JP2018031762A - 位置検出装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】 ICパッケージが有するリード線の短絡を防止する位置検出装置を提供する。
【解決手段】 回転角検出装置1は、電源リード線16,第一信号リード線17,第二信号リード線18、および、グランドリード線19を有するICパッケージ10、リード線16,17,18,19のそれぞれと電気的に接続可能な複数のターミナル線21,22,23,24、ならびに、リードガイド351,352,353,354,355を備える。リードガイド351,352,353,354,355は、リード線16,17,18,19のいずれかに沿うよう設けられる。これにより、リード線16,17,18,19とターミナル線21,22,23,24との溶接時の負荷によってリード線16,17,18,19が変形し、リード線が短絡することを防止できる。
【選択図】 図2

Description

本発明は、検出対象の位置を検出可能な位置検出装置に関する。
従来、磁石等の磁束発生手段を用い、基準部材に対し相対移動する検出対象の位置を検出可能な位置検出装置が知られている。例えば、特許文献1には、検出対象の回転に伴う磁界の変化を検出可能な二つの磁気検出素子を有するICパッケージ、ICパッケージと電気的に接続可能なセンサターミナル、および、センサターミナルと電気的に接続可能な外部端子を組付可能なコネクタ部を備える位置検出装置が記載されている。
特開2015−225006号公報
特許文献1に記載の位置検出装置では、ICパッケージが有する複数のリード線と複数のターミナル線とを溶接によって接続する。細長に形成されているリード線は、比較的剛性が低く、ターミナル線との溶接時の負荷、特に機械的負荷によって曲がるおそれがある。リード線が曲がると、他のリード線や他のターミナル線と接触し、電気的に接続するおそれがある。
本発明は、ICパッケージが有するリード線の短絡を防止する位置検出装置を提供することにある。
本発明は、検出対象の位置を検出可能な位置検出装置であって、ICパッケージ(10)、ターミナル線(21,22,23,24)、および、リードガイド(351,352,353,354,355,41,42,43,44,45,51,52,53,54,55)を備える。
ICパッケージは、周囲の磁界の方向または強さに応じた信号を出力可能な磁気検出素子(11,12)、磁気検出素子を封止する封止部(13)、および、封止部から突出し磁気検出素子と電気的に接続するリード線(16,17,18,19)を有する。
ターミナル線は、リード線と電気的に接続する。
リードガイドは、リード線に沿うよう設けられ、リード線の位置ずれを防止する。
本発明の位置検出装置では、リード線とターミナル線とが電気的に接続されるときの負荷によってリード線が変形し、リード線が所定の位置からずれることをリードガイドによって防止する。これにより、リード線が意図しない部位に当接することを防止することができるため、リード線の短絡を防止することができる。
本発明の第一実施形態による位置検出装置が適用される電子制御スロットル 装置の模式図である。 本発明の第一実施形態による位置検出装置の模式図である。 本発明の第一実施形態による位置検出装置の部分拡大図である。 図3のIV方向矢視図である。 本発明の第二実施形態による位置検出装置の部分拡大図である。 図5のVI方向矢視図である。 本発明の第三実施形態による位置検出装置の部分拡大図である。 図7のVIII方向矢視図である。
以下、本発明の複数の実施形態について図面に基づいて説明する。なお、複数の実施形態において実質的に同一の構成部位には同一の符号を付し、説明を省略する。
(第一実施形態)
本発明の第一実施形態による位置検出装置を図1〜4を参照して説明する。第一実施形態による「位置検出装置」としての回転角検出装置1は、図示しない車両が搭載するエンジンへの吸気量を制御する電子制御スロットル装置80に用いられる。
最初に、電子制御スロットル装置80の構成を説明する。電子制御スロットル装置80は、図1に示すように、バルブハウジング81、スロットルバルブ82、モータ83、回転角検出装置1、電子制御ユニット(以下、「ECU」という)84などを備えている。
バルブハウジング81は、エンジンに空気を導入する吸気通路810を有する。吸気通路810にはスロットルバルブ82が設けられている。
スロットルバルブ82は、「検出対象」としての弁部材821、および、バルブシャフト822を有する。
弁部材821は、吸気通路810の内径よりわずかに小さい外径を有する略円板状の部材である。弁部材821は、バルブシャフト822に固定されている。
バルブシャフト822の両側は、バルブハウジング81に回転可能に軸受けされている。これにより、弁部材821は、バルブシャフト822の回転軸CA1を回転軸として回転可能である。バルブシャフト822の回転角検出装置1側の端部には磁石823が設けられている。バルブシャフト822が回転すると、回転角検出装置1が備えるICパッケージ10近傍の磁界が変化する。
