JP4512643B2 - 磁気マーキングによって包装材料の位置を検出する位置検出器および方法 - Google Patents

磁気マーキングによって包装材料の位置を検出する位置検出器および方法 Download PDF

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Description

本発明は、磁気マーキングによって包装材料の位置を検出する位置検出器装置および磁気マーキングによって包装材料の位置を判定する方法に関する。
磁気センサあるいは検出器素子が磁界発生の確立および記録に使用できることが知られている。磁気センサによって読み取り可能な磁気マーキングをキャリアに配置することができることが知られている。ウェブの前方送りを制御し、あるいはその他の作業動作を制御するため、例えば、包装材料のウェブに施した磁気マーキングの検出において既知のタイプの磁気センサを使用すれば、強い磁気干渉界が生じるため様々な問題が発生する。
例えば、包装機械では、大きな電流が供給され、強い磁界を生じさせる誘導コイルを用いてシーリングを行うことが多い。同様に、最新の機械では、かなりの磁界を発生させるモータや変圧器などの電気機器が使用される。欧州特許317879では、キャリアに施した磁気マークあるいはマーキングの検出において磁気干渉界の影響を抑制する方法および装置が記述されている。しかし、包装材料の位置を判定するより良い位置検出が求められている。
(発明の要約)
上記の状況に徴して、本発明の目的は、上記諸問題を解決もしくは少なくとも軽減させることである。特に、包装材料の着実な位置判定を提供することを目的とする。
本発明は、複数の磁気センサの出力信号を合計することにより磁気干渉が抑制されるという認識に基づいている。
本発明の第1の態様によれば、包装材料の位置を磁気マーキングによって検出する位置検出器装置を提供する。この位置検出器装置は、それぞれ出力信号を出す出力部を有する複数の磁気センサ・ユニットを含むセンサ・アセンブリ、その磁気センサ・ユニットは、少なくとも二組のペアとして配置され、各磁気センサ・ユニット・ペアは、それぞれ感度方向が反対向きに配置され、更にセンサ・ユニットは、包装材料の磁気マーキングを感知するように配置され、センサの出力信号を合計して合計信号とするように設けられた合計回路を含む磁気センサの出力部に接続された信号処理アセンブリと、包装材料の位置を合計信号から判定するように配置された検出器を含む。
この利点は、例えば、電気機械からの磁気干渉感知および、例えば、包装材料からの塵感知における着実な位置判定を行うことができることである。更に、別の利点は、センサが包装材料に直接、接触する必要がないことであり、また別の利点は、簡単な信号処理を行うことができることである。
センサ・ユニットの各ペアは、ペアの他方の磁気センサよりも動作中に包装材料に近く配置される一方の磁気センサを含んでもよい。
各センサ・ユニットは、磁気抵抗センサを有するホイートストーン・ブリッジであってよい。
検出器は、合計信号のゼロ・クロスを検出してその位置を判定するように配置してよい。
検出器は、ゼロ・クロス発生前に合計信号の予め定めたレベルを検出する手段を有してよい。検出器は、ゼロ・クロス発生前に合計信号の予め定めたレベルの変化を検出する手段を有してよい。
これらの特徴により、信号のレベルあるいは傾斜あるいは双方を観察してゼロ・クロスの正確な検出が確保される。これらの特徴により、高速検出が可能になり、即ち、検出出力信号の提供において遅れをなくし、あるいはほとんどなくすことが可能になる。
前記の装置は、複数の磁気センサ・ユニットの感度方向と直角な感度方向を有する第1の磁気補正センサ・ユニットと、複数の磁気センサ・ユニットと第1の磁気補正センサ・ユニットのそれぞれの感度方向に直角な感度方向を有する第2の磁気補正センサ・ユニットとを含んでよい。
信号処理アセンブリは、第1と第2の磁気補正センサ・ユニットに接続され、複数の磁気センサ・ユニットの感度方向に直角な複数の磁気センサ・ユニットからの信号成分を抑制するよう配置してよい。
位置検出器は、磁気センサ・ユニットの出力信号の調整手段を含んでよい。
磁気センサ・ユニットの感度方向は、磁気マーキングの帯磁方向に平行であるものと逆平行のものとがあってよい。
上記に代えて、磁気センサ・ユニット感度方向は、磁気マーキングの帯磁方向に直角であってよい。
