DE10219858A1 - Rotationssensor und Herstellungsform dafür - Google Patents

Rotationssensor und Herstellungsform dafür

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Abstract

Ein Rotationssensor (1) enthält ein Hallelement (3) zum Messen einer magnetischen Substanz, welche sich annähert, einen Permanentmagneten (4), der angrenzend an das Hallelement (3) zur Aufbringung eines magnetischen Feldes zu dem Hallelement (3) vorgesehen ist, und einen Hauptkörperabschnitt (1a), der aus einem Harz hergestellt ist, und an dem das Hallelement (3) angebracht ist, wobei der Permanentmagnet (4) und elektronische Teile (5) mit dem Hallelement (3) elektrisch verbunden sind, und wobei das Herz in konischer Art und Weise in einem Grenzbereich zwischen dem Permanentmagneten (4) und dem Hauptkörperabschnitt (1a) ausgeweitet ist, und wobei das Harz an einem Eckabschnitt des Permanentmagneten (4) ausgeweitet ist.

Description

    HINTERGRUND DER ERFINDUNG 1. Gebiet der Erfindung
  • Die vorliegende Erfindung betrifft einen Rotationssensor bzw. einen Drehsensor zum Messen der Drehgeschwindigkeit, beispielsweise eines magnetischen Rotors nach Art eines Getriebes, sowie eine Form zur Herstellung des Drehsensors.
  • 2. Beschreibung des Standes der Technik
  • Fig. 7 zeigt eine Seitenansicht, welche einen herkömmlichen Drehsensor darstellt. Fig. 8 ist eine Querschnittsansicht eines Drehsensors entlang der Linie B-B von Fig. 7, und Fig. 9 ist eine Frontansicht eines Sensorhauptkörpers, wie in Fig. 8 gezeigt. Wie in diesen Figuren dargestellt, weist der Drehsensor den Sensorhauptkörper 1, welcher aus einem isolierenden Harz mit daran angebrachten elektronischen Teilen aufgebaut ist, und ein Gehäuse 2 auf, welches aus einem isolierenden Harz zur engen Abdeckung des Sensorhauptkörpers 1 aufgebaut ist. Ferner weist der Sensorhauptkörper 1 einen Hauptkörperabschnitt 1a, einen Brettabschnitt 1b, einen mittleren Abschnitt 1c und einen Verbinderabschnitt 1d auf. Der Hauptkörperabschnitt 1a ist mit einem Hallelement 3 zur Erfassung der Drehung eines magnetischen Rotors, einem Permanentmagneten 4 zur Aufbringung eines magnetischen Feldes zu dem Hallelement 3 sowie ein Schaltkreissubstrat bzw. eine Platine 7 versehen, welches mit elektronischen Teilen 5 zur Steuerung bzw. Berechnung eines Ausgangssignals des Hallelements 3 versehen ist und mit einem Schaltungsmuster 6 ausgebildet ist.
  • Der Hauptkörperabschnitt 1a ist wie eine im Wesentlichen dünne Platte geformt und hat ein Ende, welches rechtwinklig zu einer Hauptebene eines Brettabschnitts 1b verbunden ist. Ferner ist die Platine 7 bzw. das Schaltkreisbrett 7 an der Hauptebene an einer Seite angebracht. Der Permanentmagnet 4 ist an dem anderen Endabschnitt des Hauptkörperabschnitts 1a rechtwinklig zu dem Hauptkörperabschnitt 1a angebracht, und das Hallelement 3, welches ein Sensorelement zum Erfassen der heranrückenden magnetischen Substanz ist, ist an der Hauptebene außerhalb des Permanentmagneten 4 angeordnet.
  • Ebenso erstreckt sich der Verbinderabschnitt 1b von der anderen Endfläche des mittleren Abschnitts 1c. Der Verbinderabschnitt 1d erstreckt sich von der anderen Endfläche des mittleren Abschnitts 1c rechtwinklig zu dem Hauptkörperabschnitt 1a. Ein Anschluss 8, welcher elektrisch mit dem Schaltkreismuster 6 des Hauptkörperabschnitts 1a verbunden ist, ist in dem Verbinderabschnitt 1d untergebracht. An einem oberen Endabschnitt mit L-förmiger Form ist ein konkaver Eingriffsabschnitt ausgebildet, welcher mit einer externen Vorrichtung verbunden ist, und der Anschluss 8 erstreckt sich in dem Eingriffsabschnitt.