モータ83は、回転角検出装置1に収容されている。モータ83は、連結部材831を介してバルブシャフト822と連結している。モータ83は、バルブシャフト822を回転可能な回転トルクを発生する。モータ83は、ECU84と電気的に接続している。
ECU84は、演算手段としてのCPU、記憶手段としてのROMおよびRAM、ならびに、入出力手段等を有する小型のコンピュータである。ECU84は、電子制御スロットル装置80を搭載する車両の走行状況や、当該車両の運転者の操作状況に応じてスロットルバルブ82の開度を決定する。ECU84は、スロットルバルブ82の開度に応じた電力をモータ83に出力する。これにより、スロットルバルブ82の開度が制御され、エンジンに供給される吸気量が調節される。
回転角検出装置1は、ICパッケージ10、センサターミナル20、モータターミナル25、および、センサハウジング30を有する。回転角検出装置1は、バルブシャフト822の磁石823が設けられている端部側のバルブハウジング81に設けられる。なお、図2では、センサハウジング30を点線で示し、ICパッケージ10、センサターミナル20およびモータターミナル25の形状及び配置を模式的に示す。
ICパッケージ10は、二系統出力型、二出力型などと呼ばれる形式のICパッケージであって、第一磁気検出素子11、第一信号処理回路110、第二磁気検出素子12、第二信号処理回路120、封止部13、電源リード線16、第一信号リード線17、第二信号リード線18、および、グランドリード線19を有する。ICパッケージ10は、図1に示すように、回転軸CA1上の磁石823の近傍に設けられる。電源リード線16、第一信号リード線17、第二信号リード線18、および、グランドリード線19は、特許請求の範囲に記載の「リード線」に相当する。
第一磁気検出素子11は、磁石823が形成する磁界の第一の成分または当該第一の成分の強さに応じた第一信号を出力可能である。第一磁気検出素子11は、電源リード線16、グランドリード線19および第一信号処理回路110と電気的に接続している。
第一信号処理回路110は、第一信号リード線17と電気的に接続している。第一信号処理回路110は、第一磁気検出素子11が出力する第一信号を処理する。
第二磁気検出素子12は、磁石823が形成する磁界の第一の成分とは異なる第二の成分または当該第二の成分の強さに応じた第二信号を出力可能である。第二磁気検出素子12は、電源リード線16、グランドリード線19および第二信号処理回路120と電気的に接続している。
第二信号処理回路120は、第二信号リード線18と電気的に接続している。第二信号処理回路120は、第二磁気検出素子12が出力する第二信号を処理する。
封止部13は、第一磁気検出素子11、第一信号処理回路110、第二磁気検出素子12および第二信号処理回路120を封止するためのものであって、略直方体状に形成されている。
電源リード線16は、封止部13の端面131から回転軸CA1に略垂直な方向に突出するよう形成されている。電源リード線16は、図示しない電源から第一磁気検出素子11および第二磁気検出素子12に向かう電流が流れる。
ここで、ICパッケージ10、センサターミナル20およびモータターミナル25の形状や配置を便宜的に説明するため、図2に座標平面を設定する。電源リード線16が突出する方向に平行な軸をx軸とし、電源リード線16が突出する方向をx軸のマイナス方向とする。すなわち、電源リード線16は、端面131からx軸のマイナス方向に突出しているということができる。また、x軸に垂直な軸であって回転軸CA1に垂直な軸をy軸とする。また、x軸およびy軸に垂直な軸をz軸とする。
第一信号リード線17は、封止部13の端面131からx軸のマイナス方向に突出するよう形成されている。第一信号リード線17は、第一信号処理回路110が出力する第一信号を外部に出力可能である。
第二信号リード線18は、封止部13の端面131からx軸のマイナス方向に突出するよう形成されている。第二信号リード線18は、第二信号処理回路120が出力する第二信号を外部に出力可能である。
グランドリード線19は、封止部13の端面131からx軸のマイナス方向に突出するよう形成されている。グランドリード線19は、第一磁気検出素子11および第二磁気検出素子12を流れた電流をグランドに流す。
第一実施形態のICパッケージ10では、図2に示すように、第一信号リード線17、電源リード線16、グランドリード線19、第二信号リード線18は、端面131においてこの順でx軸のマイナス方向に突出するよう並べられている。
