DE202004002273U1 - Positionsdetektor - Google Patents
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Abstract
Positionsdetektor, der für das zählende Erfassen von Rotations- und/oder Translationsbewegungen in vorzugsweise einer vorgebbaren Richtung folgende Bestandteile aufweist:
mindestens einen Erregermagneten (2),
ein einziges ferromagnetisches Element (6), und
wenigstens eine dem ferromagnetischen Element (6) zugeordnete Induktionsspule (7),
wobei die zu erfassende Bewegung durch eine Relativbewegung zwischen dem Erregermagneten (2) und dem ferromagnetischen Element (6) dargestellt und die während der Annäherung zwischen diesen beiden Elementen aus der kinetischen Energie der zu erfassenden Bewegung entnommene und mit Hilfe des ferromagnetischen Elements (6) akkumulierte Energie beim Erreichen einer bestimmten Relativstellung und damit einer bestimmten magnetischen Feldstärke schlagartig freigesetzt wird und durch die plötzliche Änderung des Magnetflusses in der Induktionsspule (7) ein Spannungsimpuls erzeugt wird,
sowie als Elektronik
wenigstens eine Gleichrichterschaltung (24) zum Gleichrichten von Spannungsimpulsen der Induktionsspule (7),
wenigstens einen Kondensator (28), der durch gleichgerichtete Spannungsimpulse aufladbar ist,
wenigstens eine Komparatorschaltung (22), die beim Auftreten...
mindestens einen Erregermagneten (2),
ein einziges ferromagnetisches Element (6), und
wenigstens eine dem ferromagnetischen Element (6) zugeordnete Induktionsspule (7),
wobei die zu erfassende Bewegung durch eine Relativbewegung zwischen dem Erregermagneten (2) und dem ferromagnetischen Element (6) dargestellt und die während der Annäherung zwischen diesen beiden Elementen aus der kinetischen Energie der zu erfassenden Bewegung entnommene und mit Hilfe des ferromagnetischen Elements (6) akkumulierte Energie beim Erreichen einer bestimmten Relativstellung und damit einer bestimmten magnetischen Feldstärke schlagartig freigesetzt wird und durch die plötzliche Änderung des Magnetflusses in der Induktionsspule (7) ein Spannungsimpuls erzeugt wird,
sowie als Elektronik
wenigstens eine Gleichrichterschaltung (24) zum Gleichrichten von Spannungsimpulsen der Induktionsspule (7),
wenigstens einen Kondensator (28), der durch gleichgerichtete Spannungsimpulse aufladbar ist,
wenigstens eine Komparatorschaltung (22), die beim Auftreten...
Description
- Die Erfindung betrifft einen Positionsdetektor zur zählenden Erfassung von Translations- oder Rotationsbewegungen vorzugsweise in einer vorgegebenen Richtung, wobei dieser Positionsdetektor insoweit autark ist, als er zumindest die erforderlichen Zähl- und Speichervorgänge unabhängig von einer externen Stromquelle durchführen kann.
- Zu diesem Zweck umfaßt der Sensorteil des Positionsdetektors wenigstens einen Permanentmagneten, der als Erregermagnet dient und sich mit dem Körper, dessen Bewegungen gezählt werden sollen, also beispielsweise mit einer sich drehenden Welle oder einem sich hin und her bewegenden Maschinenschlitten mit bewegt, wobei er im allgemeinen direkt an diesem Körper befestigt oder mit diesem so gekoppelt ist, dass er dessen Bewegung abbildet.
- Weiterhin weist der Sensorteil des Positionsdetektors ein hier so bezeichnetes „ferromagnetisches Element" auf, das aus einer Kombination von hart- und/oder weichmagnetischen Komponenten besteht, die bei Anlegen eines äußeren Magnetfelds bestimmter Größe durch schlagartiges Verändern ihrer Konsistenz (z.B. Umklappen und/oder Ausrichten einer großen Zahl der in ihnen vorhandenen Weiß'schen Bezirke) und/oder Geometrie (Lageänderung ferromagnetischer Bauteile im Raum) zu einer schlagartigen Änderung des Magnetflusses und damit zu einem entsprechenden Spannungsimpuls bestimmter Leistung in einer sie umgebenden Spule führen. Die schlagartige Änderung des ferromagnetischen Elementes wird also durch ein schlagartiges Umklappen der Weiß'schen Bezirke bzw. durch eine schlagartige Veränderung des magnetischen Widerstandes beschrieben.
- Eine besondere Ausführungsform der erstgenannten Gruppe sind Impuls- und Wiegand-Drähte, die sich keines makroskopischen mechanischen Effektes bei der Erzeugung des vorgenannten Spannungsimpulses bedienen.
- Ein Vertreter der zweiten Gruppe, bei der mechanische makroskopische Effekte – hier Speicherung der später erzeugten elektrischen Energie in einer Feder – benutzt werden, sind magnetische Reed-Kontakte, wie sie in der US-Patentschrift 6,628,741 angegeben sind. Als gravierender Nachteil gerade dieser speziellen Lösung sind die mechanische Ermüdung und die unkontrollierten Prellungen der Kontakte sowie der geringe Meßeffekt anzuführen. Eine kostenoptimale Minimallösung ist damit kaum zu erzielen.
- Aus
EP 0 658 745 A2 ist ein Positionsdetektor bekannt, bei dem das ferromagnetische Element aus einem drehbar gelagerten Permanentmagneten und einem Eisenkern besteht, an dem sich der drehbar gelagerte Permanentmagnet so lange „festhält", bis die magnetische Abstoßungskraft, die der sich nähernde Erregermagnet auf ihn ausübt, so stark wird, dass sie die Haltekraft zwischen dem Eisenkern und dem drehbar gelagerten Permanentmagneten überwindet und sich letzterer schlagartig um seine Achse dreht. Hierdurch ändert sich die Lage der Weiss' sehen Bezirke und damit der Magnetfluß schlagartig, der eine auf den Eisenkern gewickelte Induktionsspule durchsetzt (großes dΦ/dt ), und es wird in dieser Spule ein nutzbarer Spannungsimpuls induziert. - Gemeinsam ist allen diesen Lösungen, dass der jeweils induzierte Spannungsimpuls nicht nur als zu zählender Signalimpuls dient, sondern auch zur Stromversorgung zumindest eines Teils der dem Sensorteil nachgeordneten Elektronik eingesetzt werden kann, so dass diese in der Lage ist, ohne externe Versorgung mit elektrischer Energie die für die Erfassung der zu überwachenden Bewegung erforderlichen Zähl- und Speichervorgänge auszuführen, d.h. z.B. die Umdrehungen einer Welle oder die Hin- und Herbewegungen eines Schlittens zu zählen und den dabei erhaltenen Zählwert zu speichern, damit dieser für einen externen Verwender verfügbar ist.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Positionsdetektor der eingangs. genannten Art so auszubilden, dass er mit einem möglichst geringen technischen und kostenmäßigen Aufwand realisiert werden kann. Insbesondere soll er einen möglichst geringen Energieverbrauch und eine minimale Baugröße aufweisen.
- Zur Lösung dieser Aufgabe sieht die Erfindung die im Anspruch 1 zusammengefaßten Merkmale vor.
- Die dort definierte Elektronik umfasst die minimale schaltungstechnische Ausstattung, die erforderlich ist, um Bewegungsabläufe, wie z.B. Umdrehungen einer Welle oder Hin- und Herbewegungen eines Schlittens oder dergleichen zu zählen und den jeweils ermittelten Zählwert zu speichern, ohne dabei auf eine externe Stromversorgung angewiesen zu sein. Für diese Funktionen sind insbesondere die wenigstens eine Gleichrichterschaltung, der wenigstens eine Kondensator, die wenigstens eine Komparatorschaltung und die nicht flüchtige Zähl- und Speicherschaltung vorgesehen. Da die ermittelten Zählwerte für einen Verwender verfügbar gemacht werden müssen, sind weiterhin eine Daten-Leseschaltung und eine Steuerschaltung vorgesehen, wobei letztere für einen störungsfreien Ablauf der Zähl- und Speichervorgänge einerseits und der Lesevorgänge andererseits sorgt, bei denen die Daten-Leseschaltung den jeweils vorhandenen Zählwert übernimmt, um ihn (eventuell in verarbeiteter Form) einem Verwender zur Verfügung zu stellen.
