JP2008291492A - Power window and window glass - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、パワーウィンドウおよび窓ガラスに関し、とくに、静電容量を利用した挟み込み検出信号に基づいて人体の挟み込みを回避しつつ窓枠で形成される開口部を閉じた位置と開いた位置の間で窓ガラスを往復させるパワーウィンドウ、および、そのようなパワーウィンドウ用の窓ガラスに関する。 The present invention relates to a power window and a window glass, and in particular, between a position where an opening formed by a window frame is closed and an open position while avoiding pinching of a human body based on a pinching detection signal using capacitance. And a window glass for such a power window.
車両等のパワーウィンドウは、ウィンドウレギュレータによって窓枠で形成される開口部を閉じた位置と開いた位置の間で窓ガラスを往復させるように構成されている。ウィンドウレギュレータについては、搭乗者の身体等が窓ガラスで挟まれるのを防止するための制御が行われる。 A power window of a vehicle or the like is configured to reciprocate a window glass between a position where an opening formed by a window frame is closed by a window regulator and an open position. The window regulator is controlled to prevent the passenger's body and the like from being pinched by the window glass.
そのような制御の一手法として、窓ガラスと窓枠の間の静電容量を利用して人体の接触を検出し、挟み込みを回避するようにしたものがある。人体接触の有無の判定は、静電容量の値を所定の閾値と比較することによって行われる(例えば、特許文献1参照)。
静電容量検出用の電極は、窓ガラスの端面に沿って連続的に設けられる。このような電極は、窓ガラスの最も外側に位置するので、磨耗等による断線が生じやすい。電極が断線すると、静電容量検出が正しく行えなくなるので、挟み込み回避に支障をきたす。 The electrode for detecting capacitance is continuously provided along the end face of the window glass. Since such an electrode is located on the outermost side of the window glass, disconnection due to wear or the like is likely to occur. If the electrode is disconnected, the capacitance cannot be detected correctly, which hinders avoiding pinching.
そこで、本発明の課題は、静電容量検出用電極の断線が検知可能なパワーウィンドウ、および、そのようなパワーウィンドウ用の窓ガラスを実現することである。 Accordingly, an object of the present invention is to realize a power window capable of detecting disconnection of the capacitance detection electrode and a window glass for such a power window.
上記の課題を解決するための請求項1に係る発明は、静電容量を利用した挟み込み検出信号に基づいて人体の挟み込みを回避しつつ窓枠で形成される開口部を閉じた位置と開いた位置の間で窓ガラスを往復させるパワーウィンドウであって、窓枠で形成される開口部を閉じたときに窓枠に接近する窓ガラス部分の端面から窓枠で形成される開口部を閉じたときでも窓枠外に留まる窓ガラス部分の側面にわたって連続的に設けられた静電容量検出用の電極を有する窓ガラスと、前記電極を通じて検出された静電容量に基づいて前記電極の断線を検知する断線検知手段を具備することを特徴とするパワーウィンドウである。 The invention according to claim 1 for solving the above-described problem is that the opening formed by the window frame is opened to a closed position while avoiding the pinching of the human body based on the pinching detection signal using the electrostatic capacitance. A power window that reciprocates the window glass between positions, and when the opening formed by the window frame is closed, the opening formed by the window frame is closed from the end surface of the window glass portion that approaches the window frame. A window glass having a capacitance detecting electrode continuously provided over the side surface of the window glass portion that remains outside the window frame, and detecting disconnection of the electrode based on the capacitance detected through the electrode. It is a power window characterized by comprising a disconnection detection means.
上記の課題を解決するための請求項2に係る発明は、前記側面の電極は、前記端面の電極の長さ以上の長さを持つことを特徴とする請求項1に記載のパワーウィンドウである。
上記の課題を解決するための請求項3に係る発明は、前記側面の電極は、窓枠で形成される開口部を閉じたときでも窓枠外に留まる窓ガラス部分の両側面に設けられることを特徴とする請求項1に記載のパワーウィンドウである。
The invention according to claim 2 for solving the above problem is the power window according to claim 1, wherein the electrode on the side surface has a length equal to or longer than the length of the electrode on the end surface. .
The invention according to claim 3 for solving the above problem is that the electrodes on the side surface are provided on both side surfaces of the window glass portion that remains outside the window frame even when the opening formed by the window frame is closed. The power window according to claim 1.