  • Das Gehäuse 2 besteht aus einem zylindrischen Blattabschnitt 2a mit einem Bogen, einem Flanschabschnitt 2b mit einem offenen Endabschnitt des Blattabschnitts 2a, welcher sich radial ausdehnt, einem Stützabschnitt 2c mit einem Teil des Flanschabschnitts 2b, der radial nach außen hinausragt, und einen Halteabschnitt 2d parallel zu dem Blattabschnitt 2a.
  • Der Rotationssensor mit der vorstehenden Konstruktion ist an einer vorbestimmten Position des Fahrzeugs angebracht. Bei der Rotation des Rotors, wie bei einem Getriebe bzw. einem Zahnrad beispielsweise, wobei die magnetische Substanz gegen das Hallelement 3 des Rotationssensor vorgesehen ist, kommt ein konkaver Abschnitt und ein konvexer Abschnitt des Rotors abwechselnd nahe zu dem Hallelement 3. Wenn ein magnetisches Feld von dem Permanentmagneten 4 variiert, welches auf das Hallelement 3 einwirken soll, erfasst das Hallelement 3 eine Variation des magnetischen Felds als Spannungsänderung. Die Spannungsänderung, die in dem Hallelement 3 produziert worden ist, wird in eine Impulswelle durch die elektronischen Teile 5 umgewandelt und daraufhin wird dieses elektrische Signal über den Anschluss 8 des Verbinderabschnitts 1d zu der externen Vorrichtung gesandt, welche nicht dargestellt ist, so dass die Geschwindigkeit der Drehung des Rotors erfasst wird.
  • Bei einem Herstellungsverfahren für den Rotationssensor wird als erstes der Sensorhauptkörper 1 durch integriertes Formen des Hauptkörperabschnitts 1a, des Brettabschnitts 1b, des mittleren Abschnitts 1c und des Verbinderabschnitts 1d mit dem Anschluss 8 produziert, und wobei der Permanentmagnet 4 untergebracht ist bzw. eingeschlossen wird. Die Fig. 10A und 10B sind Ansichten zur Darstellung der Form bzw. des Formens des herkömmlichen Rotationssensors. Fig. 10A ist eine Querschnittsansicht und Fig. 10B ist eine perspektivische Ansicht. Fig. 11 ist eine Seitenansicht, welche den Permanentmagneten nach dem Formen und dessen Umgebung darstellt, und wobei Fig. 12 eine Ansicht des Permanentmagneten ist, welcher von einer Richtung des Pfeils in Fig. 11 gesehen ist.
  • In den Figuren ist ein Formapparat 10 aus einer ersten Metallform 11 und einer zweiten Metallform 12 aufgebaut, in welchem die erste Metallform 11 einen Magnetstufenabschnitt 11a zum Einlegen des Permanentmagneten 4 in die Form aufweist, und wobei sowohl die erste Metallform 11 als auch die zweite Metallform 12 einen Formraum 12a für den Hauptkörperabschnitt aufweist, welcher der Hauptkörperabschnitt 1a des Drehsensors nach dem Formen bzw. Gießen wird. Der Permanentmagnet 4 ist in den Magnetstufenabschnitt 11a der ersten Metallform eingesetzt und eingelegt, und dann gelangt die zweite Metallform 12 mit der ersten Metallform 11 in Eingriff, um ein Harz in den Formraum 12a des Hauptkörperabschnitts einzufüllen, wobei der Permanentmagnet 4 und der Hauptkörperabschnitt 1a des Drehsensors integriert ausgebildet bzw. geformt bzw. gegossen werden, wie in Fig. 11 gezeigt.
  • Danach wird das Hallelement 3 und die Platine 7 an dem Hauptkörperabschnitt 1a angebracht, um den Sensorhauptkörper 1 herzustellen. Andererseits ist das Gehäuse 2 ebenso als ein Stück durch Formen bzw. Gießen ausgebildet. Ferner ist das Gehäuse 2 über dem Sensorhauptkörper 1 abgedeckt, wobei ein oberes Kantenteil 2g des Halteabschnitts 2d für das Gehäuse 2 thermisch abgedichtet bzw. versetzt wird, so dass der Hauptsensorkörper 1 und das Gehäuse 2 vollkommen integriert werden.
