JP4367473B2 - Rotation angle detector - Google Patents

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Description

本発明は、被検出物の回転角度を検出する非接触式の磁気検出素子をロータコアに設けられた磁石に対向して配置した回転角度検出装置に関するもので、例えば自動車の回転弁の回転角度を検出するホール素子、ホールIC等の非接触式の磁気検出素子を備えた回転角度検出装置に係わる。   The present invention relates to a rotation angle detection device in which a non-contact type magnetic detection element for detecting the rotation angle of an object to be detected is arranged facing a magnet provided on a rotor core. The present invention relates to a rotation angle detection device including a non-contact type magnetic detection element such as a Hall element to be detected or a Hall IC.

従来より、スロットル弁等の回転弁の回転角度を検出するスロットルポジションセンサとしては、特開昭62−182449号公報および特開平2−130403号公報に開示された構造のものがある。先ず、特開昭62−182449号公報で開示されたスロットルポジションセンサは、スロットル弁のシャフトの先端に可変抵抗体部を有する絶縁基板が固定されてスロットル弁のシャフトの回転に伴ってシャフトと一体的に回転し、センサケース側に固定された固定端子と接触することで、外部へ出力するものである(第1従来例)。   Conventionally, as a throttle position sensor for detecting a rotation angle of a rotary valve such as a throttle valve, there is a structure disclosed in Japanese Patent Laid-Open Nos. 62-182449 and 2-130403. First, in the throttle position sensor disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 62-182449, an insulating substrate having a variable resistor portion is fixed to the tip of a throttle valve shaft, and is integrated with the shaft as the throttle valve shaft rotates. And rotating to contact with a fixed terminal fixed to the sensor case side to output to the outside (first conventional example).

また、特開平2−130403号公報で開示されたスロットルポジションセンサは、スロットル弁のシャフトの先端に磁界発生源である永久磁石とヨークを保持部材を介して固定してスロットル弁のシャフトと一体的に回転するように構成され、スロットル弁のシャフトの回転角度を検出するホール素子と信号処理回路部は基板に配置され、リードフレームを介してコネクタに接続され、外部へ出力するものである(第2従来例)。
特開昭62−182449号公報 特開平2−130403号公報
Further, the throttle position sensor disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 2-130403 is integrated with a throttle valve shaft by fixing a permanent magnet, which is a magnetic field generation source, and a yoke to a tip of a throttle valve shaft via a holding member. The Hall element for detecting the rotation angle of the throttle valve shaft and the signal processing circuit unit are arranged on the substrate, connected to the connector via the lead frame, and output to the outside (first) 2 Conventional example).
JP 62-182449 A Japanese Patent Laid-Open No. 2-130403

ところが、第1従来例のスロットルポジションセンサのセンサケース側には、樹脂一体成形等で配設された入出力用のコネクタピンと樹脂成形後に何らかの機械的手段で固定された固定端子とが設けられているが、上記の絶縁基板との組み付けに関し、センサケース側に特別な工夫を施した構成を有していない。これにより、センサケース側の固定端子とスロットル弁のシャフトと一体的に回転する絶縁基板との位置関係がズレ易く、スロットル弁の開度の検出精度が低下するという問題があった。   However, on the sensor case side of the throttle position sensor of the first conventional example, an input / output connector pin arranged by resin integral molding and a fixed terminal fixed by some mechanical means after resin molding are provided. However, it does not have a specially devised configuration on the sensor case side for assembly with the insulating substrate. As a result, there is a problem in that the positional relationship between the fixed terminal on the sensor case side and the insulating substrate that rotates integrally with the shaft of the throttle valve is easily displaced, and the detection accuracy of the opening degree of the throttle valve is lowered.

一方、第2従来例のスロットルポジションセンサにおいて、基板、リードフレーム、コネクタ等の電気部品は樹脂による一体成形でモジュール化され、スロットルボディにねじ固定される。このとき、スロットルボディ側にはモジュールの収容部の取り付け精度を上げるための機械加工が成されている。このような組み付けでは、スロットル弁のシャフトのスラストガタの影響が残るという問題や、種々の部品組み付けに先立つ加工の精度や加工工数が必要となるという問題がある。   On the other hand, in the throttle position sensor of the second conventional example, electric parts such as a substrate, a lead frame, and a connector are modularized by integral molding with a resin and fixed to the throttle body with screws. At this time, machining is performed on the throttle body side in order to increase the mounting accuracy of the module housing portion. In such assembly, there is a problem that the thrust backlash of the shaft of the throttle valve remains, and there is a problem that processing accuracy and processing man-hours prior to assembly of various parts are required.

ここで、ホール素子等の磁気検出素子と永久磁石を用いて被検出物の回転角度を検出する回転角度検出装置が知られている。この回転角度検出装置の構成部品であるステータコアについて、磁気回路の効率アップを図る上で、ステータコア間を磁気的に遮断し、且つ一定幅の磁気検出ギャップを規制するために、ステータコアが2分割されてステータコア間を樹脂製のスペーサにより固定するか、あるいは樹脂のインサート成形により固定する方法がとられている。   Here, a rotation angle detection device that detects a rotation angle of an object to be detected using a magnetic detection element such as a Hall element and a permanent magnet is known. In order to increase the efficiency of the magnetic circuit for the stator core which is a component of this rotation angle detection device, the stator core is divided into two parts in order to magnetically cut off between the stator cores and to regulate a magnetic detection gap having a certain width. The stator cores are fixed by resin spacers or fixed by resin insert molding.

また、ステータコアと他の部品との結合(固定)を行うためには、磁気回路上不要となる部分についても、磁性材料(磁気回路部と同一材料)にて形成することが必要となる。これらのステータコアの構造では、部品点数が増えコストアップにつながる上、磁気回路上重要となる複数のステータコア間やロータコアとの位置精度(エアギャップ等)を高精度に確保することが困難となると共に、磁気回路の効率を低下させる原因となるという問題がある。   In addition, in order to connect (fix) the stator core and other components, it is necessary to form a portion that is unnecessary on the magnetic circuit with a magnetic material (the same material as the magnetic circuit portion). With these stator core structures, the number of parts increases and costs increase, and it is difficult to ensure high positional accuracy (air gap, etc.) between the stator cores and the rotor core, which are important in the magnetic circuit. There is a problem that the efficiency of the magnetic circuit is reduced.

本発明の目的は、2つの磁石と磁気検出素子との位置関係のズレを防止して、被検出物の回転角度の検出精度を向上することのできる回転角度検出装置を提供することにある。また、磁気検出素子および外部接続端子の組み付けを簡単にすることのできる回転角度検出装置を提供することにある。さらに、2分割された第1、第2ステータコア部を磁性材料と非磁性材料との異なる材料を積層または焼結または鍛造することで構成することにより、上記問題を解決することのできる回転角度検出装置を提供することにある。   An object of the present invention is to provide a rotation angle detection device capable of preventing the positional relationship between two magnets and a magnetic detection element from being shifted and improving the detection accuracy of the rotation angle of an object to be detected. It is another object of the present invention to provide a rotation angle detection device that can simplify the assembly of a magnetic detection element and an external connection terminal. Furthermore, the rotation angle detection which can solve the said problem is comprised by laminating | stacking or sintering or forging the material from which a magnetic material and a nonmagnetic material differ in the 1st and 2nd stator core part divided into two. To provide an apparatus.

請求項1に記載の発明によれば、非接触式の磁気検出式素子および外部接続端子を樹脂成形により一体化して保持する第1樹脂成形品と磁気検出素子への磁束を集中させるステータコアとを樹脂成形により一体化して保持することにより、軽量で製造容易、且つ安価な樹脂成形品における樹脂検出素子、ステータコアおよび外部接続端子等の各構成要件の配置位置を高精度に確保できる。それによって、磁気検出素子を含むセンサユニットを保持固定した樹脂成形品を被検出物へ組み付けた際に、被検出物の回転に伴って回転するロータコアの回転中心に対して対向して配置されて、互いに逆方向に着磁された2つの磁石と樹脂成形品の磁気検出素子との間のギャップを精度良く確保することができるので、被検出物の回転角度の検出精度を向上することができる。   According to the first aspect of the present invention, the non-contact magnetic detection element and the first resin molded product that holds the external connection terminal integrally by resin molding and the stator core that concentrates the magnetic flux to the magnetic detection element are provided. By integrating and holding by resin molding, it is possible to secure the arrangement positions of the constituent elements such as the resin detection element, the stator core, and the external connection terminals in a lightweight, easy to manufacture and inexpensive resin molded product. As a result, when the resin molded product holding and fixing the sensor unit including the magnetic detection element is assembled to the detected object, it is disposed opposite to the rotation center of the rotor core that rotates as the detected object rotates. Since the gap between the two magnets magnetized in opposite directions and the magnetic detection element of the resin molded product can be ensured with high accuracy, the detection accuracy of the rotation angle of the object to be detected can be improved. .

請求項2に記載の発明によれば、磁気検出素子と外部接続端子との接続部分を樹脂成形で一体化する1次成形工程を行い、磁気検出素子にステータコアを組み付ける組付工程を行い、磁気検出素子、ステータコアおよび外部接続端子を樹脂成形で一体化する2次成形工程を行なって、樹脂成形品に磁気検出素子等を一体的に配置構成する。それによって、1次成形工程、2次成形工程の各成形工程で、磁気検出素子に樹脂成形時や組み付け時の熱や力を加えないようにすると共に、磁気検出素子の配置位置を高精度に確保することで、樹脂成形品を被検出物へ組み付けた際に、被検出物の回転に伴って回転するロータコアの回転中心に対して対向して配置されて、互いに逆方向に着磁された2つの磁石と樹脂成形品の磁気検出素子との間のギャップを容易に確保することができ、且つ磁気検出素子と2つの磁石との間の位置精度を保持することができる。   According to the second aspect of the present invention, the primary molding step of integrating the connecting portions of the magnetic detection element and the external connection terminal by resin molding is performed, the assembly step of assembling the stator core to the magnetic detection element is performed, and the magnetic A secondary molding step of integrating the detection element, the stator core, and the external connection terminal by resin molding is performed, and the magnetic detection element and the like are integrally arranged and configured in the resin molded product. As a result, in each molding process of the primary molding process and the secondary molding process, heat and force during resin molding and assembly are not applied to the magnetic detection element, and the arrangement position of the magnetic detection element is highly accurate. By securing, when the resin molded product is assembled to the object to be detected, it is arranged opposite to the rotation center of the rotor core that rotates with the rotation of the object to be detected and magnetized in the opposite directions. A gap between the two magnets and the magnetic detection element of the resin molded product can be easily secured, and the positional accuracy between the magnetic detection element and the two magnets can be maintained.

請求項に記載の発明によれば、ステータコアに、磁性材料を板厚方向に複数積層または焼結または鍛造してなる第1ステータコア部、およびこの第1ステータコア部と同じく磁性材料を板厚方向に複数積層または焼結または鍛造してなる第2ステータコア部を設けている。そして、ステータコアを、第1、第2ステータコア部が一定幅の磁気検出ギャップを形成するように第1、第2ステータコア部の端部を結合する非磁性材料によって構成することにより、従来品のように樹脂製のスペーサを使用することなく、第1、第2ステータコア部間に形成される磁気検出ギャップの幅を規制することができる。したがって、磁気回路を構成するステータコアを磁性材料と非磁性材料を組み合わせて1部品で構成することで、部品点数の削減によるコストダウンを図ることができ、2分割された第1、第2ステータコア部間の位置精度確保が容易となり、且つ磁気回路の効率を向上することができる。 According to the invention described in claim 3, the stator core, a first stator core formed by stacking a plurality or sintering or forging the magnetic material in the thickness direction, and also the magnetic material plate thickness direction and the first stator core section Are provided with a second stator core portion formed by laminating, sintering or forging. Then, the stator core is made of a nonmagnetic material that joins the end portions of the first and second stator core portions so that the first and second stator core portions form a magnetic detection gap having a constant width, so that The width of the magnetic detection gap formed between the first and second stator core portions can be regulated without using a resin spacer. Therefore, the stator core constituting the magnetic circuit is composed of one part by combining the magnetic material and the non-magnetic material, so that the cost can be reduced by reducing the number of parts, and the first and second stator core parts divided into two parts. It is easy to secure the positional accuracy between them, and the efficiency of the magnetic circuit can be improved.