上記の課題を解決するための請求項4に係る発明は、前記端面の電極は、窓枠で形成される開口部を閉じたときでも窓枠外に留まる窓ガラス部分の最奥の端面を経由して前記側面の電極と連続することを特徴とする請求項1に記載のないし請求項3のうちのいずれか1つに記載のパワーウィンドウ。 The invention according to claim 4 for solving the above-described problem is that the electrode on the end surface passes through the innermost end surface of the window glass portion that remains outside the window frame even when the opening formed by the window frame is closed. The power window according to any one of claims 1 to 3, wherein the power window is continuous with the electrode on the side surface.
である。
上記の課題を解決するための請求項5に係る発明は、静電容量を利用した挟み込み検出信号に基づいて人体の挟み込みを回避しつつ窓枠で形成される開口部を閉じた位置と開いた位置の間で窓ガラスを往復させるパワーウィンドウ用の窓ガラスであって、窓枠で形成される開口部を閉じたときに窓枠に接近する窓ガラス部分の端面から窓枠で形成される開口部を閉じたときでも窓枠外に留まる窓ガラス部分の側面にわたって連続的に設けられた静電容量検出用の電極を具備することを特徴とする窓ガラスである。
It is.
The invention according to claim 5 for solving the above-mentioned problem is that the opening formed by the window frame is opened to a closed position while avoiding pinching of the human body based on a pinching detection signal using electrostatic capacitance. A window glass for a power window that reciprocates a window glass between positions, and an opening formed by the window frame from an end surface of the window glass part that approaches the window frame when the opening formed by the window frame is closed A window glass comprising an electrode for capacitance detection provided continuously over a side surface of a window glass portion that remains outside the window frame even when the part is closed.
上記の課題を解決するための請求項6に係る発明は、前記側面の電極は、前記端面の電極の長さ以上の長さを持つことを特徴とする請求項5に記載の窓ガラスである。
上記の課題を解決するための請求項7に係る発明は、前記側面の電極は、窓枠で形成される開口部を閉じたときでも窓枠外に留まる窓ガラス部分の両側面に設けられることを特徴とする請求項5に記載の窓ガラスである。
The invention according to claim 6 for solving the above problem is the window glass according to claim 5, wherein the electrode on the side surface has a length equal to or longer than the length of the electrode on the end surface. .
The invention according to claim 7 for solving the above problem is that the electrodes on the side surface are provided on both side surfaces of the window glass portion that remains outside the window frame even when the opening formed by the window frame is closed. It is a window glass of Claim 5 characterized by the above-mentioned.
上記の課題を解決するための請求項8に係る発明は、前記端面の電極は、窓枠で形成される開口部を閉じたときでも窓枠外に留まる窓ガラス部分の最奥の端面を経由して前記側面の電極と連続することを特徴とする請求項5に記載のないし請求項7のうちのいずれか1つに記載の窓ガラスである。 In the invention according to claim 8 for solving the above-mentioned problem, the electrode on the end surface passes through the innermost end surface of the window glass portion that remains outside the window frame even when the opening formed by the window frame is closed. The window glass according to any one of claims 5 to 7, wherein the window glass is continuous with the electrode on the side surface.
請求項1に係る発明によれば、静電容量を利用した挟み込み検出信号に基づいて人体の挟み込みを回避しつつ窓枠で形成される開口部を閉じた位置と開いた位置の間で窓ガラスを往復させるパワーウィンドウは、窓枠で形成される開口部を閉じたときに窓枠に接近する窓ガラス部分の端面から窓枠で形成される開口部を閉じたときでも窓枠外に留まる窓ガラス部分の側面にわたって連続的に設けられた静電容量検出用の電極を有する窓ガラスと、前記電極を通じて検出された静電容量に基づいて前記電極の断線を検知する断線検知手段を具備するので、静電容量検出用電極の断線が検知可能なパワーウィンドウを実現することができる。 According to the first aspect of the present invention, the window glass is provided between the position where the opening formed by the window frame is closed and the position where the opening is formed while avoiding the human body from being pinched based on the pinching detection signal using electrostatic capacity. The power window that reciprocates the window glass that stays outside the window frame even when the opening formed by the window frame is closed from the end surface of the window glass portion that approaches the window frame when the opening formed by the window frame is closed Since the window glass having the electrode for capacitance detection provided continuously over the side surface of the part, and the disconnection detection means for detecting the disconnection of the electrode based on the capacitance detected through the electrode, A power window capable of detecting disconnection of the capacitance detection electrode can be realized.
