JP2006126198A - 移動目標の少なくとも位置を検出する装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】スイッチオン時、目標の位置に関する有用な信号を供給するセンサを提供する。
【解決手段】少なくとも1個のパターンが取り付けられ、物理量の強度に感応する少なくとも2台のプローブが配置された磁気ギャップを画成するように搭載された移動目標の少なくとも位置を検出し、パターンがプローブの正面を通過する毎に、目標の運動がプローブによって検出される物理量の強度に変化を生じさせる装置に関する。処理リソース(11)は、少なくとも1個の出力信号(S,S)から得られた絶対値信号と呼ばれる第1の信号(S)を決定するリソース(12)と、少なくとも2個の出力信号(S,S)の間の差から得られた差動信号(S)と呼ばれる第2の信号(S)を決定するリソース(13)と、絶対値信号(S)と差動信号(S)を比較し、移動目標の少なくとも位置を表すバイナリ信号(S)を送出するリソース(14)とを含む。
【選択図】図2

Description

本発明は一般的な意味で移動目標の位置、及び更に速度の検出に適した装置の技術分野に関する。
より詳細には、本発明は、一般的な意味で少なくとも1個のポインタが取り付けられた移動目標の位置、及び更に速度の検出を可能にするため物理量の方向及び強度に感応するセンサの技術分野に関する。
より詳細には、本発明の主題は、移動目標の速度だけでなく、移動目標が静止位置にあるときにその位置の検出を可能にするようになっている磁気センサの分野に関する。
上記技術の現状では、スイッチがオンにされたときに、移動目標の位置に対応する信号を供給することができるTPOS(トゥルー・パワー・オン・ステートtrue power on state)型の磁気センサがよく知られている。このようなセンサには、例えば、柔らかい磁性材料に製作され、少なくとも1個の、一般的には、ギャップによって分離された一連の歯を与える移動目標が含まれる。このようなセンサは、移動目標で磁気ギャップを作る永久磁石を更に含む。この磁気ギャップには、磁気誘導の方向及び強度に感応するプローブが設置される。
プローブの正面での歯の通過毎に、移動目標の運動がプローブを通過する磁気誘導の変化を引き起こし、これにより、磁気誘導の方向及び振幅に応じた電気信号を送出する。この高感度プローブは、特に、ヒステリシス型のレベルコンパレータと関連付けられ、その出力は、プローブによって送出された電気信号が所定のスレッショルドより大きいときに第1の論理状態をとり、電気信号が所定のスレッショルドより小さいときに第2の論理状態をとる。
このタイプのセンサは、目標の運動が無い場合でも、センサのスイッチオンが起こると、ギャップ、すなわち、歯に対応する信号を供給する。このようなセンサの欠点は、温度、及び目標とセンサとの間の磁気ギャップのようなパラメータの変化に感応しないことである。更に、このようなセンサによって送出された信号は、一般に、大きなオフセットを含み、このことがその信号の使用を難しくさせる。
現状の技術では、更に、プローブの出力信号を種々の方式で処理するために適した処理リソースに接続された2個の高感度プローブを使用する位置及び/又は速度センサがよく知られている。このようなセンサは信号のオフセットを消去する効果がある。更に、このようなセンサは、磁気ギャップ及び温度の変化にあまり感応しない。しかし、このようなセンサは、プローブが歯又はギャップの中心に位置するときに差動信号が零であるため、スイッチがオンにされたときに有用な信号を供給できない。
同様に、米国特許第6452381号は、キャップ及び歯を備え、2個の磁気抵抗プローブの正面で運動する移動目標を含む位置センサを記述している。プローブの出力信号は感度を高めるように種々の方式で処理される。しかし、このようなセンサの欠点は、目標とプローブとの間の磁気ギャップの変化に著しく感応しないことである。
現状の技術では、米国特許第544370号により、2個の磁気トラックを備えた移動目標を含み、各磁気トラックが磁気誘導の変化に感応するプローブの正面で運動する角度位置センサもよく知られている。このようなセンサは、目標が運動していない間にセンサのスイッチがオンされると目標の位置に関する有用な信号を供給することができるが、このようなセンサは別個の磁気トラックの準備を必要とする欠点がある。
