EP0675025A1 - Sicherheitssensor für eine Airbag-Auslöseelektronikeinheit - Google Patents

Sicherheitssensor für eine Airbag-Auslöseelektronikeinheit Download PDF

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EP0675025A1
EP0675025A1 EP95103362A EP95103362A EP0675025A1 EP 0675025 A1 EP0675025 A1 EP 0675025A1 EP 95103362 A EP95103362 A EP 95103362A EP 95103362 A EP95103362 A EP 95103362A EP 0675025 A1 EP0675025 A1 EP 0675025A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
housing
safety sensor
acceleration
carrier body
contact area
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP95103362A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Cord-Henrich Dr. Dustmann
Horst Schneider
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Conti Temic Microelectronic GmbH
Original Assignee
Temic Telefunken Microelectronic GmbH
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Filing date
Publication date
Application filed by Temic Telefunken Microelectronic GmbH filed Critical Temic Telefunken Microelectronic GmbH
Publication of EP0675025A1 publication Critical patent/EP0675025A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H35/00Switches operated by change of a physical condition
    • H01H35/14Switches operated by change of acceleration, e.g. by shock or vibration, inertia switch

Definitions

  • Occupant restraint systems based on airbag systems are becoming increasingly widespread in motor vehicles for safety reasons.
  • the electronic unit for triggering the airbag is an important and critical system component.
  • the airbag trigger electronics unit must on the one hand reliably recognize accident situations by means of acceleration measurement, and on the other hand must be able to distinguish them from operational vibrations and driving situations (in this case, the airbag must not be triggered).
  • two independent and methodically completely different accelerometers are used: on the one hand the electronic sensor based on the piezo effect and on the other hand the mechanical safety sensor.
  • the propellant charge of the gas generator is triggered only in the event that both sensors simultaneously determine an acceleration which is greater than a predetermined limit value.
  • Known safety sensors of the airbag release electronics unit are designed as a spring-mass system - here the mass is set in motion against the spring force due to the force acting on it during accelerations, thereby closing a contact.
  • the disadvantage of these systems is that they only react to the accelerations occurring in one direction and therefore are not effective in the event of a side impact - additional sensors are therefore required to detect them; furthermore, these systems are complex and therefore only very expensive to implement.
  • the invention is based on the object of specifying a simple safety sensor for an airbag trigger electronics unit, in which the disadvantages mentioned are avoided and which, in contrast, has advantageous properties.
  • This object is achieved by the features a) to d) of claim 1.
  • Advantageous developments of the invention result from the subclaims.
  • a stem-shaped support body 2 with the length l T and the diameter d T is fixed standing on the base (bottom surface) 1c;
  • a spherical acceleration body 3 with the diameter d B is arranged on the upper side of the carrier body 2.
  • a contact area 4 of diameter d K designed as a contact ring is applied over the entire surface.
  • Contact ring 4 and carrier body 2 are each provided with a solder pin 6 or 7 for soldering into a circuit board 5.
  • the carrier body 2 When acceleration occurs, the carrier body 2 is bent elastically and the acceleration body 3 deflected by the distance f B ; at a certain threshold value of the acceleration, the deflection f B is so great that the acceleration body 3 touches the contact ring 4 and thereby makes an electrical contact, which is processed by a downstream evaluation unit.
  • the geometric parameters shape, diameter d T and length l T of the carrier body 2, shape and diameter d B of the acceleration body 3, diameter d G of the housing 1 and diameter d K of the contact ring 4 (diameter of the The inside of the housing 1a) and, on the other hand, the material parameters elastic modulus E T and the nature of the carrier body 2 as well as mass m B and the nature of the acceleration body 3 can be varied.
  • the safety sensor should have an acceleration response threshold of 10 m / s2.
  • the cylindrical plastic housing 1 has a height of 18 mm and a diameter d G of 15 mm
  • the stem-shaped support body 2 made of a CuNi alloy has an elastic modulus E T of 110 kN / mm2, a length l T of 10 mm and a diameter d T of 0.5 mm
  • the acceleration body 3 made of a CuNi alloy, a mass m B of 0.0335 g and a diameter d B of 4 mm; this results in a deflection f B of the acceleration body 3 at the acceleration response threshold 10 m / s2 of f B 3.25 mm.

