem Sensorgehäuse 22 positioniert. Die zweite Rinne 88 kann sich von der einen Seite 64 zu der anderen Seite 66 der ersten Halterung 62 erstrecken. Zum Beispiel kann die zweite Rinne 88 eine Halbkreisform aufweisen, die an der Achse A zentriert ist. Die erste und die zweite Rinne 72, 88 können sich gemeinsam vollständig um die Achse A erstrecken.
  • Die zweite Rinne 88 beinhaltet eine Innenseite 90, die bezogen auf die Achse A von dem Sensorgehäuse 22 radial nach innen angeordnet ist. Die zweite Rinne 88 beinhaltet eine untere Seite 92, die sich von der Innenseite 90 radial nach außen erstreckt. Das Sensorgehäuse 22 kann entlang der Achse A von der unteren Seite 92 beabstandet sein. Die Position der zweiten Rinne 88 unter dem Sensorgehäuse 22 stellt einen Weg bereit, damit z. B. Regen oder Waschfluid von der Sensorbaugruppe 12 abfließen kann, ohne in das Gehäuse 14 einzutreten. Zum Beispiel kann die zweite Rinne 88 Fluid in Richtung der Ablauflöcher 46 an dem oberen Gehäuseteil 40 leiten. Zum Beispiel können sich die Ablauflöcher 46 in die zweite Rinne 88 erstrecken.
  • Unter erneuter Bezugnahme auf 3 kann die zweite Halterung 82 eine Fluiddüse 94 stützen. Die Fluiddüse 94 kann darauf gerichtet sein, Fluid über den Sensor 24 zu leiten. Das heißt, die Fluiddüse 94 kann Fluid in Bezug auf die Achse A radial nach innen leiten, d. h. in eine Richtung, die zu Achse A hin verläuft. Die Fluiddüse 94 kann die Klarheit eines Sichtfeldes der Sensor 24 aufrechterhalten, z. B. kann Flüssigkeit, die aus der Fluiddüse 94 austritt, den Sensor 24 reinigen. Die zweite Halterung 82 kann eine beliebige geeignete Anzahl von Fluiddüsen 94 stützen.
  • Unter Bezugnahme auf 7 kann das Fahrzeug 10 ein Flüssigkeitsreinigungssystem 96 beinhalten. Das Flüssigkeitsreinigungssystem 96 kann einen Behälter 98, eine Pumpe 100, Versorgungsleitungen 102, Ventile 104 und die Fluiddüsen 94 beinhalten. Der Behälter 98 und die Pumpe 100 sind fluidisch mit jedem Ventil 104 und mit j eder Fluiddüse 94 verbunden (d. h. Fluid kann von einem zum anderen strömen). Das Flüssigkeitsreinigungssystem 96 verteilt in dem Behälter 98 gelagertes Waschfluid an die Fluiddüsen 94. „Waschfluid“ bezieht sich auf eine beliebige Flüssigkeit, die zum Reinigen in dem Behälter 98 gelagert ist. Das Waschfluid kann Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Verdünnungsmittel, wie etwa Wasser, usw. beinhalten.
  • Der Behälter 98 kann ein mit Flüssigkeit, z. B. Waschfluid zur Fensterreinigung, befüllbarer Tank sein. Der Behälter 98 kann in einem Vorderteil des Fahrzeugs 10 angeordnet sein, insbesondere in einem Motorraum vor einer Fahrgastzelle. Alternativ kann der Behälter 98 in dem Gehäuse 14 angeordnet sein, z. B. in der Kammer 16. Der Behälter 98 kann das Waschfluid lediglich zum Versorgen der Sensorbaugruppe 12 oder auch für andere Zwecke lagern, wie etwa zum Versorgen der Windschutzscheibe.
  • Die Pumpe 100 drängt das Waschfluid mit einem ausreichenden Druck, dass das Waschfluid aus den Fluiddüsen 94 spritzt, durch die Versorgungsleitungen 102 zu den Ventilen 104 und dann zu den Fluiddüsen 94. Die Pumpe 100 ist fluidisch mit dem Behälter 98 verbunden. Zum Beispiel kann die Pumpe 100 an dem Behälter 98 angebracht oder in diesem angeordnet sein.