- Eine besonders bevorzugte Lösung gemäß der Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass alle zur Elektronik gehörenden Schaltungseinheiten und Bauelemente in einem IC-Baustein zu einer integrierten Schaltung zusammengefaßt sind, so dass der gesamte Positionsde tektor aus nur drei Baueinheiten, nämlich dem Erregermagneten, dem ferromagnetischen Element mit aufgewickelter Induktionsspule und dem IC-Baustein besteht.
- Die Weitergabe der gespeicherten Daten an einen Verwender kann auf zwei grundsätzlich verschiedene Weisen erfolgen:
-
- a) Die Lesevorgänge (jeweils: Übernahme des in der nicht flüchtigen Zähl- und Speicherschaltung enthaltenen Zählerstandes durch die Daten-Leseschaltung und nachfolgende Datenübertragung) werden durch vom Verwender ausgesandte Abfragesignale initiiert, die zu jedem beliebigen Zeitpunkt auftreten können (asynchroner Betrieb).
- b) Die Lesevorgänge werden durch die Elektronik des Positionsdetektors selbst so gesteuert, dass es zu keiner Kollision mit den zu beliebigen Zeitpunkten (aber mit Zeitabständen, die aufgrund der zu überwachenden Bewegung einen Minimalwert nicht unterschreiten,) auftretenden Zähl- und Speichervorgängen kommen kann (synchronisierter Betrieb).
- Im Fall a) sorgt die Steuerschaltung u.a. dafür, dass dann, wenn ein Lesevorgang eingeleitet ist und abläuft, das Auftreten eines zu zählenden Spannungsimpulses zunächst keinen Zähl- und Speichervorgang auslöst, aber so lange zwischengespeichert wird, bis der Lesevorgang beendet ist, um dann für die Zählung des zwischengespeicherten Ereignisses und die Speicherung des neuen Zählwertes zu sorgen, so dass keine Zählfehler auftreten.
- Da der Verwender durch sein Abfragesignal auch dann einen Lesevorgang initiieren können muß, wenn längere Zeit kein zu zählender Spannungsimpuls aufgetreten ist, so dass der Kondensator keine elektrische Energie zur Verfügung stellen kann, müssen Schaltungsteile, die für den Lesevorgang benötigt werden, zumindest für den hierfür benötigten Zeitraum mit externer elektrischer Energie versorgt werden.
- Wesentlich ist bei dieser Variante a), dass folgende Bedingungen erfüllt sind:
-
- – Die Daten-Leseschaltung muß nach Auftreten eines Abfragesignals mit einer gewissen Tot- oder Verzögerungszeit auf die Zähl- und Speicherschaltung zugreifen, die länger ist als die für einen Zähl- und Speichervorgang benötigte Zeit.
- – Die in dem wenigstens einen Kondensator gespeicherte Energie muß von ihm trotz unvermeidlicher Leckströme mindestens für die Dauer der für einen Lesevorgang benötigten Zeitspanne auf einem so hohem Niveau gehalten werden, dass ein zwischengespeichertes Zählereignis noch sicher verarbeitet werden kann, obwohl die von außen kommende Energieversorgung am Ende des Lesevorgangs wieder abgeschaltet wird.
- – Die Zeit zwischen zwei Zähl- und Speichervorgängen muß größer sein als die Summe der Zeiten, die für einen Zähl- und Speichervorgang und eine Datenübertragung benötigt werden.
- Im Fall b) müssen diese Bedingungen nicht erfüllt sein, da die Elektronik des Positionsdetektors immer feststellen kann, ob gerade kein Zähl- und Speichervorgang läuft und ob genügend aus der zu überwachenden Bewegung entnommene und in elektrischer Form gespeicherte Energie vorhanden ist, um einen Lesevorgang durchführen zu können. Es kann hier also ein völlig autark arbeitender, d.h. von einer externen Quelle für elektrische Energie vollkommen unabhängiger Positionsdetektor aufgebaut werden.
- Ist die für den Lesevorgang benötigte Energie groß, weil z.B. die Datenübertragung an den Verwender mit Hilfe eines Senders per Funk erfolgen soll, kann ein weiterer Kondensator vorgesehen werden, der beispielsweise mit mehreren von der Induktionsspule kommenden Spannungsimpulsen, deren Polarität zu der Polarität der zu zählenden Impulse entgegengesetzt ist, so lange geladen wird, bis ausreichend elektrische Energie zur Verfügung steht.
- Diese und weitere vorteilhafte Merkmale eines erfindungsgemäßen Positionsdetektors sind in den Unteransprüchen niedergelegt.
- Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnung beschrieben; in dieser zeigen:
-
1 in schematischer Weise die Sensoranordnung eines eine Rotationsbewegung erfassenden, erfindungsgemäßen Positionsdetektors gemäß einer ersten Ausführungsform, -
2 in schematischer Weise die Sensoranordnung eines eine Rotationsbewegung erfassenden, erfindungsgemäßen Positionsdetektors gemäß einer zweiten Ausführungsform, -
3 in schematischer Weise die Sensoranordnung eines eine Rotationsbewegung erfassenden, erfindungsgemäßen Positionsdetektors gemäß einer dritten Ausführungsform, -
4 in schematischer Weise die Sensoranordnung eines eine Translationsbewegung erfassenden, erfindungsgemäßen Positionsdetektors gemäß einer vierten Ausführungsform, -
5 in schematischer Weise die Sensoranordnung eines eine Translationsbewegung erfassenden, erfindungsgemäßen Positionsdetektors gemäß einer fünften Ausführungsform, -
6 in schematischer Weise die Sensoranordnung eines eine Translationsbewegung erfassenden, erfindungsgemäßen Positionsdetektors gemäß einer sechsten Ausführungsform, -
7 das Prinzipschaltbild einer Verarbeitungselektronik für einen erfindungsgemäßen Positionsdetektor, deren Daten-Leseschaltung von einem Verwender zu beliebigen Zeitpunkten für einen Lesevorgang ansteuerbar ist, -
8 ein Detail aus7 und -
9 das Prinzipschaltbild einer Verarbeitungselektronik für einen erfindungsgemäßen Positionsdetektor, deren Daten-Leseschaltung von der Elektronik des Positionsdetektors zu Zeitpunkten für einen Lesevorgang ansteuerbar ist, in denen keine Kollisionsgefahr mit der Verarbeitung eines zu zählenden Spannungsimpulses besteht. - In den
1 bis6 bzw.7 bis9 sind jeweils gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen versehen. - Alle gezeigten Ausführungsformen umfassen zumindest einen Erregermagneten
2 , der mit dem Körper, dessen Bewegung überwacht werden soll, so verbunden ist, dass er diese zu überwachende Bewegung mit ausführt bzw. darstellt. Dabei nähert sich der Erregermagnet2 periodisch an ein ferromagnetisches Element an, das in den1 bis6 als drahtförmiges Element wiedergegeben ist, beispielsweise von einem Impulsdraht oder einem Wiegand-Draht gebildet werden kann und im folgenden kurz als „Sensordraht6" bezeichnet wird. Wesentlich ist, dass ein solcher Sensordraht6 ebenso wie jedes andere für diesen Zweck geeignete ferromagnetische Element, z.B. auch eine Reed-Kontaktanordnung, in der Lage ist, bei der Annäherung des Erregermagneten2 die zunehmende Ansammlung bzw. Speicherung von Energie in dem zwischen ihm und dem Erregermagneten existierenden Magnetfeld zu unterstützen, wobei diese Energie aus der Bewegungsenergie des zu überwachenden Körpers abgezweigt wird. Erreicht der Erregermagnet2 bezüglich des ferromagnetischen Elementes eine bestimmte Position und damit die in dem ferromagnetischen Element herrschende magnetische Feldstärke eine bestimmte Größe, so wird die angesammelte Energie auch dann, wenn die Annäherung extrem langsam erfolgt, schlagartig freigesetzt. Bei den erwähnten Impuls- oder Wiegand-Drähten erfolgt dies in der Weise, dass die eine einheitliche magnetische Domäne bildenden Weiss' schen Bezirke des betreffenden Drahtes innerhalb eines sehr kurzen Zeitraumes in Form einer laufenden Welle umklappen, so dass in einer auf den Sensordraht6 aufgewickelten Induktionsspule7 ein großes dΦ/dt induziert wird und an ihren Anschlüssen8 ein entsprechend großer Spannungsimpuls abgegriffen werden kann. In diesem Impuls ist genügend elektrische Energie enthalten, um ihn nicht nur als Signal-, d.h. Zählimpuls zu verwenden sondern auch die zu seiner Zählung und zur Speicherung des erzielten Zählwertes vorgesehene Elektronik mit der für die Durchführung dieser Vorgänge benötigten Energie. zu versorgen, so dass ein insoweit autarker, d. h. von einer externen Spannungsversorgung unabhängiger Positionsdetektor gebildet wird. - Bei der in