Landscapes

  • Switches Operated By Changes In Physical Conditions (AREA)

Abstract

Ein Sicherheitssensor für eine Airbag-Auslöseelektronikeinheit weist folgende Komponenten auf: a) ein Gehäuse (1) aus isolierendem Material, b) einen auf mindestens einer Gehäuse-Innenwand (1a) angebrachten Kontaktbereich (4) aus elektrisch leitfähigem Material, c) einen im Gehäuse (1) angeordneter länglicher Trägerkörper (2), dessen eines Ende mit dem Gehäuse verbunden ist, d) einen auf dem anderen Ende des Trägerkörpers (2) angeordneten und im Gehäuse auslenkbaren Beschleunigungskörper (3). <IMAGE>

Description

  • Insassen-Rückhaltesysteme auf der Grundlage von Airbagsystemen finden aus Sicherheitsgründen in Kraftfahrzeugen immer weitere Verbreitung. Neben dem Prallsack und dem Gasgenerator ist insbesondere die Elektronikeinheit zur Auslösung des Airbags eine wichtige und kritische Systemkomponente. Die Airbag-Auslöseelektronikeinheit muß einerseits Unfallsituationen durch Beschleunigungsmessung sicher erkennen, und andererseits diese von betriebsüblichen Erschütterungen und Fahrsituationen unterscheiden können (in diesem Falle darf keine Auslösung des Airbags erfolgen). Hierzu werden zwei unabhängige und methodisch vollständig verschiedene Beschleunigungsaufnehmer eingesetzt: Zum einen der auf dem Piezoeffekt beruhende elektronische Aufnehmer und zum andern der mechanische Sicherheitssensor. Nur für den Fall, daß beide Sensoren gleichzeitig eine Beschleunigung feststellen, die größer als ein vorgegebener Grenzwert ist, wird der Treibsatz des Gasgenerators ausgelöst.
    Bekannte Sicherheitssensoren der Airbag-Auslöseelektronikeinheit sind als Feder-Masse-System ausgebildet - hier wird die Masse infolge der bei Beschleunigungen auf sie einwirkenden Kraft entgegen der Federkraft in Bewegung gesetzt und hierdurch ein Kontakt geschlossen. Diese Systeme haben den Nachteil, daß sie nur auf die in einer Richtung auftretenden Beschleunigungen reagieren und daher bei einem Seitenaufprall nicht wirksam sind - zu dessen Erkennung sind somit zusätzliche Sensoren erforderlich; weiterhin sind diese Systeme aufwendig und daher nur recht kostspielig zu realisieren.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen einfachen Sicherheitssensor für eine Airbag-Auslöseelektronikeinheit anzugeben, bei dem die genannten Nachteile vermieden werden und der demgegenüber vorteilhafte Eigenschaften aufweist.
    Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale a) bis d) des Patentanspruchs 1 gelöst.
    Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
  • Der erfindungsgemäße Sicherheitssensor besteht aus drei Einzelkomponenten: einem Beschleunigungskörper mit bestimmter Masse, einem länglichen Trägerkörper und einem, vorzugsweise geschlossenen Gehäuse aus isolierendem Material und mit elektrisch leitendem Kontaktbereich an mindestens einer Innenwand des Gehäuses; der Beschleunigungskörper ist am Trägerkörper befestigt und dieser mit der Innenseite einer Grundfläche des Gehäuses (Bodenfläche, Deckfläche) verbunden. Beim Auftreten von Beschleunigungen wird der Trägerkörper aufgrund seiner Elastizität und somit auch der Beschleunigungskörper ausgelenkt; der Sicherheitssensor ist so ausgebildet, daß der Beschleunigungskörper bei der Ansprechbeschleunigung (Auslöseschwelle) den Kontaktbereich an der Gehäuse-Innenwand berührt und hierdurch einen elektrischen Kontakt herstellt.
    Über die Formgebung, Abmessungen und Materialeigenschaften von Beschleunigungskörper, Trägerkörper und Gehäuse bzw. Kontaktbereich können die gewünschten Auslöseeigenschaften des Sicherheitssensors eingestellt bzw. variiert werden:
    • falls das Gehäuse allseits geschlossen (dicht) ausgebildet wird, ist ein guter Schutz gegen Feuchtigkeit und Korrosion gegeben.
    • bei einer rotationssymmetrischen Anordnung (beispielsweise kugelförmiger Beschleunigungskörper, zylindrisches Gehäuse) wird der Beschleunigungskörper in alle Richtungen gleich ausgelenkt (isotrope Auslenkung), so daß dieser Sicherheitssensor für alle Richtungen gleich empfindlich ist. Falls eine andere Formgebung gewählt wird, beispielsweise durch einen ellipsoidförmigen Beschleunigungskörper, ein ellipsoidförmiges Gehäuse oder einen ellipsoidförmigen Trägerkörper, erhält man unterschiedliche Ansprechschwellen für die Längs- und Querbeschleunigung; beispielsweise kann bei einem ellipsoidförmigen Beschleunigungskörper dessen kleine Halbachse in Fahrtrichtung angeordnet werden, und daher für diese eine höhere Ansprechschwelle als für den Seitenaufprall (große Halbachse des Ellipsoids) eingestellt werden.