  • Jedoch leidet der herkömmliche Rotationssensor unter einem Problem, dass das Kantenteil bzw. die Kante des Permanentmagneten 4 mit hoher Wahrscheinlichkeit abbricht, abgespalten wird oder einen Riss erhält, wenn der Permanentmagnet 4 auf den Magnetstufenabschnitt 11a der ersten Metallform 11 gelegt wird. Das heißt, da ein Öffnungsabschnitt 11b des Magnetstufenabschnitts 11a in der ersten Metallform eine rechtwinklige Kante aufweist, wie in den Fig. 10A und 10B gezeigt, nimmt das Kantenteil des Permanentmagneten 4 mit dem Öffnungsabschnitt 11b Kontakt auf, wobei dieses bricht bzw. abgespalten wird, wenn der Permanentmagnet 4 in den Magnetstufenabschnitt 11a eingesetzt wird.
  • Wenn ferner der Permanentmagnet 4 auf den Magnetstufenabschnitt 11a gelegt wird, nimmt der Permanentmagnet 4 mit einem Bodenabschnitt 11c des Magnetstufenabschnitts 11a Kontakt auf, wobei dieser an dem Kantenteil des Permanentmagneten 4 aufgrund einer Druckkraft brechen bzw. abgespalten werden kann, welche aufgebracht wird, wenn die zweite Metallform 12 mit der ersten Metallform 11 in Eingriff gebracht wird.
  • ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
  • Diese Erfindung ist vorgenommen worden, um das vorstehend erwähnte Problem zu lösen, und es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Rotationssensor bereitzustellen, bei dem verhindert wird, dass der Permanentmagnet bricht oder abgespalten wird. Ebenso ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Form zur Herstellung des Rotationssensors bereitzustellen, welche den Rotationssensor herstellen kann, in welcher verhindert wird, dass der Permanentmagnet bricht oder abgespalten wird.
  • Um das vorstehende Problem zu lösen, weist ein Rotationssensor gemäß der vorliegenden Erfindung ein Sensorelement zum Messen einer magnetischen Substanz, welche sich annähert, einen Permanentmagneten, welcher angrenzend an das Sensorelement zur Aufbringung eines magnetischen Feldes zu dem Sensorelement vorgesehen ist, und einen Hauptkörperabschnitt auf, der aus einem Harz herstellt ist und an dem Sensorelement angebracht ist, wobei der Permanentmagnet und die elektronischen Teile elektrisch mit dem Sensorelement verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass das Harz in einer konischen Form in einer Grenzregion zwischen dem Permanentmagneten und dem Hauptkörperabschnitt ausgebildet bzw. ausgeformt ist, und wobei das Harz an einem Eckabschnitt des Permanentmagneten ausgebildet ist.
  • Eine Form zur Herstellung eines Rotationssensors gemäß dieser Erfindung weist eine erste Metallform mit einem Magnetstufenabschnitt mit einem porösen Boden zur Platzierung eines Permanentmagneten und eine zweite Metallform auf, wobei ein Raum zur Bildung eines Hauptkörperabschnitts des Drehsensors mit der ersten Metallform ausgebildet wird, in welchem der Permanentmagnet und der Hauptkörperabschnitt integriert durch Ausfüllen eines Harzes in dem Raum ausgebildet werden, dadurch gekennzeichnet, dass ein Konus um einen Öffnungsabschnitt des Magnetstufenabschnitts ausgebildet ist und eine Magnetstufenebene zum Legen des Permanentmagneten in das Zentrum an dem Boden des Magnetstufenabschnitts vorgesehen ist, wobei die Magnetstufenebene oberhalb des Bodens ausgebildet ist.
  • KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
  • Fig. 1 ist eine Seitenansicht, welche einen Rotationssensor gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darstellt;
  • Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht, welche den Rotationssensor gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darstellt;
  • Fig. 3 ist eine Frontansicht, welche einen Sensorhauptabschnitt des Rotationssensors gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darstellt;
  • Fig. 4A und 4B sind Ansichten zur Erläuterung des Formens des Rotationssensors gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
  • Fig. 5 ist eine Seitenansicht, welche den Permanentmagneten und dessen Umgebung nach dem Formen des Rotationssensors gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darstellt;
  • Fig. 6 zeigt eine untere Front, welche den Permanentmagneten und dessen Umgebung nach dem Formen des Rotationssensors gemäß der Ausführungsform der Erfindung darstellt;
  • Fig. 7 ist eine Seitenansicht, welche den herkömmlichen Rotationssensor darstellt;
  • Fig. 8 ist eine Querschnittsansicht, welche den herkömmlichen Rotationssensor darstellt;
  • Fig. 9 ist eine Frontansicht, welche einen Sensorhauptkörperabschnitt des herkömmlichen Rotationssensors darstellt;
  • Fig. 10A und 10B sind Ansichten zur Erläuterung des Formens des herkömmlichen Rotationssensors;
  • Fig. 11 ist eine Seitenansicht, welche den Permanentmagneten und dessen Umgebung nach dem Formen des herkömmlichen Rotationssensors darstellt; und
  • Fig. 12 ist eine Ansicht, welche den Permanentmagneten und dessen Umgebung nach dem Formen des herkömmlichen Rotationssensors darstellt.