磁気マーキングに対向する2つのセンサ・ユニットの間隔と位置検出方向の磁気マーキングのサイズとの商が、0.6と3の間、望ましくは0.7と1.8の間、望ましくは0.85と1.4の間、更に望ましくは約1である。
本発明の第2の態様において、包装材料の位置を磁気マーキングによって判定する方法であって、各ペアは、逆平行に配置される磁気センサ・ユニットの複数のペアによって磁気マーキングの磁気に反応する複数のセンサ信号を生成し、センサ信号を合計して合計信号を獲得し、合計信号からその位置を判定するステップを含む。
この利点を挙げれば、本発明の第1の態様と本質的に同じであることである。
前記位置を判定するステップは、合計信号のゼロ・クロスを検出し、ゼロ・クロスから前記位置を判定するステップを含んでよい。
前記方法は、更に
磁気センサの各ペアの感度方向に直角な方向の第1の磁気成分に依存する第1の補正信号を生成し、
磁気センサの各ペアと第1の磁気成分のそれぞれの感度方向に直角な方向の第2の磁気成分に依存する第2の補正信号を生成し、
磁気センサ・ペアの感度方向に直角な磁気成分の磁気センサ・ペアのセンサ信号界を第1と第2の補正信号によって補正するステップを含んでよい。
前記方法は、更に磁気センサの各々の出力を調整するステップを含んでよい。
一般に、請求項で使用されるすべての用語は、本書中で、明示的に異なった定義を行わない限り、本技術分野における通常の意味で解釈される。「1つの、あるいは、その[素子、デバイス、成分、手段、ステップ、その他]」についてのすべての言及は、明示的に別段の指示をしない限り、素子、デバイス、成分、手段、ステップ、その他の少なくとも1つの事例について述べているものと率直に解釈される。明示的に述べない限り、本書中で開示されたいずれの方法のそれぞれのステップも、開示された順序で実施しなければならないわけではない。
「磁気」という用語は、様々な量として解釈される。「磁気センサ」という用語は、磁気を検出あるいは測定できるいずれかの装置として解釈される。「感度方向」という用語は、正の磁気量から正の電気出力信号を得る方向を意味する。「センサ・ユニット・ペア」という用語は、物理的装置の数に関してではなく機能について理解される必要がある。
本発明の他の目的、特徴、利点は、以下の詳細な説明から、また図面はもとより添付された従属請求項から明らかとなる。
(実施例の詳細説明)
図1は、磁気マーキングが包装材料のうちに、包装材料において、あるいは包装材料によって配置される時間を判定することによって包装材料(図示せず)の位置を判定するように配置され、あるいは磁性材料の磁気に反れた位置判定装置100を概略的に示すブロック図である。前記装置は、磁石に反応する出力信号を発生する複数のセンサ102を有する。出力信号は、信号処理手段104において合計され、検出器106に出力される合計信号となる。検出器106は、磁気マーキングの位置を合計信号によって判定する。
図2は、磁気マーキングが包装材料のうちに、包装材料において、あるいは包装材料によって配置される時間を、あるいは前記材料の磁化部分が前記装置を通過する時間を判定することによって、包装材料(図示せず)の位置を判定するように配置された位置判定装置200を概略的に示すブロック図である。位置判定装置200は、電力を装置200の電子機器に提供する電源202を含む。装置200は、2つ一組のペア208、209として組み合わされる複数の磁気センサ・ユニット204、205、206、207を有する。各ペア208、209において、一方の磁気センサ・ユニット204、206はその感度方向をある方向に向けて配置され、もう一方の磁気センサ・ユニット205、206は、その感度方向を反対の方向に向けて配置され、即ち、1つのペアの磁気センサ204、205、206、207は、逆平行に配置される。出力信号の極性と磁気の方向、即ち、磁界あるいは磁気流との関係を意味する。磁気センサ・ユニット204、205、206、207の出力は、1つあるいはそれ以上の合計回路210、211、212で合計され、センサの出力信号の合計信号を作る。合計信号は、合計信号の特定のよく画成されたポイントを判定するように配置された検出器214で分析される。合計信号のよく画成されたポイントは、合計信号のセンタ・ゼロ・クロスであることも可能である。
