DE19612422A1 - Potentiometereinrichtung mit einem linear verschiebbaren Stellelement und signalerzeugenden Mitteln - Google Patents
Potentiometereinrichtung mit einem linear verschiebbaren Stellelement und signalerzeugenden MittelnInfo
- Publication number
- DE19612422A1 DE19612422A1 DE1996112422 DE19612422A DE19612422A1 DE 19612422 A1 DE19612422 A1 DE 19612422A1 DE 1996112422 DE1996112422 DE 1996112422 DE 19612422 A DE19612422 A DE 19612422A DE 19612422 A1 DE19612422 A1 DE 19612422A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- magnetic field
- generating element
- sensor
- magnetic
- sensitive sensor
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D5/00—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
- G01D5/12—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
- G01D5/14—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage
- G01D5/142—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage using Hall-effect devices
- G01D5/147—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage using Hall-effect devices influenced by the movement of a third element, the position of Hall device and the source of magnetic field being fixed in respect to each other
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D5/00—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
- G01D5/12—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
- G01D5/14—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage
- G01D5/142—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage using Hall-effect devices
- G01D5/145—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage using Hall-effect devices influenced by the relative movement between the Hall device and magnetic fields
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Transmission And Conversion Of Sensor Element Output (AREA)
- Measuring Magnetic Variables (AREA)
- Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
Description
Die Erfindung bezieht sich auf eine Potentiometereinrichtung
mit einem linear verschiebbaren Stellelement und mit Mitteln
zur Erzeugung eines von der Position des Stellelementes auf
der Geraden bezüglich einer vorgegebenen Ausgangslage abhän
gigen elektrischen Signals.
Schiebepotentiometer werden in vielfältiger Weise als Bautei
le in elektronischen Schaltungen verwendet. Im Hifi-Bereich,
insbesondere in der Studiotechnik, werden sie bevorzugt als
Lautstärkeregler eingesetzt. Bisher werden für diese Anwen
dungen gewöhnliche lineare Schichtwiderstände, sogenannte Fa
der, vorgesehen. Bei derartigen Schichtwiderständen tritt je
doch bei einer längeren Benutzung ein unerwünschtes Rauschen
infolge von unvermeidlicher Korrosion und Verschmutzung auf.
Um dieses Rauschen zu vermeiden, werden im allgemeinen diese
Schichtwiderstände bisher vor Benutzung heftig hin- und her
bewegt, um so durch Abrieb die Kontaktflächen zu säubern.
Trotzdem läßt sich das Auftreten von Rauschen nicht ganz ver
hindern.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es deshalb, die Poten
tiometereinrichtung mit den eingangs genannten Merkmalen da
hingehend auszugestalten, daß auf verhältnismäßig einfache
und kostengünstige Weise die Position des Stellelementes
(Schiebeelementes) erfaßt und ein davon abhängiges elektri
sches Signal zu erzeugen ist, ohne daß die Gefahr des Auftre
tens von Rauschen besteht.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die
signalerzeugenden Mittel ein Element zur Erzeugung eines vor
bestimmten Magnetfeldes sowie einen magnetfeldempfindlichen
Sensor, der ein einen erhöhten magnetoresistiven Effekt zei
gendes Schichtensystem mit einer Meßschicht zur Erfassung des
Magnetfeldes aufweist, umfassen. Dabei ist der magnetfeldemp
findliche Sensor relativ zu dem magnetfelderzeugenden Element
längs einer Geraden durch das Magnetfeld derart verschiebbar,
daß die auf die Meßschicht auftreffenden Komponenten des Ma
gnetfeldes mit einer Bezugsachse in der Meßschichtebene einen
mittleren Winkel einschließen, der eindeutig mit der jeweili
gen Position des magnetfeldempfindlichen Sensors relativ zu
dem magnetfelderzeugenden Element korrelliert ist.
Die Erfindung geht dabei von der Erkenntnis aus, daß sich für
ein kontaktloses Schiebepotentiometer die Winkelabhängigkeit
des erhöhten magnetoresistiven Effektes, insbesondere GMR-
Effektes, von speziellen Dünnschichtensystemen bzgl. auftref
fender Magnetfeldkomponenten ausnutzen läßt, um ein von der
linearen Position des Stellelementes abhängiges elektrisches
Signal zu erzeugen. Diese Erzeugung ist mit den Schichtensy
stemen verhältnismäßig einfach und kostengünstig. Außerdem
zeigen entsprechende signalerzeugende Mittel vorteilhaft kei
ne mechanischen Verschleißerscheinungen.
Vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Potentio
metereinrichtung gehen aus den Unteransprüchen hervor.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung noch nä
her erläutert. Dabei zeigen jeweils schematisch deren
Fig. 1 einen prinzipiellen Aufbau von signalerzeugenden Mit
teln einer erfindungsgemäßen Potentiometereinrich
tung,
Fig. 2 und 3 zwei weitere prinzipielle Gestaltungsmög
lichkeiten solcher signalerzeugender Mittel,
Fig. 4 und 5 die wesentlichsten Teile einer konkreten
Ausführungsform einer Potentiometereinrichtung nach
der Erfindung in zwei verschiedenen Ansichten
und
Fig. 6 und 7 sowie 8 und 9 zwei weitere Ausführungs
formen solcher Potentiometereinrichtungen in den
Fig. 4 und 5 entsprechender Darstellung.
In den Figuren sind sich jeweils entsprechende Teile mit den
selben Bezugszeichen versehen.
Die erfindungsgemäße Potentiometereinrichtung besitzt ein
Stellelement (Schieber), das nach Art bekannter linearer
Schiebepotentiometer längs einer in einer Ebene liegenden Ge
raden verschiebbar ist. Diesem Stellelement sind Mittel zur
Erzeugung eines von der Position des Stellelementes auf der
Geraden abhängigen elektrischen Signals zugeordnet, das mit
einer nachgeschalteten Elektronik weiterverarbeitet wird. Er
findungsgemäß sollen als signalerzeugende Mittel jeweils min
destens ein besonderes magnetfelderzeugendes Element und ein
besonderer magnetfeldempfindlicher Sensor vorgesehen sein.
Dieser Sensor soll ein Dünnschichtensystem aufweisen, das ei
nen erhöhten magnetoresistiven Effekt, insbesondere einen so
genannten "Giant Magneto Resistance"(GMR)-Effekt, zeigt. Der
artige Dünnschichtensysteme sind an sich bekannt (vgl. z. B.
die EP 0 483 373 A oder die DE-A-Schriften 42 32 244,
42 43 357 oder 42 43 358). Ihr magnetoresistiver Effekt Mr
soll mindestens 5% betragen. Dabei gilt definitionsgemäß:
Mr = ΔR/R(0) = [R(0) - R(B)]/R(0)
wobei R(B) der elektrische Widerstand im Magnetfeld mit einer
Induktion B und R(0) der Widerstand bei fehlendem Magnetfeld
sind. Entsprechende Dünnschichtensysteme weisen eine Meß
schicht auf, mit der das von dem magnetfelderzeugenden Ele
ment hervorgerufene Magnetfeld erfaßt wird. Dieses Magnetfeld
soll so aussehen, daß die von dem Schichtensystem des magnet
feldempfindlichen Sensors erfaßten Magnetfeldkomponenten bei
einer relativen Verschiebung des magnetfeldempfindlichen Sen
sors und des magnetfelderzeugenden Elementes unter sich ste
tig ändernden Winkeln bezüglich der Meßschicht des Schichten
systems ausgerichtet sind. Besonders geeignet ist deshalb ein
Magnetfeld, das in der Meßschichtebene zumindest weitgehend
dem eines stabförmigen Permanentmagneten entspricht. Zweckmä
ßigerweise wird ein entsprechender Permanentmagnet als ma
gnetfelderzeugendes Element verwendet. Selbstverständlich
kann ein solches Magnetfeld auch mit einer stromdurchflosse
nen Spule erzeugt werden. Der magnetfeldempfindliche Sensor
ist dann relativ zu dem magnetfelderzeugenden Element längs
der Geraden durch das Magnetfeld dieses Elementes so ver
schiebbar anzuordnen, daß die auf seine Meßschicht auftref
fenden Komponenten des Magnetfeldes mit einer Bezugsachse in
der Meßschichtebene einen mittleren Winkel einschließen, der
eindeutig mit der jeweiligen Position des Stellelementes kor
reliert ist. Dabei wird von der Tatsache ausgegangen, daß der
erhöhte magnetoresistive Effekt (GMR) im wesentlichen nur ei
ne Abhängigkeit von dem Winkel der Meßschicht bezüglich der
Magnetfeldkomponenten und nicht von der Magnetfeldstärke
zeigt.