請求項に記載の発明によれば、一定幅の磁気検出ギャップを形成するように2分割された第1、第2ステータコア部を、磁気回路として構成する部分を磁性材料で形成し、その他の部分を非磁性材料で形成することにより、磁気回路の効率を向上することができる。
加えて、請求項5に記載の発明によれば、1次成形工程時に2次成形時の射出成形よりも成形圧が低圧の樹脂一体成型を行っているので、2次成形工程時の射出成形に耐えうる1次成形を行うことができる。
According to the fourth aspect of the present invention, the first and second stator core parts divided into two so as to form a magnetic detection gap having a constant width are formed of a magnetic material at the part constituting the magnetic circuit, By forming the portion with a nonmagnetic material, the efficiency of the magnetic circuit can be improved.
In addition, according to the invention described in claim 5, since the resin integral molding is performed at a molding pressure lower than the injection molding at the time of the secondary molding in the primary molding process, the injection molding at the time of the secondary molding process. Primary molding that can withstand this can be performed.

[実施例1]
発明の実施の形態を実施例に基づき図面を参照して説明する。図1ないし図7は本発明の第1実施例を示したもので、図1は回転角度検出装置の主要構成を示した図で、図2は内燃機関用吸気制御装置を示した図で、図3および図4はセンサカバーを示した図である。
[Example 1]
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Embodiments of the present invention will be described based on examples with reference to the drawings. FIGS. 1 to 7 show a first embodiment of the present invention, FIG. 1 is a diagram showing a main configuration of a rotation angle detection device, and FIG. 2 is a diagram showing an intake control device for an internal combustion engine. 3 and 4 show the sensor cover.

本実施例の内燃機関用吸気制御装置は、内燃機関(エンジン)への吸気通路を形成するスロットルボディ(本発明のハウジングに相当する)1と、このスロットルボディ1内に回動自在に支持されたスロットル弁(スロットルバルブ)2と、このスロットル弁2のシャフト部であるスロットルバルブシャフト(以下シャフトと略す)3と、シャフト3を回転駆動するアクチュエータ4と、このアクチュエータ4を電子制御するエンジン制御装置(以下ECUと呼ぶ)とを備えている。   An intake control device for an internal combustion engine according to the present embodiment is supported by a throttle body (corresponding to a housing of the present invention) 1 that forms an intake passage to the internal combustion engine (engine), and is rotatably supported in the throttle body 1. A throttle valve (throttle valve) 2, a throttle valve shaft (hereinafter abbreviated as a shaft) 3 that is a shaft portion of the throttle valve 2, an actuator 4 that rotationally drives the shaft 3, and an engine control that electronically controls the actuator 4 And an apparatus (hereinafter referred to as ECU).

そして、内燃機関用吸気制御装置は、自動車のアクセルペダル(図示せず)の踏み加減に基づいてエンジンに流入する吸入空気量を制御することでエンジンの回転速度をコントロールするものである。なお、ECUには、アクセルペダルの踏み加減を電気信号(アクセル開度信号)に変換し、ECUへどれだけアクセルペダルが踏み込まれているかを出力するアクセル開度センサが接続されている。また、内燃機関用吸気制御装置は、スロットル弁2の開度を電気信号(スロットル開度信号)に変換し、ECUへどれだけスロットル弁2が開いているかを出力する回転角度検出装置5を備えている。   The intake control device for an internal combustion engine controls the rotational speed of the engine by controlling the amount of intake air flowing into the engine based on whether or not an accelerator pedal (not shown) of the automobile is depressed. The ECU is connected to an accelerator opening sensor that converts the amount of depression of the accelerator pedal into an electrical signal (accelerator opening signal) and outputs how much the accelerator pedal is depressed to the ECU. The internal combustion engine intake control device also includes a rotation angle detection device 5 that converts the opening of the throttle valve 2 into an electrical signal (throttle opening signal) and outputs how much the throttle valve 2 is open to the ECU. ing.

スロットルボディ1は、アルミニウムダイカスト製でスロットル弁2を収容保持する装置本体ハウジングである。そして、スロットルボディ1は、エンジンのインテークマニホールドにボルト等の締結具を用いて固定されている。このスロットルボディ1には、シャフト3の一端部をボールベアリング(ころがり玉軸受:本発明の軸受部に相当する)11を介して回転自在に支持するベアリングホルダ12と、シャフト3の他端部をスラストベアリング(プレーンメタル軸受:本発明の軸受部に相当する)13を介して回転自在に支持するベアリングホルダ14と、モータ9を収容するモータ収容部15とを有している。   The throttle body 1 is an apparatus main body housing that is made of aluminum die casting and accommodates and holds the throttle valve 2. The throttle body 1 is fixed to an intake manifold of the engine using a fastener such as a bolt. The throttle body 1 has a bearing holder 12 that rotatably supports one end portion of the shaft 3 via a ball bearing (rolling ball bearing: corresponding to the bearing portion of the present invention) 11, and the other end portion of the shaft 3. It has a bearing holder 14 rotatably supported via a thrust bearing (plane metal bearing: corresponding to the bearing portion of the present invention) 13 and a motor housing portion 15 for housing the motor 9.

スロットル弁2は、本発明の被検出物(回転体)に相当するもので、エンジンに吸入される空気量をコントロールするバタフライ形の回転弁で、シャフト3の外周にねじ等の締結具を用いて固定されている。本実施例のスロットル弁2は、略円板形状に形成されている。   The throttle valve 2 corresponds to an object to be detected (rotating body) of the present invention, and is a butterfly type rotary valve that controls the amount of air sucked into the engine. A fastener such as a screw is used on the outer periphery of the shaft 3. Is fixed. The throttle valve 2 of the present embodiment is formed in a substantially disc shape.

シャフト3は、被検出物(回転体)のシャフト部に相当するものである。このシャフト3の一端部には、樹脂ギヤ16をインサート成形したロータコア17がかしめ等の手段を用いて固定されている。そして、ロータコア17の外周には、スロットル弁2およびそのシャフト3をエンジンがアイドル回転速度の時の初期位置に戻すためのコイル状のリターンスプリング19が装着されている。   The shaft 3 corresponds to a shaft portion of an object to be detected (rotating body). A rotor core 17 in which a resin gear 16 is insert-molded is fixed to one end of the shaft 3 by means such as caulking. A coil-shaped return spring 19 is mounted on the outer periphery of the rotor core 17 to return the throttle valve 2 and its shaft 3 to the initial position when the engine is at idle rotational speed.

アクチュエータ4は、ECUにより電子制御されるモータ9と、このモータ9の出力軸の外周に固定されたピニオンギヤ20と、このピニオンギヤ20と噛み合って回転する中間減速ギヤ21と、この中間減速ギヤ21と噛み合って回転する前述した樹脂ギヤ16とを有し、スロットル弁2およびそのシャフト3を回転駆動する被検出物駆動手段である。   The actuator 4 includes a motor 9 electronically controlled by the ECU, a pinion gear 20 fixed to the outer periphery of the output shaft of the motor 9, an intermediate reduction gear 21 that rotates in mesh with the pinion gear 20, and the intermediate reduction gear 21. This is a detected object driving means that has the above-described resin gear 16 that meshes and rotates, and that rotationally drives the throttle valve 2 and its shaft 3.

モータ9は、センサカバー7内に埋設されて位置決め保持されたモータ用通電端子22、このモータ用通電端子22に一体的に接続されて、センサカバー7内よりモータ9側に突出したモータ接続端子23、およびこのモータ接続端子23に着脱自在に接続するモータ給電端子24を介して通電されて作動する駆動源である。また、ピニオンギヤ20は、樹脂により一体成形され、モータ9の出力軸に着脱自在に固定されて、出力軸と一体的に回転する円筒ウォームである。   The motor 9 is embedded in the sensor cover 7 and is positioned and held. The motor energization terminal 22 is integrally connected to the motor energization terminal 22 and is connected to the motor energization terminal 22 so as to protrude from the sensor cover 7 toward the motor 9. And a drive source that is energized and operated via a motor power supply terminal 24 that is detachably connected to the motor connection terminal 23. The pinion gear 20 is a cylindrical worm that is integrally formed of resin, is detachably fixed to the output shaft of the motor 9, and rotates integrally with the output shaft.

中間減速ギヤ21は、樹脂により一体成形され、回転中心を成す固定軸25の外周に回転自在に嵌め合わされて、一端部の外周に一体的に設けられた大径ギヤ26、および他端部の外周に一体的に設けられた小径ギヤ27等から構成されている。なお、大径ギヤ26は、円筒ウォームホイールである。   The intermediate reduction gear 21 is integrally formed of resin, is rotatably fitted to the outer periphery of a fixed shaft 25 that forms the center of rotation, and has a large-diameter gear 26 that is integrally provided on the outer periphery of one end portion, and the other end portion. It is composed of a small-diameter gear 27 and the like provided integrally on the outer periphery. The large diameter gear 26 is a cylindrical worm wheel.

回転角度検出装置5は、所謂スロットルポジションセンサで、ロータコア17の内周面に配置された磁界発生源である円筒形状の永久磁石(2つの磁石)6と、樹脂成形品(センサカバー)7側に一体的に配置された2個のホールIC31、32と、これらのホールIC31、32と外部のECUとを電気的に接続するための導電性金属薄板よりなるリードフレーム(複数のターミナル)33と、2個のホールIC31、32への磁束を集中させる鉄系の金属(磁性材料)よりなる2分割されたステータコア34とから構成されている。   The rotation angle detection device 5 is a so-called throttle position sensor, which is a cylindrical permanent magnet (two magnets) 6 that is a magnetic field generation source disposed on the inner peripheral surface of the rotor core 17 and a resin molded product (sensor cover) 7 side. And two lead ICs (multiple terminals) 33 made of a conductive metal thin plate for electrically connecting the hall ICs 31 and 32 to an external ECU; The stator core 34 is divided into two parts made of an iron-based metal (magnetic material) that concentrates the magnetic flux to the two Hall ICs 31 and 32.

永久磁石6は、本発明の2つの磁石に相当するもので、スロットル弁2およびそのシャフト3と一体的に回転する鉄系の金属(磁性材料)製のロータコア17の内周面に接着剤等を用いて固定され、あるいは樹脂と一体モールドにより固定され、回転角度検出装置5の磁気回路に磁束を与える部品である。本実施例の永久磁石6は、着磁方向が径方向(内周側がN極、外周側がS極)の半円弧形状の磁石部分と、着磁方向が径方向(内周側がS極、外周側がN極)の半円弧形状の磁石部分とから構成されている。なお、ロータコア17には、シャフト3に対してアイドルリング位置に取り付けるための位置決め用孔18が開設されている。   The permanent magnet 6 corresponds to the two magnets of the present invention, and adhesive or the like is applied to the inner peripheral surface of a rotor core 17 made of an iron-based metal (magnetic material) that rotates integrally with the throttle valve 2 and its shaft 3. It is a component that is fixed using a resin or is fixed to a resin and an integral mold to give a magnetic flux to the magnetic circuit of the rotation angle detection device 5. The permanent magnet 6 of this embodiment has a semi-arc-shaped magnet portion whose magnetization direction is the radial direction (N pole on the inner circumferential side and S pole on the outer circumferential side), and the radial direction (the inner circumferential side is the S pole and the outer circumferential side). And a magnet portion having a semicircular arc shape with N poles on the side. The rotor core 17 is provided with a positioning hole 18 for attaching to the idle ring position with respect to the shaft 3.

2個のホールIC31、32は、本発明の非接触式の磁気検出素子に相当するもので、永久磁石6の内周側に対向して配置され、感面にN極またはS極の磁界が発生すると、その磁界に感応して起電力(N極の磁界が発生すると+電位が生じ、S極の磁界が発生すると−電位が生じる)を発生するように設けられている。本実施例では、図5および図6に示したように、2個のホールIC31、32を並列に180度逆方向で配置している。   The two Hall ICs 31 and 32 correspond to the non-contact type magnetic detection element of the present invention, and are arranged to face the inner peripheral side of the permanent magnet 6, and an N-pole or S-pole magnetic field is present on the sensitive surface. When generated, an electromotive force is generated in response to the magnetic field (a positive potential is generated when an N pole magnetic field is generated, and a negative potential is generated when an S pole magnetic field is generated). In this embodiment, as shown in FIGS. 5 and 6, the two Hall ICs 31 and 32 are arranged in parallel in the opposite direction by 180 degrees.