センサターミナル20は、電源ターミナル線21、第一信号ターミナル線22、第二信号ターミナル線23、および、グランドターミナル線24を有する。センサターミナル20は、電源リード線16などの近傍からICパッケージ10の磁石823とは反対側を通り、センサハウジング30が有するコネクタ部31まで延びるよう形成されている導電性が比較的大きい部材である。センサターミナル20は、センサハウジング30のインサート成形によってセンサハウジング30と一体になっている(図1参照)。電源ターミナル線21、第一信号ターミナル線22、第二信号ターミナル線23、および、グランドターミナル線24は、特許請求の範囲に記載の「ターミナル線」に相当する。
電源ターミナル線21は、「固定部」としての電源溶接端子211、電源接続部212、電源インサート部213、および、電源コネクタ端子214を有する。
電源溶接端子211は、電源リード線16と溶接可能な位置に設けられる比較的幅が広い部位である。電源溶接端子211は、電源ターミナル線21の末端に位置しx軸のプラス方向に延びるよう形成されている。電源溶接端子211の電源ターミナル線21の末端とは反対側は、電源接続部212に接続している。
電源接続部212は、電源溶接端子211に比べ幅が狭い部位である。電源接続部212は、電源溶接端子211からx軸のプラス方向に延びるよう形成されている。電源接続部212の電源溶接端子211に接続している側とは反対側は、電源インサート部213に接続している。
電源インサート部213は、センサハウジング30内にインサートされている。電源インサート部213は、ICパッケージ10の磁石823とは反対側を通り、図2に示すように、y軸のプラス方向に延びた後、x軸のマイナス方向に延びるよう形成されている。電源インサート部213の電源接続部212に接続している側とは反対側は、電源コネクタ端子214に接続している。
電源コネクタ端子214は、コネクタ部31に位置する。電源コネクタ端子214は、図示しない外部コネクタを介して図示しない電源と電気的に接続可能に形成されている。電源ターミナル線21は、電源から第一磁気検出素子11および第二磁気検出素子12に向かう電流が流れる。
第一信号ターミナル線22は、「固定部」としての第一信号溶接端子221、第一信号接続部222、第一信号インサート部223、および、第一信号コネクタ端子224を有する。
第一信号溶接端子221は、第一信号リード線17と溶接可能な位置に設けられる比較的幅が広い部位である。第一信号溶接端子221は、第一信号ターミナル線22の末端に位置しx軸のプラス方向に延びるよう形成されている。第一信号溶接端子221は、電源溶接端子211に隣り合う位置に設けられる。第一信号溶接端子221の第一信号ターミナル線22の末端とは反対側は、第一信号接続部222に接続している。
第一信号接続部222は、第一信号溶接端子221に比べ幅が狭い部位である。第一信号接続部222は、第一信号溶接端子221からx軸のプラス方向に延びるよう形成されている。第一信号接続部222は、電源接続部212とほぼ同じ長さになるよう形成されている。第一信号接続部222の第一信号溶接端子221に接続している側とは反対側は、第一信号インサート部223に接続している。
第一信号インサート部223は、センサハウジング30内にインサートされている。第一信号インサート部223は、ICパッケージ10の磁石823とは反対側を通り、図2に示すように、y軸のプラス方向に延びた後、x軸のマイナス方向に延びるよう形成されている。第一信号インサート部223の第一信号接続部222に接続している側とは反対側は、第一信号コネクタ端子224に接続している。
第一信号コネクタ端子224は、コネクタ部31に位置する。第一信号コネクタ端子224は、外部コネクタを介してECU84と電気的に接続可能に形成されている。第一信号ターミナル線22は、第一信号処理回路110が出力する第一信号をECU84に出力する。
第二信号ターミナル線23は、「固定部」としての第二信号溶接端子231、第二信号接続部232、第二信号インサート部233、および、第二信号コネクタ端子234を有する。
第二信号溶接端子231は、第二信号リード線18と溶接可能な位置に設けられる比較的幅が広い部位である。第二信号溶接端子231は、第二信号ターミナル線23の末端に位置しx軸のプラス方向に延びるよう形成されている。第二信号溶接端子231は、グランドターミナル線24のグランド溶接端子241に隣り合う位置に設けられる。第二信号溶接端子231の第二信号ターミナル線23の末端とは反対側は、第二信号接続部232に接続している。
第二信号接続部232は、第二信号溶接端子231に比べ幅が狭い部位である。第二信号接続部232は、第二信号溶接端子231からx軸のプラス方向に延びるよう形成されている。第二信号接続部232は、グランドターミナル線24のグランド接続部242とほぼ同じ長さになるよう形成されている。第二信号接続部232の第二信号溶接端子231に接続している側とは反対側は、第二信号インサート部233に接続している。