1 gezeigten Ausführungsform ist ein erster Erregermagnet2 so an einer sich drehenden Welle1 befestigt, dass die seine beiden Magnetpole verbindende Gerade3 sich permanent parallel zur Drehachse4 erstreckt. Parallel zu dieser Richtung verläuft auch die Längsachse5 des Sensordrahtes6 , auf den die Induktionsspule7 aufgewickelt ist, an deren Anschlüssen8 aufgrund der beschriebenen Vorgänge immer dann ein Spannungsimpuls abgreifbar ist, wenn der erste Erregermagnet2 bei der in Richtung des Pfeiles R erfolgenden Drehung der Welle1 in etwa die in1 gezeigte Position erreicht hat und die Rich tung der Vorspannung bzw. Polarisierung des Sensordrahtes6 (Pfeil p in1 ) der Richtung des ihn durchsetzenden Magnetfeld (Pfeil P in1 ) entgegengesetzt ist Nach der Erzeugung eines solchen Spannungsimpulses sind der Sensordraht und das ihn durchsetzende Magnetfeld dann gleich polarisiert, d.h. der Sensordraht ist in einer zu seiner vorherigen Polarisierung p entgegengesetzten Richtung vorgespannt, so dass ohne weitere Maßnahmen beim nächsten Vorbeilaufen des ersten Erregermagneten2 am Sensordraht6 allenfalls eine nur mit der Induktion eines schwachen Spannungsimpulses (Kümmerling) verbundene Verbesserung der Vorspannung erreicht würde. Daher ist bei dem in1 gezeigten Ausführungsbeispiel ein zweiter Erregermagnet9 vorgesehen, der auf der dem ersten Erregermagneten2 diametral gegenüberliegenden Seite der Welle1 an dieser so befestigt ist, dass sich die Gerade10 , die seine Magnetpole verbindet, ebenfalls parallel zur Drehachse4 erstreckt, seine Polarisierung -P der des ersten Erregermagneten2 aber gerade entgegengerichtet ist. Es ist klar, dass dann, wenn der zweite Erregermagnet9 am Sensordraht6 vorbeiläuft, nachdem zuvor der erste Erregermagnet2 vorbeigelaufen ist, der Sensordraht6 erneut ausgelöst und entgegengesetzt vorgespannt wird und in der auf ihn aufgewickelten Induktionsspule7 ebenfalls ein Spannungsimpuls erzeugt wird, dessen Amplitude in etwa den gleichen Absolutwert wie die des vom ersten Erregermagneten2 ausgelösten Spannungsimpulses besitzt, dessen Polarität jedoch der des vom ersten Erregermagneten2 ausgelösten Spannungsimpulses gerade entgegengesetzt ist, so dass er von diesem ohne weiteres unterschieden werden kann. Wenn nur ganze Umdrehungen der Welle1 gezählt werden sollen, werden die vom zweiten Erregermagneten9 verursachten Spannungsimpulse für die Zählung unterdrückt, was aufgrund ihrer entgegengesetzten Polarität ohne weiteres möglich ist. Die in ihnen enthaltene Energie kann jedoch ebenfalls für Energieversorgungszwecke verwendet werden, wie dies im Zusammenhang mit9 noch genauer erläutert wird. Auch kann der zweite Erregermagnet9 in Drehrichtung einen anderen Winkelabstand als 180° vom ersten Erregermagneten2 besitzen. - Wesentlich an der in
1 gezeigten Ausführungsform ist, dass die Geraden3 und10 , welche die Pole des ersten bzw. zweiten Erregermagneten2 bzw.10 jeweils verbinden, bei der Drehung der Welle 1 um die Drehachse4 umlaufen und sich dabei ständig zu sich selbst parallel so bewegen, dass sie sich alternierend bis auf einen Minimalabstand an den Sensordraht6 annähern (in1 für den ersten Erregermagneten gezeigt) und dabei Spannungsimpulse mit alternierenden Vorzeichen erzeugen, um sich dann vom Sensordraht6 wieder bis auf einen Maximalabstand zu entfernen (in1 für den zweiten Erregermagneten gezeigt} - Demgegenüber ist bei dem in
2 dargestellten Ausführungsbeispiel der Erregermagnet2 so an der sich drehenden Welle1 montiert, dass sich die Gerade3 , die seine Magnetpole miteinander verbindet, senkrecht zur Drehachse4 erstreckt, und der Sensordraht6 von der durch die Gerade3 bei der Drehung der Welle1 aufgespannten Ebene ständig den gleichen Abstand besitzt. Das Umklappen der Weiss' schen Bezirke des Sensordrahtes6 und damit die Erzeugung eines Spannungsimpulses in der Induktionsspule7 erfolgt hier dann, wenn die Gerade3 und die Längsachse5 des Sensordrahtes6 zu einander unter einem Winkel von in etwa 120° bis 150° verlaufen und die Polarisierungen quasi entgegengesetzt sind. Dies ist bei jeder vollen Umdrehung der Welle1 zweimal der Fall, wobei in der einen dieser beiden Stellungen (von denen in2 eine dargestellt ist) die Magnetpole des Erregermagneten2 entgegengesetzt zur anderen Stellung orientiert sind, so dass in der einen das „Rücksetzen" des Sensordrahtes6 und in der anderen das Erzeugen des „eigentlichen" Zählimpulses erfolgt. Die Auswahl, welcher der beiden bei jeder vollen Umdrehung auftretenden, in etwa die gleiche Amplitude aber das entgegengesetzte Vorzeichen besitzenden Spannungsimpulse als Rücksetzimpuls und welcher als Zählimpuls dienen soll, ist mehr oder weniger willkürlich und kann durch die Durchlaßrichtung eines zur Verarbeitungselektronik gehörenden Einweggleichrichters festgelegt werden. - Bei dem in
3 dargestellten Ausführungsbeispiel liegt die Längsachse5 des Sensordrahtes6 in der Ebene, die bei der Drehung der Welle1 durch die Gerade3 aufgespannt wird, welche die Magnetpole des Erregermagneten2 miteinander verbindet. Ein Spannungsimpuls wird hier jeweils dann in der auf den Sensordraht6 aufgewickelten Induktionsspule7 ausgelöst, bevor die Gerade3 mit der Längsachse5 des Sensordrahtes6 fluchtet. Ein Spannungsimpuls wird damit bei jeder vollen Umdrehung der Welle1 zweimal erzeugt, wie dies oben unter Bezugnahme auf2 erläutert wurde. Das dort über die Vorzeichen dieser Impulse Gesagte gilt hier in gleicher Weise. - In den
4 bis6 sind schematisch drei Ausführungsbeispiele für die relative Anordnung des Erregermagneten2 und des Sensordrahtes6 bei Positionsdetektoren zur Erfassung einer Translationsbewegung wiedergegeben. In allen Fällen liegt die Längsachse5 des Sensordrahtes6 in der Ebene, die von der Geraden3 , die die Magnetpole des Erregermagneten2 miteinander verbindet, bei ihrer durch den jeweiligen Doppelpfeil F angedeuteten Hin- und Herbewegung aufgespannt wird. - In