図3は、本発明の一実施例による逆平行感度方向308、309あるいは310、311を有する各ペアが1組のセンサ・ユニット304、305あるいは306、307を含み、2組のセンサ・ユニット・ペア301、302のそれぞれの位置を示す概略図であり、包装材料312に磁石314が配置され、図では矢印313で示すように右から左へ移動する包装材料312の一部が描かれている。前記合計によって合計信号が生成され、これにより容易に検出可能な、よく画成されたゼロ・クロスを判定することができるような、センサ304から307からの出力信号を得るため、前記配置においてセンサ・ペアのセンサ間の間隔である距離aは、磁気マーキングがセンサに対面する方向、即ち、位置判定方向で測定される磁気マーキングのサイズbと基本的に同じである。ここで、距離aは、センサ装置の中央と外側のセンサ・ユニット304の中央の間の距離である。これは、実際に有効な間隔となることが経験的に明らかになっていることである。こうすることによって、磁気マーキングがセンサに接近したときセンサの同時出力が得られる。あるペアのセンサの間隔と磁気マーキングのサイズbとの間の商a/bは、望ましくは0.6と3の間であり、更に望ましくは0.7と1.8の間であり、更に望ましくは0.85と1.4の間であり、最も望ましくは1である。
図4aから図4eは、磁石あるいは包装材料の磁化部分が図3に示す配置によるセンサ・ユニットを通過するときの信号のタイミングを示す信号図である。図4aは、磁石が通過するときの第1のセンサ・ユニット・ペアの第1のセンサ・ユニットの出力信号を示す。磁界がセンサ・ユニットの感度方向と同じであるから、出力信号は、正の極性を有し、磁石が接近するに従って大きくなる。磁石の通過中に、感度方向の磁界成分が小さくなるにつれて出力信号は、小さくなり、感度方向の磁界成分が負になると、極性が変化する。磁石が進み続けると、出力信号が次第に増加しゼロになる。図4bは、磁石が通過するときの第1のセンサ・ユニット・ペアの第2のセンサ・ユニットの出力信号を示す。図4aに示すペアの第1のセンサ・ユニットの出力信号と比べて、出力信号は、逆平行配置のため反対の極性を有し、第1のセンサ・ユニットに隣り合って第2のセンサ・ユニットが配置されるため時間的にずれる。マーキングまでの距離と比べて電気機械、電力線などの遠くはなれた磁気源からの干渉は、ペアのセンサ・ユニットからの出力信号を合計する結果、ゼロになり、出力信号の感度方向が逆のため、センサ・ユニットが相互に接近して配置されており、換言すれば、互いに等しい量の干渉を発生する。そのため、干渉が抑制される。明瞭性のため、信号図にはいかなる干渉も図示されていない。干渉を図示すると出力信号を合計する原理が不明瞭になるためである。
センサ・ユニットの第1のペアに関する図4aと図4bと同様に、図4cと図4dは、図3に示されたセンサ・ユニットの第2のペアの出力信号を図示している。図4cは、第2のペアの第1のセンサ・ユニットの出力信号を示す。この出力信号は、その感度方向により第1ペアの第2センサの出力と同様な波形と極性を有しており、更に(図4cのセンサが)第1のペアの第2のセンサに近いため、時間のずれがわずかであり、図4cでは、時間のずれがゼロとして描かれている。図4dに示された第2のペアの第2のセンサ・ユニットの出力信号は、波形は同様だが、時間のずれは大きく、平行感度方向のため第1のペアの第1のセンサの出力と極性が同じである。センサ・ユニットの合計出力信号を含む合計信号を図4eに示す。以下に述べるように、前記位置は、ゼロ・クロス400を判定することによって合計信号から判定される。
図5は、本発明の一実施例による逆平行感度方向508、509あるいは510、511を有する各ペアが1組のセンサ・ユニット504、505あるいは506、507を含む、2組のセンサ・ユニット・ペア301、302のそれぞれの位置を示す概略図であり、包装材料512に磁石514が配置され、図では矢印513で示すように右から左へ移動する包装材料512の一部が描かれている。前記合計によって合計信号が生成され、これにより容易に検出可能な、よく画成されたゼロ・クロスを判定することができ、センサ504から507からの出力信号を得るため、前記配置においてセンサ・ペアのセンサ間の間隔である距離aは、磁気マーキングがセンサに対面する方向で測定される磁気マーキングのサイズbと基本的に同じである。こうすることによって、磁気マーキングがセンサに接近したときセンサの同時出力が得られる。