請求項5に係る発明によれば、静電容量を利用した挟み込み検出信号に基づいて人体の挟み込みを回避しつつ窓枠で形成される開口部を閉じた位置と開いた位置の間で窓ガラスを往復させるパワーウィンドウ用の窓ガラスは、窓枠で形成される開口部を閉じたときに窓枠に接近する窓ガラス部分の端面から窓枠で形成される開口部を閉じたときでも窓枠外に留まる窓ガラス部分の側面にわたって連続的に設けられた静電容量検出用の電極を具備するので、静電容量検出用電極の断線が検知可能なパワーウィンドウ用の窓ガラスを実現することができる。 According to the invention which concerns on Claim 5, it is a window glass between the position which closed the opening part formed with a window frame, and the open position, avoiding pinching of a human body based on the pinching detection signal using an electrostatic capacitance. The window glass for a power window that reciprocates the outside of the window frame even when the opening formed by the window frame is closed from the end surface of the window glass portion that approaches the window frame when the opening formed by the window frame is closed. Since the capacitance detection electrode is provided continuously across the side surface of the window glass portion remaining in the window glass, a power window window glass capable of detecting disconnection of the capacitance detection electrode can be realized. .
請求項2または請求項6に係る発明によれば、前記側面の電極は、前記端面の電極の長さ以上の長さを持つので、端面の電極の断線による静電容量の変化を顕著にすることができる。 According to the invention according to claim 2 or claim 6, since the electrode on the side surface has a length equal to or longer than the length of the electrode on the end face, a change in capacitance due to disconnection of the electrode on the end face is made remarkable. be able to.
請求項3または請求項7に係る発明によれば、前記側面の電極は、窓枠で形成される開口部を閉じたときでも窓枠外に留まる窓ガラス部分の両側面に設けられるので、端面の電極の断線による静電容量の変化を顕著にすることができる。 According to the invention of claim 3 or claim 7, the side electrodes are provided on both side surfaces of the window glass portion that remains outside the window frame even when the opening formed by the window frame is closed. The change in capacitance due to the disconnection of the electrode can be made remarkable.
請求項4または請求項8に係る発明によれば、前記端面の電極は、窓枠で形成される開口部を閉じたときでも窓枠外に留まる窓ガラス部分の最奥の端面を経由して前記側面の電極と連続するので、ガラスランによる側面の電極の磨耗を回避することができる。 According to the invention according to claim 4 or claim 8, the electrode on the end face passes through the innermost end face of the window glass portion that remains outside the window frame even when the opening formed by the window frame is closed. Since it is continuous with the side electrode, it is possible to avoid wear of the side electrode due to the glass run.
以下、図面を参照して発明を実施するための最良の形態を詳細に説明する。なお、本発明は、発明を実施するための最良の形態に限定されるものではない。図1に、パワーウィンドウの一例のブロック図を示す。本パワーウィンドウは、発明を実施するための最良の形態の一例である。本パワーウィンドウの構成によって、パワーウィンドウに関する発明を実施するための最良の形態の一例が示される。 The best mode for carrying out the invention will be described below in detail with reference to the drawings. Note that the present invention is not limited to the best mode for carrying out the invention. FIG. 1 shows a block diagram of an example of a power window. This power window is an example of the best mode for carrying out the invention. An example of the best mode for carrying out the invention relating to the power window is shown by the configuration of the power window.