4 fluchten die Gerade3 , die die Magnetpole des Erregermagneten2 miteinander verbindet, und die Längsachse5 des Sensordrahtes6 ständig miteinander, und der zum Zählen verwendete Spannungsimpuls wird in der Induktionsspule7 dann erzeugt, wenn bei einer Hinbewegung des Erregermagneten2 zum Sensordraht6 der Nordpol des Erregermagneten2 einen ausreichend kleinen Abstand von dem in4 unten liegenden Ende des Sensordrahtes6 erreicht hat. Weil der Erregermagnet mit nur einer Polarisierung auf das ferromagnetische Element einwirkt, erfolgt das Rücksetzen des Sensordrahtes6 mit Hilfe eines feststehenden Permanentmagneten11 , der auf der dem Erregermagneten2 gegenüberliegenden Seite des Sensordrahtes6 in geringen Abstand so angeordnet ist, dass die seine Magnetpole miteinander verbindende Gerade12 ebenfalls mit der Längsachse5 des Sensordrahtes6 fluchtet, wobei seine Polung der des Erregermagneten2 gerade entgegengerichtet ist. Die Feldstärke des Permanentmagneten11 ist kleiner als die des Erregermagneten2 , so dass er nicht verhindern kann, dass dieser bei ausreichender Annäherung die Weiss' schen Bezirke des Sensordrahtes6 umklappt. Kehrt der Erregermagnet2 dann seine Bewegungsrichtung um, klappt der Permanentmagnet11 die Weiss' schen Bezirke des Sensordrahtes6 zurück, wenn der Erregermagnet2 einen ausreichend großen Abstand erreicht hat. - Bei dem in
5 gezeigten Ausführungsbeispiel erfolgt die Hin- und Herbewegung des Erregermagneten2 senkrecht zu der Geraden3 , die seine Magnetpole miteinander verbindet, und der hierzu parallelen Längsrichtung5 des Sensordrahtes6 . Der zu zählende Spannungsimpuls wird in der Induktionsspule7 dann erzeugt, wenn sich der Erregermagnet2 genügend weit der in5 gezeigten Stellung genähert hat, in der die Gerade3 und die Längsachse5 in etwa miteinander fluchten. Der hier ebenfalls vorgesehene Permanentmagnet11 hat eine entsprechende Funktion, wie dies unter Bezugnahme auf4 erläutert wurde. - Bei dem in
6 gezeigten Ausführungsbeispiel erfolgt die Hin- und Herbewegung des Erregermagneten2 in Richtung der Geraden3 , die seine Magnetpole miteinander verbindet, und senkrecht zur Längsrichtung5 des ferromagnetischen Elementes6 mit einer Hubweite, die zumindest so groß ist, dass bei einer vollständigen Hin- und Herbewegung abwechselnd einmal der Südpol und einmal der Nordpol des Erregermagneten2 an dem zugewandten ferromagnetischen Element6 vorbeiläuft, wobei dieses jedesmal ummagnetisiert und ein Spannungsimpuls in der Induktionsspule7 erzeugt wird, von denen der eine als zu zählender Impuls und der andere, der ein entgegengesetztes Spannungsvorzeichen besitzt, als nicht zu zählender weiterer Spannungsimpuls gewählt werden kann. Ein gesonderter Permanentmagnet wird hier nicht benötigt - Bei allen diesen Ausführungsformen kann der Erregermagnet
2 sowohl einen kreisförmigen als auch einen quadratischen, oder einen anderen rechteckigen Querschnitt aufweisen, um die aus ihm austretenden Magnetflusslinien so zu bündeln, daß sie in optimaler Weise das ferromagnetische Element durchsetzen bzw. auf dieses einwirken. -
7 zeigt zwei Varianten der Verarbeitungselektronik eines erfindungsgemäßen Positionsdetektors, die sich hinsichtlich des abgefragten Spannungspegels voneinander unterscheiden, bei dessen Erreichen ein Zähl- und Speichervorgang ausgelöst wird. - Sämtliche Schaltungseinheiten sind in einem durch eine gestrichelte Linie angedeuteten IC-Baustein
20 untergebracht. - Im einzelnen umfaßt der IC-Baustein
20 eine Komparatorschaltung22 , eine Gleichrichterschaltung24 , eine Spannungsbegrenzungsschaltung26 , einen Kondensator28 , eine Steuerschaltung30 , eine nicht flüchtige Speicher- und Zählschaltung32 , eine Daten-Leseschaltung34 und zwei Dioden36 und37 . - Die von den Anschlüssen
8 der Induktionsspule7 kommenden Spannungsimpulse werden dem IC-Baustein20 über seine Eingangsanschlüsse39 ,40 zugeführt, von denen der erstere mit der durchgehenden Masseleitung41 und der andere mit der Gleichrichterschaltung24 verbunden ist. - Die Gleichrichterschaltung
24 ist durch ein Diodensymbol gekennzeichnet und kann im einfachsten Fall aus einer einzigen Diode bestehen, die so gepolt ist, dass sie entweder nur Spannungsimpulse mit negativer Amplitude oder, wie in7 dargestellt, nur Spannungsimpulse mit positiver Amplitude durchläßt. - Da an einer Diode in Durchlaßrichtung eine vergleichsweise hohe Spannung abfällt, wird als Gleichrichterschaltung
24 vorzugsweise ein Schalttransistor mit wesentlich kleinerer Durchlaßspannung verwendet, der so gesteuert wird, dass er von der Induktionsspule7 kommende Spannungsimpulse mit vorgegebener Polarität durchläßt, Spannungsimpulse entgegengesetzter Polarität sperrt und überdies ein Entladen des nachfolgenden Kondensators28 über die Induktionsspule7 verhindert. - Alternativ kann die Gleichrichterschaltung
24 auch von einer Grätz-Brücke gebildet werden, was den Vorteil aufweist, dass der Kondensator28 durch alle von der Induktionsspule7 abgegebenen Spannungsimpulse geladen und jede halbe Umdrehung gezählt und gespeichert werden kann. - Um einen Zähl- und Speichervorgang erst dann auszulösen, wenn der Kondensator in dem erforderlichen Maße aufgeladen ist, wird das Erreichen eines entsprechenden Spannungspegels mit Hilfe der Komparatorschaltung
22 abgefragt. - Bei einer ersten Variante ist die Komparatorschaltung
22 über eine Leitung43 mit dem Eingangsanschluß39 verbunden, an dem die von der Induktionsspule kommenden Spannungsimpulse erscheinen. Sie erzeugt in diesem Fall ein zu einem Zähl- und Speichervorgang führendes Impulserkennungssignal z.B, dann, wenn die Amplitude eines solchen Spanungsimpulses nach Durchlaufen eines positiven Maximalwertes einen vorgebbaren Pegel von oben nach unten durchläuft, da dies ein Hinweis darauf ist, dass der Kondensator28 maximal geladen ist. Auf diese Weise werden generell nur Spannungsimpulse einer (hier: positiven) Polarität und damit ganze Umdrehungen bzw. vollständige Hin- und Herbewegungen gezählt. Vorteilhaft ist bei dieser Anordnung, dass jeder zu zählende unabhängig vom Ladezustand des Kondensators28 erfassbar ist, den dieser unmittelbar vor dem Auftreten dieses Spannungsimpulses aufweist. - Bei einer zweiten Variante ist die Komparatorschaltung
22 über eine Leitung44 mit dem Ausgang der Gleichrichterschaltung24 verbunden, d.h. sie fragt die am Kondensator anliegende Spannung ab und erzeugt ein zu einem Zahl- und Speichervorgang führendes Impulserkennungssignal dann, wenn der beim Auftreten eines Spannungsimpulses anstei gende Absolutwert dieser Spannung einen vorgebbaren Pegel von unten nach oben überschreitet. Dieser Pegel wird so gewählt, dass er knapp unterhalb des durch die Spannungsbegrenzungsschaltung26 vorgegebenen Maximalwertes liegt, sein Überschreiten also ebenfalls darauf hinweist, dass der Kondensator28 (in Kürze) maximal geladen ist. Bei dieser Variante muß dafür gesorgt werden, dass die Spannung am Kondensator28 vor dem Auftreten eines zu zählenden Spannungsimpulses unter den eben erläuterten Pegel abgesunken ist. Man wird daher in diesem Fall nur eine Einweg-Gleichrichterschaltung24 verwenden und die Kapazität des Kondensators28 , sowie den durch die Spannungsbegrenzungsschaltung26 vorgegebenen Maximalwert so auf den Strombedarf der aus dem Kondensator28 zu versorgenden Schaltungseinheiten abstimmen, dass der Kondensator28 nach der vollständigen Durchführung eines Zähl- und Speichervorgangs ausreichend weit entladen ist. Alternativ oder ergänzend hierzu kann parallel zum Kondensator28 einen steuerbaren Schalter, z.B. in Form eines Schalttransistors vorgesehen werden, durch dessen Schließen der Kondensator28 nach Beendigung eines jeden Zähl- und Speichervorgangs zwangsweise vollständig entladen wird. - Um zu verdeutlichen, dass von den beiden Leitungen