現状の技術の調査によって、磁気ギャップ及び温度の変化のような妨害効果に対して実際的に感応することがなく、スイッチがオンにされるときに有用な信号を供給する能力を依然として備えているセンサが要求されていることがわかった。
したがって、本発明の主題は、移動目標の少なくとも位置を検出し、磁気ギャップ及び温度の変化に実際的に感応しないように設計され、更に、スイッチオン時に移動目標の位置に対応する信号を依然として供給する装置を提案することによって上記の要求を満たすことを目的とする。
このような目的を達成するため、本発明の主題は、少なくとも1個のパターン又はポインタが取り付けられ、物理量の強度に感応する少なくとも2台のプローブが配置された磁気ギャップを画成するように搭載された移動目標の少なくとも位置を検出する装置であって、パターンがプローブの正面を通過する毎に、目標の運動がプローブによって検出される物理量の強度に変化を生じさせ、そのプローブが、次に、物理量の振幅に応じて電気出力信号を送出し、その電気出力信号が処理リソースの入力に供給される装置に関係する。本発明によれば、処理リソースは、
少なくとも1個の出力信号から得られた絶対値信号と呼ばれる第1の信号を決定するリソースと、
少なくとも2個の出力信号の間の差から得られた差動信号と呼ばれる第2の信号を決定するリソースと、
絶対値信号と差動信号を比較し、移動目標の少なくとも位置を表すバイナリ信号を送出するリソースと
を含む。
本発明の一つの特徴によれば、処理リソースは、パターンが磁気ギャップに存在しないとき、又は存在するときに対応して、上記信号の一方がもう一方より大きくなるか、又はもう一方より小さくなるように、絶対値信号又は差動信号のいずれかを、訂正するようになっているオフセット値を生成するリソースを含む。
本発明の一実施形態の変形によれば、絶対値信号を決定するリソースは、プローブによって送出された出力信号を使用して、それらの合計を計算する。
本発明の別の特徴によれば、処理リソースは、反転信号と呼ばれる第3の信号を得るため、差動信号又は絶対値信号のいずれかを反転するリソースを含む。
一実施形態によれば、比較リソースは、絶対値信号と差動信号(又はそれらの反転信号)を比較し、それらの2個の信号の値が一致するときに目標の通過エッジを検出する第1のリソースを含む。
この実施形態によれば、第1の比較リソースは、絶対値信号が差動信号より大きい(又は小さい)ときに決定されたバイナリ状態を送出する。
別の実施形態によれば、比較リソースは、絶対値信号と反転差動信号(又はそれらの反転信号)を比較し、それらの2個の信号が一致するときに目標の通過エッジを検出する第2のリソースを含む。
この実施形態によれば、第2の比較リソースは、反転差動信号が絶対値信号より大きい(又は小さい)ときに決定されたバイナリ状態を送出する。
有利的には、第1の比較リソースと第2の比較リソースは、差動信号及び反転差動信号が絶対値信号より小さい(又は大きい)ときに限り決定された状態でバイナリ信号を送出する論理処理リソースに接続される。
比較リソースは、例えば、スレッショルドコンパレータでもよい。
一実施形態として、比較リソースに接続された論理処理リソースは論理ANDゲートの形をとる。
本発明の別の有利な特徴によれば、処理リソースは高域通過フィルタを含み、その高域通過フィルタの入力には、オフセット値を消去するため差動信号が供給される。
一実施形態の変形によれば、絶対値信号及び差動信号は、差動信号の振幅が絶対値信号の振幅以上になるように指定された利得係数を各出力信号に割り当てることにより決定される。
様々な他の特徴は、本発明の主題の様々な実施形態を限定されない実施形態を用いて示す添付図面を参照して、以下の説明から明らかになろう。
図1は、好ましくは、回転軸Aの周りを、しかし、それに限られることなく運動する移動目標の位置、及び更に速度の検出に適した装置1を示す。装置1は、位置及び更に速度の検出対象である移動物体に搭載された移動目標3を含む位置センサ2を含む。図示された実施形態では、位置センサ2は回転型であり、その結果、移動目標3はその中心の周りを回転する円形である。従来の方式で、移動目標3は、少なくとも1個の、一般には一連の、パターンすなわちポインタ4が取り付けられ、そのパターンは、例えば、ギャップ6によって相互に分離された歯5により構成される。パターン4は目標3に製作された環状又は円周トラックに配置される。
