JP2021144035A - 角速度センサー、慣性計測装置、移動体測位装置、携帯型電子機器、電子機器、および移動体 - Google Patents
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Abstract
Description
[第1実施形態]
先ず、本発明の第1実施形態に係る角速度センサー1について、図1〜図7を参照して説明する。図1は、本発明の第1実施形態に係る角速度センサーを示す平面図である。図2は、図1中のA−A線断面図である。図3は、図1の角速度センサーが有する素子部を示す平面図である。図4は、図3中のB部拡大平面図である。図5および図6は、それぞれ、図3の素子部が有する逆相ばねの拡大平面図である。図7は、図3に示す素子部の振動モードを説明するための模式図である。なお、図1〜図7、および以降で示す図8A〜図11Cには、互いに直交する三つの軸としてX軸、Y軸およびZ軸が図示され、基板2に接合された素子部4の各部位が配置される平面をX軸およびY軸とし、基板2と蓋体3とが接合されている方向をZ軸としている。また、X軸に平行な方向を本実施形態における「第1方向」または「X軸方向」、Y軸に平行な方向を本実施形態における「第2方向」または「Y軸方向」、Z軸に平行な方向を「Z軸方向」とも言う。また、各軸の矢印先端側を「プラス側」とも言い、反対側を「マイナス側」とも言う。また、Z軸方向プラス側を「上または上側」とも言い、Z軸方向マイナス側を「下または下側」とも言う。
検出部44B(固定検出電極443B)の第1面445と検出ばね46BとのX軸方向の間隔G1は、検出部44B(固定検出電極443B)の第2面446と検出ばね46BとのX軸方向の間隔G2より大きい。つまり、X軸方向において、第1面445よりも第2面446が検出ばね46Bに近い。また、検出ばね46Bの折り返し部461よりも検出ばね46Bの折り返し部461とは反対側の長手形状の端部側で互いの間隔が大きく離れて設けられている。これにより、検出部44B(固定検出電極443B)に対して変位量が小さい検出ばね46Bの折り返し部461に検出部44B(固定検出電極443B)をより近接して近くに配置することができる。そして、検出部44B(固定検出電極443B)に対して変位量が大きい検出ばね46Bの折り返し部461とは反対側の長手形状の端部側から検出部44B(固定検出電極443B)を大きく離すことができ、検出ばね46Bをより変位し易くすることができる。そのため、可動検出電極441Bを大きく変位させることができ、検出感度を向上させることができる。従って、小型化を図っても、検出感度の低下を低減した角速度センサー1を得ることができる。
次に、本発明の第2実施形態に係る角速度センサー1aについて、図8Aを参照して説明する。図8Aは、本発明の第2実施形態に係る角速度センサーが有する検出部の一部を示す平面図である。なお、図8Aは、図3のB部に相当する。
本発明の第3実施形態に係る角速度センサー1cについて、図9Aを参照して説明する。図9Aは、本発明の第3実施形態に係る角速度センサーが有する検出部の一部を示す平面図である。
次に、本発明の第4実施形態に係る角速度センサー1fについて、図10および図11Aを参照して説明する。図10は、本発明の第4実施形態に係る角速度センサーが有する素子部を示す平面図である。図11Aは、図10中のC部拡大平面図である。
次に、本発明の一実施形態に係る角速度センサー1を適用した慣性計測装置IMU:Inertial Measurement Unit)2000について、図12および図13を参照して説明する。図12は、慣性計測装置の概略構成を示す分解斜視図である。図13は、慣性計測装置の慣性センサー素子の配置例を示す斜視図である。
次に、本発明の一実施形態に係る角速度センサー1を適用した移動体測位装置3000について、図14および図15を参照して説明する。図14は、移動体測位装置の全体システムを示すブロック図である。図15は、移動体測位装置の作用を模式的に示す図である。
次に、本発明の一実施形態に係る角速度センサー1を適用した携帯型電子機器について、図16および図17を参照して説明する。図16は、携帯型電子機器の構成を模式的に示す平面図である。図17は、携帯型電子機器の概略構成を示す機能ブロック図である。
以下、携帯型電子機器の一例として、腕時計型の活動計(アクティブトラッカー)を示して説明する。
1.距離:高精度のGPS機能により計測開始からの合計距離を計測する。