43 ,44 immer nur eine vorhanden ist, sind sie durch strich-punktierte bzw. gestrichelte Linien dargestellt. - Zusätzlich zu den bereits beschriebenen Funktionen hat die durch ein Zenerdiodensymbol gekennzeichnete Spannungsbegrenzungsschaltung
26 die Aufgabe, die Ladespannung des Kondensators28 auf einen Wert zu begrenzen, der insbesondere für die vorzugsweise als FRAM-Schaltung ausgebildete, nicht flüchtige Zähl- und Speicherschaltung32 unkritisch ist. Zwar werden diese Schaltungen durch zu hohe Versorgungsspannungen nicht sofort zerstört, doch kann ihre Lebensdauer durch Überspannungen erheblich verkürzt werden. - Bei Anwendungsfällen, in denen eine besonders hohe Lebensdauer keine Rolle spielt, kann die Spannungsbegrenzungsschaltung
26 bei der ersten Variante, bei der die Komparatorschaltung über die Leitung43 mit dem Eingangsanschluß39 verbunden ist, auch weggelassen werden. - Eine FRAM-Zähl- und Speicherschaltung ist deshalb vorteilhaft, weil sie einerseits sehr wenig Energie für einen Zähl- und Speichervorgang benötigt und andererseits 1012 bis 1013 Speicherzyklen ermöglicht. Deshalb kann jeder einzelne Spannungsimpuls nicht nur gezählt sondern auch sofort gespeichert werden. Bei Verwendung einer Speicher-Schaltungstechnologie, deren Lebensdauer auf eine wesentlich geringere Zahl von Speicherzyklen begrenzt ist, müßten dagegen die Zählvorgänge von den Speichervorgängen getrennt werden. Überdies müßte jeder Spannungsimpuls so viel Energie zu Verfügung stellen, dass ein flüchtiger Zähler auch bei längeren Zeitabständen (beispielsweise im Bereich von 1 sec.) zwischen aufeinanderfolgenden Spannungsimpulsen aus dem Kondensator versorgt werden könnte, ohne seinen Zählwert zu verlieren. Folgen bei dieser Technologie die zu zählenden Spannungsimpulse mit kleineren Zeitabständen aufeinander, weil die zu überwachende Be wegung wieder schneller abläuft, so müssen sie zwar einzeln gezählt, der Zählwert aber erst dann in dem nicht flüchtigen Speicher gaspeichert werden, wenn der Kondensator bei wieder langsamer werdender Bewegung wegen des damit verbundenen längeren Ausbleibens eines weiteren Zählimpulses die erforderliche Versorgungsspannung zu verlieren droht. Wenn also z.B. der Kondensator bei jedem Spannungsimpuls so viel Energie erhält, dass im statistischen Mittel nur alle 100 Spannungsimpulse eine so lang Impulspause auftritt, dass die Versorgungsspannung zu stark abzufallen droht, beträgt die Zahl der Speichervorgänge nur ein Hundertstel der Zahl der zu zählenden Spannungsimpulse, wodurch sich die Gesamtlebensdauer des nicht flüchtigen Speichers entsprechend verlängert.
- Mit andren Worten: Die sehr große Lebensdauer der FRAM-Schaltungen ermöglicht es jeden einzelnen Spannungsimpuls nicht nur zu zählen sondern den zugehörigen Zählwert auch jeweils sofort zu speichern und wegen des geringen Energiebedarfs Sensoranordnungen zu verwenden, die pro Spannungsimpuls vergleichsweise wenig elektrische Energie liefern, da keine Impulspausen überbrückt werden müssen.
- Der Kondensator
28 dient als Energiespeicher, der nach dem Auftreten eines zu zählenden Spannungsimpulses sowohl die Steuerschaltung30 als vor allem auch die nicht flüchtige Zähl- und Speicherschaltung32 so lange mit elektrischer Energie versorgt, bis letztere diesen Spannungsimpuls sicher verarbeitet hat, so dass der Positionsgeber hinsichtlich der Zähl- und Speichervorgänge autark arbeitet und nicht auf eine externe Spannungsversorgung angewiesen ist. - Bei dem in
7 gezeigten Ausführungsbeispiel wird davon ausgegangen, dass von einem Verwender an den Anschluß50 zu jedem beliebigen Zeitpunkt ein Abfragesignal angelegt werden kann, aufgrund dessen die Daten-Leseschaltung34 den in der Zähl- und Speicherschaltung enthaltenen Zählerstand lesen und über die Datenleitung54 an den Verwender gegebenenfalls in umkodierter und mit Protokollbits versehener Form abgeben, d.h. als Schnittstelle zu einem Verwender arbeiten soll. Es besteht somit die Möglichkeit, dass ein vom Verwender kommendes Abfragesignal und ein durch einen zu zählenden Spannungsimpuls ausgelöstes, von der Komparatorschaltung22 abgegebenes Impulserkennungssignal gleichzeitig oder mit einem so kurzen zeitlichen Abstand auftreten, dass sich die durch sie ausgelösten Vorgänge gegenseitig stören könnten. Um dies zu verhindern ist die Steuerschaltung30 vorgesehen, deren Aufbau und Funktionsweise unter Bezugnahme auf8 noch genauer erläutert werden. - Da die Möglichkeit besteht, dass vor einem Zeitpunkt, in dem das Abfragesignal angelegt wird, seit längerer Zeit kein Zählvorgang mehr stattgefunden hat, und der Kondensator
28 somit keine elektrische Energie zur Verfügung stellen kann, wird eine an die Anschlüsse48 ,49 anzulegende, externe Energieversorgung für die Steuerschaltung30 und die Daten-Leseschaltung34 benötigt. Die Diode37 sorgt dafür, dass der Kondensator28 keinesfalls als Energiequelle für die Daten-Leseschaltung34 dient, während die Diode36 verhindert, dass durch das Anlegen der externen Energieversorgung der Kondensator28 aufgeladen bzw. in der Zähl- und Speicherschaltung ein fehlerhafter Zähl- und Speichervorgang ausgelöst wird. - Ein Lesevorgang wird durch ein Lesesignal eingeleitet, das vom Eingang
50 des IC-Bausteins20 her über die Leitung51 der Steuerschaltung30 und der Daten-Leseschaltung34 zugeführt wird. Wird als Daten-Leseschaltung34 eine I2C-Schnittstelle verwendet, so verzögert diese nach dem Auftreten eines Lesesignals ihren über die Leitung46 erfolgenden Zugriff auf die Zähl- und Speicherschaltung32 standardmäßig um eine festgelegte Zeitspanne, was in den7 und8 durch ein in der Leitung46 liegendes Verzögerungsglied47 symbolisiert ist. Nach dieser Verzögerungszeit wird der in der Zähl- und Speicherschaltung32 enthaltene Zählerstand über die Datenleitung52 an die Daten-Leseschaltung34 übertragen. - Die Datenleitung
54 kann auch Teil einer Busleitung sein oder durch eine Funkverbindung zwischen einem in der Daten-Leseschaltung34 enthaltenen, nicht dargestellten Sender und einem beim Verwender befindlichen Empfänger ersetzt werden. Da im allgemeinen einem Empfänger mehrere Positionsgeber mit jeweils einem Sender zugeordnet sind, wie dies beispielsweise bei der zentralisierten Erfassung von Umdrehungen von Wasser- oder Gaszählern oder dergl. der Fall ist, muß jeder Positionsgeber nicht nur den jeweiligen Zählerstand sondern auch bei ihm gespeicherte, ihn eindeutig identifizierende Kenndaten an den zentralen Verwender senden. Bei der Initiierung des Systems können diese Kenndaten sowie ein Ausgangs-Zählerstand durch die Daten-Leseschaltung34 in die der Zähl- und Speicherschaltung32 eingelesen werden. Dies wird durch den in Gegenrichtung weisenden Pfeil53 in der Datenleitung52 symbolisiert. - Aufgabe der Steuerschaltung
30 ist es, bei einem zeitlichen Zusammentreffen zwischen einem Zähl- und Speichervorgang einerseits und einem Lesevorgang andererseits eine gegenseitige Störung zu verhindern, da, wie erwähnt, diese beiden Ereignisarten voneinander völlig unabhängig jederzeit auftreten können. - Wie
8 zeigt, umfaßt die Steuerschaltung30 zu diesem Zweck folgende Bestandteile: -
- – Einen
ersten Speicher