Ein prinzipieller Aufbau einer entsprechenden Schiebepoten
tiometereinrichtung ist aus Fig. 1 in einer Aufsicht er
sichtlich. In der Figur sind bezeichnet ein stabförmiger Per
manentmagnet mit 2, das von diesem hervorgerufene Magnetfeld
mit H, die auf die Meßschicht eines GMR-Sensors auftreffende
Magnetfeldkomponente mit Hk, der Sensor mit 3, eine Be
zugsachse in der Meßschichtebene des Sensors mit as, der Win
kel zwischen einer Senkrechten auf der Bezugsachse as bzw.
der Bezugsachse selbst und der Magnetfeldkomponente Hk mit α
bzw. α′, die Bewegungsrichtung des Permanentmagneten 2 rela
tiv zu dem Sensor 3 mit r und die relative seitliche Auslen
kung des Permanentmagneten 2 gegenüber dem Sensor 3 mit x.
Wie aus der Fig. 1 hervorgeht, wird der GMR-Sensor 3 zu ei
ner kontaktlosen Erfassung einer Linearbewegung des stabför
migen Permanentmagneten 2 eingesetzt. Hierzu wird die Drehung
der Streufeldkomponente Hk des Magnetfeldes H bei der Linear
bewegung des Permanentmagneten senkrecht zu seiner Längsachse
A bezüglich eines raumfesten Punktes ausgenützt. Die Linear
bewegung des Permanentmagneten bezüglich des Sensors 3 er
folgt dabei längs einer Geraden G durch den Bereich des ma
gnetischen Streufeldes mit einem gemäß dem dargestellten Aus
führungsbeispiel radial symmetrischen Feldverlauf, wobei sich
je nach Auslenkung x aus einer definierten Ausgangs- oder
Nullage der Winkel α ändert. Wegen der bekannten cosα-
Abhängigkeit von GMR-Sensoren (vgl. z. B. WO 94/17426) ergibt
sich für die gezeigte Anordnung die folgende Widerstandsände
rung:
Dabei wird die mit x abklingende Feldamplitude des Streufel
des praktisch durch die reine Richtungsabhängigkeit des GMR-
Sensors ausgeglichen.
Um die Länge des Verfahrweges zu vergrößern, können auch
nicht-radialsymmetrische Feldverläufe des von dem stabförmi
gen Permanentmagneten erzeugten Magnetfeldes H vorgesehen
werden. In Fig. 2 sind die Feldstärke und die Richtung eines
entsprechenden magnetischen Streufeldes H in der Ebene des
Sensors 3 durch entsprechende Pfeile Hk angedeutet. Der ge
wünschte Feldverlauf läßt sich besonders einfach dadurch er
zeugen, daß der Permanentmagnet 2 so ausgerichtet ist, daß
seine Längsachse A mit der Geraden G, längs derer er zu bewe
gen ist, zusammenfällt.
Abweichend von der in Fig. 2 dargestellten Anordnungsmög
lichkeit von Permanentmagnet 2 und Sensor 3 kann gemäß Fig.
3 der Sensor auch so montiert werden, daß seine magnetfel
dempfindliche Meßschicht in einer Ebene parallel zur Achse A
des Permanentmagneten liegt.
Gemäß den Fig. 1 bis 3 ist der Permanentmagnet 2 längs ei
ner Geraden G verschiebbar, während der GMR-Sensor 3 ortsfest
angeordnet ist. In diesem Falle ist der Permanentmagnet mit
einem Stellelement (Schieber) der Potentiometereinrichtung
starr verbunden. Da es jedoch nur auf eine relative Bewegung
des magnetfelderzeugenden Elementes gegenüber dem zugeordne
ten magnetfeldempfindlichen Sensor ankommt, ist es selbstver
ständlich ebensogut möglich, den Sensor an dem Stellelement
so zu befestigen, daß er dessen lineare Bewegung mitvoll
zieht, während dann das zugeordnete magnetfelderzeugende Ele
ment nicht-beweglich ausgebildet ist.