リードフレーム33は、図5および図6に示したように、コネクトホルダー35およびセンサカバー7内に埋設されて位置決め保持されており、導電性金属(銅板等)よりなり、信号入力(VDD)用端子40、2枚の信号出力(OUT1、OUT2)用端子41、42および接地(GND)用端子43等から構成されている。信号入力用端子40は、電源電圧(例えば5Vのバッテリ電圧)を2個のホールIC61、62にそれぞれ印加する導電板である。   As shown in FIGS. 5 and 6, the lead frame 33 is embedded and held in the connect holder 35 and the sensor cover 7, and is made of a conductive metal (copper plate or the like) for signal input (VDD). The terminal 40 includes two signal output (OUT1, OUT2) terminals 41 and 42, a ground (GND) terminal 43, and the like. The signal input terminal 40 is a conductive plate that applies a power supply voltage (for example, a battery voltage of 5 V) to the two Hall ICs 61 and 62, respectively.

また、信号出力用端子41、42は、本発明の外部接続端子に相当するもので、2個のホールIC31、32の出力、つまりスロットル弁2の開度(スロットル開度)信号を取り出すための導電板である。なお、信号入力用端子40、信号出力用端子41、42および接地用端子43は、各端子間の距離を所定の間隔に保つように複数の連結片44、45を有し、これらの連結片44、45は、2次成形前に切断される。なお、2個のホールIC31、32のリード線(リードワイヤ)36、37とリードフレーム33との接続部分は、PBT等の熱可塑性樹脂よりなるコネクトホルダー(第1樹脂成形品:1次成形品)35により被覆されている。   The signal output terminals 41 and 42 correspond to the external connection terminals of the present invention, and are used for taking out the outputs of the two Hall ICs 31 and 32, that is, the throttle valve 2 opening (throttle opening) signals. It is a conductive plate. The signal input terminal 40, the signal output terminals 41 and 42, and the grounding terminal 43 have a plurality of connecting pieces 44 and 45 so that the distance between the terminals is kept at a predetermined interval. 44 and 45 are cut before the secondary molding. In addition, the connection part of the lead wires (lead wires) 36 and 37 of the two Hall ICs 31 and 32 and the lead frame 33 is a connect holder (first resin molded product: primary molded product) made of a thermoplastic resin such as PBT. 35).

ステータコア34の中央部には、平行磁場を形成するための一定幅の磁気検出ギャップが直径方向に貫通するように形成され、具体的には、ステータコア34が一定幅の磁気検出ギャップを形成するように2分割されて磁気検出ギャップの幅がコネクトホルダー35によって規制され、その磁気検出ギャップに2個のホールIC31、32が配置されている。   A constant width magnetic detection gap for forming a parallel magnetic field is formed in the central portion of the stator core 34 so as to penetrate in the diameter direction. Specifically, the stator core 34 forms a fixed width magnetic detection gap. And the width of the magnetic detection gap is regulated by the connect holder 35, and two Hall ICs 31 and 32 are arranged in the magnetic detection gap.

そして、2分割されたステータコア34は、コネクトホルダー35の外周にそれぞれ嵌め合わされて固定されている。ステータコア34には、2個のホールIC31、32との間に例えば0.2mmのクリアランスを確保するための溝部38、およびコネクトホルダー35の外周に嵌合される嵌合部39が設けられている。なお、コネクトホルダー35は、2分割されたステータコア34間に磁気検出ギャップの幅を形成するための樹脂製のスペーサを構成する。   The two divided stator cores 34 are fitted and fixed to the outer periphery of the connect holder 35. The stator core 34 is provided with a groove portion 38 for securing a clearance of, for example, 0.2 mm between the two Hall ICs 31 and 32 and a fitting portion 39 that is fitted to the outer periphery of the connect holder 35. . The connect holder 35 constitutes a resin spacer for forming the width of the magnetic detection gap between the stator cores 34 divided into two.

センサカバー7は、図2に示したように、スロットルボディ1の開口側を閉塞すると共に、軽量で製造容易、且つ安価で、回転角度検出装置5の各端子間を電気的に絶縁するPBT等の熱可塑性樹脂よりなる樹脂成形品(第2樹脂成形品:2次成形品)が採用されている。このセンサカバー7は、スロットルボディ1の開口側に設けられた凸状部46に嵌め合わされる凹状部47を有し、図示しないクリップによってスロットルボディ1と締結により組み付けられている。   As shown in FIG. 2, the sensor cover 7 closes the opening side of the throttle body 1, is lightweight, easy to manufacture and inexpensive, and electrically insulates each terminal of the rotation angle detection device 5. A resin molded product (second resin molded product: secondary molded product) made of this thermoplastic resin is employed. The sensor cover 7 has a concave portion 47 fitted to a convex portion 46 provided on the opening side of the throttle body 1 and is assembled to the throttle body 1 by fastening with a clip (not shown).

したがって、凸状部46と凹状部47とを嵌合するようにスロットルボディ1とセンサカバー7とを組み付けることにより、センサカバー7側に配置固定された2個のホールIC31、32とスロットルボディ1に回転自在に支持されるシャフト3と一体的に回転するロータコア17の内周に配置固定された永久磁石6との位置関係のズレを解消できる。   Therefore, by assembling the throttle body 1 and the sensor cover 7 so that the convex portion 46 and the concave portion 47 are fitted, the two Hall ICs 31 and 32 arranged and fixed on the sensor cover 7 side and the throttle body 1 are assembled. The positional relationship with the permanent magnet 6 arranged and fixed on the inner periphery of the rotor core 17 that rotates integrally with the shaft 3 that is rotatably supported can be eliminated.

そして、センサカバー7の側面には、コネクタ49が一体的に設けられている。そのコネクタ49は、センサカバー7の側面に一体成形された絶縁樹脂製のコネクタシェル50、リードフレーム33の信号入力用端子40、信号出力用端子41、42および接地用端子43の先端部(コネクタピンを構成する)51〜54、およびモータ9のモータ用通電端子22の先端部(コネクタピンを構成する)55、56等から構成されている。   A connector 49 is integrally provided on the side surface of the sensor cover 7. The connector 49 includes an insulating resin connector shell 50 integrally formed on the side surface of the sensor cover 7, signal input terminals 40 of the lead frame 33, signal output terminals 41 and 42, and tips of the ground terminals 43 (connectors). 51 to 54 constituting the pins) and tip portions (constituting connector pins) 55 and 56 of the motor energization terminal 22 of the motor 9.

〔第1実施例の組付方法〕
次に、本実施例の回転角度検出装置5の組付方法を図1ないし図7に基づいて簡単に説明する。ここで、図5は2個のホールICとリードフレームを示した図で、図6は2個のホールICとリードフレームとの接続部分を示した図で、図7(a)は2個のホールICとリードフレームを示した図で、図7(b)は1次樹脂成形品を示した図で、図7(c)はステータコアを示した図である。
[Assembly method of the first embodiment]
Next, a method of assembling the rotation angle detection device 5 of this embodiment will be briefly described with reference to FIGS. Here, FIG. 5 is a diagram showing two Hall ICs and a lead frame, FIG. 6 is a diagram showing a connection portion between the two Hall ICs and the lead frame, and FIG. FIG. 7B is a view showing a primary resin molded product, and FIG. 7C is a view showing a stator core.

導電性金属薄板をプレス成形することによって所定の形状のリードフレーム33を形成する。そして、図5および図7(a)に示したように、2個のホールIC31、32のリード線36、37と信号入力用端子40、信号出力用端子41、42および接地用端子43とを電気的に接続する。   A lead frame 33 having a predetermined shape is formed by press-molding a conductive metal thin plate. As shown in FIGS. 5 and 7A, the lead wires 36 and 37 of the two Hall ICs 31 and 32, the signal input terminal 40, the signal output terminals 41 and 42, and the ground terminal 43 are connected. Connect electrically.

そして、図7(b)に示したように、2個のホールIC31、32のリード線36、37、信号入力用端子40、信号出力用端子41、42および接地用端子43よりなる電気配線部品の一部(接続部分)を、例えばPBT樹脂による一体成形(射出成形)によって一体化する(1次成形工程)。このとき、2個のホールIC31、32は、第1樹脂成形品(コネクトホルダー)35の図示上端面より感面を露出するように突出した状態で第1樹脂成形品35に保持されている。これにより、第1樹脂成形品35に、2個のホールIC31、32およびリードフレーム33が一体化される。   Then, as shown in FIG. 7B, an electrical wiring component comprising the lead wires 36 and 37 of the two Hall ICs 31 and 32, the signal input terminal 40, the signal output terminals 41 and 42, and the grounding terminal 43. A part (connecting portion) of the substrate is integrated by, for example, integral molding (injection molding) using a PBT resin (primary molding step). At this time, the two Hall ICs 31 and 32 are held by the first resin molded product 35 so as to protrude from the upper end surface of the first resin molded product (connect holder) 35 so as to expose the sensitive surface. As a result, the two Hall ICs 31 and 32 and the lead frame 33 are integrated with the first resin molded product 35.

そして、図7(c)に示した2分割されたステータコア34を第1樹脂成形品35の外周にそれぞれ嵌め合わせて固定する(組付工程)。このとき、2個のホールIC31、32は、2分割されたステータコア34によって囲まれるように覆われている。これにより、第1樹脂成形品35に、ステータコア34が固定され、2個のホールIC31、32との間に例えば0.2mmのクリアランスが確保される。   And the stator core 34 divided into two shown in FIG.7 (c) is each fitted and fixed to the outer periphery of the 1st resin molded product 35 (assembly process). At this time, the two Hall ICs 31 and 32 are covered so as to be surrounded by the stator core 34 divided into two. Thereby, the stator core 34 is fixed to the first resin molded product 35, and a clearance of, for example, 0.2 mm is secured between the two Hall ICs 31 and 32.

そして、図1に示したように、2個のホールIC31、32のリード線36、37、信号入力用端子40、信号出力用端子41、42および接地用端子43、ステータコア34、モータ用通電端子22を、例えばPBT樹脂による一体成形(射出成形)によって一体化する(2次成形工程)。これにより、第2樹脂成形品(センサカバー)7に、2個のホールIC31、32、リードフレーム33、ステータコア34およびモータ用通電端子22が一体化(モジュール化)される。   As shown in FIG. 1, the lead wires 36 and 37 of the two Hall ICs 31 and 32, the signal input terminal 40, the signal output terminals 41 and 42, the grounding terminal 43, the stator core 34, and the motor energizing terminal 22 is integrated by, for example, integral molding (injection molding) using a PBT resin (secondary molding step). Thus, the two Hall ICs 31 and 32, the lead frame 33, the stator core 34, and the motor energization terminal 22 are integrated (modularized) into the second resin molded product (sensor cover) 7.

〔第1実施例の作用〕
次に、本実施例の内燃機関用吸気制御装置の作用を図1および図2に基づいて簡単に説明する。
[Operation of the first embodiment]
Next, the operation of the intake control device for the internal combustion engine of the present embodiment will be briefly described with reference to FIGS.

運転者がアクセルペダルを踏み込むと、アクセル開度センサよりアクセル開度信号がECUに入力される。そして、ECUによってスロットル弁2が所定の開度となるようにモータ9が通電されて、モータ9の出力軸が回転する。そして、出力軸が回転することによりピニオンギヤ20が回転して中間減速ギヤ21の大径ギヤ26にトルクが伝達される。   When the driver depresses the accelerator pedal, an accelerator opening signal is input to the ECU from the accelerator opening sensor. Then, the motor 9 is energized so that the throttle valve 2 has a predetermined opening degree by the ECU, and the output shaft of the motor 9 rotates. As the output shaft rotates, the pinion gear 20 rotates and torque is transmitted to the large diameter gear 26 of the intermediate reduction gear 21.

そして、大径ギヤ26の回転に伴って小径ギヤ27が回転すると、小径ギヤ27と噛み合う樹脂ギヤ16が回転する。これにより、樹脂ギヤ16をインサート成形したロータコア17が回転するので、シャフト3が所定の回転角度だけ回転し、スロットルボディ1に形成されるエンジンへの吸気通路内においてスロットル弁2が所定の回転角度に保持される。   And if the small diameter gear 27 rotates with rotation of the large diameter gear 26, the resin gear 16 which meshes with the small diameter gear 27 will rotate. As a result, the rotor core 17 in which the resin gear 16 is insert-molded rotates, so that the shaft 3 rotates by a predetermined rotation angle, and the throttle valve 2 in the intake passage to the engine formed in the throttle body 1 has a predetermined rotation angle. Retained.