図1に示すように、パワーウィンドウは、ウィンドウ100、ウィンドウレギュレータ200および制御装置300によって構成される。
ウィンドウ100は窓ガラス102を有する。ウィンドウレギュレータ200はモータ202と昇降機構204を有し、モータ202により昇降機構204を介して窓ガラス102を昇降させるようになっている。制御装置300は、ウィンドウレギュレータ200による窓ガラス102の昇降を制御する。
As shown in FIG. 1, the power window includes a window 100, a window regulator 200, and a
The window 100 has a
制御装置300はCPU302を有する。CPU302は制御装置300の中枢であり、所定のプログラムに基づいてウィンドウレギュレータ200を制御する。CPU302はメモリ312を有し、プログラム実行の過程で適宜データの書込および読出を行う。
The
CPU302は、モータ駆動回路304を介してモータ202を制御する。モータ202の回転量は、パルス発生器306とカウンタ308を通じてCPU302にフィードバックされる。CPU302は、カウンタ308計数値に基づいて窓ガラス位置を認識する。窓ガラス102には電極320が設けられている。電極320の静電容量が静電容量検出部330によって検出され、静電容量検出信号がCPU302に入力される。
The
複数のパワーウィンドウを有する車両では、ウィンドウ100とウィンドウレギュレータ200からなる系統は複数系設けられ、それに対応して、パルス発生器306、カウンタ308および静電容量検出部330も複数系統設けられる。図1では、そのうちの1系統だけを示す。CPU302は、ウィンドウとウィンドウレギュレータの複数系統について、窓ガラス102の昇降を個々に制御する。
In a vehicle having a plurality of power windows, a plurality of systems including the window 100 and the window regulator 200 are provided, and a plurality of systems including the
CPU302には、スイッチ310を通じて窓ガラス昇降指令が入力される。スイッチ310の操作は使用者によって行われる。オートモードでは、スイッチ310のワンタッチ操作により窓ガラスの上昇または下降が行われる。マニュアルモードでは、スイッチ310を投入している間だけ窓ガラスの上昇または下降が行われる。
A window glass raising / lowering command is input to the
スイッチ310は、複数のウィンドウに対応した複数のスイッチを有する。それらのスイッチは運転席の近傍に集中的に設けられ、複数のウィンドウのどれもが運転席から開閉できるようになっている。
The
図2に、このようなパワーウィンドウを備えた車両用ドアの一例を示す。ここでは、セダン形車両の前部ドアの例を示すが、他のドアも基本的には同様な構成となっている。車両用ドアは、ドア本体110の上部がウィンドウ100となっている。ウィンドウ100は、ドア本体110側から昇降する窓ガラス102により窓枠104で形成される開口部を開閉する構造となっている。窓ガラス102を昇降させるウィンドウレギュレータ200とその制御装置300はドア本体110内に設けられる。
FIG. 2 shows an example of a vehicle door provided with such a power window. Here, an example of a front door of a sedan type vehicle is shown, but the other doors basically have the same configuration. The vehicle door has a window 100 at the top of the door body 110. The window 100 has a structure in which an opening formed by the
窓枠104は、上枠104a、前枠104bおよび後枠104cを有する。上枠104aは概ね水平になっている。前枠104bは概ね前下がりに傾斜している。後枠104cは概ね垂直になっている。窓ガラス102の電極320は、例えば、上枠104aおよび前後枠104b,104cに対応する三辺にかけて設けられる。
The
図3に、窓ガラス102における電極320の配置を示す。図3に示すように、電極320は、窓ガラス102の上辺から前後辺にかけて、それらの端面に連続的に設けられる。電極320は、例えば導電材料等を用いて構成される。電極320に対応する窓枠側の電極は、窓枠のガラスランの中に設けられる。
FIG. 3 shows the arrangement of the
なお、図3においては、電極320は、挟み込み検出に関わる部分だけについて示す。電極320は、このほかに、挟み込み検出には関わらない延長部分を有する。この延長部分の構成と作用については、後にあらためて説明する。
In FIG. 3, the
図4に、窓ガラス側電極と窓枠側電極の具体的配置の一例を示す。図4に示すように、窓枠104には、車外側にサイドバイザ148が設けられ、それよりも内側にガラスラン144が設けられる。ガラスラン144には、2つの垂下部分のうちの車内側の先端部に電極146が埋設される。以下、電極146を窓枠電極ともいう。
FIG. 4 shows an example of a specific arrangement of the window glass side electrode and the window frame side electrode. As shown in FIG. 4, the
窓ガラス102の端面には、電極320が設けられる。電極320は、挟み込み検出用の窓ガラス側の電極であり、窓枠電極146との間の静電量Cxが挟み込み検出に利用される。以下、電極320を窓ガラス側電極ともいう。
An
窓枠電極146はグラウンド電位にあるので、静電容量cxはグラウンドに対する静電容量となる。グラウンドに対する静電容量は、電極320に例えば搭乗者の手や指等の人体が触れたときに増大する。
Since the window frame electrode 146 is at the ground potential, the capacitance cx is a capacitance with respect to the ground. The capacitance with respect to the ground increases when a human body such as a passenger's hand or finger touches the
これは、図5に等価回路で示すように、電極320の静電容量cxに人体の静電容量cx’が並列接続されるためである。電極320の静電容量cxは例えば80pF程度であり、人体の静電容量cx’は例えば400pF程度であるので、等価回路の静電容量は大幅に増大することになる。このような静電容量の変化が人体の接触の検出に利用される。
This is because the human body electrostatic capacity cx 'is connected in parallel to the electrostatic capacity cx of the
図6に、静電容量の変化を検出する回路の一例を示す。本回路は、静電容量検出部330の主要部を構成する。図6に示すように、本回路は、差動増幅器332を用いて構成される。差動増幅器332には例えばVC=+5V、VE=0Vの片極性の直流電源が供給されている。
FIG. 6 shows an example of a circuit that detects a change in capacitance. This circuit constitutes a main part of the
差動増幅器332は、非反転入力端子とグラウンドの間にキャパシタcxと抵抗Rxが並列に接続され、反転入力端子とグラウンドの間にキャパシタciが並列に接続され、反転入力端子と出力端子が抵抗Rfで接続されている。 In the differential amplifier 332, a capacitor cx and a resistor Rx are connected in parallel between the non-inverting input terminal and the ground, a capacitor ci is connected in parallel between the inverting input terminal and the ground, and the inverting input terminal and the output terminal are resistors. Connected by Rf.