  • Die Versorgungsleitungen 102 können sich von der Pumpe 100 zu den Ventilen 104 und von den Ventilen 104 zu den Fluiddüsen 94 erstrecken. Eine getrennte Versorgungsleitung 102 erstreckt sich von jedem Ventil 104 zu der entsprechenden Fluiddüse 94. Die Versorgungsleitungen 102 können z. B. biegsame Rohre sein.
  • Die Ventile 104 sind unabhängig betätigbar, um sich zu öffnen und zu schließen, um zuzulassen, dass das Waschfluid hindurchströmt, oder um das Waschfluid zu blockieren; d. h., jedes Ventil 104 kann geöffnet oder geschlossen werden, ohne den Status der anderen Ventile 104 zu ändern. Jedes Ventil 104 ist positioniert, um eine Strömung aus dem Behälter 98 zu einer jeweiligen der Fluiddüsen 94 zuzulassen oder zu blockieren. Die Ventile 104 können eine beliebige geeignete Art von Ventil sein, z. B. ein Kugelventil, eine Absperrklappe, ein Drosselventil, ein Absperrventil, eine Durchgangsventil usw.
  • Die Offenbarung ist auf veranschaulichende Weise beschrieben worden und es versteht sich, dass die Terminologie, die verwendet worden ist, beschreibenden und nicht einschränkenden Charakters sein soll. Im vorliegenden Zusammenhang bedeutet „im Wesentlichen“, dass eine Abmessung, Zeitdauer, Form oder ein anderes Adjektiv aufgrund von physischen Unvollkommenheiten, Leistungsunterbrechungen, Variationen bei der Bearbeitung oder einer anderen Herstellungsweise usw. geringfügig von dem Beschriebenen abweichen kann. In Anbetracht der vorstehenden Lehren sind viele Modifikationen und Variationen an der vorliegenden Offenbarung möglich und kann die Offenbarung anders als konkret beschrieben umgesetzt werden.
  • Gemäß der vorliegenden Erfindung ist eine Sensorbaugruppe bereitgestellt, die Folgendes aufweist: ein Gehäuse, das eine Kammer definiert; eine Sensoreinheit, die von dem Gehäuse gestützt wird und sich von dem Gehäuse entlang einer Achse vertikal nach oben erstreckt, wobei die Sensoreinheit eine Basis und ein Sensorgehäuse beinhaltet, das an der Basis montiert und bezogen auf die Basis um die Achse drehbar ist; wobei die Sensoreinheit einen Sensor beinhaltet, wobei sich das Sensorgehäuse in Umfangsrichtung um den Sensor erstreckt und eine Sensorkammer dazwischen definiert; einen Gebläsekasten, der von dem Gehäuse in der Kammer gestützt wird, wobei der Gebläsekasten eine Gebläsekammer in Fluidverbindung mit der Sensorkammer definiert; und ein Gebläse, das in der Gebläsekammer angeordnet ist.
  • Gemäß einer Ausführungsform ist die Erfindung ferner durch eine Halterung gekennzeichnet, die von dem Gebläsekasten in der Kammer gestützt wird und sich teilweise in Umfangsrichtung um die Achse erstreckt, wobei die Halterung eine Oberseite und eine Unterseite beinhaltet, die entlang der Achse voneinander beabstandet sind, wobei die Unterseite an dem Gebläsekasten abgedichtet ist und die Oberseite benachbart zu dem Sensorgehäuse ist.
  • Gemäß einer Ausführungsform ist die Unterseite der Halterung an der Basis abgedichtet.
  • Gemäß einer Ausführungsform beinhaltet die Halterung eine erste Rinne an der Oberseite, wobei die erste Rinne eine Innenwand, die von dem Sensorgehäuse radial nach innen angeordnet ist, und eine Außenwand beinhaltet, die von dem Sensorgehäuse radial nach außen angeordnet ist.
  • Gemäß einer Ausführungsform beinhaltet die erste Rinne einen Boden, der sich von der Innenwand zu der Außenwand erstreckt, wobei das Sensorgehäuse entlang der Achse von dem Boden der ersten Rinne beabstandet ist.
  • Gemäß einer Ausführungsform definiert die Halterung einen Kanal, der sich von der Gebläsekammer zu der Sensorkammer erstreckt, wobei das Gebläse über den Kanal in Fluidverbindung mit dem Sensor steht.