第二信号インサート部233は、センサハウジング30内にインサートされている。第二信号インサート部233は、ICパッケージ10の磁石823とは反対側を通り、図2に示すように、y軸のプラス方向に延びた後、x軸のマイナス方向に延びるよう形成されている。第二信号インサート部233の第二信号接続部232に接続している側とは反対側は、第二信号コネクタ端子234に接続している。
第二信号コネクタ端子234は、コネクタ部31に位置する。第二信号コネクタ端子234は、外部コネクタを介してECU84と電気的に接続可能に形成されている。第二信号ターミナル線23は、第二信号処理回路120が出力する第二信号をECU84に出力する。
グランドターミナル線24は、「固定部」としてのグランド溶接端子241、グランド接続部242、グランドインサート部243、および、グランドコネクタ端子244を有する。
グランド溶接端子241は、グランドリード線19と溶接可能な位置に設けられる比較的幅が広い部位である。グランド溶接端子241は、グランドターミナル線24の末端に位置しx軸のプラス方向に延びるよう形成されている。グランド溶接端子241は、電源溶接端子211および第二信号溶接端子231に隣り合う位置に設けられる。グランド溶接端子241のグランドターミナル線24の末端とは反対側は、グランド接続部242に接続している。
グランド接続部242は、グランド溶接端子241に比べ幅が狭い部位である。グランド接続部242は、グランド溶接端子241からx軸のプラス方向に延びるよう形成されている。グランド接続部242は、電源接続部212および第二信号接続部232とほぼ同じ長さになるよう形成されている。グランド接続部242のグランド溶接端子241に接続している側とは反対側は、グランドインサート部243に接続している。
グランドインサート部243は、センサハウジング30内にインサートされている。グランドインサート部243は、ICパッケージ10の磁石823とは反対側を通り、図2に示すように、y軸のプラス方向に延びた後、x軸のマイナス方向に延びるよう形成されている。グランドインサート部243のグランド接続部242に接続している側とは反対側は、グランドコネクタ端子244に接続している。
グランドコネクタ端子244は、コネクタ部31に位置する。グランドコネクタ端子244は、外部コネクタを介してグランドと電気的に接続可能に形成されている。グランドターミナル線24は、第一磁気検出素子11および第二磁気検出素子12を流れる電流をグランドに流す。
モータターミナル25は、二つのモータターミナル線26,27を有する。二つのモータターミナル線26,27のそれぞれは、モータ接続端子261,271、モータインサート部262,272、および、モータコネクタ端子263,273を有する。
モータ接続端子261,271は、センサハウジング30が有するソケット33,34に設けられる。ソケット33,34は、モータ83と嵌合可能なよう形成されている。これにより、モータ接続端子261,271は、モータ83が有する図示しない外部端子に接続可能である。モータ接続端子261,271は、モータインサート部262,272に接続している。
モータインサート部262,272は、センサハウジング30内にインサートされている。モータインサート部262,272のモータ接続端子261,271と接続する側とは反対側の端部は、モータコネクタ端子263,273に接続している。
モータコネクタ端子263,273は、コネクタ部31に位置する。モータターミナル25は、コネクタ部31を介して電源が供給する電力をモータ83に供給可能である。
センサハウジング30は、略直方体状に形成されている中空の部材である。センサハウジング30は、図1に示すように、バルブハウジング81側に開口を有し、内部にモータ83を収容可能に形成されている。センサハウジング30は、ボルト301によってバルブハウジング81に相対移動不能に固定されている。センサハウジング30は、ICパッケージ10を搭載可能なステージ32を有する。これにより、ICパッケージ10は、図1に示すように、磁石823の近傍に設けられる。ステージ32には、センサターミナル20の一部がインサートされている。
また、センサハウジング30は、電源溶接端子211、第一信号溶接端子221、第二信号溶接端子231およびグランド溶接端子241が置かれる載置台35を有する。載置台35には、リードガイド351,352,353,354,355が設けられている。リードガイド351,352,353,354,355は、絶縁性を有する樹脂材料から形成されている。リードガイド351,352,353,354,355は、特許請求の範囲に記載の「固定部側壁体」に相当する。
リードガイド351は、第一信号溶接端子221のy軸のマイナス方向側に第一信号リード線17に沿うよう設けられている。リードガイド351は、第一信号溶接端子221と第一信号リード線17とが溶接されている溶接部171の近傍に位置している。リードガイド351のz軸に沿う方向の高さTh12は、図3のIV方向の部分拡大図である図4に示すように、第一信号溶接端子221のz軸に沿う方向の高さTh11に比べ高い。