移動目標3は、少なくとも2個の、図示された実施形態では、ちょうど2個のプローブE及びEが配置された磁気ギャップ7を画成し、これらのプローブはプローブによって検出された物理量の強度に感応する。以下の実施形態では、各プローブE、Eは、磁石によって磁気ギャップ7に作成された磁気誘導の強度に感応する。当然のことながら、本発明の主題は、例えば、電場のような磁場以外の物理量にも同様に適用可能である。
図示された実施形態では、プローブの正面でのパターン4の通過毎に、移動目標3の運動がプローブを通過する磁気誘導の変化を引き起こす。各プローブE、Eは、したがって、磁気誘導の振幅に応じた出力信号S、Sをそれぞれ送出する。従来の方式で、出力信号S、Sは、内蔵型の、又は位置センサ2から遠くにある処理リソース11に供給される。
本発明によれば、図2により正確に表されているように、処理リソース11は、
少なくとも1個の出力信号S,Sから得られた絶対値信号Sと呼ばれる第1の信号を決定するリソース12と、
少なくとも2個の出力信号S,Sの間の差から得られた差動信号Sと呼ばれる第2の信号を決定するリソース13と、
絶対値信号Sと差動信号Sを比較し、移動目標3の少なくとも位置を表すバイナリ信号Sを送出するリソース14と、
を含む。
本発明によれば、処理リソース11は、絶対値信号S又は差動信号Sのいずれかを、パターンすなわちポインタが磁気ギャップ7に存在しないとき、又は存在するときに、上記信号の一方が他方より大きくなるか、又は小さくなるように、訂正するために配置された、オフセット値Oを生成する能力を備えたリソースを含む。図示された実施形態では、オフセット値Oは絶対値信号Sを訂正するために供給される。
図2に示された実施形態では、絶対値信号を決定するリソース12は、2個のプローブE,Eによって送出された出力信号S,Sを使用し、それらの合計を生成する。本実施形態によれば、絶対値を決定するリソース12は、プローブE,Eに接続された入力を有するアナログ加算回路を含む。
図示された実施形態では、アナログ加算回路12から現れる信号はアナログ減算回路17の入力に供給され、アナログ減算回路のもう一方の入力はオフセット値Oを受ける。アナログ減算回路17は、このようにして、2個の出力信号S,Sの合計から得られ、オフセット値Oと合成された絶対値信号Sを送出する。
以上の説明中、絶対値信号Sは、プローブによって送出された2個の出力信号の合計を生成することによって得られた。絶対値信号Sは、プローブによって送出された出力信号S,Sの一方、及び/又はもう一方を使用し、例えば、その信号の加重和を生成することによって得られることに注意すべきである。一般に、iをi=1〜xとして、プローブEに由来する出力信号に対して、絶対値信号Sは、以下の一般式:
=n・S+n・S+...+n・S−O
の形をとり、式中、利得n〜nは0以上の係数であり、これらの係数のうちの少なくとも1個は0以外であると考えるべきである。
図示された実施形態では、差動信号Sを決定するリソース13は、アナログ減算回路の形をとり、その入力には出力信号S,Sが供給される。
一般に、プローブEに由来するx個の出力信号に対して、差動信号Sは以下の一般式:
=p・S+p・S+...+p・S
の形を取り、式中、p〜pは利得係数であり、係数p〜pのうちの少なくとも1個は0より大きく、係数p〜pのうちの少なくとも1個は0より小さいと考えるべきである。
好ましい実施形態の特徴によれば、利得又は振幅係数n〜n及びp〜pは、差動信号Sの振幅が絶対値信号Sの振幅以上になるように指定される。
有利的には、処理リソース11は、反転信号と呼ばれる第3の信号が得られるように、差動信号S又は絶対値信号Sのいずれかを反転するリソース20を含む。図示された実施形態では、反転リソース20は、反転差動信号Sdiを得るため差動信号Sを反転し、例えば、これらの反転リソース20はアナログ反転回路の形をとる。