キャパシタcxは窓ガラスの電極320の静電容量cxである。キャパシタciは、補償用のキャパシタであり、人体等が接触しないときの電極320の静電容量に相当する静電容量を持つものである。抵抗Rxは抵抗Rfと値が等しい。
The capacitor cx is the capacitance cx of the
このような差動増幅器332の非反転入力端子および反転入力端子に、電圧発生器334の電圧Viが、抵抗Ri+およびRi−を通じてそれぞれ入力される。抵抗Ri+およびRi−は値が等しい。 The voltage Vi of the voltage generator 334 is input to the non-inverting input terminal and the inverting input terminal of the differential amplifier 332 through the resistors Ri + and Ri−, respectively. The resistors Ri + and Ri− are equal in value.
差動増幅器332は、非反転入力端子の電圧V+と反転入力端子の電圧V−の差を増幅率Rf/Riで増幅した電圧を出力する。この電圧が抵抗RoとキャパシタCoからなる平滑回路で平滑されて出力電圧Voとなる。出力電圧Voは静電容量検出信号としてCPU302に入力される。
The differential amplifier 332 outputs a voltage obtained by amplifying the difference between the voltage V + at the non-inverting input terminal and the voltage V− at the inverting input terminal with an amplification factor Rf / Ri. This voltage is smoothed by a smoothing circuit composed of a resistor Ro and a capacitor Co to become an output voltage Vo. The output voltage Vo is input to the
図7および図8に、電圧Vi、V−、V+およびVoの波形の一例を示す。両図に示すように、電圧Viは単極性の定周期の矩形波パルスである。電圧V−およびV+は、それぞれ、電圧ViによるキャパシタCiおよびCxの充電電圧となる。電圧VoはV+とV−の差の増幅値を平滑したものとなる。 7 and 8 show examples of waveforms of the voltages Vi, V−, V +, and Vo. As shown in both figures, the voltage Vi is a unipolar, constant-period rectangular wave pulse. The voltages V− and V + are the charging voltages of the capacitors Ci and Cx by the voltage Vi, respectively. The voltage Vo is obtained by smoothing the amplified value of the difference between V + and V−.