リードガイド352は、第一信号溶接端子221と電源溶接端子211との間に第一信号リード線17および電源リード線16に沿うよう設けられている。すなわち、第一信号溶接端子221上の第一信号リード線17は、リードガイド351とリードガイド352とによって挟まれている。リードガイド352は、電源溶接端子211と電源リード線16とが溶接されている溶接部161および溶接部171の近傍に位置している。リードガイド352のz軸に沿う方向の高さは、第一信号溶接端子221のz軸に沿う方向の高さおよび電源溶接端子211のz軸に沿う方向の高さに比べ高い。
リードガイド353は、電源溶接端子211とグランド溶接端子241との間に電源リード線16およびグランドリード線19に沿うよう設けられている。すなわち、電源溶接端子211上の電源リード線16は、リードガイド352とリードガイド353とによって挟まれている。リードガイド353は、グランド溶接端子241とグランドリード線19とが溶接されている溶接部191および溶接部171の近傍に位置している。リードガイド353のz軸に沿う方向の高さは、電源溶接端子211のz軸に沿う方向の高さおよびグランド溶接端子241のz軸に沿う方向の高さに比べ高い。
リードガイド354は、グランド溶接端子241と第二信号溶接端子231との間にグランドリード線19および第二信号リード線18に沿うよう設けられている。すなわち、グランド溶接端子241上のグランドリード線19は、リードガイド353とリードガイド354とによって挟まれている。リードガイド354は、第二信号溶接端子231と第二信号リード線18とが溶接されている溶接部181および溶接部191の近傍に位置している。リードガイド354のz軸に沿う方向の高さは、グランド溶接端子241のz軸に沿う方向の高さおよび第二信号溶接端子231のz軸に沿う方向の高さに比べ高い。
リードガイド355は、第二信号溶接端子231のy軸のプラス方向側に第二信号リード線18に沿うよう設けられている。すなわち、第二信号溶接端子231上の第二信号リード線18は、リードガイド354とリードガイド355とによって挟まれている。リードガイド355は、溶接部181の近傍に位置している。リードガイド355のz軸に沿う方向の高さは、第二信号溶接端子231のz軸に沿う方向の高さに比べ高い。
第一実施形態による回転角検出装置1は、溶接端子211,221,231,241に隣り合うリードガイド351,352,353,354,355を有する。これにより、リード線16,17,18,19とターミナル線21,22,23,24とを溶接するとき、溶接時の負荷、特に機械的負荷によってリード線16,17,18,19が変形し、所定の位置からずれることを防止できる。したがって、回転角検出装置1は、リード線16,17,18,19の位置ずれによる自分以外のリード線や接続予定でないターミナル線との短絡を防止することができる。
回転角検出装置1では、リードガイド352,353,354は、隣り合うリード線16,17,18,19の間に設けられている。これにより、溶接時の負荷によって隣り合うリード線16,17,18,19同士が短絡することを防止できる。
(第二実施形態)
本発明の第二実施形態による位置検出装置を図5,6に基づき説明する。第二実施形態では、リードガイドの構成が第一実施形態と異なる。
第二実施形態による回転角検出装置の部分拡大図を図5に示す。第二実施形態による回転角検出装置は、ICパッケージ10、センサターミナル20、モータターミナル25、センサハウジング30、リードガイド41,42,43,44,45を有する。リードガイド41,42,43,44,45は、絶縁性を有する樹脂材料から形成されている。
リードガイド41は、固定部側壁体411、および、封止部側壁体412を有する。固定部側壁体411と封止部側壁体412とは別体に形成され、載置台35に設けられている。
固定部側壁体411は、第一信号溶接端子221のy軸のマイナス方向側に第一信号リード線17に沿うよう設けられている。固定部側壁体411は、溶接部171の近傍に位置している。固定部側壁体411のz軸に沿う方向の高さTh22は、図5のVI方向の部分拡大図である図6に示すように、第一信号溶接端子221のz軸に沿う方向の高さTh21に比べ高い。
封止部側壁体412は、固定部側壁体411に比べ封止部13に近い側であって、第一信号リード線17のy軸のマイナス方向側に設けられている。封止部側壁体412のz軸に沿う方向の高さは、図6に示すように、第一信号接続部222のz軸に沿う方向の高さTh21に比べ高い。
リードガイド42は、固定部側壁体421、および、封止部側壁体422を有する。固定部側壁体421と封止部側壁体422とは別体に形成され、載置台35に設けられている。