一方、回転角度検出装置5は、ロータコア17と一体的に回転する永久磁石6の位置を2個のホールIC31、32によって検出して、信号出力用端子41、42を介してECUにスロットル開度信号を送る。このスロットル開度信号によってECUはどれだけ燃料を噴射するかを判断する。   On the other hand, the rotation angle detection device 5 detects the position of the permanent magnet 6 that rotates integrally with the rotor core 17 by the two Hall ICs 31 and 32, and sends the throttle opening to the ECU via the signal output terminals 41 and 42. Send a signal. Based on the throttle opening signal, the ECU determines how much fuel is to be injected.

〔第1実施例の効果〕
以上のように、スロットル弁2へ直接組み付ける構成の回転角度検出装置5においては、2個のホールIC31、32とリードフレーム33の信号入力用端子40、信号出力用端子41、42および接地用端子43との配置構成と樹脂成形を行う1次成形工程、その後のステータコア34の配置構成(組付工程)と、第2樹脂成形品(センサカバー)7との樹脂成形を行う2次成形工程の各成形工程で、2個のホールIC31、32に樹脂成形時や組み付け時の熱や力(成形圧等)を加えないようにすることができると共に、2個のホールIC31、32の配置位置を高精度に確保することができる。
[Effects of the first embodiment]
As described above, in the rotation angle detection device 5 configured to be directly assembled to the throttle valve 2, the two Hall ICs 31 and 32, the signal input terminal 40 of the lead frame 33, the signal output terminals 41 and 42, and the grounding terminal 43 and a primary molding process for performing resin molding, a subsequent molding process (assembly process) for the stator core 34, and a secondary molding process for resin molding with the second resin molded product (sensor cover) 7. In each molding step, heat and force (molding pressure, etc.) at the time of resin molding or assembly can be prevented from being applied to the two Hall ICs 31 and 32, and the arrangement positions of the two Hall ICs 31 and 32 can be determined. High accuracy can be ensured.

それによって、2個のホールIC31、32、リードフレーム33、ステータコア34、モータ用通電端子22を樹脂一体成形によって一体化してなるセンサカバー7を、スロットル弁2へ組み付けた際に、スロットル弁2のシャフト3側に固定された永久磁石6とセンサカバー7側に一体化された2個のホールIC31、32との間のギャップを容易に確保することができる。また、2個のホールIC31、32と永久磁石6との位置関係のズレを防ぐことで、スロットル弁2の開度を高精度に検出することができる。   Accordingly, when the sensor cover 7 in which the two Hall ICs 31 and 32, the lead frame 33, the stator core 34, and the motor energization terminal 22 are integrated by resin integral molding is assembled to the throttle valve 2, the throttle valve 2 A gap between the permanent magnet 6 fixed on the shaft 3 side and the two Hall ICs 31 and 32 integrated on the sensor cover 7 side can be easily secured. Further, by preventing the positional relationship between the two Hall ICs 31 and 32 and the permanent magnet 6 from being shifted, the opening degree of the throttle valve 2 can be detected with high accuracy.

また、本実施例のスロットル弁2へ直接組み付ける構成の回転角度検出装置5では、図5および図6に示したように、2個のホールIC31、32を、並列に180度逆方向で配置することにより、リードフレーム33を含めた2個のホールIC31、32の組み付けが簡単になる。   Further, in the rotation angle detection device 5 configured to be directly assembled to the throttle valve 2 of the present embodiment, as shown in FIGS. 5 and 6, the two Hall ICs 31 and 32 are arranged in parallel in the opposite direction by 180 degrees. As a result, the assembly of the two Hall ICs 31 and 32 including the lead frame 33 is simplified.

なお、一方のホールIC31に対して他方のホールIC32の出力は、エンジンのアイドリング位置からスロットル弁2の全開方向に向けて逆方向に傾斜する出力となるが、ECU側でトリミングするか、ホールIC自体に書き込みを行ってトリミングすることにより、2個の磁気検出素子の出力信号をエンジンのアイドリング位置からスロットル弁2の全開方向に向けて右上がりに傾斜する信号とすることができる。   The output of the other Hall IC 32 with respect to one Hall IC 31 is an output that inclines in the opposite direction from the idling position of the engine toward the fully open direction of the throttle valve 2, but is trimmed on the ECU side or Hall IC By writing and trimming itself, the output signals of the two magnetic detection elements can be made to incline to the right from the idling position of the engine toward the fully open direction of the throttle valve 2.

ここで、2個のホールIC31、32を使用する理由は、一方のホールICが故障しても他方のホールICによりスロットル開度を検出できるようにするためと、一方のホールICの誤作動を検出できるようにするためである。   Here, the reason for using the two Hall ICs 31 and 32 is that even if one Hall IC breaks down, the other Hall IC can detect the throttle opening and the malfunction of one Hall IC. This is to enable detection.

[実施例2]
図8は本発明の第2実施例を示したもので、2個のホールICとリードフレームとの接続部分を示した図である。
[Example 2]
FIG. 8 shows a second embodiment of the present invention, and is a diagram showing a connection portion between two Hall ICs and a lead frame.

本実施例では、2個のホールIC31、32を、直列に同方向で配置することにより、リードフレーム33を含めた2個のホールIC31、32の組み付けが簡単になる。   In the present embodiment, the two Hall ICs 31 and 32 including the lead frame 33 can be easily assembled by arranging the two Hall ICs 31 and 32 in series in the same direction.

[実施例3]
図9ないし図12は本発明の第3実施例を示したもので、図9は回転角度検出装置の主要構成を示した図で、図10は内燃機関用吸気制御装置を示した図で、図11は2個のホールICおよび4個のチップコンデンサとリードフレームとの接続部分を示した図である。
[Example 3]
FIGS. 9 to 12 show a third embodiment of the present invention, FIG. 9 is a diagram showing a main configuration of a rotation angle detection device, and FIG. 10 is a diagram showing an intake control device for an internal combustion engine. FIG. 11 is a view showing a connection portion between two Hall ICs and four chip capacitors and a lead frame.

本実施例の内燃機関用吸気制御装置は、第1実施例と同様にして、エンジンへの吸気通路を形成するスロットルボディ1と、このスロットルボディ1内に回動自在に支持されたスロットル弁2と、このスロットル弁2のシャフト3を回転駆動するアクチュエータ4と、このアクチュエータ4を電子制御するエンジン制御装置(以下ECUと呼ぶ)とを備えている。   The intake control device for an internal combustion engine of the present embodiment is similar to the first embodiment in that a throttle body 1 that forms an intake passage to the engine, and a throttle valve 2 that is rotatably supported in the throttle body 1. And an actuator 4 that rotationally drives the shaft 3 of the throttle valve 2 and an engine control device (hereinafter referred to as an ECU) that electronically controls the actuator 4.

回転角度検出装置5は、ロータコア17の内周面に配置された磁界発生源である円筒形状の永久磁石(2つの磁石)6と、樹脂成形品(センサカバー)7側に一体的に配置された2個のホールIC61、62と、これらのホールIC61、62と外部のECUとを電気的に接続するための導電性金属薄板よりなるリードフレーム(複数のターミナル)63と、2個のホールIC61、62への磁束を集中させる鉄系の金属(磁性材料)よりなる分割型のステータコア64とから構成されている。   The rotation angle detection device 5 is integrally disposed on a cylindrical permanent magnet (two magnets) 6 that is a magnetic field generation source disposed on the inner peripheral surface of the rotor core 17 and a resin molded product (sensor cover) 7 side. Two Hall ICs 61, 62, a lead frame (a plurality of terminals) 63 made of a conductive metal thin plate for electrically connecting the Hall ICs 61, 62 and an external ECU, and two Hall ICs 61. , 62 and a split type stator core 64 made of an iron-based metal (magnetic material) for concentrating the magnetic flux to 62.

2個のホールIC61、62は、本発明の電気部品、非接触式の磁気検出素子に相当するもので、図11に示したように、永久磁石6の内周側に対向して配置されて、第1実施例のホールIC31、32と同様に作動し、それぞれ3種類のリード線61a〜61c、62a〜62cがリードフレーム63側に取り出されている。なお、リード線61a、62aは、2個のホールIC61、62の出力端子で、リード線61b、62bは、2個のホールIC61、62の入力端子で、リード線61c、62cは、2個のホールIC61、62の接地端子である。   The two Hall ICs 61 and 62 correspond to the electric component of the present invention and the non-contact type magnetic detection element, and are arranged facing the inner peripheral side of the permanent magnet 6 as shown in FIG. The operation is similar to the Hall ICs 31 and 32 of the first embodiment, and three types of lead wires 61a to 61c and 62a to 62c are taken out to the lead frame 63 side, respectively. The lead wires 61a and 62a are the output terminals of the two Hall ICs 61 and 62, the lead wires 61b and 62b are the input terminals of the two Hall ICs 61 and 62, and the lead wires 61c and 62c are the two output terminals. This is a ground terminal for the Hall ICs 61 and 62.

リードフレーム63は、コネクトホルダー65およびセンサカバー7内に埋設されて位置決め保持されており、信号入力(VDD)用端子70、2枚の信号出力(OUT1、OUT2)用端子71、72、2枚の接地(GND)用端子73、74、および4個のチップコンデンサ75〜78等から構成されている。   The lead frame 63 is embedded and held in the connect holder 65 and the sensor cover 7, and has a signal input (VDD) terminal 70, two signal output (OUT 1, OUT 2) terminals 71, 72, and 2 sheets. Ground (GND) terminals 73 and 74, four chip capacitors 75 to 78, and the like.

このリードフレーム63は、2個のホールIC61、62のリード線61a〜61c、62a〜62cの先端部をスポット溶接することにより電気的に接続している。そして、リードフレーム63の両端面には、銀(Ag)メッキが施されている。なお、銀メッキは、4個のチップコンデンサ75〜78の端子部が接続する側のリードフレーム63の片端面に施されていても良く、あるいは4個のチップコンデンサ75〜78の端子部が接続する部位のみの一部に施されていても良い。   The lead frame 63 is electrically connected by spot welding the leading ends of the lead wires 61a to 61c and 62a to 62c of the two Hall ICs 61 and 62. Then, silver (Ag) plating is applied to both end faces of the lead frame 63. The silver plating may be applied to one end face of the lead frame 63 on the side to which the terminal portions of the four chip capacitors 75 to 78 are connected, or the terminal portions of the four chip capacitors 75 to 78 are connected. It may be applied to only a part of the part to be performed.

信号入力用端子70は、本発明の外部接続端子に相当するもので、導電性金属(銅板等)よりなり、電源電圧(例えば5Vのバッテリ電圧)を2個のホールIC61、62にそれぞれ印加する導電板である。また、2枚の信号出力用端子71、72は、本発明の外部接続端子に相当するもので、導電性金属(銅板等)よりなり、2個のホールIC61、62の出力信号、すなわち、スロットル弁2の開度(スロットル開度)信号を外部に取り出すための導電板である。さらに、2枚の接地用端子73、74は、導電性金属(銅板等)よりなり、2個のホールIC61、62の接地用端子(リード線)61c、62cをボデーアース部に取り出すための導電板である。   The signal input terminal 70 corresponds to the external connection terminal of the present invention, is made of a conductive metal (copper plate or the like), and applies a power supply voltage (for example, a battery voltage of 5 V) to the two Hall ICs 61 and 62, respectively. It is a conductive plate. The two signal output terminals 71 and 72 correspond to the external connection terminals of the present invention, and are made of a conductive metal (copper plate or the like). The output signals of the two Hall ICs 61 and 62, that is, the throttles. It is a conductive plate for taking out an opening (throttle opening) signal of the valve 2 to the outside. Further, the two grounding terminals 73 and 74 are made of a conductive metal (copper plate or the like), and are electrically conductive for taking out the grounding terminals (lead wires) 61c and 62c of the two Hall ICs 61 and 62 to the body ground portion. It is a board.

4個のチップコンデンサ75〜78は、剥き出しの状態でリードフレーム63の片端面に接着剤を用いて電気的に接続されている。これらのチップコンデンサ75〜78は、自車のAM・FMラジオやトランシーバ、パーソナル無線機等、他車や一般家庭のテレビ等に影響を与える電波ノイズ(障害電波、雑音電波)の発生を防止すると共に、安定した出力を取り出すようにするためのEMC(電磁環境悪化防止:Electro Magnetic Compatibility)用コンデンサで、且つEMI(電磁波障害:Electro Magnetic Interference)対策用コンデンサである。   The four chip capacitors 75 to 78 are electrically connected to one end surface of the lead frame 63 in an exposed state using an adhesive. These chip capacitors 75 to 78 prevent the generation of radio noise (disturbance radio waves, noise radio waves) affecting other vehicles, televisions in general homes, etc., such as AM / FM radios, transceivers, personal radios, etc. In addition, it is an EMC (Electro Magnetic Compatibility) capacitor for taking out a stable output, and an EMI (Electro Magnetic Interference) countermeasure capacitor.