図7は窓ガラスの電極320に対して人体等の接触がない場合であり、キャパシタCxとCiの静電容量に差がないことにより、電圧V+およびV−は波形も振幅も同一となり、それらの差を増幅および平滑して得られる電圧Voは0Vとなる。
FIG. 7 shows a case where there is no contact of the human body or the like with the
図8は窓ガラスの電極320に対して人体等の接触がある場合であり、キャパシタCxの静電容量の増加により電圧V+の波形や振幅が変わるので、V+とV−の差を増幅かつ平滑して得られる電圧Voは0Vから増加したものとなる。増加量はキャパシタCxの静電容量の増加に対応する。
FIG. 8 shows a case where the human body or the like is in contact with the
図9に、窓ガラス102の昇降過程を示す。図9に示すように、窓ガラス102は(a)、(b)、(c)、(d)、(e)の順に上昇する。下降はこの逆順になる。(a)は窓ガラス102が下死点にある状態を示し、(e)は上死点にある状態を示す。(b)、(c)、(d)は途中の状態を示す。
In FIG. 9, the raising / lowering process of the
各状態についてさらに説明すれば、(a)はパワーウィンドウの全開状態(下死点)である。(b)は窓ガラス102が上昇し始めた状態である。この状態では、窓ガラス102の上辺および後辺がそれぞれ上枠104aおよび前枠104bに対して隙間を生じている。なお、窓ガラス102の前辺は昇降の全過程を通じて後枠104cの中にある。
If each state is further described, (a) is a fully open state (bottom dead center) of the power window. (B) is the state which the
(c)は窓ガラス102の上辺および後辺がそれぞれ上枠104aおよび前枠104bに接近した状態である。(d)は窓ガラス102の上辺および後辺がそれぞれ上枠104aおよび前枠104bに進入し始める状態である。(e)は窓ガラス102の上辺および後辺がそれぞれ上枠104aおよび前枠104bに完全に進入した状態である。これはパワーウィンドウの全閉状態(上死点)である。
(C) is a state in which the upper side and the rear side of the
(d)および(e)の状態をさらに詳細に示せば、例えば図10のようになり、(d)の状態では、窓ガラス102の上辺および後辺が上枠104aおよび前枠104bのガラスラン144に接触し、(e)の状態では、窓ガラス102の上辺および後辺が上枠104aおよび前枠104bのガラスラン144内に完全に進入する。ガラスラン144は例えばゴムやプラスチック等の絶縁材料で構成される。
If the states of (d) and (e) are shown in more detail, for example, as shown in FIG. 10, in the state of (d), the glass run of the
図11に、窓ガラス102の昇降に伴う静電容量検出信号の変化を示す。図11は、窓ガラス位置を横軸とし静電容量検出信号の信号強度を縦軸とするグラフである。横軸の各所に付した符号a−eは、図9に示した窓ガラス位置(a)−(e)に対応する。以下、窓ガラスをガラスともいい、窓ガラス位置をガラス位置ともいう。また、静電容量検出信号を単に静電容量あるいは検出信号ともいう。
FIG. 11 shows changes in the capacitance detection signal as the
検出信号は、位置aからcまでは信号強度が小さく変化の少ないものとなる。これは電極320と窓枠104との間に十分な間隔があるためである。位置cからdまでは信号強度が急増する信号となる。これは電極320が窓枠104に入り込むためである。位置dからeまでは信号強度が大きく変化の少ない信号となる。これは電極320が窓枠104に完全に入り込んだためである。
The detection signal has a small signal intensity and little change from position a to c. This is because there is a sufficient space between the
このような検出信号について、人体の接触ないし挟み込みの有無を判定するための閾値が設定されている。閾値としては、窓ガラス102が窓枠に入り込まないときの検出信号強度より大きく、窓ガラス102が窓枠に入り込んだときの検出信号強度より小さく、かつ、一点鎖線で示すような人体接触等による検出信号の増加を確実に判別できる値が、例えば破線で示すように設定される。閾値はガラス位置ごとに設定するようにしてもよい。閾値はメモリ312に記憶され、CPU302による挟み込み判定に利用される。CPU302は、挟み込みと判定したとき窓ガラス102を降下させて挟み込みを回避させる。
With respect to such a detection signal, a threshold value for determining the presence or absence of human contact or pinching is set. The threshold value is greater than the detection signal intensity when the
以上は、挟み込み回避の基本動作であるが、本装置は、電極320の断線を検知するための仕組みを備えている。以下に、それについて説明する。
図12に、窓ガラス102への電極320の取付けの一例を示す。電極320が取り付けられた窓ガラス102は、発明を実施するための最良の形態の一例である。窓ガラス102の構成によって、窓ガラスに関する発明を実施するための最良の形態の一例が示される。
The above is the basic operation for avoiding pinching, but this apparatus has a mechanism for detecting disconnection of the
FIG. 12 shows an example of attachment of the
図12に示すように、電極320は、窓ガラス102の前辺から上辺を経て後辺まで、それらの端面に連続的に設けられ、さらにその先の延長部が、窓ガラス102の下部の側面に沿って設けられている。延長部は、窓枠で形成される開口部を閉じたときでも窓枠外に留まる窓ガラス部分に設けられる。この部分は、破線で示すベルトライン以下の部分に相当する。
As shown in FIG. 12, the