  • GENAUE BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN
  • Im Folgenden wird nun eine Beschreibung mit Einzelheiten der bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung mit Bezug auf die beigefügten Zeichnungen gemacht.
  • Fig. 1 ist eine Seitenansicht, welche einen Rotationssensor gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darstellt. Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht des Rotationssensors entlang der Linie A-A von Fig. 1, und Fig. 3 ist eine Frontansicht eines Sensorhauptkörperabschnitts. In diesen Figuren weist der Rotationssensor den Sensorhauptkörper 1, der aus einem isolierenden Harz aufgebaut ist, mit daran angebrachten elektronischen Teilen und ein Gehäuse 2 auf, welches aus einem isolierenden Harz hergestellt ist, um den Sensorhauptkörper 1 eng abzudecken. Ferner weist der Sensorhauptkörper 1 einen Hauptkörperabschnitt 1a, einen Brettabschnitt 1b, einen mittleren Abschnitt 1c und einen Verbinderabschnitt 1d auf. An dem Hauptkörperabschnitt 1a ist ein Hallelement 3, welches der Kern des Rotationssensors ist, ein Permanentmagnet 4 und eine Platine 7 angebracht, an welcher ein elektronisches Teil 5 angeordnet ist, das mit einem Schaltkreismuster 6 versehen ist.
  • Der Hauptkörperabschnitt 1a ist ähnlich zu einer im Wesentlichen schlanken Platte ausgebildet und hat ein Ende, das rechtwinklig zu einer Hauptebene des Brettabschnitts 1b verbunden ist. Ferner ist die Platine 7 an der Hauptebene an einer Seite angebracht. Der Permanentmagnet 4 ist an dem anderen Endabschnitt des Hauptkörperabschnitts 1a rechtwinklig zu dem Hauptkörperabschnitt 1a angebracht, und wobei das Hallelement 3, welches ein Sensorelement zum Erfassen der sich annähernden magnetischen Substanz ist, an der Hauptebene außerhalb des Permanentmagneten 4 angeordnet ist.
  • Des Weiteren erstreckt sich der Verbinderabschnitt 1d von der äußeren Endfläche des mittleren Abschnitts 1c. Der Verbinderabschnitt 1d erstreckt sich von der anderen Endfläche des mittleren Abschnitts 1c rechtwinklig zu dem Hauptkörperabschnitt 1a. Ein Anschluss 8, welcher elektrisch mit dem Schaltkreismuster 6 des Hauptkörperabschnitts 1a verbunden ist, ist in dem Verbinderabschnitt 1d untergebracht. An einem oberen Endabschnitt mit L-förmiger Form ist ein konkaver Eingriffsabschnitt ausgebildet, welcher mit einer externen Vorrichtung verbunden ist, und der Anschluss 8 ragt in den Eingriffsabschnitt hinein.
  • Das Gehäuse 2 besteht aus einem zylindrischen Blattabschnitt 2a mit einem Boden, einem Flanschabschnitt 2b mit einem Öffnungsendabschnitt des Blattabschnitts 2a, welcher radial verdickt ist, einem Stützabschnitt 2c, wobei ein Teil des Flanschabschnitts 2b radial nach außen hervorragt, und einem Halteabschnitt 2d, welcher an der Hauptfläche des Flanschabschnitts 2b parallel zu dem Blattabschnitt 2a hervorragt.
  • Der Rotationssensor mit der vorstehenden Konstruktion ist an einer vorbestimmten Position am Fahrzeug angebracht. Durch die Rotation des Rotors, beispielsweise ähnlich zu einem Zahnrad, wobei die magnetische Substanz gegen dem Hallelement 3 des Rotationssensors vorliegt, kommt ein konkaver Abschnitt und ein konvexer Abschnitt des Rotors abwechselnd nahe zu dem Hallelement 3. Wenn ein magnetisches Feld von dem Permanentmagneten 4 variiert, das auf das Hallelement 3 wirken soll, erfasst das Hallelement 3 eine Variation des magnetischen Felds als Spannungsänderung. Die Spannungsänderung, die in dem Hallelement 3 produziert wird, wird in eine Pulswelle bzw. Impulswelle durch das elektronische Teil 5 umgewandelt, und dann wird dieses elektrische Signal über den Anschluss 8 des Verbinderabschnitts 1d zu der nicht gezeigten externen Vorrichtung gesandt, so dass die Anzahl der Umdrehungen des Rotors erfasst wird.