あるペアのセンサの間隔と磁気マーキングのサイズbとの間の商a/bは、望ましくは0.6と3の間であり、更に望ましくは0.7と1.8の間であり、更に望ましくは0.8と1.4の間であり、最も望ましくは1である。図6aから図6eは、磁石あるいは包装材料の磁化部分が図5に示す配置によるセンサ・ユニットを通過するときの信号のタイミングを示す信号図である。図6aは、磁石が通過するときの第1のセンサ・ユニット・ペアの第1のセンサ・ユニットの信号を示す。磁界がセンサ・ユニットの感度方向と反対であるから、出力信号は、負の極性を有し、磁石が接近するに従って小さくなる。磁石がセンサ・ユニットと並んだとき、感度方向の磁界成分が磁石の磁力線にほぼ一致してたどるので、出力信号は、増加する。磁石が進み続けると出力信号は、次第に減少してゼロになり、磁石がセンサ・ユニットを通過してしまうと、負になり、磁石が遠くなると、最後にゼロになる。図6bは、磁石が通過するときの第1のセンサ・ユニット・ペアの第2のセンサ・ユニットの出力信号を示す。図6aに示すペアの第1のセンサ・ユニットの出力信号に比べて、出力信号は、逆平行配置のため反対の極性を有し、第1のセンサ・ユニットよりもマーキングから離れている第2のセンサ・ユニットの配置のため、その絶対値は小さくなる。マーキングまでの距離と比べて電気機械、電力線などの遠く離れた磁気源からの干渉は、ペアのセンサ・ユニットからの出力信号を合計すると、合計の結果はゼロになり、出力信号は、感度方向が逆のため、センサ・ユニットが相互に接近して配置され、互いに等しい量の干渉を発生する。従って、干渉は抑制される。明瞭性のため、信号図には、いかなる干渉も図示されていない。干渉を図示すると、出力信号を合計する原理が不明瞭になるためである。
センサ・ユニットの第1のペアに関する図6aと図6bと同様に、図6cと図6dは、図5に示されたセンサ・ユニットの第2のペアの出力信号を図示している。図6cは、第2のペアの第1のセンサ・ユニットの出力信号を示す。この出力信号は、同じような波形をしているが、その感度方向のため第1ペアの第1センサの出力と反対の極性を有しており、センサ・ユニットの配置された位置のため、時間がずれている。図6dに示された第2ペアの第2センサ・ユニットの出力信号は、極性が反対であり、マーキングまでの距離のため第1のペアの第2のセンサの出力と同様に絶対値は、小さい。センサ・ユニットの合計出力信号を含む合計信号を図6eに示す。前記位置は、センタ・ゼロ・クロス600を判定することによって合計信号から判定される。
図7は、本発明の一実施例による逆平行感度方向708、709あるいは710、711を有する各ペアが1組のセンサ・ユニット704、705あるいは706、707を含み、2組のセンサ・ユニット・ペア701、702のそれぞれの位置を示す概略図であり、包装材料712に磁石714が配置され、図では矢印713で示すように右から左へ移動する包装材料712の一部が描かれている。図7において、センサ・ユニットの1つ705がαだけ幾分、角度をつけて、言い換えれば、センサ・ユニット・ペア702のもう一方のセンサ704に正確には平行ではない。この配置により、センサ・ユニット705は、センサ・ペア原理による干渉の抑制を低減する信号を出力するという効果をもたらす。これを補うため、第1の磁気補正センサ・ユニット716は、その感度方向717がセンサ・ユニット・ペア701、702のセンサ・ユニット704、705、706、707の主方向に直角になるように配置され、第2の磁気補正センサ・ユニット718は、その感度方向719がセンサ・ユニット・ペア701、702のセンサ・ユニット704、705、706、707の主方向と磁気補正センサ・ユニット716に対して直角になるように配置される。補正センサ716、718が受け取った値を加算あるいは減算することによって、センサ・ユニット・ペア701、702のセンサ・ユニット704、705、706、707のいかなる角度の偏差も補正することができる。