窓ガラス102の前辺、上辺および後辺の端面は、窓枠で形成される開口部を閉じたときに窓枠に接近する部分であり、挟み込みが発生し得る部分である。電極320は、これらの部分における挟み込みの検出に関与する。これに対して、電極320の延長部分は、ベルトライン以下に位置するので挟み込みの検出には関与しない。
End surfaces of the front side, the upper side, and the rear side of the
以下、電極320のうち、挟み込み検出に関わる部分を検出電極320aと呼び、挟み込み検出に関わらない延長部分を延長電極320bと呼ぶ。電極320の全長に占める延長電極320bの長さの比は、0.5以上となっている。すなわち、延長電極320bは、検出電極320aの長さ以上の長さを有する。逆に言えば、検出電極320aは、電極320の全長に占める長さの比が0.5以下であり、延長電極320bの長さ以下の長さを有する。
Hereinafter, of the
このような二部分構成の電極320の、検出電極320a側の始端に、ハーネス322を通じて制御装置300に接続される。制御装置300においては、静電容量検出部330が電極320の静電容量を検出し、その検出信号に基づいてCPU302が挟み込みの有無を判定する。
Such a two-
挟み込みが発生しないときの静電容量は、電極320の長さで決まる。どこにも断線が発生しないときは、電極320の長さは正規の長さであり、静電容量も正規の値となる。これに対して、どこかが断線したときは、電極320の有効長はそこまでとなり、正規の長さよりも短くなるので、静電容量が減少する。
The capacitance when no pinching occurs is determined by the length of the
断線が検出電極320aにおいて発生すると、静電容量は正規の値の1/2以下に減少する。これは、電極320の全長の1/2以下の長さしかない検出電極320aがさらに短くなるためである。CPU302は、このような静電容量の変化に基づいて、電極320の断線を検知する。断線時の静電容量が、正規の値の1/2以下と顕著に変化するので、断線検知は高い確度で行われる。検知された断線は、適宜の方法で搭乗者に報知される。静電容量検出部330およびCPU302からなる部分は、本発明における断線検知手段の一例である。
When the disconnection occurs in the
断線が延長電極320bで発生すると、静電容量の変化は検出電極320aが断線したときよりも小さくなるので、相対的に検知しにくくなる。延長電極320bが断線しやすいのは、電極320の取り付けが窓ガラス102の端面から側面に移行する部分である。
When the disconnection occurs in the
図13に、電極320の取り付けが端面から側面に移行する部分の構成の一例を示す。図13の(a)は側面図、(b)はガラスランを含めた移行部分のBB断面図である。(b)に示すように、電極320の表面に、ガラスラン144のリップが接触する。このため、窓ガラス102が昇降するたびに電極320が擦られ、次第に磨耗して断線に至るおそれがある。
FIG. 13 shows an example of the configuration of the part where the attachment of the
図14に、その事態が生じないようにした構成の一例を示す。図14の(a)は側面図、(b)はAA断面図である。(a)に示すように、端面から側面への取り付けの移行は窓ガラス102の最下端部を過ぎたところで行われる。このようにすれば、(b)に示すように、電極320はガラスラン144のリップと接触しなくなり、磨耗による断線を避けることができる。
FIG. 14 shows an example of a configuration that prevents such a situation from occurring. FIG. 14A is a side view, and FIG. 14B is an AA cross-sectional view. As shown to (a), the transfer of the attachment from an end surface to a side surface is performed in the place which passed the lowermost end part of the
図15に、窓ガラス102の側面への延長電極320bの取り付けの他の例を示す。図15の(a)は側面図、(b)は後面図である。図15に示すように、延長電極320bは、並列な2つの延長電極320b1,320b2で構成され、一方は窓ガラス102の表面に設けられ、他方は裏面に設けられる。
FIG. 15 shows another example of attachment of the
このようにしたとき、延長電極320b全体としての有効長は、2つの延長電極320b1,320b2の長さの和となるので、個々の延長電極320b1,320b2の長さは、延長電極320の必要長の半分とすることができる。このような構成は、窓ガラス102のベルトライン以下の面積が小さい場合に効果を発揮する。
When this is done, the effective length of the
以上は、窓ガラスが上下に昇降するパワーウィンドウの例であるが、パワーウィンドウは、窓ガラスが水平方向に往復するものであっても良い。その場合、ベルトラインという概念は無くなるが、ベルトライン以下の窓ガラス部分は、窓枠で形成される開口部を閉じたときでも窓枠外に留まる窓ガラス部分がそれに相当する。また、窓ガラスの最下端は、窓枠で形成される開口部を閉じたときでも窓枠外に留まる窓ガラス部分の最奥の端面に相当する。 The above is an example of a power window in which the window glass moves up and down, but the power window may reciprocate in the horizontal direction. In that case, the concept of the belt line disappears, but the window glass part below the belt line corresponds to the window glass part that remains outside the window frame even when the opening formed by the window frame is closed. The lowermost end of the window glass corresponds to the innermost end face of the window glass portion that remains outside the window frame even when the opening formed by the window frame is closed.