  • Bei dem Herstellungsverfahren des Rotationssensors wird als erstes der Hauptsensorkörper 1 durch integriertes Formen des Hauptkörperabschnitts 1a, des Brettabschnitts 1b, des mittleren Abschnitts 1c und des Verbinderabschnitts 1d mit dem Anschluss 8 hergestellt, wobei der Permanentmagnet 3 untergebracht wird. Die Fig. 4A und 4B sind Ansichten zur Erläuterung des Formens des Rotationssensors gemäß der Ausführungsform dieser Erfindung, wobei Fig. 4A eine Querschnittsansicht und Fig. 4B eine perspektivische Ansicht ist. Fig. 5 ist eine Seitenansicht, welche den Permanentmagneten nach dem Formen und dessen Umgebung darstellt, und Fig. 6 ist eine untere Ansicht des gleichen Permanentmagneten, gesehen aus einer Richtung des Pfeils von Fig. 5.
  • Wie aus der Figur ersichtlich, besteht eine Formvorrichtung 10 aus einer ersten Metallform 11 und einer zweiten Metallform 12, wobei die erste Metallform 11 einen Magnetstufenabschnitt 11a zum Einlegen des Permanentmagneten 4 in die Form aufweist, und wobei sowohl die erste Metallform 11 als auch die zweite Metallform 12 einen Hauptkörperformraum 12a aufweisen, welcher der Hauptkörperabschnitt 1a des Rotationssensors nach dem Formen bzw. Gießen wird. Der Permanentmagnet 4 wird auf den Magnetstufenabschnitt 11a der ersten Metallform 11 gelegt, und daraufhin wird die zweite Metallform 12 mit der ersten Metallform 11 in Eingriff gebracht, um ein Harz in den Hauptteilformraum 12a einzufüllen, wobei der Permanentmagnet 4 und der Hauptkörper 1a des Rotationssensors zusammen ausgebildet werden bzw. vergossen werden, wie in Fig. 5 gezeigt.
  • Bei dieser Ausführungsform ist die erste Metallform 11 mit einem Konus 11d in dem Öffnungsabschnitt des Magnetstufenabschnitts 11a vorgesehen. Wenn dementsprechend der Permanentmagnet 4 in den Magnetstufenabschnitt 11a eingesetzt ist, wird verhindert, dass der Permanentmagnet 4 mit dem Öffnungsabschnitt Kontakt aufnimmt, so dass es zu keinem Abbrechen oder Absplittern des Eckteils bzw. Kantenelements des Permanentmagneten 4 kommen kann.
  • In dieser Ausführungsform ist die erste Metallform 11 ebenso mit einem Magnetstufenabschnitt 11e mit einer höheren Oberfläche als der Bodenabschnitt 11c im Zentrum des Bodenabschnitts 11c des Magnetstufenabschnitts 11a versehen. Dementsprechend wird der Permanentmagnet 4 nicht auf den Bodenabschnitt des Magnetstufenabschnitts 11a gelegt, sondern auf den Magnetstufenabschnitt 11e, wobei verhindert wird, dass der Permanentmagnet 4 mit dem Bodenabschnitt 11c des Magnetstufenabschnitts 11a Kontakt aufnimmt, um den Kantenabschnitt des Permanentmagneten 4 abzubrechen bzw. abzuspalten.
  • Bei dem Rotationssensor, welcher gemäß der vorstehenden Art und Weise hergestellt ist, bildet ein Harz einen ausgeweiteten Abschnitt 100 an dem Kantenteil des Permanentmagneten 4, wobei das Harz in eine Nut 11f fließt, welche durch eine Höhendifferenz zwischen dem Bodenabschnitt 11c des Magnetstufenabschnitts 11a und des Magnetstufenabschnitts 11e ausgebildet wird. Und ferner bildet ein Harz, welches in den Konus 11d des Magnetstufenabschnitts 11a fließt, einen ausgeweiteten Abschnitt 101 an einem Grenzbereich zwischen dem Hauptkörperabschnitt 1a und dem Permanentmagneten 4.