2個のチップコンデンサ75、76は、図11に示したように、2枚の信号出力用端子71、72と2枚の接地用端子73、74との間にそれぞれ接続されている。また、2個のチップコンデンサ77、78は、図11に示したように、1枚の信号入力用端子70と2枚の接地用端子73、74との間に接続されている。   As shown in FIG. 11, the two chip capacitors 75 and 76 are connected between the two signal output terminals 71 and 72 and the two ground terminals 73 and 74, respectively. The two chip capacitors 77 and 78 are connected between one signal input terminal 70 and two ground terminals 73 and 74 as shown in FIG.

そして、各チップコンデンサ75〜78の両端子部の表面は、例えば銀(Ag)−鉛(Pd)合金にて表面処理されている。そして、各チップコンデンサ75〜78の両端子部と信号入力用端子70、信号出力用端子71、72および接地用端子73、74とは、例えば銀(Ag)ペーストよりなる接着剤を用いて電気的に接続されている。   And the surface of the both terminal parts of each chip capacitor 75-78 is surface-treated with a silver (Ag) -lead (Pd) alloy, for example. Then, both terminal portions of each of the chip capacitors 75 to 78, the signal input terminal 70, the signal output terminals 71 and 72, and the ground terminals 73 and 74 are electrically connected using an adhesive made of, for example, silver (Ag) paste. Connected.

なお、2個のホールIC61、62のリード線61a〜61c、62a〜62cと信号入力用端子70、2枚の信号出力用端子71、72、2枚の接地用端子73、74との接続部分、および4個のチップコンデンサ75〜78の端子部とそれらの端子との接続部分は、紫外線硬化の樹脂(例えばエポキシ系樹脂:脂低成形圧樹脂)よりなるコネクトホルダー(樹脂成形品、第1樹脂成形品:1次成形品)65により被覆されている。   In addition, the connection part of the lead wires 61a-61c and 62a-62c of the two Hall ICs 61 and 62 and the signal input terminal 70, the two signal output terminals 71 and 72, and the two ground terminals 73 and 74 , And the connection portions between the terminal portions of the four chip capacitors 75 to 78 and those terminals are connected holders (resin molded product, first resin) made of an ultraviolet curable resin (for example, epoxy resin: low-fat molding pressure resin). Resin molded product: primary molded product) 65.

2分割されたステータコア64は、第1実施例と同様にして、コネクトホルダー65の外周にそれぞれ嵌め合わされて固定されている。ステータコア64には、2個のホールIC61、62との間にクリアランスを確保するための溝部68、およびコネクトホルダー65の外周に嵌合される嵌合部69が設けられている。   The two divided stator cores 64 are fitted and fixed to the outer periphery of the connect holder 65 in the same manner as in the first embodiment. The stator core 64 is provided with a groove portion 68 for securing a clearance between the two Hall ICs 61 and 62 and a fitting portion 69 fitted to the outer periphery of the connect holder 65.

〔第3実施例の組付方法〕
次に、本実施例の回転角度検出装置5の組付方法を図9ないし図12に基づいて簡単に説明する。ここで、図12(a)は2個のホールICとリードフレームを示した図で、図12(b)は1次樹脂成形品を示した図で、図12(c)はステータコアを示した図である。
[Assembly method of the third embodiment]
Next, a method for assembling the rotation angle detection device 5 according to the present embodiment will be briefly described with reference to FIGS. Here, FIG. 12 (a) is a view showing two Hall ICs and a lead frame, FIG. 12 (b) is a view showing a primary resin molded product, and FIG. 12 (c) is a stator core. FIG.

導電性金属薄板をプレス成形することによって所定の形状のリードフレーム63を形成し、リードフレーム63の両端面または片端面に銀メッキを施す。そして、図11および図12(a)に示したように、2個のホールIC61、62のリード線61a〜61c、62a〜62cと信号入力用端子70、信号出力用端子71、72および接地用端子73、74の先端部(図11おいて図示上端部)とを、例えばスポット溶接等の接合手段を用いて電気的に接続する。   A lead frame 63 having a predetermined shape is formed by press-molding a conductive metal thin plate, and silver plating is applied to both end faces or one end face of the lead frame 63. 11 and 12A, the lead wires 61a to 61c and 62a to 62c of the two Hall ICs 61 and 62, the signal input terminal 70, the signal output terminals 71 and 72, and the ground The tip portions (the upper end portion shown in FIG. 11) of the terminals 73 and 74 are electrically connected using a joining means such as spot welding.

そして、各チップコンデンサ75〜78の両端子部を銀−鉛合金にて表面処理した後に、2枚の信号出力用端子71、72と2枚の接地用端子73、74との間にそれぞれ掛け渡すように2個のチップコンデンサ75、76を、銀ペーストよりなる接着剤を用いて電気的に接続する。また、1枚の信号入力用端子70と2枚の接地用端子73、74との間にそれぞれ掛け渡すように2個のチップコンデンサ77、78を、銀ペーストよりなる接着剤を用いて電気的に接続する。これにより、各チップコンデンサ75〜78をリードフレーム63に剥き出しで接合することができる。   Then, after both terminal portions of the chip capacitors 75 to 78 are surface-treated with a silver-lead alloy, they are hung between the two signal output terminals 71 and 72 and the two ground terminals 73 and 74, respectively. The two chip capacitors 75 and 76 are electrically connected using an adhesive made of silver paste so as to pass. In addition, two chip capacitors 77 and 78 are electrically connected using an adhesive made of silver paste so as to be spanned between one signal input terminal 70 and two ground terminals 73 and 74, respectively. Connect to. Thus, the chip capacitors 75 to 78 can be exposed and joined to the lead frame 63.

そして、図12(b)に示したように、2個のホールIC61、62のリード線61a〜61c、62a〜62c、信号入力用端子70、信号出力用端子71、72、接地用端子73、74およびチップコンデンサ75〜78よりなる電気配線部品の一部(接続部分)を、例えばエポキシ系樹脂による一体成形(低圧成形)によって一体化する(1次成形工程)。これにより、第1樹脂成形品65に、2個のホールIC61、62およびリードフレーム63が一体化される。   12B, the lead wires 61a to 61c and 62a to 62c of the two Hall ICs 61 and 62, the signal input terminal 70, the signal output terminals 71 and 72, the ground terminal 73, A part (connection portion) of the electrical wiring component composed of 74 and chip capacitors 75 to 78 is integrated by, for example, integral molding (low pressure molding) using an epoxy resin (primary molding step). As a result, the two Hall ICs 61 and 62 and the lead frame 63 are integrated with the first resin molded product 65.

そして、図12(c)に示した2分割されたステータコア64を第1樹脂成形品65の外周にそれぞれ嵌め合わせて固定する(組付工程)。これにより、第1樹脂成形品65に、ステータコア64が固定され、2個のホールIC61、62との間に所定のクリアランスが確保される。   And the stator core 64 divided into two shown in FIG.12 (c) is each fitted and fixed to the outer periphery of the 1st resin molded product 65 (assembly process). As a result, the stator core 64 is fixed to the first resin molded product 65, and a predetermined clearance is secured between the two Hall ICs 61 and 62.

そして、図9に示したように、2個のホールIC61、62のリード線61a〜61c、62a〜62c、信号入力用端子70、信号出力用端子71、72および接地用端子73、74、チップコンデンサ75〜78、ステータコア64、モータ用通電端子22を、例えばPBT樹脂による一体成形(射出成形)によって一体化する(2次成形工程)。これにより、第2樹脂成形品(センサカバー)7に、2個のホールIC61、62、リードフレーム63、ステータコア64およびモータ用通電端子22が一体化(モジュール化)される。   As shown in FIG. 9, the lead wires 61a to 61c and 62a to 62c of the two Hall ICs 61 and 62, the signal input terminal 70, the signal output terminals 71 and 72, and the ground terminals 73 and 74, the chip The capacitors 75 to 78, the stator core 64, and the motor energizing terminal 22 are integrated by, for example, integral molding (injection molding) using PBT resin (secondary molding step). Thereby, the two Hall ICs 61 and 62, the lead frame 63, the stator core 64, and the motor energization terminal 22 are integrated (modularized) into the second resin molded product (sensor cover) 7.

〔第3実施例の効果〕
以上のように、スロットル弁2へ直接組み付ける構成の回転角度検出装置5においては、2個のホールIC61、62とリードフレーム63との配置構成と射出成形よりも成形圧が低圧の樹脂一体成形を行う1次成形工程、その後のステータコア34の配置構成(組付工程)と、第2樹脂成形品(センサカバー)7との射出成形(樹脂一体成形)を行う2次成形工程の各成形工程で、2個のホールIC61、62に樹脂成形時や組み付け時の熱や力(成形圧等)を加えないようにすることができると共に、2個のホールIC61、62の配置位置を高精度に確保することができる。それによって、第1実施例と同様な効果を達成することができる。
[Effect of the third embodiment]
As described above, in the rotation angle detection device 5 configured to be directly assembled to the throttle valve 2, the resin integrated molding whose molding pressure is lower than that of the injection molding and the arrangement configuration of the two Hall ICs 61 and 62 and the lead frame 63 is performed. Primary molding process to be performed, and subsequent molding processes of the secondary molding process in which the arrangement configuration (assembly process) of the stator core 34 and injection molding (resin integral molding) with the second resin molded product (sensor cover) 7 are performed. It is possible to prevent heat and force (molding pressure, etc.) from being applied to the two Hall ICs 61 and 62 during resin molding and assembly, and to secure the placement positions of the two Hall ICs 61 and 62 with high accuracy. can do. Thereby, the same effect as the first embodiment can be achieved.

本実施例では、1次成形工程時に射出成形よりも成形圧が低圧の樹脂一体成形を行っているので、4個のチップコンデンサ75〜78に高圧の成形圧を加えることなく、1次成形工程を行うことができる。これにより、4個のチップコンデンサ75〜78がリードフレーム63から剥がれ出すことを防止することができる。また、本実施例では、1次成形工程時に射出成形よりも成形圧が低圧の樹脂一体成形を行っているので、2次成形工程時の射出成形に耐え得る1次成形を行うことができる。   In this embodiment, since the resin integral molding with a molding pressure lower than that of the injection molding is performed in the primary molding process, the primary molding process is performed without applying a high molding pressure to the four chip capacitors 75 to 78. It can be performed. As a result, the four chip capacitors 75 to 78 can be prevented from peeling off from the lead frame 63. Further, in this embodiment, since the resin integral molding with a molding pressure lower than that of the injection molding is performed in the primary molding process, the primary molding that can withstand the injection molding in the secondary molding process can be performed.

本実施例では、1次成形工程にて例えばエポキシ系樹脂による成形圧が低圧の樹脂一体成形を用いたが、比較的にチップコンデンサ75〜78に変形を与えないようにしてチップコンデンサ75〜78の回りを保護するような樹脂成形が望ましい。また、1次成形工程が低圧成形のため、2個のホールIC61、62のリード線取出し部までをエポキシ系樹脂(コネクトホルダー65)により覆うことができる。この場合には、第1実施例よりも防水性を向上することができる。   In the present embodiment, resin integral molding with a low molding pressure using, for example, an epoxy resin is used in the primary molding step, but the chip capacitors 75 to 78 are relatively prevented from being deformed. Resin molding that protects the surroundings is desirable. Further, since the primary molding process is low-pressure molding, the lead wire take-out portions of the two Hall ICs 61 and 62 can be covered with the epoxy resin (connect holder 65). In this case, the waterproof property can be improved as compared with the first embodiment.

本実施例では、リードフレーム63の両端面または片端面に銀メッキを施し、チップコンデンサ75〜78の端子部を銀−鉛合金により表面処理し、銀ペーストよりなる接着剤を用いてチップコンデンサ75〜78の端子部をリードフレーム63に電気的に接続することにより、1次成形工程時に熱が加わる等して仮に接着剤、表面処理剤、銀メッキ等が酸化しても、両者の接合手段として高温の熱が加わると溶け出してしまう半田材を用いた場合と比較してチップコンデンサ75〜78とリードフレーム63との接続強度や導電率が低下することはない。これにより、安定した電源電圧を2個のホールIC61、62に供給できると共に、安定した出力を2個のホールIC61、62から取り出すことができる。   In this embodiment, silver plating is applied to both end faces or one end face of the lead frame 63, the terminal portions of the chip capacitors 75 to 78 are surface-treated with a silver-lead alloy, and the chip capacitor 75 is used with an adhesive made of silver paste. By electrically connecting the terminal portions of -78 to the lead frame 63, even if heat is applied during the primary molding process and the adhesive, surface treatment agent, silver plating, etc. are oxidized, the joining means for both As compared with the case of using a solder material that melts when high-temperature heat is applied, the connection strength and electrical conductivity between the chip capacitors 75 to 78 and the lead frame 63 are not lowered. Thereby, a stable power supply voltage can be supplied to the two Hall ICs 61 and 62, and a stable output can be taken out from the two Hall ICs 61 and 62.