70 , der als Flip-Flop ausgebildet sein kann, das normalerweise zurückgesetzt ist (logisch Null am Q-Ausgang) und durch ein über die Leitung71 von der Komparatorschaltung22 an seinen Takteingang gelegtes Impulserkennungssignal gesetzt wird, so dass es an seinem Q-Ausgang eine als Zählsignalpegel dienende logische Eins abgibt, - – einen
zweiten Speicher
72 , der als Flip-Flop ausgebildet sein kann, das normalerweise zurückgesetzt ist (logisch Eins am Q-Ausgang) und durch ein über die Leitung51 an seinen Takteingang gelegtes Abfragesignal gesetzt wird, so dass es an seinem Q-Ausgang eine als Sperrsignalpegel dienende logische Null abgibt, - – eine
Sperrschaltung
74 , die als UND-Gatter mit zwei Eingängen ausgebildet sein kann, von denen der eine mit dem Q-Ausgang des ersten Speichers70 und der andere mit dem Ausgang eines ODER-Gatters75 verbunden ist, von dessen beiden Eingängen der eine mit dem Q-Ausgang des zweiten Speichers72 und der andere mit dem Ausgang der Sperrschaltung74 verbunden ist. Dieser Ausgang steuert weiterhin den einen Eingang eines UND-Gatters77 direkt und den anderen Eingang dieses UND-Gatters77 über ein Verzögerungsglied78 an. Die Sperrschaltung74 gibt einen vom ersten Speicher70 kommenden Zählsignalpegel über das UND-Gatter77 und die Leitung76 nur dann an einen flankenempfindlichen Zähleingang der Zähl- und Speicherschaltung32 zur Auslösung eines Zähl- und Speichervorgangs weiter, wenn an ihrem anderen Eingang kein Sperrsignalpegel anliegt. - Nach Beendigung des Speichervorgangs in der Zähl- und Speicherschaltung
32 wird von dieser auf der Leitung79 ein Rücksetzimpuls an den ersten Speicher70 gegeben, und nach Beendigung der Datenausgabe an den Verwender wird von der Daten-Leseschaltung34 auf der Leitung80 ein Rücksetzimpuls an den zweiten Speicher72 gegeben. - Das UND-Gatter
77 , das Verzögerungsglied78 und das ODER-Gatter75 bilden eine Spikes-Fallen- und Halteschaltung, die dann, wenn ein Zählsignalpegel und ein Sperrsignalpegel nahezu gleichzeitig auftreten, das Erscheinen undefinierter Spikes am Eingang der Zähl- und Speicherschaltung verhindert. - Die Funktionsweise der Steuerschaltung
30 ist folgende: - Gibt die Komparatorschaltung auf der Leitung
71 ein Impulserkennungssignal ab, so wird der erste Speicher70 gesetzt. - Ist der zweite Speicher
72 nicht gesetzt, weil kein unmittelbar vorausgehendes Abfragesignal über die Leitung51 angelegt wurde, so hält die logische Eins an seinem Q-Ausgang die Sperrschaltung74 geöffnet und der am Q-Ausgang des ersten Speichers70 erscheinende Zählsignalpegel gelangt über das UND-Gatter77 mit einer durch das Verzögerungsglied78 bewirkten, sehr kurzen Verzögerung an die Zähl- und Speicherschaltung32 und löst dort einen Zähl- und Speichervorgang aus. - Kommt kurze Zeit später ein Abfragesignal auf der Leitung
51 , so wird zwar der zweite Speicher72 gesetzt, doch bleibt die dadurch an seinem Q-Ausgang erscheinende logische Null unwirksam, da das ODER-Gatter75 die am Ausgang der Sperrschaltung74 als Zählsignalpegel vorhandene logische Eins an den zweiten Eingang der Sperrschaltung74 legt, so dass diese sich selbst hält, solange der erste Speicher70 nicht zurückgesetzt wird. Dieses kurze Zeit nach einem Impulserkennungssignal auftretende Abfragesignal kann den gerade laufenden Zähl- und Speichervorgang nicht stören, da, wie bereits erwähnt, die Daten-Leseschaltung34 auf die Zähl- und Speicherschaltung32 mit der durch das Verzögerungsglied47 symbolisierten Verzögerungszeit zugreift, die so groß ist, dass auch bei extrem kurzem Abstand zwischen Impulserkennungssignal und nachfolgendem Abfragesignal der Zähl- und Speichervorgang mit Sicherheit beendet ist, wenn der Zugriff durch die Daten-Leseschaltung34 erfolgt. - Ist jedoch beim Setzen des ersten Speichers
70 der zweite Speicher72 bereits gesetzt, weil vor dem Impulserkennungssignal ein Abfragesignal aufgetreten ist, so sperrt die logische Null am Q-Ausgang des gesetzten zweiten Speichers72 über das ODER-Gatter75 die Sperrschaltung74 und der am Q-Ausgang des ersten Speichers70 erscheinende Zählsignalpegel bleibt solange unwirksam, bis ein von der Daten-Leseschaltung über die Leitung80 kommendes, die erfolgreiche Beendigung des Daten-Lesevorgangs anzeigendes Signal den zweiten Speicher72 zurücksetzt, wodurch die Sperrschaltung74 freigegeben wird und der „zwischengespeicherte" Zählsignalpegel in der oben beschriebenen Weise einen Zähl- und Speichervorgang auslösen kann. - Tritt ein Impulserkennungssignal mit so kurzem zeitlichen Abstand nach einem Abfragesignal auf, dass zwar der Signalpegel am Ausgang der Sperrschaltung
74 noch kurz ansteigt, das ODER-Gatter aber die Sperrschaltung74 dann doch schließt, so wird der dadurch entstehende „Spike" durch die von dem Verzögerungsglied78 und dem UND-Gatter77 gebildete Spikes-Falle unterdrückt. - Da die Steuerschaltung
30 sowohl dann arbeiten muß, wenn ein zu zählender Spannungsimpuls auftritt aber keine externe Versorgungsspannung an die Anschlüsse48 ,49 gelegt ist, als auch dann, wenn eine Abfrage erfolgen soll, ohne dass der Kondensator28 eine ausreichende Versorgungsspannung liefert, ist sie mit den beiden Energiequellen verbunden, wobei, wie bereits erwähnt, die Dioden36 ,37 zur Entkoppelung dienen. - Die in
9 gezeigte Verarbeitungselektronik für einen erfindungsgemäßen Positionsdetektor umfaßt in der gleichen Weise, wie dies unter Bezugnahme auf7 erläutert wurde, eine Gleichrichterschaltung24 , einen Kondensator28 , eine Spannungsbegrenzungsschaltung26 , eine Komparatorschaltung22 , die entweder über die Leitung43 die an den Eingangsanschlüssen39 ,40 auftretenden Spannungsimpulse oder über die Leitung44 die am Kondensator28 anliegende Spannung abfragt, um ein Impulserkennungssignal abzugeben, das hier anders als bei dem zuvor beschriebenen Ausführungsbeispiel – und das ist wichtig – nicht über eine Steuerschaltung sondern unmittelbar über die Leitung71 an den Zähleingang einer nicht flüchtigen Zähl- und Speicherschaltung32 gelangt, über deren Datenleitung52 der jeweils erreichte Zählerstand an eine Daten-Leseschaltung34' abgegeben werden kann, die diese Daten über eine Datenleitung54 , die auch eine Funkstrecke sein kann, gewünschtenfalls in umkodierter und mit Protokollbits versehener Form an einen Verwender weiter gibt. - Ansonsten gilt hier das in Verbindung mit
7 für diese Schaltungsteile Gesagte in gleicher Weise, so dass auf eine erneute Beschreibung verzichtet werden kann. - Der wesentliche Unterschied zu dem zuvor beschriebenen Ausführungsbeispiel besteht darin, dass hier die Weitergabe der Daten nicht in Reaktion auf ein vom Verwender kommendes Abfragesignal erfolgt, das zu jedem beliebigen Zeitpunkt auftreten kann, sondern von der Steuerschaltung
30' durch ein auf der Leitung82 an die Daten-Leseschaltung angelegtes Signal ausgelöst wird, das gegen die zu zählenden Spannungsimpulse so zeitversetzt erzeugt wird, dass es zu keiner gegenseitigen Störung zwischen dem Zähl- und Speichervorgang einerseits und dem Lesevorgang andererseits kommen kann. - Ein wesentlicher Vorteil dieses Konzeptes liegt darin, dass die gesamte Verarbeitungselektronik autark, das heißt von einer externen Versorgung mit elektrische Energie völlig unabhängig arbeiten kann.