固定部側壁体421は、第一信号溶接端子221と電源溶接端子211との間に第一信号リード線17および電源リード線16に沿うよう設けられている。固定部側壁体421は、溶接部161および溶接部171の近傍に位置している。固定部側壁体421のz軸に沿う方向の高さは、第一信号溶接端子221のz軸に沿う方向の高さおよび電源溶接端子211のz軸に沿う方向の高さに比べ高い。
封止部側壁体422は、固定部側壁体421に比べ封止部13に近い側であって、電源リード線16と第一信号リード線17との間に設けられている。封止部側壁体422のz軸に沿う方向の高さは、第一信号接続部222のz軸に沿う方向の高さおよび電源接続部212のz軸に沿う方向の高さに比べ高い。
第一信号接続部222を挟むよう設けられている封止部側壁体412と封止部側壁体422との間の距離L1は、第一信号溶接端子221を挟むよう設けられている固定部側壁体411と固定部側壁体421との間の距離L2に比べ短い。
リードガイド43は、固定部側壁体431、および、封止部側壁体432を有する。固定部側壁体431と封止部側壁体432とは別体に形成され、載置台35に設けられている。
固定部側壁体431は、電源溶接端子211とグランド溶接端子241との間に電源リード線16およびグランドリード線19に沿うよう設けられている。固定部側壁体431は、溶接部161および溶接部191の近傍に位置している。固定部側壁体431のz軸に沿う方向の高さは、電源溶接端子211のz軸に沿う方向の高さおよびグランド溶接端子241のz軸方向の高さに比べ高い。
封止部側壁体432は、固定部側壁体431に比べ封止部13に近い側であって、電源リード線16とグランドリード線19との間に設けられている。封止部側壁体432のz軸に沿う方向の高さは、電源接続部212のz軸に沿う方向の高さおよびグランド接続部242のz軸方向の高さに比べ高い。
電源接続部212を挟むよう設けられている封止部側壁体422と封止部側壁体432との間の距離L1は、電源溶接端子211を挟むよう設けられている固定部側壁体421と固定部側壁体431との間の距離L2に比べ短い。
リードガイド44は、固定部側壁体441、および、封止部側壁体442を有する。固定部側壁体441と封止部側壁体442とは別体に形成され、載置台35に設けられている。
固定部側壁体441は、グランド溶接端子241と第二信号溶接端子231との間にグランドリード線19および第二信号リード線18に沿うよう設けられている。固定部側壁体441は、溶接部191および溶接部181の近傍に位置している。固定部側壁体441のz軸に沿う方向の高さは、グランド溶接端子241のz軸方向の高さおよび第二信号溶接端子231のz軸方向の高さに比べ高い。
封止部側壁体442は、固定部側壁体441に比べ封止部13に近い側であって、グランドリード線19と第二信号リード線18との間に設けられている。封止部側壁体442のz軸に沿う方向の高さは、グランド接続部242のz軸方向の高さおよび第二信号接続部232のz軸に沿う方向の高さに比べ高い。
グランド接続部242を挟むよう設けられている封止部側壁体432と封止部側壁体442との間の距離L1は、グランド溶接端子241を挟むよう設けられている固定部側壁体431と固定部側壁体441との間の距離L2に比べ短い。
リードガイド45は、固定部側壁体451、および、封止部側壁体452を有する。固定部側壁体451と封止部側壁体452とは別体に形成され、載置台35に設けられている。
固定部側壁体451は、第二信号溶接端子231のy軸のプラス方向側に第二信号リード線18に沿うよう設けられている。固定部側壁体451は、溶接部181の近傍に位置している。固定部側壁体451のz軸に沿う方向の高さは、第二信号溶接端子231のz軸方向の高さに比べ高い。
封止部側壁体452は、固定部側壁体451に比べ封止部13に近い側であって、第二信号リード線18のy軸のプラス方向側に設けられている。封止部側壁体452のz軸に沿う方向の高さは、第二信号接続部232のz軸に沿う方向の高さに比べ高い。
第二信号接続部232を挟むよう設けられている封止部側壁体442と封止部側壁体452との間の距離L1は、第二信号溶接端子231を挟むよう設けられている固定部側壁体441と固定部側壁体451との間の距離L2に比べ短い。
第二実施形態による回転角検出装置では、リード線16,17,18,19が突出する封止部13の近傍からリードガイド41,42,43,44,45が設けられている。これにより、溶接時の負荷によるリード線16,17,18,19の変形を封止部13の近傍においても抑制することができる。したがって、第二実施形態は、第一実施形態と同じ効果を奏する。
また、第二実施形態による回転角検出装置では、リードガイド41,42,43,44,45は、それぞれ固定部側壁体411,421,431,441,451、および、封止部側壁体412,422,432,442,452を有する。隣り合う封止部側壁体412,422,432,442,452の間の距離L1は、隣り合う固定部側壁体411,421,431,441,451の間の距離L2に比べ短い。これにより、封止部13近傍におけるリード線16,17,18,19の変形による所定の位置からのずれをさらに防止することができる。したがって、リード線16,17,18,19が自分以外のリード線や接続予定でないターミナル線と電気的に接続し短絡することを確実に防止できる。