[実施例4]
図13ないし図17は本発明の第4実施例を示したもので、図13はロータコア、永久磁石、2分割されたステータコアの配置関係を示した図で、図14は回転角度検出装置の主要構成を示した図である。
[Example 4]
FIGS. 13 to 17 show a fourth embodiment of the present invention. FIG. 13 is a diagram showing the arrangement relationship of a rotor core, permanent magnets, and two divided stator cores. FIG. It is the figure which showed the structure.

本実施例の回転角度検出装置は、スロットルボディに一体的に設けられたハウジング90と、このハウジング90の図示右端の開口部分を閉塞するためのセンサカバー(第2樹脂成形品)92と、スロットルバルブ(図示せず)等の被検出物の回転軸93の回転に伴って回転する円筒カップ形状のロータコア94と、センサカバー92側に一体的に配設された複数個の磁気検出素子である2個のホールIC(非接触式の磁気検出素子)95と、ロータコア94と磁気回路を形成する2分割された円柱状のステータコア100と、各ホールIC95のリード線(リードワイヤ)96と外部のECU(図示せず)とを電気的に接続するための導電性金属薄板よりなるリードフレーム(外部接続端子)97とから構成されている。   The rotation angle detection device of this embodiment includes a housing 90 provided integrally with a throttle body, a sensor cover (second resin molded product) 92 for closing the opening portion of the right end of the housing 90 in the figure, a throttle A cylindrical cup-shaped rotor core 94 that rotates in accordance with the rotation of the rotation shaft 93 of a detection object such as a valve (not shown), and a plurality of magnetic detection elements integrally disposed on the sensor cover 92 side. Two Hall ICs (non-contact type magnetic detection elements) 95, a cylindrical stator core 100 divided into two to form a magnetic circuit with the rotor core 94, a lead wire (lead wire) 96 of each Hall IC 95 and an external It comprises a lead frame (external connection terminal) 97 made of a conductive metal thin plate for electrically connecting an ECU (not shown).

回転角度検出装置のハウジング90は、スロットルバルブ等の被検出物の回転軸93が軸受(ボールベアリング)98を介して回動自在に支持している。この回転軸93の先端部には、鉄系金属等の磁性材料で形成されたロータコア94がかしめ等により固定されている。このロータコア94の内周側には、ステータコア100が同軸状に配置されている。   In the housing 90 of the rotation angle detecting device, a rotating shaft 93 of an object to be detected such as a throttle valve is rotatably supported via a bearing (ball bearing) 98. A rotor core 94 formed of a magnetic material such as an iron-based metal is fixed to the tip of the rotating shaft 93 by caulking or the like. A stator core 100 is coaxially disposed on the inner peripheral side of the rotor core 94.

また、ロータコア94のうち径方向に対向する位置に形成された2個の切欠き部84には、それぞれ永久磁石(2つの磁石)99が1個ずつ嵌め込まれて接着剤等の接合手段を用いて固定されている。2個の永久磁石99は、同じ極性の磁極をロータコア94の半円弧部分を介して磁気的に対向させることで、2個の永久磁石99の磁界がロータコア94の内部で互いに反発し合うように配置されている。   Further, one permanent magnet (two magnets) 99 is fitted into each of the two notches 84 formed at positions opposed to each other in the radial direction in the rotor core 94, and a joining means such as an adhesive is used. Is fixed. The two permanent magnets 99 are magnetically opposed to each other through the semicircular arc portion of the rotor core 94 so that the magnetic fields of the two permanent magnets 99 repel each other inside the rotor core 94. Is arranged.

ロータコア94の内周面は、各永久磁石99の近傍部分を除いて、ステータコア100の外周面に微小なエアギャップを介して対向している。これにより、図13に矢印で示したように、各永久磁石99のN極から出た磁束がロータコア94の内部を経由してステータコア100を通過し、ロータコア94の内部を経由して各永久磁石99のS極に戻る。さらに、ロータコア94の内周側のうちの各永久磁石99の近傍部分には、各永久磁石99の両極とステータコア100との間の磁束の短絡を防止するための空隙89が形成されている。   The inner peripheral surface of the rotor core 94 is opposed to the outer peripheral surface of the stator core 100 with a minute air gap except for the vicinity of each permanent magnet 99. Accordingly, as indicated by arrows in FIG. 13, the magnetic flux emitted from the N pole of each permanent magnet 99 passes through the stator core 100 via the interior of the rotor core 94, and passes through the interior of the rotor core 94 to each permanent magnet. Return to 99 S pole. Further, in the vicinity of each permanent magnet 99 on the inner peripheral side of the rotor core 94, an air gap 89 is formed to prevent a short circuit of magnetic flux between both poles of each permanent magnet 99 and the stator core 100.

センサカバー92は、PBT等の熱可塑性樹脂よりなる樹脂成形品(第2樹脂成形品:2次成形品)が採用されて、PBT等の熱可塑性樹脂製のスペーサ(第1樹脂成形品:1次成形品)91と共に、各ホールIC95のリード線96およびリードフレーム97を保持している。なお、センサカバー92の図示上端部には、リードフレーム91の先端部と外部のECUに接続するワイヤーハーネスのコネクタを電気的に結合するためのコネクタ87が一体的に形成されている。   The sensor cover 92 employs a resin molded product (second resin molded product: secondary molded product) made of a thermoplastic resin such as PBT, and a spacer made of a thermoplastic resin such as PBT (first resin molded product: 1). The lead wire 96 and the lead frame 97 of each Hall IC 95 are held together with the next molded product 91. In addition, a connector 87 for electrically connecting a distal end portion of the lead frame 91 and a wire harness connector connected to an external ECU is integrally formed on the upper end portion of the sensor cover 92 in the figure.

次に、本実施例の2分割されたステータコア100の構造を図13ないし図17に基づいて簡単に説明する。ここで、図15は2分割されたステータコアを示した図で、図16は2分割されたステータコアの結合構造を示した図である。   Next, the structure of the stator core 100 divided into two parts according to this embodiment will be briefly described with reference to FIGS. Here, FIG. 15 is a diagram showing a stator core divided into two parts, and FIG. 16 is a diagram showing a coupling structure of the stator cores divided into two parts.

本実施例のステータコア100の中央部には、平行磁場を形成するための一定幅の磁気検出ギャップ81が直径方向に貫通するように形成され、具体的には、ステータコア100が一定幅の磁気検出ギャップ81を形成するように2分割されている。   In the central portion of the stator core 100 of the present embodiment, a magnetic detection gap 81 having a constant width for forming a parallel magnetic field is formed so as to penetrate in the diameter direction. Specifically, the stator core 100 has a magnetic detection having a constant width. It is divided into two so as to form a gap 81.

そして、2分割されたステータコア100は、略半円板形状の磁性プレート110を板厚方向に複数積層して圧入または接着により一体化された略半円柱形状の第1ステータコア部(第1積層コア部)101、略半円板形状の磁性プレート120を板厚方向に複数積層して圧入または接着により一体化された略半円柱形状の第2ステータコア部(第2積層コア部)102、および第1、第2ステータコア部101、102の一端部を圧入または接着等により結合する円板形状の非磁性プレート130によって構成されている。なお、第1、第2ステータコア部101、102は、磁性プレート110、120を複数積層した積層体としているが、鉄系金属材料を鋳造成形することにより一体部品としても良い。   The stator core 100 divided into two parts is a substantially semi-circular cylindrical first stator core portion (first laminated core) in which a plurality of substantially semi-disc shaped magnetic plates 110 are laminated in the thickness direction and integrated by press-fitting or bonding. Part) 101, a substantially semi-circular second stator core part (second laminated core part) 102 in which a plurality of substantially semicircular magnetic plates 120 are laminated in the thickness direction and integrated by press-fitting or bonding, and 1. It is comprised by the disk-shaped nonmagnetic plate 130 which joins the one end part of the 2nd stator core part 101,102 by press injection or adhesion | attachment. The first and second stator core portions 101 and 102 are laminated bodies in which a plurality of magnetic plates 110 and 120 are laminated, but may be integrated parts by casting an iron-based metal material.

ここで、各磁性プレート110、120は、本発明の磁性材料に相当するもので、鉄系金属板、珪素鋼板が使用されている。また、非磁性プレート130は、本発明の非磁性材料に相当するもので、PBT、PPS、ナイロン等の非磁性樹脂板、エポキシ系樹脂、ステンレス鋼、真鍮、アルミニウム等の非磁性金属板が使用される。また、図16に示したように、磁性プレート110、120には、位置決めを行うための1個または複数個の凸部111、121と1個または複数個の凹部112、122とが設けられ、非磁性プレート130には、複数個の貫通孔131が設けられている。   Here, each of the magnetic plates 110 and 120 corresponds to the magnetic material of the present invention, and an iron-based metal plate or a silicon steel plate is used. The non-magnetic plate 130 corresponds to the non-magnetic material of the present invention, and a non-magnetic resin plate such as PBT, PPS, or nylon, or a non-magnetic metal plate such as epoxy resin, stainless steel, brass, or aluminum is used. Is done. Further, as shown in FIG. 16, the magnetic plates 110 and 120 are provided with one or a plurality of convex portions 111 and 121 and one or a plurality of concave portions 112 and 122 for positioning, The nonmagnetic plate 130 is provided with a plurality of through holes 131.

そして、非磁性プレート130の表面上に磁性プレート110、120を重ね合わせて、非磁性プレート130の貫通孔131内に1枚目の磁性プレート110、120の凸部111、121を嵌め合わせ、次に、1枚目の磁性プレート110、120の表面上に2枚目の磁性プレート110、120を重ね合わせて、1枚目の磁性プレート110、120の凹部112、122内に2枚目の磁性プレート110、120の凸部111、121を嵌め合わせる。   Then, the magnetic plates 110 and 120 are overlapped on the surface of the nonmagnetic plate 130, and the convex portions 111 and 121 of the first magnetic plate 110 and 120 are fitted in the through holes 131 of the nonmagnetic plate 130, and then In addition, the second magnetic plates 110 and 120 are superposed on the surfaces of the first magnetic plates 110 and 120, and the second magnetic plates are placed in the recesses 112 and 122 of the first magnetic plates 110 and 120. The convex portions 111 and 121 of the plates 110 and 120 are fitted together.

この嵌合作業を順次行って、最後にパンチ等を凹部112、122に入れて加圧することで、凸部111、121を凹部112、122に圧入して、板厚方向に複数の磁性プレート110、120を積層すると共に、これらの一端部に非磁性プレート130を結合する。これにより、各磁性プレート110、120の芯出しを行うことで、それらの間に一定幅の磁気検出ギャップ81を確保しながら非磁性プレート130に簡単に積層配置することができる。   The fitting operation is sequentially performed, and finally, a punch or the like is placed in the recesses 112 and 122 to pressurize, whereby the protrusions 111 and 121 are press-fitted into the recesses 112 and 122, and a plurality of magnetic plates 110 are arranged in the plate thickness direction. 120, and a non-magnetic plate 130 is coupled to one end thereof. Thus, by centering the magnetic plates 110 and 120, the magnetic detection gap 81 having a certain width can be secured between them, and can be easily stacked on the nonmagnetic plate 130.