100 : ウィンドウ
102 : 窓ガラス
104 : 窓枠
104a : 上枠
104b : 前枠
104c : 後枠
110 : ドア本体
144 : ガラスラン
146 : 窓枠電極
148 : サイドバイザ
200 : ウィンドウレギュレータ
202 : モータ
204 : 昇降機構
300 : 制御装置
302 : CPU
304 : モータ駆動回路
306 : パルス発生器
308 : カウンタ
310 : スイッチ
312 : メモリ
320 : 電極
320a : 検出電極
320b : 延長電極
322 : ハーネス
330 : 静電容量検出部
332 : 差動増幅器
334 : 電圧発生器
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100: Window 102: Window glass 104:
304: Motor drive circuit 306: Pulse generator 308: Counter 310: Switch 312: Memory 320:
Claims (8)
窓枠で形成される開口部を閉じたときに窓枠に接近する窓ガラス部分の端面から窓枠で形成される開口部を閉じたときでも窓枠外に留まる窓ガラス部分の側面にわたって連続的に設けられた静電容量検出用の電極を有する窓ガラスと、
前記電極を通じて検出された静電容量に基づいて前記電極の断線を検知する断線検知手段
を具備することを特徴とするパワーウィンドウ。 A power window that reciprocates a window glass between a position where an opening formed by a window frame is closed and an open position while avoiding pinching of a human body based on a pinching detection signal using electrostatic capacitance,
When the opening formed by the window frame is closed, continuously from the end surface of the window glass portion approaching the window frame to the side surface of the window glass portion that remains outside the window frame even when the opening formed by the window frame is closed. A window glass having an electrode for capacitance detection provided;
A power window, comprising: a disconnection detecting means for detecting disconnection of the electrode based on a capacitance detected through the electrode.
ことを特徴とする請求項1に記載のパワーウィンドウ。 The power window according to claim 1, wherein the side electrode has a length equal to or longer than a length of the end face electrode.
ことを特徴とする請求項1に記載のパワーウィンドウ。 2. The power window according to claim 1, wherein the side electrodes are provided on both side surfaces of a window glass portion that remains outside the window frame even when an opening formed by the window frame is closed.
ことを特徴とする請求項1に記載のないし請求項3のうちのいずれか1つに記載のパワーウィンドウ。 The electrode on the end surface is continuous with the electrode on the side surface via the innermost end surface of the window glass portion that remains outside the window frame even when the opening formed by the window frame is closed. The power window according to any one of claims 3 to 4.
窓枠で形成される開口部を閉じたときに窓枠に接近する窓ガラス部分の端面から窓枠で形成される開口部を閉じたときでも窓枠外に留まる窓ガラス部分の側面にわたって連続的に設けられた静電容量検出用の電極
を具備することを特徴とする窓ガラス。 A window glass for a power window that reciprocates a window glass between a closed position and an open position formed by a window frame while avoiding human body pinching based on a pinching detection signal using capacitance. There,
When the opening formed by the window frame is closed, continuously from the end surface of the window glass portion approaching the window frame to the side surface of the window glass portion that remains outside the window frame even when the opening formed by the window frame is closed. A window glass comprising an electrode for capacitance detection provided.
ことを特徴とする請求項5に記載の窓ガラス。 The window glass according to claim 5, wherein the side electrode has a length equal to or longer than a length of the end face electrode.
ことを特徴とする請求項5に記載の窓ガラス。 The window glass according to claim 5, wherein the side electrodes are provided on both side surfaces of the window glass portion that remains outside the window frame even when the opening formed by the window frame is closed.
ことを特徴とする請求項5に記載のないし請求項7のうちのいずれか1つに記載の窓ガラス。 6. The electrode on the end surface is continuous with the electrode on the side surface via an innermost end surface of a window glass portion that remains outside the window frame even when the opening formed by the window frame is closed. The window glass according to any one of claims 7 to 9.
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