Aus den Fig. 4 und 5 geht eine Ausführungsform einer er
findungsgemäßen Potentiometereinrichtung in Seitenansicht
bzw. Vorderansicht hervor. Diese Einrichtung 5 kann insbeson
dere als Lautstärkeregler oder Fader dienen. Sie weist zwei
ortsfeste, parallel nebeneinander und symmetrisch zu einer
Geraden G angeordnete GMR-Sensoren 6 und 7 auf, an denen ein
stabförmiger Permanentmagnet 2 längs der Geraden G vorbeizu
führen ist. Der Permanentmagnet 2 mit seinem Nordpol Np und
Südpol Sp ist dabei senkrecht zur Bewegungsrichtung wie nach
Fig. 1 angeordnet und mit einem Stellelement bzw. Stellhebel
9 starr gekoppelt. Die Faderposition ist gemäß den Fig. 4
und 5 gegeben durch:
x = d · tanβ, (Gleichung II)
wobei x die Auslenkung des Magneten 2 aus einer Null- oder
Ausgangslage N1, d der Abstand des jeweiligen Sensors von der
Geraden G und β der mittlere Winkel zwischen der Magnetachse
A und der auf die Meßschicht des jeweiligen Sensors auftref
fenden Magnetfeldkomponente Hk sind. Dabei ist es im Hinblick
auf ein von der Auslenkung x linear abhängiges Signal der
Sensoren von besonderem Vorteil, wenn für den einen Sensor
eine cosβ-Abhängigkeit und für den anderen Sensor eine sinβ-
Abhängigkeit vorgesehen werden. Dies läßt sich vorzugsweise
dadurch realisieren, daß man die beiden Sensoren 6 und 7 der
art anordnet, daß ihre magnetischen Achsen (bzw. Empfindlich
keitsachsen), die beispielsweise auch als Bezugsachsen as1
bzw. as2 bezüglich der jeweils auftreffenden Magnetfeldkompo
nenten Hk betrachtet werden können, senkrecht zueinander aus
gerichtet sind. (Die Achse as2 des in Fig. 5 von dem Sensor
6 überdeckten Sensors 7 verläuft dabei senkrecht zu der ge
zeigten Achse a₈₁ des Sensors 6 und parallel zu der Geraden
G). Wegen einer entsprechenden Ausrichtung der beiden Senso
ren 6 und 7 mit ihren Achsen as1 bzw. as2 senkrecht bzw. par
allel zur Geraden G werden die folgenden Magnetowiderstands
signale erhalten:
Dabei sind die Widerstandswerte R₁ und R₂ dem Sensor 6 bzw. 7
zugeordnet. Aus den vorstehenden Gleichungen folgt, daß der
Faderweg x durch die Sensorsignale linear abgebildet werden
kann, indem gilt:
Die Linearität des Gesamtsignals der beiden Sensoren ist also
exakt durch Division der beiden einzelnen Sensorsignale mit
tels einer entsprechenden nachgeordneten Elektronik zu erhal
ten.
Die Fig. 6 und 7 bzw. 8 und 9 zeigen zwei weitere Ausfüh
rungsformen von erfindungsgemäßen Potentiometereinrichtungen
10 bzw. 11. Dabei wurde eine den Fig. 4 und 5 entsprechen
de Darstellung gewählt. Die Potentiometereinrichtungen 10 und
11 unterscheiden sich gegenüber der Potentiometereinrichtung
5 nach den Fig. 4 und 5 lediglich durch die Anordnung der
beiden Sensoren 6 und 7, welche die anhand der Fig. 4 und
5 erläuterten Ausrichtungen ihrer magnetischen Achsen as1 und
as2 haben sollen. Dabei sind gemäß den Fig. 6 und 7 die
beiden Sensoren 6 und 7 unmittelbar aufeinanderliegend. Dem
gegenüber können bei der Ausführungsform nach den Fig. 8
und 9 die beiden Sensoren 6 und 7 auch direkt nebeneinander
angeordnet sein.
Außerdem bieten derartige Potentiometereinrichtungen mit zwei
Sensoren mit senkrecht zueinander gerichteten magnetischen
Achsen bzw. Blasmagnetisierungsrichtungen vorteilhaft die
Möglichkeit einer Temperaturkompensation.