    • durch die Formgebung des Kontaktbereichs kann die Richtungsselektivität des Sicherheitssensors bzw. dessen Ansprechverhalten ebenfalls beeinflußt bzw. variiert werden: beispielsweise kann der Sicherheitssensor durch Aussparungen im Kontaktbereich unempfindlich gegen bestimmte Richtungen gemacht werden.
    • falls beispielsweise der Beschleunigungskörper aus einem ferritischen Material besteht, kann durch Anbringen eines kleinen Magneten im oder am Gehäuse - beispielsweise durch Einbau im Gehäusedeckel - ein nicht-lineares Ansprechverhalten des Sicherheitssensors erreicht werden.
  • Der vorgestellte Sicherheitssensor vereinigt mehrere Vorteile in sich:
    • er ist sowohl in Vorwärtsrichtung als auch in Seitwärtsrichtung empfindlich (längs und quer zur Fahrtrichtung), wobei die Ansprechempfindlichkeit für Längs- und Querbeschleunigungen getrennt und unterschiedlich einstellbar ist,
    • es ist ein einfacher mechanischer Aufbau aus lediglich drei Einzelkomponenten gegeben,
    • durch Einsparung von Gewicht und Volumen ist eine leichte, kleine und kostengünstige Herstellung möglich,
    • durch die Miniaturisierung kann der Sicherheitssensor problemlos auf einer Leiterplatte montiert werden.
  • In der Figur ist ein Ausführungsbeispiel für den Sicherheitssensor dargestellt. Bei einem zylindrischen, geschlossenen Kunststoff-Gehäuse 1 mit dem Durchmesser dG ist auf der Grundfläche (Bodenfläche) 1c ein stielförmiger Trägerkörper 2 mit der Länge lT und dem Durchmesser dT stehend befestigt; auf der Oberseite des Trägerkörpers 2 ist ein kugelförmiger Beschleunigungskörper 3 mit dem Durchmesser dB angeordnet. Auf der Seiten-Innenwand 1a des Gehäuses 1 ist ab einer bestimmten Höhe (bis zur Deckfläche 1b) ganzflächig ein als Kontaktring ausgebildeter Kontaktbereich 4 des Durchmessers dK aufgebracht. Kontaktring 4 und Trägerkörper 2 sind jeweils mit einem Lötstift 6 bzw. 7 zum Einlöten in eine Leiterplatte 5 versehen.
    Beim Auftreten einer Beschleunigung wird der Trägerkörper 2 elastisch gebogen und der Beschleunigungskörper 3 um die Strecke fB ausgelenkt; bei einem bestimmten Schwellwert der Beschleunigung ist die Auslenkung fB so groß, daß der Beschleunigungskörper 3 den Kontaktring 4 berührt und hierdurch einen elektrischen Kontakt herstellt, was von einer nachgeschalteten Auswerteeinheit verarbeitet wird. Zur Einstellung der Ansprechschwelle des Sicherheitssensors können einerseits die geometrischen Parameter Form, Durchmesser dT und Länge lT des Trägerkörpers 2, Form und Durchmesser dB des Beschleunigungskörpers 3, Durchmesser dG des Gehäuses 1 bzw. Durchmesser dK des Kontaktrings 4 (Durchmesser der Gehäuse-Innenseite 1a) und andererseits die Materialparameter Elastizitätsmodul ET und Beschaffenheit des Trägerkörpers 2 sowie Masse mB und Beschaffenheit des Beschleunigungskörpers 3 variiert werden.
    Beispielsweise soll der Sicherheitssensor eine Beschleunigungs-Ansprechschwelle von 10 m/s² aufweisen. Hierzu besitzt das zylindrische Kunststoff-Gehäuse 1 eine Höhe von 18 mm und einen Durchmesser dG von 15 mm, der stielförmige Trägerkörper 2 aus einer CuNi-Legierung ein E-Modul ET von 110 kN/mm², eine Länge lT von 10 mm und einen Durchmesser dT von 0,5 mm und der Beschleunigungskörper 3 aus einer CuNi-Legierung eine Masse mB von 0,0335 g und einen Durchmesser dB von 4 mm; hieraus ergibt sich eine Auslenkung fB des Beschleunigungskörpers 3 bei der Beschleunigungs-Ansprechschwelle 10 m/s² von fB = 3,25 mm. Der Durchmesser der Gehäuse-Innenseite bzw. der Durchmesser dK des Kontaktrings 4 wird so groß wie der Durchmesser dB des Beschleunigungskörpers 3 plus der doppelten Auslenkung fB bei der Beschleunigungs-Ansprechschwelle gewählt; im Beispielsfall beträgt der Durchmesser dK demnach 0,5 mm + 2 · 3,25 mm, also dK = 7,0 mm.