図8は、1つのセンサ・ユニット805を共有し、従って各ペアが本発明の一実施例によって逆平行感度方向808、809あるいは809、811を有する「2つの」センサ・ユニット804、805あるいは805、807を具有する2組のセンサ・ユニット・ペア801、802のそれぞれの位置を示す概略図であり、包装材料812に磁石814が配置され、本図では矢印813で示すように右から左へ移動する包装材料812の一部が描かれている。前記合計によって合計信号が生成され、これによって、容易に検出可能な、よく画成されたゼロ・クロスを判定することができるような、センサ804から807からの出力信号を得るため、前記配置においてセンサ・ペアのセンサ間の間隔である距離aは、磁気マーキングのサイズbと基本的に同じである。これによって、磁気マーキングがセンサに接近したときのセンサの同時出力が得られる。あるペアのセンサの間隔と時期マーキングのサイズbとの間の商a/bは、望ましくは0.6と3の間であり、更に望ましくは0.7と1.8の間であり、更に望ましくは0.85と1.4の間であり、最も望ましくは1である。
図9は、図8に示された実施例によるアセンブリ900の配線を概略的に示す。アセンブリは、第1のセンサ・ペア902および第2のセンサ・ペア904を含む。このうち、第1のセンサ・ペアは、センサ906、907を含み、第2のセンサ・ペアは、センサ907、908を含む。即ち、センサ・ペア902、904は、共通のセンサ907を有している。第1のセンサ・ペア902からの信号、即ち、センサ906、907からの信号は、第1の合計手段910で合計される。第2のセンサ・ペア904からの信号、即ち、センサ907、908からの信号は、第2の合計手段912で合計される。第1と第2の合計手段910、912からの合計信号は、第3の合計手段914で合計され、新たな合計信号が出力される。この合計信号によって検出器916は、磁気マーキングの位置を判定することができる。
図10は、本発明の一実施例による磁気センサ・ユニット1000の電気配線図である。センサ・ユニット1000は、ホイートストーン・ブリッジ1006を形成するように接続された4つの磁気センサ1002、1003、1004、1005を有する。ブリッジ1006は、磁気センサ1002、1003、1004、1005のタイプに合わせて駆動電圧あるいは駆動電流が入力端子1008、1009を通して供給される。磁気センサ1002、1003、1004、1005は、磁気抵抗、ホール・センサもしくは誘導センサであってよい。
本発明の一実施例によれば、センサ・ユニットは、1つの磁気センサを有してよい。磁気センサは、磁気抵抗、ホール・センサあるいは誘導センサであってよい。
図11は、2つのセンサ・ユニットからの出力信号を合計するように配置され、本発明の一実施例による合計回路の電気回路図である。第1のセンサ・ユニットからの出力信号は、合計回路1100の入力端子1102、1104に送られ、第2のセンサ・ユニットの出力信号は、合計回路1100の入力端子1106、1108に送られる。ポテンショメータ1110は、それぞれ1つのセンサ・ユニットに接続された入力端子1102、1106の間に接続された可変分圧器として使用できる。ポテンショメータ1110は、2つのセンサの入力信号のバランスをとるために使用される。ポテンショメータ1110のワイパ端子は、オペアンプのように増幅器1112の入力部に接続されている。増幅器1112の他方の入力部は、それぞれ1つのセンサ・ユニットに接続された入力端子1104、1108に接続されている。望ましくは、増幅器段は、ゲインを制御するフィードバック抵抗1114を有している。出力端子1116は、センサ・ユニットの出力信号の合計信号が出力される。
図12は、2つのセンサ・ユニット1201、1202と合計器1203の組立て配線を示す。
図13は、それぞれ2つのセンサ・ユニット(図示せず)に接続された第1の合計器1301と第2の合計器と、第1と第2の合計器1301、1302に接続された第3の合計器1303を含む合計回路1300の概略配線図である。ポテンショメータ1304は、第1と第2の合計器1301、1302の出力部の間に接続された可変分圧器として使用される。ポテンショメータ1304は、第1と第2の合計器1301、1302からの信号のバランスをとるために使用される。ポテンショメータ1304のワイパ端子1306は、第3の合計器1303の入力部に接続されている。第3の合計器の他方の入力部1308は、アクティブ・ゼロ発生器(図示せず)あるいはアースに接続されている。出力端子1310からは、センサ・ユニットの出力信号の合計信号が出力される。