Claims (12)
1. Potentiometereinrichtung mit einem linear verschiebbaren
Stellelement und mit Mitteln zur Erzeugung eines von der Po
sition des Stellelementes auf der Geraden bezüglich einer
vorgegebenen Ausgangslage abhängigen elektrischen Signals,
gekennzeichnet durch signalerzeugende Mittel
mit
- - einem Element (2) zur Erzeugung eines vorbestimmten Magnet feldes (H),
sowie
- - einem magnetfeldempfindlichen Sensor (3; 6, 7), der ein ei nen erhöhten magnetoresistiven Effekt zeigendes Schichten system mit einer Meßschicht zur Erfassung des Magnetfeldes (H) aufweist,
wobei der magnetfeldempfindliche Sensor (3; 6, 7) relativ zu
dem magnetfelderzeugenden Element (2) längs einer Geraden (G)
durch das Magnetfeld (H) derart verschiebbar ist, daß die auf
die Meßschicht auftreffenden Komponenten (Hk) des Magnetfel
des (H) mit einer Bezugsachse (as; as1, as2) in der Meßschich
tebene einen mittleren Winkel (α′) einschließen, der eindeu
tig mit der jeweiligen Position des magnetfeldempfindlichen
Sensors (3; 6, 7) relativ zu dem magnetfelderzeugenden Ele
ment (2) korrelliert ist.
2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge
kennzeichnet, daß zwei parallel nebeneinander
angeordnete magnetfeldempfindliche Sensoren (6, 7) relativ zu
dem magnetfelderzeugenden Element (2) zu verschieben sind.
3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß das magnetfelderzeugende
Element (2) ein Magnetfeld (H) hervorruft, das zumindest
weitgehend dem eines stabförmigem Permanentmagneten ent
spricht.
4. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da
durch gekennzeichnet, daß das magnet
felderzeugende Element (2) starr mit dem Stellelement (9)
verbunden ist.
5. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da
durch gekennzeichnet, daß der minde
stens eine magnetfeldempfindliche Sensor starr mit dem Stel
lelement verbunden ist.
6. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da
durch gekennzeichnet, daß das magnet
felderzeugende Element (2) bezüglich des mindestens einen ma
gnetfeldempfindlichen Sensors (3; 6, 7) so angeordnet ist,
daß eine magnetische Achse (A) des magnetfelderzeugenden Ele
mentes (2) senkrecht zu der Geraden (G) verläuft.
7. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da
durch gekennzeichnet, daß das magnet
felderzeugende Element (2) bezüglich des mindestens einen ma
gnetfeldempfindlichen Sensors (3) so angeordnet ist, daß eine
magnetische Achse (A) des magnetfelderzeugenden Elementes (2)
in Richtung der Geraden (G) weist.
8. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, ge
kennzeichnet durch eine Anordnung des mindestens
einen magnetfeldempfindlichen Sensors (3; 6, 7) derart, daß
die Ebene seiner Meßschicht senkrecht zu einer magnetischen
Achse (A) des magnetfelderzeugenden Elementes (2) ausgerich
tet ist.
9. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, ge
kennzeichnet durch eine Anordnung des mindestens
einen magnetfeldempfindlichen Sensors (3) derart, daß die
Ebene seiner Meßschicht parallel zu einer magnetischen Achse
(A) des magnetfelderzeugenden Elementes (2) ausgerichtet ist.
10. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, ge
kennzeichnet durch zwei magnetfeldempfindliche
Sensoren (6, 7) in einer solchen Anordnung, daß die magneti
sche Achse (as1) des einen Sensors (6) senkrecht zu der Gera
den (G) und die entsprechende Achse (as2) des anderen Sensors
(7) parallel zu der Geraden (G) ausgerichtet sind.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE1996112422 DE19612422C2 (de) | 1996-03-28 | 1996-03-28 | Potentiometereinrichtung mit einem linear verschiebbaren Stellelement und signalerzeugenden Mitteln |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE1996112422 DE19612422C2 (de) | 1996-03-28 | 1996-03-28 | Potentiometereinrichtung mit einem linear verschiebbaren Stellelement und signalerzeugenden Mitteln |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE19612422A1 true DE19612422A1 (de) | 1997-10-02 |
DE19612422C2 DE19612422C2 (de) | 2000-06-15 |
Family
ID=7789777
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE1996112422 Expired - Fee Related DE19612422C2 (de) | 1996-03-28 | 1996-03-28 | Potentiometereinrichtung mit einem linear verschiebbaren Stellelement und signalerzeugenden Mitteln |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE19612422C2 (de) |
Cited By (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1999032867A1 (de) * | 1997-12-20 | 1999-07-01 | Robert Bosch Gmbh | Sensoranordnung zur erfassung von winkeländerungen |
WO2000028282A1 (en) * | 1998-11-11 | 2000-05-18 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Magnetoresistive sensor for measuring relative displacements of construction parts |
EP1014001A2 (de) * | 1998-12-21 | 2000-06-28 | E.G.O. ELEKTRO-GERÄTEBAU GmbH | Anordnung zur Steuerung von elektrisch ansteuerbaren Geräten, insbesondere Elektrokochgeräten |
DE19937206A1 (de) * | 1999-06-11 | 2000-12-21 | Siemens Ag | Positionsbestimmungseinrichtung sowie Airbageinrichtung in einem Kraftfahrzeug und Verfahren zum Herstellen eines Magnetstabes für eine solche Einrichtung |
DE10010042A1 (de) * | 2000-01-13 | 2001-07-19 | Continental Teves Ag & Co Ohg | Linearer Wegsensor und dessen Verwendung als Betätigungsvorrichtung für Kraftfahrzeuge |
WO2001075344A1 (de) * | 2000-04-04 | 2001-10-11 | Siemens Aktiengesellschaft | Stellungsregler, insbesondere für ein durch einen antrieb betätigbares ventil |
EP1347242A2 (de) * | 2002-03-19 | 2003-09-24 | E.G.O. ELEKTRO-GERÄTEBAU GmbH | Bedienvorrichtung für ein Elektrogerät |
WO2004070321A1 (de) * | 2003-01-29 | 2004-08-19 | Robert Bosch Gmbh | Sensoranordnung |
US6823725B2 (en) | 2000-01-13 | 2004-11-30 | Continental Teves Ag & Co., Ohg | Linear distance sensor and the use thereof as actuator for motor vehicles |
FR2911955A1 (fr) * | 2007-01-25 | 2008-08-01 | Electricfil Automotive Soc Par | Capteur magnetique de position a variation trigonometrique. |
WO2010020721A1 (fr) * | 2008-08-22 | 2010-02-25 | PELLENC (Société Anonyme) | Outil électroportatif muni d'un dispositif permettant de déterminer la position relative entre deux organes dudit outil dont l'un au moins est mobile |
EP3086331A1 (de) * | 2013-12-18 | 2016-10-26 | Multidimension Technology Co., Ltd. | Kontaktloses markiertes potentiometer |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0498668A2 (de) * | 1991-02-08 | 1992-08-12 | International Business Machines Corporation | Magnetoresistiver Sensor |
DE4115483A1 (de) * | 1991-05-11 | 1992-11-12 | Peter Geisel | Vorrichtung zum beruehrungslosen umsetzen von bewegungen in elektrische signale |
US5206590A (en) * | 1990-12-11 | 1993-04-27 | International Business Machines Corporation | Magnetoresistive sensor based on the spin valve effect |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP3088478B2 (ja) * | 1990-05-21 | 2000-09-18 | 財団法人生産開発科学研究所 | 磁気抵抗効果素子 |
DE4232244C2 (de) * | 1992-09-25 | 1998-05-14 | Siemens Ag | Magnetowiderstands-Sensor |
DE4243357A1 (de) * | 1992-12-21 | 1994-06-23 | Siemens Ag | Magnetowiderstands-Sensor mit verkürzten Meßschichten |