Claims (6)

  1. Sicherheitssensor für eine Airbag-Auslöseelektronikeinheit, mit:
    a) einem Gehäuse (1) aus isolierendem Material,
    b) einem auf mindestens einer Gehäuse-Innenwand (1a) angebrachten Kontaktbereich (4) aus elektrisch leitfähigem Material,
    c) einem im Gehäuse (1) angeordneten länglichen Trägerkörper (2), dessen eines Ende mit dem Gehäuse (1) verbunden ist,
    d) einem auf dem anderen Ende des Trägerkörpers (2) angeordneten und im Gehäuse (1) auslenkbaren Beschleunigungskörper (3).
  2. Sicherheitssensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Form, die Abmessungen und die Materialeigenschaften von Gehäuse (1), Kontaktbereich (4), Trägerkörper (2) und Beschleunigungskörper (3) abhängig von den gewünschten Eigenschaften des Sicherheitssensors wählbar sind.
  3. Sicherheitssensor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäuse (1) eine längliche Form aufweist, daß der Kontaktbereich (4) auf der seitlichen Gehäuse-Innenwand (1a) angeordnet ist, und daß der Trägerkörper (2) entweder mit der oberen Gehäuse-Innenwand (1b) oder mit der unteren Gehäuse-Innenwand (1c) fest verbunden ist.
  4. Sicherheitssensor nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäuse (1) allseitig geschlossen ist.
  5. Sicherheitssensor nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäuse (1) auf einer Schaltungsplatine (5) angeordnet ist, und daß der Kontaktbereich (4) und der Trägerkörper (2) über Anschlüsse (6, 7) elektrisch leitend mit der Schaltungsplatine (5) verbunden sind.
  6. Sicherheitssensor nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Beschleunigungskörper (3) aus einem ferritischen Material besteht, und daß ein Permanentmagnet am oder im Gehäuse (1) angeordnet ist.
EP95103362A 1994-03-29 1995-03-09 Sicherheitssensor für eine Airbag-Auslöseelektronikeinheit Withdrawn EP0675025A1 (de)

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DE19944410852 DE4410852A1 (de) 1994-03-29 1994-03-29 Sicherheitssensor für eine Airbag-Auslöseelektronikeinheit
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