したがって、本実施例のロータコア94と共に磁気回路を構成するステータコア100を、磁性プレート110、120と非磁性プレート130とを組み合わせることで、図17に示したように、樹脂製のセンサカバー92に樹脂製のスペーサ91を設けなくても、第1、第2ステータコア部101、102間を磁気的に遮断でき、且つ一定幅の磁気検出ギャップ81を確保できる。これにより、2分割されたステータコア100を1部品で構成できるので、部品点数を削減でき、コストダウンを図ることができる。また、樹脂製のスペーサ91を廃止できる。つまり、第1、第2実施例のように1次成形の後に2次成形を行ってセンサカバー7を構成したものと比較して、1次成形を廃止して、センサカバー92とステータコア100の一体成形を1回の樹脂成形で実現することができる。   Therefore, by combining the stator core 100 constituting the magnetic circuit together with the rotor core 94 of the present embodiment by combining the magnetic plates 110 and 120 and the nonmagnetic plate 130, the resin sensor cover 92 is made of resin as shown in FIG. Even without the spacer 91 made of the metal, the first and second stator core portions 101 and 102 can be magnetically cut off, and a magnetic detection gap 81 having a constant width can be secured. Thereby, since the stator core 100 divided into two parts can be constituted by one part, the number of parts can be reduced and the cost can be reduced. Further, the resin spacer 91 can be eliminated. That is, as compared with the case where the sensor cover 7 is configured by performing the secondary molding after the primary molding as in the first and second embodiments, the primary molding is abolished, and the sensor cover 92 and the stator core 100 are formed. The integral molding can be realized by a single resin molding.

また、第1、第2ステータコア部101、102の一端部を非磁性プレート130によって結合して、第1、第2ステータコア部101、102間を磁気的に遮断することによって、第1、第2ステータコア部101、102間に一定幅の磁気検出ギャップ81を容易に確保することができる。これにより、第1、第2ステータコア部101、102間の位置精度(磁気検出ギャップ81)を高精度に確保することが非常に容易となる。また、第1、第2ステータコア部101、102の一端部を非磁性プレート130によって結合するだけで、磁気検出ギャップ81の幅を一定幅に保つことができるので、磁気回路の効率アップを図ることができる。   Further, the first and second stator core portions 101 and 102 are coupled to each other by a non-magnetic plate 130 so that the first and second stator core portions 101 and 102 are magnetically cut off, whereby the first and second stator core portions 101 and 102 are coupled. A magnetic detection gap 81 having a constant width can be easily secured between the stator core portions 101 and 102. This makes it very easy to ensure the positional accuracy (magnetic detection gap 81) between the first and second stator core portions 101 and 102 with high accuracy. In addition, since the width of the magnetic detection gap 81 can be kept constant only by coupling one end portions of the first and second stator core portions 101 and 102 with the nonmagnetic plate 130, the efficiency of the magnetic circuit can be improved. Can do.

[実施例5]
図18ないし図20は本発明の第5実施例を示したもので、図18は2分割されたステータコアを示した図で、図19および図20は2分割されたステータコアの結合構造を示した図である。
[Example 5]
FIGS. 18 to 20 show a fifth embodiment of the present invention. FIG. 18 shows a stator core divided into two parts, and FIGS. 19 and 20 show a coupling structure of the stator cores divided into two parts. FIG.

本実施例では、2分割されたステータコア100を、磁性プレート110を板厚方向に複数積層または焼結してなる第1ステータコア部101と、磁性プレート120を板厚方向に複数積層または焼結してなる第2ステータコア部102と、第1、第2ステータコア部101、102の一端部を結合する非磁性プレート130と、第1、第2ステータコア部101、102の他端部を結合する非磁性プレート(本発明の非磁性材料に相当する)140とから構成している。ここで、非磁性プレート130、140は、第1、第2ステータコア部101、102を結合することで磁気検出ギャップ81の幅を規制している。   In the present embodiment, the stator core 100 divided into two parts is laminated or sintered with a first stator core portion 101 formed by laminating or sintering a plurality of magnetic plates 110 in the plate thickness direction and a plurality of magnetic plates 120 in the plate thickness direction. The second stator core portion 102, the nonmagnetic plate 130 for connecting one end portions of the first and second stator core portions 101, 102, and the nonmagnetic portion for connecting the other end portions of the first and second stator core portions 101, 102. Plate (corresponding to the nonmagnetic material of the present invention) 140. Here, the nonmagnetic plates 130 and 140 regulate the width of the magnetic detection gap 81 by connecting the first and second stator core portions 101 and 102.

また、図19に示したように、磁性プレート110、120には、積層位置の位置決めを行うための複数個の貫通孔113、123が設けられ、非磁性プレート130には、複数個の貫通孔113、123とそれぞれ軸線上に形成される複数個の貫通孔133が設けられている。そして、非磁性プレート140には、板厚方向に複数積層された磁性プレート110、120の各貫通孔113、123および非磁性プレート130の各貫通孔133を貫通する複数個の支軸部143が設けられている。あるいは、図20に示したように、非磁性プレート140に形成した各貫通孔142、板厚方向に複数積層された磁性プレート110、120の各貫通孔113、123および非磁性プレート130の各貫通孔133を貫通する複数個の支軸部品(樹脂等の円柱形状の非磁性材料)170が設けられている。   Further, as shown in FIG. 19, the magnetic plates 110 and 120 are provided with a plurality of through holes 113 and 123 for positioning the stacking positions, and the nonmagnetic plate 130 is provided with a plurality of through holes. 113 and 123 and a plurality of through holes 133 formed on the respective axis lines are provided. The nonmagnetic plate 140 includes a plurality of support shaft portions 143 that penetrate through the through holes 113 and 123 of the magnetic plates 110 and 120 and the through holes 133 of the nonmagnetic plate 130 that are stacked in the thickness direction. Is provided. Alternatively, as shown in FIG. 20, each through hole 142 formed in the nonmagnetic plate 140, each of the through holes 113 and 123 of the magnetic plates 110 and 120 stacked in the plate thickness direction, and each of the through holes of the nonmagnetic plate 130. A plurality of support shaft parts (columnar-shaped nonmagnetic material such as resin) 170 penetrating the holes 133 are provided.

したがって、本実施例のステータコア100は、非磁性プレート140に一体成形された支軸部143、あるいは非磁性プレート140に対して別体で設けられた支軸部品170が複数の磁性プレート110、120および非磁性プレート130を貫通することで芯出しを実施できる。つまり複数の磁性プレート110、120が直径方向および周方向に位置決め固定される。   Therefore, in the stator core 100 of the present embodiment, the support shaft part 143 formed integrally with the nonmagnetic plate 140 or the support shaft component 170 provided separately from the nonmagnetic plate 140 has a plurality of magnetic plates 110 and 120. Further, centering can be performed by penetrating the nonmagnetic plate 130. That is, the plurality of magnetic plates 110 and 120 are positioned and fixed in the diameter direction and the circumferential direction.

[実施例6]
図21は本発明の第6実施例を示したもので、2分割されたステータコアを示した図である。
[Example 6]
FIG. 21 shows a sixth embodiment of the present invention and shows a stator core divided into two parts.

2分割されたステータコア100は、両端部が非磁性プレート130、140で結合された第1、第2ステータコア部101、102によって構成されている。そして、本実施例では、第1、第2ステータコア部101、102を、ロータコア94と共に磁気回路を構成する部分を各3枚の磁性プレート110、120で形成し、他の部分を4枚の非磁性プレート150と1枚の非磁性プレート160で形成して磁気回路の効率を向上している。   The stator core 100 divided into two parts is constituted by first and second stator core parts 101 and 102 having both ends joined by non-magnetic plates 130 and 140. In the present embodiment, the first and second stator core portions 101 and 102 are formed by three magnetic plates 110 and 120 each of which constitutes a magnetic circuit together with the rotor core 94, and the other portions are formed by four non-magnetic parts. The magnetic plate 150 and one nonmagnetic plate 160 are formed to improve the efficiency of the magnetic circuit.

なお、本実施例では、略円環板形状の非磁性プレート150よりも略円環板形状の非磁性プレート160の方が直径が小さくなるように形成されている。また、非磁性プレート130、150、160の中央部には、貫通孔136、156、166が形成されている。それらの貫通孔136、156、166は、第1、第2ステータコア部101、102間に配設される2個のホールIC95のリード線96を外部に取り出すための取出し孔である。   In this embodiment, the non-magnetic plate 160 having a substantially annular plate shape is formed to have a smaller diameter than the non-magnetic plate 150 having a substantially annular plate shape. In addition, through holes 136, 156, and 166 are formed in the central portions of the nonmagnetic plates 130, 150, and 160. These through holes 136, 156, and 166 are extraction holes for extracting the lead wires 96 of the two Hall ICs 95 disposed between the first and second stator core portions 101 and 102 to the outside.

〔変形例〕
本実施例では、非接触式の磁気検出素子としてホールIC31、32、61、62、95を使用した例を説明したが、非接触式の磁気検出素子としてホール素子または磁気抵抗素子等を使用しても良い。また、電気部品としてホールIC61、62等の磁気検出素子の他に、感温素子等の他の検出素子、モータ、発光体、発電体を用いても良い。
[Modification]
In this embodiment, an example in which Hall ICs 31, 32, 61, 62, and 95 are used as non-contact type magnetic detection elements has been described. However, Hall elements or magnetoresistive elements are used as non-contact type magnetic detection elements. May be. In addition to magnetic detection elements such as Hall ICs 61 and 62, other detection elements such as temperature sensitive elements, motors, light emitters, and power generators may be used as electrical components.

本実施例では、樹脂成形品、第2樹脂成形品としてセンサカバー7を使用した例を説明したが、樹脂成形品、第2樹脂成形品として絶縁基板を使用しても良い。この場合には、磁気検出素子とターミナルとステータコアを第2樹脂成形品(絶縁基板)によって一体化してなるセンサユニットが形成される。   In this embodiment, the example in which the sensor cover 7 is used as the resin molded product and the second resin molded product has been described. However, an insulating substrate may be used as the resin molded product and the second resin molded product. In this case, a sensor unit is formed by integrating the magnetic detection element, the terminal, and the stator core with the second resin molded product (insulating substrate).

本実施例では、本発明の回転角度検出装置を、スロットル弁2およびそのシャフト3の回転角度を検出するスロットルポジションセンサに適用した例を説明したが、本発明の回転角度検出装置を、車両用空調装置のエアミックスドアおよびそのシャフトの回転角度(開度)を検出するポテンショメータに適用しても良い。   In this embodiment, the example in which the rotation angle detection device of the present invention is applied to the throttle position sensor that detects the rotation angle of the throttle valve 2 and its shaft 3 has been described. However, the rotation angle detection device of the present invention is applied to a vehicle. You may apply to the potentiometer which detects the rotation angle (opening degree) of the air mix door of an air conditioner, and its shaft.

本実施例では、本発明をアクチュエータ4によりスロットル弁2およびそのシャフト3を回転駆動するようにした内燃機関用吸気制御装置に適用した例を説明したが、本発明をアクセルペダルの踏み込み量をワイヤーケーブルやアクセルレバーを介して機械的にスロットル弁2およびそのシャフト3に伝え、スロットル弁2およびそのシャフト3を作動させるようにした内燃機関用吸気制御装置に適用しても良い。   In the present embodiment, the example in which the present invention is applied to the intake control device for an internal combustion engine in which the throttle valve 2 and its shaft 3 are rotationally driven by the actuator 4 has been described. The present invention may be applied to an intake air control device for an internal combustion engine in which the throttle valve 2 and its shaft 3 are mechanically transmitted via a cable or an accelerator lever and the throttle valve 2 and its shaft 3 are operated.

第1実施例では、磁界発生源として円筒形状の永久磁石6を採用した例を説明したが、磁界発生源として分割型の永久磁石を採用しても良い。また、第4実施例では、磁界発生源として2個の永久磁石99を採用した例を説明したが、磁界発生源として円筒形状の永久磁石を採用しても良い。なお、第3実施例において、チップコンデンサ77、78のいずれか一方のコンデンサの静電容量を、2個のチップコンデンサ75、76の静電容量をAとした場合に2Aとすれば、チップコンデンサ77、78のいずれか一方を廃止できる。   In the first embodiment, the example in which the cylindrical permanent magnet 6 is employed as the magnetic field generation source has been described. However, a split permanent magnet may be employed as the magnetic field generation source. In the fourth embodiment, an example in which two permanent magnets 99 are employed as the magnetic field generation source has been described. However, a cylindrical permanent magnet may be employed as the magnetic field generation source. In the third embodiment, if the capacitance of one of the chip capacitors 77 and 78 is 2A when the capacitance of the two chip capacitors 75 and 76 is A, the chip capacitor Either 77 or 78 can be abolished.