比較リソース14は、絶対値信号Sと差動信号Sの値が一致するときに目標3の通過エッジを検出するように、絶対値信号Sと差動信号Sを比較する第1のリソース22を含む。図3により正確に示されているように、比較リソース22は、例えば、差動信号Sが絶対値信号Sより大きいときにロー状態であり、差動信号Sが絶対値信号Sより小さいときにハイ状態である状態を占めるバイナリ信号Sc1を送出する。本実施形態によれば、このような比較は目標3上のギャップから歯までの通過を検出するため使用される。
比較リソース14は、絶対値信号Sと反転差動信号Sdiの値が一致するときに目標3の通過エッジを検出するように、絶対値信号Sと反転差動信号Sdiを比較する第2のリソース24を含む。比較リソース24は、例えば、反転差動信号Sdiが絶対値信号Sより大きいときにロー状態であり、反転差動信号Sdiが絶対値信号Sより小さいときにハイ状態である状態を占めるバイナリ信号Sc2を送出する。本実施形態によれば、このような比較は目標3上の歯からギャップまでの通過を検出するため使用される。比較リソース22、24は、少なくとも1個のスレッショルドをもつコンパレータである。
第1及び第2の比較リソース22、24は、差動信号S及び反転差動信号Sdiが絶対値信号Sより小さいときに限り決定される状態のバイナリ信号Sb-を送出する論理処理リソース26に接続される。論理処理リソース26は、例えば、論理ANDゲートにより構成され、この論理ANDゲートは、例えば、信号Sc1及びSc2が同時にハイ状態であるときに限りハイ状態である論理状態の出力信号Sを供給する。この場合、歯5はプローブの正面に位置している。この関係は、歯5又はギャップ6の位置がプローブの中心にあるときに対応する、差動信号Sが零に一致するときでも検証される。このため、オフセット信号Oは、歯5の正面で正信号を供給し、ギャップ6の正面で負信号を供給するように選択される。センサ2は、このようして、スタートアップ時に、すなわち、移動目標が停止しているときに、動作モードの変更を要することなく、信号を供給する。
上記の実施形態では、第1の比較リソース22は絶対値信号Sと差動信号Sを比較し、一方、第2の比較リソース24は絶対値信号Sと反転差動信号Sdiを比較する。当然のことながら、第2の比較リソース24が反転絶対値信号と差動信号Sを比較するようにも取り決められる。
同様に、バイナリ信号Sがハイ状態である範囲で、S>SかつS>Sdiであるならば、信号S、S及びSdiを決定するために異なる式を想定することが可能であり、一例として、以下の処理関数:
(n・S+n・S+...+n・S−O)>(p・S+p・S+...+p・S
かつ
(n・S+n・S+...+n・S−O)>−(p・S+p・S+...+p・S
又は
(n・S+n・S+...+n・S−O)−(p・S+p・S+...+p・S)>0
かつ
(n・S+n・S+...+n・S−O)+(p・S+p・S+...+p・S)>0
又は
(n・S+n・S+...+n・S−O)>|p・S+p・S+...+p・S
の作成が想定される。
最後の例によれば、絶対値信号は整流された差動信号と比較されることに注意する必要がある。
本発明の別の有利な特徴によれば、処理リソース11は、高域通過フィルタを含み、その高域フィルタの入力には差動信号Sのオフセット値を消去する目的で差動信号Sが供給される。差動信号Sは、その結果、目標3の速度がフィルタの通過域よりも低いとき、零値に相当する。この場合、センサはTPOSモードで機能する。速度が増加するならば、センサは、差動信号Sが増加するのにつれて、TPOSモードから差動モードへ徐々に移る。
本発明は、その意図を逸脱することなく種々の変更がなされ得るので、記載され図に表された実施形態に限定されない。
本発明による検出装置の概略図である。 本発明による装置の一実施形態を示す機能ブロック図である。 本発明の主題を説明するため利用された差動信号を表す図である。
符号の説明
1…装置、2…位置センサ、3…移動目標、4…パターン、5…歯、6…ギャップ、7…磁気ギャップ、11…処理リソース、12…絶対値信号決定リソース、13…差動信号決定リソース、14…比較リソース、17…アナログ減算回路、20…反転リソース、22…コンパレータ、24…コンパレータ、26…論理ANDゲート、A…回転軸、E,E…プローブ、S,S…出力信号、S…絶対値信号、S…差動信号、S…バイナリ信号、Sdi…反転差動信号、Sc1…バイナリ信号、Sc2…バイナリ信号、O…オフセット値。