(第三実施形態)
本発明の第三実施形態による位置検出装置を図7,8に基づき説明する。第三実施形態は、リードガイドの形状が第一実施形態と異なる。
第三実施形態による回転角検出装置の部分拡大図を図7に示す。第三実施形態による回転角検出装置は、ICパッケージ10、センサターミナル20、モータターミナル25、センサハウジング30、リードガイド51,52,53,54,55を有する。リードガイド51,52,53,54,55は、絶縁性を有する樹脂材料から形成されている。
リードガイド51は、第一信号溶接端子221のy軸のマイナス方向側から第一信号リード線17のy軸のマイナス方向側の封止部13の近傍まで延びるよう形成されている。すなわち、リードガイド51は、図7に示すように、第一信号溶接端子221に比べ封止部13の近傍まで延びるよう形成されている。リードガイド51のz軸方向の高さは、図7のVIII方向の部分拡大図である図8に示すように、第一信号溶接端子221のz軸方向の高さおよび第一信号接続部222のz軸方向の高さに比べ高い。
リードガイド52は、第一信号溶接端子221と電源溶接端子211との間から第一信号リード線17と電源リード線16との間の封止部13の近傍まで延びるよう形成されている。すなわち、リードガイド52は、図7に示すように、第一信号溶接端子221および電源溶接端子211に比べ封止部13の近傍まで延びるよう形成されている。これにより、第一信号リード線17は、リードガイド51とリードガイド52とに挟まれている。リードガイド52のz軸方向の高さは、第一信号溶接端子221のz軸方向の高さ、第一信号接続部222のz軸方向の高さ、電源溶接端子211のz軸方向の高さ、および、電源接続部212のz軸方向の高さに比べ高い。
リードガイド53は、電源溶接端子211とグランド溶接端子241との間から電源リード線16とグランドリード線19との間の封止部13の近傍まで延びるよう形成されている。すなわち、リードガイド53は、図7に示すように、電源溶接端子211およびグランド溶接端子241に比べ封止部13の近傍まで延びるよう形成されている。これにより、電源リード線16は、リードガイド52とリードガイド53とに挟まれている。リードガイド53のz軸方向の高さは、電源溶接端子211のz軸方向の高さ、電源接続部212のz軸方向の高さ、グランド溶接端子241のz軸方向の高さ、および、グランド接続部242のz軸方向の高さに比べ高い。
リードガイド54は、グランド溶接端子241と第二信号溶接端子231との間からグランドリード線19と第二信号リード線18との間の封止部13の近傍まで延びるよう形成されている。すなわち、リードガイド54は、図7に示すように、グランド溶接端子241および第二信号溶接端子231に比べ封止部13の近傍まで延びるよう形成されている。これにより、グランドリード線19は、リードガイド53とリードガイド54とに挟まれている。リードガイド54のz軸方向の高さは、グランド溶接端子241のz軸方向の高さ、グランド接続部242のz軸方向の高さ、第二信号溶接端子231のz軸方向の高さ、および、第二信号接続部232のz軸方向の高さに比べ高い。
リードガイド55は、第二信号溶接端子231のy軸のプラス方向側から第二信号リード線18のy軸のマイナス方向側の封止部13の近傍まで延びるよう形成されている。すなわち、リードガイド55は、図7に示すように、第二信号溶接端子231に比べ封止部13の近傍まで延びるよう形成されている。これにより、第二信号リード線18は、リードガイド54とリードガイド55とに挟まれている。リードガイド55のz軸方向の高さは、第二信号溶接端子231のz軸方向の高さ、および、第二信号接続部232のz軸方向の高さに比べ高い。
第三実施形態による回転角検出装置では、リードガイド51,52,53,54,55が溶接端子に比べ封止部の近傍まで延びるよう形成されている。これにより、第三実施形態は、溶接時の負荷によるリード線16,17,18,19の変形を起因とする所定の位置からのずれを封止部13の近傍においても防止することができる。したがって、第三実施形態は、第一実施形態と同じ効果を奏する。
また、第三実施形態による回転角検出装置では、リードガイドのそれぞれが隣にある溶接端子から封止部13の近傍まで連続して設けられている。これにより、リード線16,17,18,19の全体における変形による位置ずれをさらに確実に防止することができる。
(他の実施形態)
上述の実施形態では、位置検出装置は、車両が搭載するエンジンへの吸気量を制御する電子制御スロットル装置に適用されるとした。しかしながら、位置検出装置が適用される分野はこれに限定されない。