第3実施例では、リードフレーム63とチップコンデンサ75〜78の接合手段として、銀(Ag)ペーストよりなる接着剤を使用した接着方法を用いたが、リードフレーム63とチップコンデンサ75〜78の接合手段として、半田付けまたはろう付け等の接合方法を用いても良い。ろう材としては、銀ろう(銀−銅−亜鉛等の合金)が望ましい。   In the third embodiment, a bonding method using an adhesive made of silver (Ag) paste is used as a bonding means between the lead frame 63 and the chip capacitors 75 to 78. However, the bonding between the lead frame 63 and the chip capacitors 75 to 78 is used. As a means, a joining method such as soldering or brazing may be used. As the brazing material, silver brazing (alloy such as silver-copper-zinc) is desirable.

回転角度検出装置の主要構成を示した断面図である(第1実施例)。It is sectional drawing which showed the main structures of the rotation angle detection apparatus (1st Example). 内燃機関用吸気制御装置を示した断面図である(第1実施例)。It is sectional drawing which showed the intake control device for internal combustion engines (1st Example). センサカバーを示した正面図である(第1実施例)。It is the front view which showed the sensor cover (1st Example). センサカバーを示した平面図である(第1実施例)。It is the top view which showed the sensor cover (1st Example). 2個のホールICとリードフレームを示した平面図である(第1実施例)。FIG. 3 is a plan view showing two Hall ICs and a lead frame (first embodiment). 2個のホールICとリードフレームとの接続部分を示した拡大図である(第1実施例)。FIG. 3 is an enlarged view showing a connection portion between two Hall ICs and a lead frame (first embodiment). (a)は2個のホールICとリードフレームを示した側面図で、(b)は1次樹脂成形品を示した断面図で、(c)はステータコアを示した断面図である(第1実施例)。(A) is a side view showing two Hall ICs and a lead frame, (b) is a sectional view showing a primary resin molded product, and (c) is a sectional view showing a stator core (first). Example). 2個のホールICとリードフレームとの接続部分を示した拡大図である(第2実施例)。FIG. 7 is an enlarged view showing a connection portion between two Hall ICs and a lead frame (second embodiment). 回転角度検出装置の主要構成を示した断面図である(第3実施例)。It is sectional drawing which showed the main structures of the rotation angle detection apparatus (3rd Example). 内燃機関用吸気制御装置を示した断面図である(第3実施例)。It is sectional drawing which showed the intake control device for internal combustion engines (3rd Example). 2個のホールICおよび4個のチップコンデンサとリードフレームとの接続部分を示した拡大図である(第3実施例)。FIG. 7 is an enlarged view showing a connection portion between two Hall ICs and four chip capacitors and a lead frame (third embodiment). (a)は2個のホールICとリードフレームを示した側面図で、(b)は1次樹脂成形品を示した断面図で、(c)はステータコアを示した断面図である(第3実施例)。(A) is a side view showing two Hall ICs and a lead frame, (b) is a sectional view showing a primary resin molded product, and (c) is a sectional view showing a stator core (third). Example). ロータコア、永久磁石、2分割されたステータコアの配置関係を示した説明図である(第4実施例)。It is explanatory drawing which showed the arrangement | positioning relationship of a rotor core, a permanent magnet, and the stator core divided into 2 (4th Example). 回転角度検出装置の主要構成を示した断面図である(第4実施例)。It is sectional drawing which showed the main structures of the rotation angle detection apparatus (4th Example). 2分割されたステータコアを示した断面図である(第4実施例)。It is sectional drawing which showed the stator core divided into 2 (4th Example). 2分割されたステータコアの結合構造を示した断面図である(第4実施例)。It is sectional drawing which showed the joint structure of the stator core divided into 2 (4th Example). 回転角度検出装置の主要構成を示した断面図である(第4実施例)。It is sectional drawing which showed the main structures of the rotation angle detection apparatus (4th Example). 2分割されたステータコアを示した断面図である(第5実施例)。It is sectional drawing which showed the stator core divided into 2 (5th Example). 2分割されたステータコアの結合構造を示した断面図である(第5実施例)。It is sectional drawing which showed the coupling structure of the stator core divided into 2 (5th Example). 2分割されたステータコアの結合構造を示した断面図である(第5実施例)。It is sectional drawing which showed the coupling structure of the stator core divided into 2 (5th Example). 2分割されたステータコアを示した断面図である(第6実施例)。It is sectional drawing which showed the stator core divided into 2 (6th Example).

符号の説明Explanation of symbols

1 スロットルボディ(ハウジング)
2 スロットル弁(被検出物)
3 シャフト
4 アクチュエータ
5 回転角度検出装置(ターミナル装置)
6 永久磁石(2つの磁石)
7 センサカバー(樹脂成形品、第2樹脂成形品)
9 モータ
11 ボールベアリング(軸受部)
13 スラストベアリング(軸受部)
17 ロータコア
31 ホールIC(非接触式の磁気検出素子)
32 ホールIC(非接触式の磁気検出素子)
33 リードフレーム
34 ステータコア
35 コネクトホルダー(第1樹脂成形品)
40 信号入力用端子
41 信号出力用端子(外部接続端子)
42 信号出力用端子(外部接続端子)
43 接地用端子
61 ホールIC(非接触式の磁気検出素子)
62 ホールIC(非接触式の磁気検出素子)
63 リードフレーム
64 ステータコア
65 コネクトホルダー(樹脂成形品、第1樹脂成形品)
70 信号入力用端子(外部接続端子)
71 信号出力用端子(外部接続端子)
72 信号出力用端子(外部接続端子)
73 接地用端子
74 接地用端子
75 チップコンデンサ
76 チップコンデンサ
77 チップコンデンサ
78 チップコンデンサ
81 磁気検出ギャップ
90 ハウジング
91 スペーサ(第1樹脂成形品)
92 センサカバー(第2樹脂成形品)
93 スロットル弁(被検出物)の回転軸
94 ロータコア
95 ホールIC(磁気検出素子)
96 リード線(リードワイヤ)
97 リードフレーム(外部接続端子)
99 永久磁石(2つの磁石)
100 ステータコア
101 第1ステータコア部
102 第2ステータコア部
110 磁性プレート(磁性材料)
113 貫通孔
120 磁性プレート(磁性材料)
123 貫通孔
130 非磁性プレート(非磁性材料)
133 貫通孔
140 非磁性プレート(非磁性材料)
142 貫通孔
143 支軸部
150 非磁性プレート(非磁性材料)
160 非磁性プレート(非磁性材料)
170 支軸部品
1 Throttle body (housing)
2 Throttle valve (object to be detected)
3 Shaft 4 Actuator 5 Rotation angle detection device (terminal device)
6 Permanent magnet (2 magnets)
7 Sensor cover (resin molded product, second resin molded product)
9 Motor 11 Ball bearing (bearing part)
13 Thrust bearing (bearing part)
17 Rotor core 31 Hall IC (Non-contact type magnetic detection element)
32 Hall IC (Non-contact type magnetic detection element)
33 Lead frame 34 Stator core 35 Connect holder (first resin molded product)
40 Signal input terminal 41 Signal output terminal (external connection terminal)
42 Signal output terminal (external connection terminal)
43 Grounding terminal 61 Hall IC (Non-contact type magnetic detection element)
62 Hall IC (Non-contact type magnetic detection element)
63 Lead frame 64 Stator core 65 Connect holder (resin molded product, first resin molded product)
70 Signal input terminal (external connection terminal)
71 Signal output terminal (external connection terminal)
72 Signal output terminal (external connection terminal)
73 Grounding terminal 74 Grounding terminal 75 Chip capacitor 76 Chip capacitor 77 Chip capacitor 78 Chip capacitor 81 Magnetic detection gap 90 Housing 91 Spacer (first resin molded product)
92 Sensor cover (second resin molded product)
93 Rotating shaft of throttle valve (detected object) 94 Rotor core 95 Hall IC (magnetic detection element)
96 Lead wire
97 Lead frame (external connection terminal)
99 Permanent magnet (2 magnets)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Stator core 101 1st stator core part 102 2nd stator core part 110 Magnetic plate (magnetic material)
113 Through-hole 120 Magnetic plate (magnetic material)
123 Through-hole 130 Non-magnetic plate (non-magnetic material)
133 Through-hole 140 Non-magnetic plate (non-magnetic material)
142 Through-hole 143 Support shaft 150 Non-magnetic plate (non-magnetic material)
160 Non-magnetic plate (non-magnetic material)
170 Spindle parts

Claims (5)

(a)円筒状に形成されると共に、回転中心に対して対向して互いに逆方向に着磁された2つの磁石が配置されて、被検出物の回転に伴って回転するロータコアと、(b)このロータコアの中心において前記2つの磁石の内周側に対向して配置されて、前記2つの磁石の磁力を受けて前記被検出物の回転角度を検出する非接触式の磁気検出素子と、(c)前記ロータコアと共に磁気回路を形成すると共に、前記磁気検出素子への磁束を集中させるステータコアと、(d)前気磁気検出素子の出力を外部に取り出すための外部接続端子と、(e)前記磁気検出素子および前記外部接続端子を樹脂成形により一体化して保持する第1樹脂成形品と、(f)前記ステータコアおよび前記第1樹脂成形品を樹脂成形により一体化して保持する第2樹脂成形品と、を備え、前記ステータコアは、前記磁気検出素子との間にクリアランスを確保するための溝部と、前記第1樹脂成形品の外周に嵌合される嵌合部とを有することを特徴とする回転角度検出装置。 (A) a rotor core that is formed in a cylindrical shape and that is arranged with two magnets that are opposite to each other and magnetized in opposite directions, and that rotates with the rotation of the object to be detected; A non-contact type magnetic detection element that is disposed opposite to the inner peripheral side of the two magnets at the center of the rotor core and detects the rotation angle of the detection object under the magnetic force of the two magnets; (C) a stator core that forms a magnetic circuit together with the rotor core and concentrates the magnetic flux to the magnetic detection element; (d) an external connection terminal for taking out the output of the forearm magnetic detection element; and (e) A first resin molded product that integrally holds the magnetic detection element and the external connection terminal by resin molding; and (f) a second resin that integrally holds the stator core and the first resin molded product by resin molding. Comprises a shaped piece, wherein the stator core, characterized by having a groove for securing a clearance between the magnetic detection element, and a fitting portion fitted to the outer periphery of the first resin molded product A rotation angle detection device. 請求項1に記載の回転角度検出装置において、前記第1、第2樹脂成形品の製造工程は、前記磁気検出素子と前記外部接続端子との接続部分を樹脂成形で一体化する1次成形工程と、前記磁気検出素子に前記ステータコアを組み付ける組付工程と、前記磁気検出素子、前記ステータコアおよび前記外部接続端子を樹脂成形で一体化する2次成形工程と、を備えたことを特徴とする回転角度検出装置。   2. The rotation angle detection device according to claim 1, wherein the first and second resin molded product manufacturing steps include a first molding step of integrating a connection portion between the magnetic detection element and the external connection terminal by resin molding. And an assembly step of assembling the stator core to the magnetic detection element, and a secondary molding step of integrating the magnetic detection element, the stator core and the external connection terminal by resin molding. Angle detection device. 請求項1に記載の回転角度検出装置において、前記ステータコアは、磁性材料を板厚方向に複数積層または焼結または鍛造してなる第1ステータコア部、およびこの第1ステータコア部と同じく磁性材料を板厚方向に複数積層または焼結または鍛造してなる第2ステータコア部を有し、前記第1、第2ステータコア部が一定幅の磁気検出ギャップを形成するように前記第1、第2ステータコア部の端部を結合する非磁性材料によって構成されていることを特徴とする回転角度検出装置。   2. The rotation angle detection device according to claim 1, wherein the stator core includes a first stator core portion formed by laminating, sintering, or forging a plurality of magnetic materials in a plate thickness direction, and the same magnetic material as the first stator core portion. The first and second stator core portions have a second stator core portion that is laminated, sintered, or forged in the thickness direction, and the first and second stator core portions form a magnetic detection gap having a constant width. A rotation angle detection device comprising a nonmagnetic material for joining the end portions. 請求項3に記載の回転角度検出装置において、前記第1、第2ステータコア部は、前記磁気回路として構成する部分を磁性材料で形成し、その他の部分を非磁性材料で形成したことを特徴とする回転角度検出装置。 4. The rotation angle detection device according to claim 3 , wherein the first and second stator core portions are formed of a magnetic material in a portion constituting the magnetic circuit, and other portions are formed of a non-magnetic material. Rotation angle detection device. 請求項2に記載の回転角度検出装置において、前記1次成形工程における成形圧は、前記2次成形工程における成形圧よりも低圧であることを特徴とする回転角度検出装置。The rotation angle detection device according to claim 2, wherein a molding pressure in the primary molding step is lower than a molding pressure in the secondary molding step.
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