- Zu diesem Zweck umfaßt die Schaltungsanordnung eine weitere Gleichrichterschaltung
24' , die so gepolt ist, dass sie mit den Spannungsimpulsen, die eine zu den zu zählenden Spannungsimpulsen entgegengesetzte Polarität besitzen, einen weiteren Kondensator28' auflädt, dessen Ladespannung mit Hilfe einer weiteren Komparatorschaltung22' überprüft wird. Immer dann, wenn diese Ladespannung einen vorgegebenen Pegel überschreitet, gibt die Komparatorschaltung22' auf der Leitung71' ein Signal an die Steuerschaltung30' , die darauf hin über die Leitungen82 ,83 die Daten-Leseschaltung34' bzw. die Zähl- und Speicherschaltung32 für einen Lesevorgang über die Datenleitung52 und eine nachfolgende Weitergabe der Daten auf der Datenleitung54 ansteuert. - Da das Überschreiten des vorgegebenen Pegels der Ladespannung des weiteren Kondensators
28' immer nur dann auftreten kann, wenn ein Spannungsimpuls erscheint, dessen Polarität der Polarität der zu zählenden Spannungsimpulse entgegengesetzt ist, kann es zu keiner zeitlichen Kollision zwischen den Zähl- und Speichervorgängen einerseits und den Lesevorgängen andererseits kommen. Die Steuerschaltung30' kann daher wesentlich einfacher aufgebaut sein, als dies für die Steuerschaltung30 beschrieben wurde, da sie nach ihrer Ansteuerung durch die Komparatorschaltung22' lediglich für die richtige zeitliche Reihenfolge der Steuersignale an die Zähl- und Speicherschaltung32 und die Daten-Abfrageschaltung34' sorgen muß. - Wenn die Daten-Abfrageschaltung
34' einen Sender umfaßt, der für die Weitergabe der Daten an den Verwender wesentlich mehr elektrische Energie benötigt, als in einem Spannungsimpuls enthalten ist, kann der weitere Kondensator28' so groß ausgelegt werden, dass er die Ladungen einer Vielzahl solcher Impulse integriert. Der von der Komparatorschaltung22' abgefragte Pegel wird dann so gewählt, dass er erst dann überschritten wird, wenn der Kondensator durch eine entsprechend große Anzahl von Spannungsimpulsen aufgeladen worden ist. In diesem Fall wird der weitere Kondensator28' im allgemeinen nicht in dem IC-Baustein enthalten sein, zu dem die übrigen Schaltungsteile vorzugsweise zusammengefaßf sind. - Wird umgekehrt von der Daten-Leseschaltung
34' nur sehr wenig Energie benötigt, um die gespeicherten und verarbeiteten Daten an den Verwender weiterzugeben, so kann die Stromversorgung sowohl der Steuerschaltung30' als auch der Daten-Leseschaltung34' aus dem Kondensator28 erfolgen. Der Gleichrichter24 ist dann vorzugsweise als Grätz-Brücke ausgebildet, während der weitere Gleichrichter24' , der weitere Kondensator28' und die weitere Komparatorschaltung22' weggelassen werden können. Die Steuerschaltung30' kann dann beispielsweise einen Daten-Lesevorgang dadurch ohne Kollisionsgefahr auslösen, daß sie nach der Durchführung eines jeden Zähl- und Speichervorgangs unter Wahrung eines zeitlichen Sicherheitsabstandes ein entsprechendes Steuersignal abgibt. - Eine andere Möglichkeit besteht darin, zwei Komparatoren
22 und22' zu verwenden, die beide die an den Eingängen39 ,40 erscheinenden Spannungsimpulse so abfragen, daß der eine Komparator22 ein Impulserkennungssignal beispielsweise beim Auftreten eines jeden positiven Spannungsimpulses und der andere Komparator22' ein einen Daten-Lesevorgang auslösendes Signal beim Auftreten eines jeden negativen Spannungsimpulses abgibt, wodurch ebenfalls eine gegenseitige Störung vermieden wird. - Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Elektronik eines erfindungsgemäßen Positionsdetektors nicht notwendiger Weise in unmittelbarer Nähe des Sensorteils (bestehend aus wenigsten einem Erregermagneten, einem ferromagnetischen Element und einer Induktionsspule) angeordnet sein muß. Vielmehr kann zwischen den Anschlüssen
8 der Induktionsspule7 und den Eingangsanschlüssen39 ,40 der Elektronik eine so lange Leitung vorgesehen werden, dass die Elektronik näher beim Verwender als beim Sensorteil liegt, wobei die Datenleitung54 dann entsprechend kurz ist. Auch in diesem Fall bilden Sensorteil und Elektronik einen einheitlichen Positionsdetektor im Sinne der vorliegenden Erfindung. - Wenn man dem ferromagnetischen Element
6 eine weitere Induktionsspule oder z.B. eine Hall-Sonde oder eine Feldplatte zuordnet, so dass der Sensorteil des erfindungsgemäßen Positionsdetektors beispielsweise aus einer Reed-Kontaktanordnung und einer Hall-Sonde oder einer anderen Kombination dier eben genannten Bauteile besteht, kann die Rotations- und/oder Translationsbewegung auch in beiden Richtungen zählend erfasst werden.
Claims (22)
- Positionsdetektor, der für das zählende Erfassen von Rotations- und/oder Translationsbewegungen in vorzugsweise einer vorgebbaren Richtung folgende Bestandteile aufweist: mindestens einen Erregermagneten (
2 ), ein einziges ferromagnetisches Element (6 ), und wenigstens eine dem ferromagnetischen Element (6 ) zugeordnete Induktionsspule (7 ), wobei die zu erfassende Bewegung durch eine Relativbewegung zwischen dem Erregermagneten (2 ) und dem ferromagnetischen Element (6 ) dargestellt und die während der Annäherung zwischen diesen beiden Elementen aus der kinetischen Energie der zu erfassenden Bewegung entnommene und mit Hilfe des ferromagnetischen Elements (6 ) akkumulierte Energie beim Erreichen einer bestimmten Relativstellung und damit einer bestimmten magnetischen Feldstärke schlagartig freigesetzt wird und durch die plötzliche Änderung des Magnetflusses in der Induktionsspule (7 ) ein Spannungsimpuls erzeugt wird, sowie als Elektronik wenigstens eine Gleichrichterschaltung (24 ) zum Gleichrichten von Spannungsimpulsen der Induktionsspule (7 ), wenigstens einen Kondensator (28 ), der durch gleichgerichtete Spannungsimpulse aufladbar ist, wenigstens eine Komparatorschaltung (22 ), die beim Auftreten eines zu zählenden Spannungsimpulses ein Impulserkennungssignal erzeugt, eine nicht flüchtige Zähl- und Speicherschaltung (32 ), die von einem als Speicher ausgebildeten Register eines Zählers gebildet wird und für jedes Impulserkennungssignal einen Zähl- und Speichervorgang durchführt, wobei die im Kondensator (28 ) gespeicherte elektrische Energie zur Stromversorgung zumindest der nicht flüchtigen Zähl- und Speicherschaltung (32 ) dient, eine Daten-Leseschaltung (34 ,34' ), die zur Weiterverarbeitung und Ausgabe der in der nicht flüchtigen Zähl- und Speicherschaltung (32 ) gespeicherten Daten an einen externen Verwender dient, und eine Steuerschaltung (30 ,30' ), die eine Störung des Zähl- und Speichervorgangs durch das Arbeiten der Daten-Leseschaltung (34 ,34' ) und umgekehrt verhindert. - Positionsdetektor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerschaltung (
30' ) die Daten-Leseschaltung (34' ) für eine Weiterverarbeitung und Ausgabe der in der nicht flüchtigen Zähl- und Speicherschaltung (32 ) gespeicherten Daten unabhängig von einer vom Verwender kommenden Anforderung ansteuert und dass dabei auch die Steuerschaltung (30' ) und die Daten-Leseschaltung (34' ) mit elektrischer Energie versorgt werden, die aus der zu überwachenden Bewegung gewonnen und in der Elektronik gespeichert ist. - Positionsdetektor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass für die Energieversorgung der Daten-Leseschaltung (
34' ) ein weiterer Kondensator (28' ) vorgesehen ist, der über eine weitere Gleichrichterschaltung (24' ) durch von der Induktionsspule (7 ) abgegebene Spannungsimpulse mit einer zu den zu zählenden Impulsen entgegengesetzten Polarität aufladbar ist, und dass die Steuerschaltung (30' ) die Daten-Leseschaltung (34' ) für eine Weiterverarbeitung und Ausgabe der in der nicht flüchtigen Zähl- und Speicherschaltung (32 ) gespeicherten Daten nur dann ansteuert, wenn der weitere Kondensator (28' ) eine dadurch einen weiteren Komparator (22' ) erkannte Ladespannung erreicht hat und kein Zähl- und Speichervorgang abläuft, wobei die Daten-Leseschaltung (34' ), der weitere Komparator (22' ) und die Steuerschaltung (30' ) von dem weitere Kondensator (28' ) mit elektrischer Energie versorgt werden. - Positionsdetektor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Daten-Leseschaltung (
