JP2011203918A5 - - Google Patents
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例えばYコイル234に励磁用送信電流を流して、漏洩磁束を測定した結果、図6に示すような結果が得られた。この図6の例は、周波数667kHz、60mAの交番電流を励磁用送信電流としてYコイル234に流したときの特性であり、横軸は、センサ基板230のY方向の端部からYコイル234までの距離、縦軸は不要放射レベルである。
この図6からは、許容できる不要放射レベルの閾値を15dBとすると、Yコイル234はセンサ基板230のY方向の端部から約1cm以上離れていれば良いことが判る。
なお、補助用コイル235は、領域D部上で位置指示される位置指示器1に十分な誘導磁界を与えることができる磁束を発生させることができれば良いので、この補助用コイルの大きさは領域D部よりも大きくても、また、小さくても良い。
サンプルホールド回路307は、制御回路301からのサンプルホールド用のクロック信号により、所定タイミング、具体的には、受信モード中の所定タイミングにおける検波回路306からの電圧値を保持し、A/D変換回路308へ送出する。A/D変換回路113は、サンプルホールド回路307のアナログ出力をディジタル信号に変換し、制御回路301に出力する。
制御回路301は、上記送信モードの動作を所定時間継続した後に、送受切替回路303を制御して、動作モードを受信モードに切り替える。この切り替えによって、信号発生回路309からの信号が選択回路302に入力されなくなる。そして、制御回路301は、受信モードで選択するループコイルを、その直前の送信モードで選択されているループコイルとは異なるループコイルに変更させる場合には、選択回路302に対して、その変更制御指示を送り、選択するループコイルを変更するように制御する。受信モードにおいて、その直前の送信モードとで同じループコイルを用いる場合には、制御回路301は、このループコイルの変更制御は行わない。
そして、この増幅回路304からの出力信号がバンドパスフィルタ305に供給されて帯域制限され、このバンドパスフィルタ305からの所定周波数帯域成分が検波回路306に入力される。この成分は検波回路306によって電圧値に変換され、サンプルホールド回路307に保持される。サンプルホールド回路307に保持された電圧値は、A/D変換回路308によってデジタルデータに変換されて制御回路301に出力される。
以上のようにして、Xコイル233−kについての送受のモードが終了したら、制御回路301は、1または複数本置き例えば3本置きのXコイル233−(k+4)を選択するように選択回路302を制御する。そして、新たに選択された送受のXコイル233−(k+4)について、上述の送信モードおよび受信モードを繰り返す。以降、同様にして、制御回路301は、この例では、3本置きのXコイル233−(k+8)、Xコイル233−(k+12)、・・・というようにして、送受のXコイルを、センサ基板230の右端からdx以上離れた位置のXコイル233−(N−k´)まで切り替え、選択された各送受のXコイルについて上述の送信モードおよび受信モードを繰り返す。
すなわち、制御回路301は、センサ基板230のY方向の一方の端部、例えば、センサ基板230の上端から距離dy以上離れた位置のYコイル234、例えばYコイル234−pを、このステップS2のグローバルスキャンの最初のループコイルとして選択回路302に選択させる。ここで、pは、(センサ基板230のY方向の端部から距離dy内に含まれるYコイル234の本数+1)以上の整数である。後述するp´も同様の整数である。そして、制御回路301は、送受切替回路303を送信モードに切り替え、そのYコイル234−pに信号発生回路309からの信号電流を流す。
以上のようにして、Yコイル234−pについての送受のモードが終了したら、制御回路301は、1または複数本置き例えば3本置きのYコイル234−(p+4)を選択するように選択回路302を制御する。そして、新たに選択された送受のYコイル234−(p+4)について、上述の送信モードおよび受信モードを繰り返す。以降、同様にして、制御回路301は、この例では、3本置きのYコイル234−(p+8)、Yコイル234−(p+12)、・・・というようにして、送受のYコイルを、センサ基板230の下端からdy以上離れた位置のYコイル234−(M−p´)まで切り替え、選択された各送受のYコイルについて上述の送信モードおよび受信モードを繰り返す。
そして、送信コイルを補助用コイル235−1とし、受信コイルを左上隅の領域D部を通るXコイル233またはYコイル234の異なる1本とする送受のモードを繰り返した後は、制御回路301は、例えば右上隅の領域D部についての粗コーナースキャンを実行する。すなわち、制御回路301は、送信コイルを補助用コイル235−2とし、受信コイルを右上隅の領域D部を通るXコイル233または234の異なる1本とする送受のモードを繰り返すように制御する。
そして、この右上隅の領域D部についての粗コーナースキャンが終了すると、制御回路301は、左下隅の領域D部について、送信コイルを補助用コイル235−3とし、受信コイルを左下隅の領域D部を通るXコイル233またはYコイル234の異なる1本とする送受のモードを繰り返す粗コーナースキャンを実行する。
さらに、この左下隅の領域D部についての粗コーナースキャンが終了すると、制御回路301は、右下隅の領域D部について、送信コイルを補助コイル235−4とし、受信コイルを右下隅の領域D部を通るXコイル233またはYコイル234の異なる1本とする送受のモードを繰り返す粗コーナースキャンを実行する。以上で、このステップS4の粗コーナースキャンが終了する。
さらに、制御回路301は、Xコイル233およびYコイル234の両方の受信結果が有意な値を示している場合において、上記の場合以外のときには、領域C部のみをセクタスキャンすべき領域と判定する。領域C部においては、図10に示したように、送信コイルについては制約は無く、Xコイル233とYコイル234のいずれも使用することができる。そこで、制御回路301は、判定した領域において、例えば、先ず、1本ずつのXコイル233について送受のモードを実行し、その後、1本ずつのYコイル234について送受のモードを実行する。そして、制御回路301は、一時記憶した各Xコイル233の受信結果および各Yコイル234の受信結果に基づき、位置指示器1の位置データを生成し、出力する。
さらに、制御回路301は、Xコイル233およびYコイル234の両方の受信結果が有意な値を示している場合において、上記の場合以外のときには、領域C部のみをセクタスキャンすべき領域と判定する。領域C部においては、図10に示したように、送信コイルについては制約は無く、Xコイル233とYコイル234のいずれも使用することができる。そこで、制御回路301は、判定した領域において、例えば、先ず、1本ずつのXコイル233について送受のモードを実行し、その後、1本ずつのYコイル234について送受のモードを実行する。そして、制御回路301は、一時記憶した各Xコイル233の受信結果および各Yコイル234の受信結果に基づき、位置指示器1の位置データを生成し、出力する。
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