DE4243358A1 (de) * | 1992-12-21 | 1994-06-23 | Siemens Ag | Magnetowiderstands-Sensor mit künstlichem Antiferromagneten und Verfahren zu seiner Herstellung |
DE4301704A1 (de) * | 1993-01-22 | 1994-07-28 | Siemens Ag | Vorrichtung zum Erfassen einer Winkelposition eines Objektes |
US5475304A (en) * | 1993-10-01 | 1995-12-12 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Magnetoresistive linear displacement sensor, angular displacement sensor, and variable resistor using a moving domain wall |
-
1996
- 1996-03-28 DE DE1996112422 patent/DE19612422C2/de not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5206590A (en) * | 1990-12-11 | 1993-04-27 | International Business Machines Corporation | Magnetoresistive sensor based on the spin valve effect |
EP0498668A2 (de) * | 1991-02-08 | 1992-08-12 | International Business Machines Corporation | Magnetoresistiver Sensor |
DE4115483A1 (de) * | 1991-05-11 | 1992-11-12 | Peter Geisel | Vorrichtung zum beruehrungslosen umsetzen von bewegungen in elektrische signale |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
Electronic Components and Applications, Vol. 8, No. 4, S. 222-239 * |
Sensors and Actuators A 46-47 (1995) 302-306 * |
Cited By (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1999032867A1 (de) * | 1997-12-20 | 1999-07-01 | Robert Bosch Gmbh | Sensoranordnung zur erfassung von winkeländerungen |
WO2000028282A1 (en) * | 1998-11-11 | 2000-05-18 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Magnetoresistive sensor for measuring relative displacements of construction parts |
EP1014001A2 (de) * | 1998-12-21 | 2000-06-28 | E.G.O. ELEKTRO-GERÄTEBAU GmbH | Anordnung zur Steuerung von elektrisch ansteuerbaren Geräten, insbesondere Elektrokochgeräten |
EP1014001A3 (de) * | 1998-12-21 | 2001-10-04 | E.G.O. ELEKTRO-GERÄTEBAU GmbH | Anordnung zur Steuerung von elektrisch ansteuerbaren Geräten, insbesondere Elektrokochgeräten |
US6498326B1 (en) | 1998-12-21 | 2002-12-24 | E.G.O. Elektro-Geratebau Gmbh | Arrangement for the control of electrically controllable appliances, particularly electric cookers |
DE19937206A1 (de) * | 1999-06-11 | 2000-12-21 | Siemens Ag | Positionsbestimmungseinrichtung sowie Airbageinrichtung in einem Kraftfahrzeug und Verfahren zum Herstellen eines Magnetstabes für eine solche Einrichtung |
DE19937206C2 (de) * | 1999-06-11 | 2003-05-08 | Siemens Ag | Positionsbestimmungseinrichtung sowie Verwendung einer Positionsbestimmungseinrichtung und Verfahren zum Herstellen eines Maßstabes für eine solche Einrichtung |
US6823725B2 (en) | 2000-01-13 | 2004-11-30 | Continental Teves Ag & Co., Ohg | Linear distance sensor and the use thereof as actuator for motor vehicles |
DE10010042A1 (de) * | 2000-01-13 | 2001-07-19 | Continental Teves Ag & Co Ohg | Linearer Wegsensor und dessen Verwendung als Betätigungsvorrichtung für Kraftfahrzeuge |
WO2001075344A1 (de) * | 2000-04-04 | 2001-10-11 | Siemens Aktiengesellschaft | Stellungsregler, insbesondere für ein durch einen antrieb betätigbares ventil |
US6695282B2 (en) | 2000-04-04 | 2004-02-24 | Siemens Aktiengesellschaft | Positioner for a valve that can be actuated by a drive |
EP1347242A2 (de) * | 2002-03-19 | 2003-09-24 | E.G.O. ELEKTRO-GERÄTEBAU GmbH | Bedienvorrichtung für ein Elektrogerät |
EP1347242A3 (de) * | 2002-03-19 | 2005-05-18 | E.G.O. ELEKTRO-GERÄTEBAU GmbH | Bedienvorrichtung für ein Elektrogerät |
WO2004070321A1 (de) * | 2003-01-29 | 2004-08-19 | Robert Bosch Gmbh | Sensoranordnung |
FR2911955A1 (fr) * | 2007-01-25 | 2008-08-01 | Electricfil Automotive Soc Par | Capteur magnetique de position a variation trigonometrique. |
FR2935175A1 (fr) * | 2008-08-22 | 2010-02-26 | Pellenc Sa | Dispositif permettant de determiner la position relative entre deux organes dont l'un au moins est mobile, et machines et appareils en faisant application |
WO2010020721A1 (fr) * | 2008-08-22 | 2010-02-25 | PELLENC (Société Anonyme) | Outil électroportatif muni d'un dispositif permettant de déterminer la position relative entre deux organes dudit outil dont l'un au moins est mobile |