Claims (13)

  1. 少なくとも1個のパターン(4)が取り付けられ、物理量の強度に感応する少なくとも2台のプローブ(E,E)が配置された磁気ギャップ(7)を画成するように搭載された移動目標(3)の少なくとも位置を検出する装置において、
    パターンがプローブの正面を通過する毎に、前記目標(3)の運動が前記プローブによって検出される物理量の強度に変化を生じさせ、前記プローブが前記物理量の振幅に応じて電気出力信号を送出し、前記電気出力信号が処理リソース(11)の入力に供給され、
    前記処理リソース(11)が、
    少なくとも1個の出力信号(S,S)から得られた絶対値信号と呼ばれる第1の信号(S)を決定するリソース(12)と、
    少なくとも2個の出力信号(S,S)の間の差から得られた差動信号と呼ばれる第2の信号(S)を決定するリソース(13)と、
    前記絶対値信号(S)と前記差動信号(S)を比較し、前記移動目標の少なくとも前記位置を表すバイナリ信号(S)を送出するリソース(14)と
    を含むことを特徴とする装置。
  2. 前記処理リソース(11)が、前記絶対値信号(S)又は前記差動信号(S)のいずれかを、パターンが前記磁気ギャップに存在しないとき又は存在するとき、前記信号の一方がもう一方より大きくなるか又はもう一方より小さくなるように、訂正するようになっているオフセット値(O)を生成するリソースを含むことを特徴とする、請求項1記載の装置。
  3. 前記絶対値信号(S)を決定するリソース(12)が前記プローブ(E,E)によって送出された前記出力信号(S,S)を使用して、それらの合計を計算することを特徴とする、請求項1記載の装置。
  4. 前記処理リソース(11)が反転信号と呼ばれる第3の信号を得るため、前記差動信号(S)又は前記絶対値信号(S)のいずれかを反転するリソース(20)を含むことを特徴とする、請求項1又は2記載の装置。
  5. 前記比較するリソース(14)が、前記絶対値信号(S)と前記差動信号(S)(又はそれらの反転信号)を比較し、前記2個の信号の値が一致するときに前記目標(3)の通過エッジを検出する第1のリソース(22)を含むことを特徴とする、請求項1又は4記載の装置。
  6. 前記第1の比較するリソース(22)が、前記絶対値信号(S)が前記差動信号(S)より大きい(又は小さい)ときに決定されたバイナリ状態を送出することを特徴とする、請求項5記載の装置。
  7. 前記比較するリソース(14)が前記絶対値信号(S)と反転差動信号(Sdi)(又はそれらの反転信号)を比較し、前記2個の信号が一致するときに前記目標(3)の通過エッジを検出する第2の比較するリソース(24)を含むことを特徴とする、請求項1〜5のいずれか一項に記載の装置。
  8. 前記第2の比較するリソース(24)が、前記反転差動信号(Sdi)が前記絶対値信号(S)より大きい(又は小さい)ときに決定されたバイナリ状態を送出することを特徴とする、請求項7記載の装置。
  9. 前記第1の比較するリソース(22)及び前記第2の比較するリソース(24)が、前記差動信号(S)及び前記反転差動信号(Sdi)が前記絶対値信号(S)より小さい(又は大きい)ときに限り決定された状態でバイナリ信号(S)を送出する論理処理リソース(26)に接続されることを特徴とする、請求項6又は7記載の装置。
  10. 前記比較するリソース(22,24)がスレッショルドコンパレータであることを特徴とする、請求項6、8又は9記載の装置。
  11. 前記比較するリソース(22,24)に接続された前記論理処理リソース(26)が論理ANDゲートの形をとることを特徴とする、請求項9記載の装置。
  12. 前記処理リソース(11)が高域通過フィルタを含み、前記高域通過フィルタの入力に前記差動信号のオフセット値を消去するため前記差動信号が供給されることを特徴とする、請求項1記載の装置。
  13. 前記絶対値信号(S)及び前記差動信号(S)が、前記差動信号(S)の振幅が前記絶対値信号(S)の振幅以上になるように指定された利得係数を各出力信号に割り当てることにより決定されることを特徴とする、請求項1及び3記載の装置。
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