34 ) für die Weiterverarbeitung und Ausgabe der in der nicht füchtigen Zähl- und Speicherschaltung (32 ) gespeicherten Daten durch ein zu beliebigen Zeitpunkten von einem Verwender kommendes Abfragesignal ansteuerbar und dabei mit einer externen Energieversorgung verbindbar ist, und dass die Steuerschaltung (30 ) einen Zähl- und Speichervorgang nicht zuläßt, wenn ein Daten-Lesevorgang durch die Daten-Leseschaltung (34 ) erfolgt. - Positionsdetektor nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Komparatorschaltung (
22 ) das Impulserkennungssignal erzeugt, wenn die Amplitude eines von der Induktionsspule (7 ) kommenden Spannungsimpulses nach Durchlaufen des Scheitelwertes einen vorgebbaren Pegel durchläuft und dass dieses Impulserkennungssignal die Durchführung eines Zähl- und Speichervorgangs bewirkt. - Positionsdetektor nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Komparatorschaltung (
22 ) das Impulserkennungssignal erzeugt, wenn der ansteigende Absolutwert der Spannung an dem wenigstens einen Kondensator (28 ) einen vorgebbaren Pegel durchläuft, dass dieses Impulserkennungssignal die Durchführung eines Zähl- und Speichervorgangs bewirkt, und dass eine Spannungsbegrenzungsschaltung (26 ) vorgesehen ist, welche die Kondensatorspannung auf einen vorgebbaren Höchstwert begrenzt, wobei dieser Höchstwert und die Kapazität des wenigstens einen Kondensators (28 ) so auf den bei der Durchführung eines einzelnen Zähl- und Speichervorgangs auftretenden Energieverbrauch der hieran beteiligten Schaltungsteile (30 ,32 ) abgestimmt sind, dass der Kondensator (28 ) nach Beendigung des Zähl- und Speichervorgangs so weit entladen ist, dass die Komparatorschaltung (22 ) beim Wiederaufladen des Kondensators erneut ein Impulserkennungssignal erzeugt. - Positionsdetektor nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Komparatorschaltung (
22 ) das Impulserkennungssignal erzeugt, wenn der ansteigende Absolutwert der Spannung an dem wenigstens einen Kondensator (28 ) einen vorgebbaren Pegel durchläuft, dass dieses Impulserkennungssignal die Durchführung eines Zähl- und Speichervorgangs bewirkt, und dass eine den wenigstens einen Kondensator (28 ) nach der Durchführung eines jeden Zähl- und Speichervorgangs entladende Entladeschaltung vorgesehen ist. - Positionsdetektor nach Anspruch 4 oder einem der Ansprüche 5 bis 7 soweit diese auf Anspruch 4 rückbezogen sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerschaltung folgende Bestandteile umfaßt – einen ersten Speicher (
70 ), der beim Auftreten eines Impulserkennungssignals gesetzt wird und einen Zählsignalpegel abgibt, – einen zweiten Speicher (72 ), der beim Auftreten eines Abfragesignals gesetzt wird und einen Sperrsignalpegel abgibt – eine Sperrschaltung (74 ) mit zwei Eingängen, von denen der eine mit dem Ausgang des ersten Speichers (70 ) und der andere mit dem Ausgang des zweiten Speichers (72 ) verbunden ist und die den Zählsignalpegel an einen flankenempfindlichen Zähleingang der Zähl- und Speicherschaltung (32 ) zur Auslösung eines Zähl- und Speichervorgangs nur dann durchläßt wenn an ihrem anderen Eingang kein Sperrsignalpegel anliegt – dass nach Beendigung des Speichervorgangs in der Zähl- und Speicherschaltung (32 ) ein Rücksetzimpuls an den ersten Speicher (70 ) gegeben wird, und – dass nach Beendigung der Datenausgabe an den Verwender ein Rücksetzimpuls an den zweiten Speicher (72 ) gegeben wird wobei die Steuerschaltung (30 ) je nach Verfügbarkeit aus der externen Energieversorgung oder dem wenigstens einen Kondensator (28 ) mit elektrischer Energie versorgt wird. - Positionsdetektor nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Gleichrichterschaltung (
24 ,24' ) aus nur einer Diode besteht. - Positionsdetektor nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Gleichrichterschaltung (
24 ,24' ) aus einem Schalttransistor besteht, der zwischen einem Durchlaßzustand, in dem an ihm eine minimale Durchlaßspannung abfällt, und einem Sperrzustand, in dem er keinen Strom durchläßt, hin und her schaltbar ist. - Positionsdetektor nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Gleichrichterschaltung (
24 ) eine Grätz-Brückenschaltung ist, von deren Dioden jeweils zwei durch zu ihnen parallel liegende Transistoren kurzschließbar sind. - Positionsdetektor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die nicht flüchtige Zähl- und Speicherschaltung (
32 ) ein FRAM ist. - Positionsdetektor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das ferromagnetische Element (
6 ) ein Impulsdraht ist. - Positionsdetektor nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das ferromagnetische Element (
6 ) ein Wiegand-Draht ist. - Positionsdetektor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge kennzeichnet, dass die Schaltungseinheiten der Elektronik und, soweit vorhanden, die Spannungsbegrenzungsschaltung (
26 ), die weitere Gleichrichterschaltung (24' ) und der weitere Kondensator (28' ) in einem integrierten Schaltungsbaustein (20 ) zusammengefaßt sind. - Positionsdetektor nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest einige der Schaltungseinheiten der Elektronik und oder, soweit vorhanden, die Spannungsbegrenzungsschaltung (
26 ), die weitere Gleichrichterschaltung (24' ) und der weitere Kondensator (28' ) in einem integrierten Schaltungsbaustein (20 ) zusammengefaßt sind - Positionsdetektor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Erregermagnet (
2 ) und das ferromagnetische Element (6 ) mit ihren Längsachsen (3 ,10 ) in zwei parallelen Ebenen liegen deren. gemeinsame Normale die Drehachse (4 ) ist. - Positionsdetektor nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die geometrischen Schwerpunkte von zwei eine entgegengesetzte Polarität aufweisenden Erregermagneten (
3 ,9 ) und des ferromagnetischen Elements (6 ) in einer Ebene liegen, deren Normale die Drehachse (4 ) ist und dass die Längsachsen (3 ,10 ) dieser Elemente parallel zur Drehachse (4 } verlaufen. - Positionsdetektor nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Erregermagnet (
2 ) und das ferromagnetische Element (6 ) in einer Ebene liegen, deren Normale die Drehachse (4 ) ist, und dass das ferromagnetische Element (6 ) und der Erregermagnet (2 ) radial zur Drehachse (4 ) angeordnet sind. - Positionsdetektor nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Erregermagnet (
2 ) und das ferromagnetische Element (6 ) in einer Ebene liegen und senkrecht zueinander ausgerichtet sind. - Positionsdetektor nach einem der Ansprüche 3 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass der Daten-Leseschaltung (
34' ) ein Sender zugeordnet ist, der über eine Funkstrecke die Daten aus der Zähl- und Speichereinheit (32 ) einer Empfangsschaltung beim Verwender zur Verfügung stellt. - Positionsdetektor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Daten-Leseschaltung (
34 ,34' ) auch zum Einlesen von Kenndaten in die nicht flüchtige Zähl- und Speicherschaltung (32 ) dient.
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
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-
2004
- 2004-02-13 DE DE200420002273 patent/DE202004002273U1/de not_active Expired - Lifetime
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1607720A2 (de) * | 2004-06-18 | 2005-12-21 | Valeo Schalter und Sensoren GmbH | Lenkwinkelsensor |
EP1607720A3 (de) * | 2004-06-18 | 2006-06-07 | Valeo Schalter und Sensoren GmbH | Lenkwinkelsensor |
DE102012102308A1 (de) | 2012-03-19 | 2013-09-19 | Ic-Haus Gmbh | Verfahren zur Detektion von Spannungsimpulsen, Schaltungsanordnung und Positionsmessvorrichtung |
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