EP2163853A1 (de) | 2008-08-22 | 2010-03-17 | PELLENC (Société Anonyme) | Ortsveränderliches Elektrowerkzeug, das mit einer Vorrichtung ausgestattet ist, mit der die relative Position zwischen zwei Organen des besagten Werkzeugs bestimmt werden kann, von denen mindestens eines beweglich ist |
RU2470263C2 (ru) * | 2008-08-22 | 2012-12-20 | Пелленк (Сосьете Аноним) | Портативный электроинструмент, снабженный устройством для определения относительного положения между двумя органами инструмента, по меньшей мере один из которых выполнен подвижным |
CN102132133B (zh) * | 2008-08-22 | 2013-08-14 | 佩朗股份有限公司 | 配备有能用来确定便携式电动工具的其中至少一个是活动的两个元件的相对位置的装置的便携式电动工具 |
US8656597B2 (en) | 2008-08-22 | 2014-02-25 | Pellenc (Societe Anonyme) | Portable electric tool equipped with a device that can be used to determine the relative position of two elements of said tool at least one of which is movable |
AU2009284057B2 (en) * | 2008-08-22 | 2014-11-20 | Pellenc (Societe Anonyme) | Portable electric tool equipped with a device enabling the relative position of two members of said tool at least one of which can move to be determined |
EP3086331A1 (de) * | 2013-12-18 | 2016-10-26 | Multidimension Technology Co., Ltd. | Kontaktloses markiertes potentiometer |
EP3086331A4 (de) * | 2013-12-18 | 2017-05-10 | Multidimension Technology Co., Ltd. | Kontaktloses markiertes potentiometer |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE19612422C2 (de) | 2000-06-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0997706B1 (de) | Anordnung zur Messung einer relativen linearen Position | |
DE3882962T2 (de) | Multidrehungs-Positionsgeber. | |
EP1847810B1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Positionsdetektion | |
EP2156143B1 (de) | Magnetfeldsensor | |
DE10037211B4 (de) | Lenkradstellungssensor | |
EP1662232A1 (de) | Linearer Positionssensor | |
DE112009000497T5 (de) | Ursprungspositions-Signaldetektor | |
DE19612422C2 (de) | Potentiometereinrichtung mit einem linear verschiebbaren Stellelement und signalerzeugenden Mitteln | |
WO2009121193A1 (de) | Magnetische linearsensoranordnung | |
EP3123117A1 (de) | Sensoranordnung zur wegerfassung an einem bewegten bauteil | |
EP1046047A1 (de) | Magnetoresistives sensorelement mit wahlweiser magnetisierungsausrichtung der biasschicht | |
EP1074818A2 (de) | Positionsbestimmungseinrichtung | |
WO2002101406A1 (de) | Magnetoresistive schichtanordnung und gradiometer mit einer derartigen schichtanordnung | |
WO2008141860A1 (de) | Vorrichtung zur berührungslosen erfassung von linear- oder rotationsbewegungen | |
EP2100102B1 (de) | Messanordnung | |
DE19630108A1 (de) | Einrichtung zur berührungslosen Erfassung der Geschwindigkeit oder Position eines ferromagnetischen Geberteils | |
EP1321743B1 (de) | Absolutlängenmesssystem, bei dem ein Massstab relativ zur Position von beabstandeten Längesensoren bewegt wird | |
EP0917643A1 (de) | Wegsensor | |
EP0873497B1 (de) | Vorrichtung zur detektierung von auslenkungen eines magnetischen körpers | |
EP3948171A1 (de) | Sensoreinheit und hydraulik- oder pneumatiksystem unter verwendung der sensoreinheit sowie verwendung der sensoreinheit | |
EP1867956B1 (de) | Vergrösserung des Wirkabstandes bei magnetischen Sensoren mittels eines Stützfeldes | |
DE19853482B4 (de) | Magnetfelddetektor | |
DE102006042580A1 (de) | Baugruppe zur Erfassung einer Ventilstellung | |
DE19803018C2 (de) | Magnetischer Meßwertaufnehmer | |
DE19937206C2 (de) | Positionsbestimmungseinrichtung sowie Verwendung einer Positionsbestimmungseinrichtung und Verfahren zum Herstellen eines Maßstabes für eine solche Einrichtung |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
D2 | Grant after examination | ||
8364 | No opposition during term of opposition | ||
8320 | Willingness to grant licenses declared (paragraph 23) | ||
8339 | Ceased/non-payment of the annual fee |