  • Gemäß einer Ausführungsform ist die Halterung eine erste Halterung, wobei die Sensorbaugruppe ferner eine zweite Halterung umfasst, die von dem Gehäuse in der Kammer gestützt wird und sich teilweise in Umfangsrichtung um die erste Achse von der ersten Halterung zu der ersten Halterung erstreckt, wobei die zweite Halterung einen oberen Abschnitt und einen unteren Abschnitt beinhaltet, die entlang der Achse voneinander beabstandet sind, wobei der untere Abschnitt mit dem Gehäuse verbunden ist und der obere Abschnitt benachbart zu dem Sensorgehäuse ist.
  • Gemäß einer Ausführungsform ist der untere Abschnitt der zweiten Halterung an der Basis abgedichtet.
  • Gemäß einer Ausführungsform beinhaltet die zweite Halterung eine zweite Rinne an dem oberen Abschnitt, wobei die zweite Rinne eine Innenseite beinhaltet, die von dem Sensorgehäuse radial nach innen angeordnet ist.
  • Gemäß einer Ausführungsform beinhaltet die zweite Rinne eine untere Seite, die sich von der Innenseite radial nach außen erstreckt, wobei das Sensorgehäuse entlang der Achse von der unteren Seite der zweiten Rinne beabstandet ist.
  • Gemäß einer Ausführungsform ist die Erfindung ferner durch eine Fluiddüse gekennzeichnet, die von der zweiten Halterung gestützt wird und darauf gerichtet ist, Fluid über den Sensor zu leiten.
  • Gemäß einer Ausführungsform ist die Erfindung ferner durch einen Motor gekennzeichnet, der angeordnet ist, um das Sensorgehäuse bezogen auf die Basis zu drehen.
  • Gemäß einer Ausführungsform beinhaltet der Gebläsekasten einen Einlass, der sich in Umfangsrichtung um eine Gebläseachse erstreckt, wobei das Gebläse über den Einlass in Fluidverbindung mit der Kammer steht.
  • Gemäß einer Ausführungsform beinhaltet das Gebläse eine Aufnahme, die bezogen auf die Gebläseachse konzentrisch zu dem Einlass ist.
  • Gemäß einer Ausführungsform ist das Gebläse vollständig um den Einlass an dem Gebläsekasten abgedichtet.
  • Gemäß einer Ausführungsform beinhaltet das Gehäuse ein oberes Gehäuseteil, das eine Vielzahl von Ablauflöchern aufweist, die in Umfangsrichtung um die Achse voneinander beabstandet sind.
  • Gemäß einer Ausführungsform beinhaltet der Gebläsekasten einen Auslass in Fluidverbindung mit der Sensorkammer und einen Ablauf, der von dem Auslass beabstandet ist.
  • Gemäß einer Ausführungsform ist der Gebläsekasten mit Ausnahme des Auslasses und des Ablaufs abgedichtet.
  • Gemäß einer Ausführungsform ist das Gebläse an dem Gebläsekasten befestigt.
  • Gemäß einer Ausführungsform beinhaltet das Gehäuse ein oberes Gehäuseteil und ein unteres Gehäuseteil, wobei das Gebläse von dem oberen Gehäuseteil und dem unteren Gehäuseteil in der Kammer beabstandet ist.

Claims (15)

  1. Sensorbaugruppe, umfassend: ein Gehäuse, das eine Kammer definiert; eine Sensoreinheit, die von dem Gehäuse gestützt wird und sich von dem Gehäuse entlang einer Achse vertikal nach oben erstreckt, wobei die Sensoreinheit eine Basis und ein Sensorgehäuse beinhaltet, das an der Basis montiert und bezogen auf die Basis um die Achse drehbar ist; wobei die Sensoreinheit einen Sensor beinhaltet, wobei sich das Sensorgehäuse in Umfangsrichtung um den Sensor erstreckt und eine Sensorkammer dazwischen definiert; einen Gebläsekasten, der von dem Gehäuse in der Kammer gestützt wird, wobei der Gebläsekasten eine Gebläsekammer in Fluidverbindung mit der Sensorkammer definiert; und ein Gebläse, das in der Gebläsekammer angeordnet ist.