  • Das Hallelement 3 und die Platine 7 sind an dem Hauptkörperabschnitt 1a angebracht. Andererseits wird das Gehäuse 2 ebenso als ein Stück durch das Formen bzw. Gießen ausgebildet. Ferner deckt das Gehäuse 2 den Hauptkörperabschnitt 1 ab, wobei ein oberes Kantenteil 2e des Halteabschnitts 2d für das Gehäuse 2 thermisch abgedichtet ist, so dass der Sensorhauptkörper 1 und das Gehäuse 2 vollkommen miteinander integriert sind.
  • Wie vorstehend erwähnt, weist der Rotationssensor gemäß der Erfindung das Sensorelement zum Messen einer magnetischen Substanz, welche herangeführt wird, den Permanentmagneten, welcher nahe dem Sensorelement zur Aufbringung eines magnetischen Felds zu dem Sensorelement vorgesehen ist, und dem Hauptkörperabschnitt auf, der aus einem Harz hergestellt ist und an dem Sensor angebracht ist, wobei der Permanentmagnet und die elektronischen Teile mit dem Sensorelement elektrisch verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass das Harz in konischer Art und Weise in einem Grenzbereich zwischen dem Permanentmagneten und dem Hauptkörperabschnitt ausgeweitet bzw. vorgesehen ist, und wobei das Harz an einem Eckabschnitt des Permanentmagneten ausgeweitet bzw. vorgesehen ist, wobei der Effekt vorliegt, dass verhindert werden kann, dass der Permanentmagnet am Eckbereich des Permanentmagneten abbricht bzw. absplittert oder abgespalten wird.
  • Ferner weist die Form gemäß der Erfindung zur Herstellung des Rotationssensors die erste Metallform, welche den Magnetstufenabschnitt mit porösem Boden zur Platzierung des Permanentmagneten aufweist, und die zweite Metallform auf, welche einen Zwischenraum zur Ausbildung des Hauptkörperabschnitts des Rotationssensors mit der ersten Metallform aufweist, in welchen der Permanentmagnet und der Hauptkörperabschnitt durch Einfüllen eines Harzes in den Zwischenraum integriert ausgeformt werden, dadurch gekennzeichnet, dass der Konus um den Öffnungsabschnitt des Magnetstufenabschnitts und die Magnetstufenebene zum Einlegen des Permanentmagneten in das Zentrum des Bodens des Magnetstufenabschnitts vorgesehen ist, wobei die Magnetstufenebene oberhalb des Bodens ausgebildet ist, und wobei der Effekt verhindert werden kann, dass der Permanentmagnet am Kantenbereich bricht bzw. dass der Kantenabschnitt des Permanentmagneten abgespalten werden kann.

Claims (2)

1. Rotationssensor, welcher aufweist
ein Sensorelement zum Messen einer magnetischen Substanz, welche sich annähert, einen Permanentmagneten, welcher angrenzend an dem Sensorelement zur Aufbringung eines magnetischen Feldes zu dem Sensorelement vorgesehen ist, und
einen Hauptkörperabschnitt, welcher aus einem Harz hergestellt ist und an dem das Sensorelement angebracht ist, wobei der Permanentmagnet und die elektronischen Teile mit dem Sensorelement elektronisch verbunden sind,
wobei das Harz in konischer Art und Weise in einem Grenzbereich zwischen dem Permanentmagneten und dem Hauptkörperabschnitt ausgebildet ist, und
wobei das Harz an einem Eckabschnitt des Permanentmagneten ausgebildet ist.
2. Form zur Herstellung eines Drehsensors, welcher aufweist:
eine erste Metallform, die einen Magnetstufenabschnitt mit einem porösen Boden zur Platzierung eines Permanentmagneten aufweist; und
eine zweite Metallform, welche einen Zwischenraum zur Bildung eines Hauptkörperabschnitts des Rotationssensors mit der ersten Metallform aufweist;
wobei der Permanentmagnet und der Hauptkörperabschnitt durch Einfüllen eines Harzes in den Zwischenraum integriert ausgebildet wird; und
wobei ein Öffnungsabschnitt des Magnetstufenabschnitts konisch ausgebildet ist, und wobei eine Magnetstufenebene zum Einlegen des Permanentmagneten im Zentrum des Bodens des Magnetstufenabschnitts ausgebildet ist, wobei die Magnetstufenebene oberhalb des Bodens ausgebildet ist.
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