上述の実施形態では、電源溶接端子、第一信号溶接端子、第二信号溶接端子、および、グランド溶接端子は、それぞれ隣り合うよう載置台に設けられるとした。しかしながら、電源溶接端子、第一信号溶接端子、第二信号溶接端子、および、グランド溶接端子は、隣り合っていなくてもよい。
上述の実施形態では、リード線とターミナル線とは溶接によって固定されるとした。しかながら、リード線とターミナル線とを相対移動不能に固定する方法はこれに限定されない。はんだによる接合や、導電性接着剤による接合であってもよい。また、溶接する方法は、抵抗溶接やレーザ溶接であってもよい。
上述の実施形態では、ICパッケージは、四本のリード線を有するとした。リード線の本数は2本以上であればよい。
上述の実施形態では、センサターミナルは、図2に示すように、リード線と接続する一方の端部とコネクタ部に位置する他方の端部とが略平行に位置するよう形成されるとした。しかしながら、センサターミナルの形状はこれに限定されない。
上述の実施形態では、位置検出装置は、モータに電力を供給可能なモータターミナルを備えるとした。しかしながら、モータターミナルはなくてもよい。
上述の実施形態では、ICパッケージは、二つの磁気検出素子を有する二系統出力型であるとした。しかしながら、ICパッケージが有する磁気検出素子は一つであってもよいし、三つ以上であってもよい。
上述の実施形態では、ICパッケージは、第一信号処理回路および第二信号処理回路を有するとした。しかしながら、ICパッケージは、第一信号処理回路および第二信号処理回路を有していなくてもよい。また、ICパッケージにおいて、第一磁気検出素子と第一信号処理回路、または、第二磁気検出素子と第二信号処理回路とは別体に設けられるとした。第一磁気検出素子と第一信号処理回路、または、第二磁気検出素子と第二信号処理回路とは、一体となっていてもよい。
上述の実施形態における磁気検出素子は、ホール素子やMR素子など磁界の成分または当該成分の強さに応じた信号を出力可能であればよい。
第二実施形態では、固定部側壁体の高さと封止部側壁体の高さとが同じであるとした。しかしながら、固定部側壁体の高さと封止部側壁体の高さとは同じでなくてもよい。
以上、本発明はこのような実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々の形態で実施可能である。
1・・・回転角検出装置(位置検出装置)
10・・・ICパッケージ
16・・・電源リード線(リード線)
17・・・第一信号リード線(リード線)
18・・・第二信号リード線(リード線)
19・・・グランドリード線(リード線)
21・・・電源ターミナル線(ターミナル線)
22・・・第一信号ターミナル線(ターミナル線)
23・・・第二信号ターミナル線(ターミナル線)
24・・・グランドターミナル線(ターミナル線)
352,353,42,43,52,53・・・リードガイド

Claims (6)

  1. 検出対象(821)の位置を検出可能な位置検出装置であって、
    周囲の磁界の方向または強さに応じた信号を出力可能な磁気検出素子(11,12)、前記磁気検出素子を封止する封止部(13)、および、前記封止部から突出し前記磁気検出素子と電気的に接続するリード線(16,17,18,19)を有するICパッケージ(10)と、
    前記リード線と電気的に接続可能なターミナル線(21,22,23,24)と、
    前記リード線に沿うよう設けられ、前記リード線の位置ずれを防止するリードガイド(351,352,353,354,355,41,42,43,44,45,51,52,53,54,55)と、
    を備える位置検出装置。
  2. 前記リードガイドは、複数の前記リード線の隣り合う二つのリード線の間に設けられる請求項1に記載の位置検出装置。
  3. 前記リードガイドは、前記ターミナル線の前記リード線が固定される固定部(211,221,231,241)に沿うよう設けられる固定部側壁体(351,352,353,354,355,411,421,431,441,451)を有する請求項1または2に記載の位置検出装置。
  4. 前記リードガイドは、前記固定部側壁体に比べ前記封止部側に設けられる封止部側壁体(412,422,432,442,452)をさらに有する請求項3に記載の位置検出装置。
  5. 複数の前記リード線の一のリード線を挟むよう設けられる隣り合う二つの前記封止部側壁体の間の距離(L1)は、当該一のリード線を挟むよう設けられる隣り合う二つの前記固定部側壁体の間の距離(L2)に比べ短い請求項4に記載の位置検出装置。
  6. 前記リードガイドは、前記ターミナル線の前記リード線が固定される固定部に比べ前記封止部の近傍まで延びるよう形成される請求項1または2に記載の位置検出装置。
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