  2. Sensorbaugruppe nach Anspruch 1, ferner umfassend eine Halterung, die von dem Gebläsekasten in der Kammer gestützt wird und sich teilweise in Umfangsrichtung um die Achse erstreckt, wobei die Halterung eine Oberseite und eine Unterseite beinhaltet, die entlang der Achse voneinander beabstandet sind, wobei die Unterseite an dem Gebläsekasten abgedichtet ist und die Oberseite benachbart zu dem Sensorgehäuse ist.
  3. Sensorbaugruppe nach Anspruch 2, wobei die Unterseite der Halterung an der Basis abgedichtet ist.
  4. Sensorbaugruppe nach Anspruch 2, wobei die Halterung eine erste Rinne an der Oberseite beinhaltet, wobei die erste Rinne eine Innenwand, die von dem Sensorgehäuse radial nach innen angeordnet ist, und eine Außenwand beinhaltet, die von dem Sensorgehäuse radial nach außen angeordnet ist.
  5. Sensorbaugruppe nach Anspruch 4, wobei die erste Rinne einen Boden beinhaltet, der sich von der Innenwand zu der Außenwand erstreckt, wobei das Sensorgehäuse entlang der Achse von dem Boden der ersten Rinne beabstandet ist.
  6. Sensorbaugruppe nach Anspruch 2, wobei die Halterung einen Kanal definiert, der sich von der Gebläsekammer zu der Sensorkammer erstreckt, wobei das Gebläse über den Kanal in Fluidverbindung mit dem Sensor steht.
  7. Sensorbaugruppe nach Anspruch 2, wobei die Halterung eine erste Halterung ist, wobei die Sensorbaugruppe ferner eine zweite Halterung umfasst, die von dem Gehäuse in der Kammer gestützt wird und sich teilweise in Umfangsrichtung um die erste Achse von der ersten Halterung zu der ersten Halterung erstreckt, wobei die zweite Halterung einen oberen Abschnitt und einen unteren Abschnitt beinhaltet, die entlang der Achse voneinander beabstandet sind, wobei der untere Abschnitt mit dem Gehäuse verbunden ist und der obere Abschnitt benachbart zu dem Sensorgehäuse ist.
  8. Sensorbaugruppe nach Anspruch 7, wobei der untere Abschnitt der zweiten Halterung an der Basis abgedichtet ist.
  9. Sensorbaugruppe nach Anspruch 7, wobei die zweite Halterung eine zweite Rinne an dem oberen Abschnitt beinhaltet, wobei die zweite Rinne eine Innenseite beinhaltet, die von dem Sensorgehäuse radial nach innen angeordnet ist.
  10. Sensorbaugruppe nach Anspruch 9, wobei die zweite Rinne eine untere Seite beinhaltet, die sich von der Innenseite radial nach außen erstreckt, wobei das Sensorgehäuse entlang der Achse von der unteren Seite der zweiten Rinne beabstandet ist.
  11. Sensorbaugruppe nach Anspruch 7, ferner umfassend eine Fluiddüse, die von der zweiten Halterung gestützt wird, wobei die Fluiddüse darauf gerichtet ist, Fluid über den Sensor zu leiten.
  12. Sensorbaugruppe nach einem der Ansprüche 1-11, wobei der Gebläsekasten einen Einlass beinhaltet, der sich in Umfangsrichtung um eine Gebläseachse erstreckt, wobei das Gebläse über den Einlass in Fluidverbindung mit der Kammer steht.
  13. Sensorbaugruppe nach Anspruch 12, wobei das Gebläse eine Aufnahme beinhaltet, die bezogen auf die Gebläseachse konzentrisch zu dem Einlass ist.
  14. Sensorbaugruppe nach einem der Ansprüche 1-11, wobei das Gehäuse ein oberes Gehäuseteil beinhaltet, das eine Vielzahl von Ablauflöchern aufweist, die in Umfangsrichtung um die Achse voneinander beabstandet sind.
  15. Sensorbaugruppe nach einem der Ansprüche 1-11, wobei der Gebläsekasten einen Auslass in Fluidverbindung mit der Sensorkammer und einen von dem Auslass beabstandeten Ablauf beinhaltet, wobei der Gebläsekasten mit Ausnahme des Auslasses und des Ablaufs abgedichtet ist.
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