2.ペース:ペース距離計測から、現在の走行ペースを表示する。
3.平均スピード:走行開始から現在までの平均スピードを算出し表示する。
4.標高:GPS機能により、標高を計測し表示する。
5.ストライド:GPS電波が届かないトンネル内などでも歩幅を計測し表示する。
6.ピッチ:1分あたりの歩数を計測し表示する。
7.心拍数:脈拍センサーにより心拍数を計測し表示する。
8.勾配:山間部でのトレーニングやトレイルランにおいて、地面の勾配を計測し表示する。
9.オートラップ:事前に設定した一定距離や一定時間を走った時に、自動でラップ計測を行う。
10.運動消費カロリー:消費カロリーを表示する。
11.歩数:運動開始からの歩数の合計を表示する。
次に、本発明の一実施形態に係る角速度センサー1を適用した電子機器について、図18〜図20を参照して説明する。
次に、本発明の一実施形態に係る角速度センサー1を適用した移動体について、図21を参照して説明する。図21は、移動体の一例である自動車の構成を示す斜視図である。
Claims (10)
- 基板と、
前記基板に対して第1方向に変位可能に設けられ、折り返し部から前記第1方向に直交する第2方向に延在する長手形状を含むばね部と、
前記第2方向に沿って設けられ、前記第1方向に延在する複数の第1電極指を含む前記第1方向に変位可能な第1検出電極と、前記第2方向に沿って設けられ、前記第1電極指の間で前記第1方向に延在する複数の第2電極指を含む第2検出電極と、を有する検出電極と、を備え、
前記ばね部は、前記第1検出電極に接続されており、前記ばね部の前記折り返し部は、前記第2方向において前記検出電極の端部よりも中心側に設けられており、
前記検出電極は、
前記検出電極の端部側で、前記第1方向において前記ばね部と対向している第1面と、
前記第2方向において前記第1面よりも中心側に設けられ、前記第1方向において前記第1面より前記ばね部に近い第2面と、を含むことを特徴とする角速度センサー。 - 前記第1検出電極は、前記第1方向において前記第2検出電極よりも前記ばね部側に設けられ、
前記ばね部の前記折り返し部は、前記第1方向からの平面視で、前記第1面と重なっており、前記第2面と重ならないことを特徴とする請求項1に記載の角速度センサー。 - 前記第1検出電極は、前記第1検出電極の端部で前記ばね部と接続されており、前記ばね部と前記第1検出電極の前記第1面との間隔が、前記第2方向において前記第1検出電極の端部から離れるほど大きいことを特徴とする請求項2に記載の角速度センサー。
- 前記第2検出電極は、前記第1方向において前記第1検出電極よりも前記ばね部側に設けられ、前記基板と固定する固定部を含み、
前記ばね部は、前記第1方向からの平面視で、前記第1面と重なる領域よりも前記第2面と重なる領域の方が小さいことを特徴とする請求項1に記載の角速度センサー。 - 前記ばね部と前記第2検出電極の前記第1面との距離が、前記第2方向において前記第1検出電極の端部に近づくほど大きいことを特徴とする請求項4に記載の角速度センサー。
- 請求項1乃至請求項5のいずれか一項に記載の角速度センサーと、
前記角速度センサーの駆動を制御する制御回路と、を備えていることを特徴とする慣性計測装置。 - 請求項6に記載の慣性計測装置と、
測位用衛星から位置情報が重畳された衛星信号を受信する受信部と、
受信した前記衛星信号に基づいて、前記受信部の位置情報を取得する取得部と、
前記慣性計測装置から出力された慣性データに基づいて、移動体の姿勢を演算する演算部と、
算出された前記姿勢に基づいて前記位置情報を補正することにより、前記移動体の位置を算出する算出部と、を備えていることを特徴とする移動体測位装置。 - 請求項1乃至請求項5のいずれか一項に記載の角速度センサーと、
前記角速度センサーが収容されているケースと、
前記ケースに収容され、前記角速度センサーからの出力データを処理する処理部と、
前記ケースに収容されている表示部と、
前記ケースの開口部を塞いでいる透光性カバーと、を備えていることを特徴とする携帯型電子機器。 - 請求項1乃至請求項5のいずれか一項に記載の角速度センサーと、
前記角速度センサーから出力された検出信号に基づいて制御を行う制御部と、を備えていることを特徴とする電子機器。 - 請求項1乃至請求項5のいずれか一項に記載の角速度センサーと、
前記角速度センサーから出力された検出信号に基づいて姿勢の制御を行う姿勢制御部と、を備えていることを特徴とする移動体。
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