図14は、本発明の一実施例における磁気マーキングにより包装材料の位置を判定する方法のフローチャートである。センサ信号生成ステップ1420において、各々のペアは、逆平行に配置される、磁気センサ・ユニットの複数のペアによって磁気マーキングの磁気、例えば、磁界あるいは磁気流に反応する複数のセンサ信号が生成される。センサ信号は、相互に逆平行に並んで接近して配置された磁気センサのペアを形成する複数の磁気センサ・ユニットによって生成される。磁気干渉抑制ステップ1422において、マーキングまでの距離と比較して遠く離れた磁気源からの磁気干渉は、センサ・ペアの各々のセンサのセンサ信号を合計することによって抑制される。このようにして、逆平行配置により遠くの磁気源からの干渉が抑制される。センサ信号合計ステップ1424において、センサ・ペアからのセンサ信号が合計されて合計信号となる。位置判定ステップ1428において、前記位置は、合計信号により判定される。
図15は、本発明一実施例による磁気マーキングによって包装材料の位置を判定する方法のフローチャートである。センサ信号生成ステップ1500において、包装材料の磁気マーキングからの磁界あるいは磁気流などの磁気に反応する複数のセンサ信号が生成される。センサ信号は、相互に逆平行に並んで接近して配置された磁気センサのペアを形成する複数の磁気センサ・ユニットによって生成される。センサ信号調整ステップ1501において、センサ・ユニットの信号は、バランスがとれるように、即ち、信号のレベルが磁気暴露の一定レベルにおいて等しくなるように調整される。磁気干渉抑制ステップ1502において、マーキングまでの距離と比較して遠く離れた磁気源からの磁気干渉は、センサ・ペアの各々のセンサのセンサ信号を合計することによって抑制される。このようにして、逆平行配置により遠くの磁気源からの干渉が抑制される。補正ステップ1503において、センサ信号は、いずれかのセンサ・ユニットの感度方向が揃わないケースにおいて調整される。これは、いずれかのセンサが他のセンサと正確に並んで配置されていないケースである。補正ステップ1503は、第1の直角方向、即ち、センサ・ペアのセンサの所望の感度方向に直角な磁気を判定することによって行われ、また第2の直角方向、即ち、センサ・ペアのセンサの所望の感度方向および第1の直角方向に直角な磁気を判定することによって行われる。センサ信号は、第1と第2の直角方向の磁気を補正することができる。センサ信号合計ステップ1504において、センサ・ペアからのセンサ信号を合計して合計信号が形成される。ゼロ・クロス判定ステップ1506において、合計信号のゼロ・クロスが判定される。「ゼロ」は、大地あるいはゼロ・レベル発生器によって生成されたアクティブ・ゼロ・レベルでもよい、一定の予め定めたレベルを意味する。位置判定ステップ1508において、前記位置は、ゼロ・クロスの定められたタイミングから判定される。
従って、包装材料の位置検出は、印刷のような包装材料の生産において、包装機械における正確な文章および画像の印刷や開口の形成など、包装材料のパッケージの製作において、開放および閉止用デバイス、ステッカなどを取り付けるなど製作されたパッケージの取り扱いにおいて実施される。本発明は、これらの種類の作業のためによい精度で同期化を行うことを可能にする。更に、上記の実施例の特徴のいずれも組み合わせて使用することができる。
本発明は、主にいくつかの実施例を取り上げて説明してきた。しかし、当業者が容易に理解できるように、本書で開示した以外の実施例も同様に、添付の特許請求の範囲で規定するように本発明の範囲内で実施することが可能である。
本発明の別の目的、特徴、利点並びに上記の事柄については、同じ要素を同じ参照番号で示す添付図面を参照して本発明の実施例に関する以下の例示的かつ非制限的詳細説明を読むことにより深く理解することが可能になる。
本発明の一実施例における位置判定装置を概略的に示すブロック図である。 本発明の一実施例における位置判定装置を概略的に示すブロック図である。 本発明の一実施例における位置判定装置を概略的に示すブロック図である。 包装材料あるいは磁化部分が図3に示す配置におけるセンサ・ユニットを通過するときの信号のタイミングを概略的に示す信号図である。 包装材料あるいは磁化部分が図3に示す配置におけるセンサ・ユニットを通過するときの信号のタイミングを概略的に示す信号図である。 包装材料あるいは磁化部分が図3に示す配置におけるセンサ・ユニットを通過するときの信号のタイミングを概略的に示す信号図である。 包装材料あるいは磁化部分が図3に示す配置におけるセンサ・ユニットを通過するときの信号のタイミングを概略的に示す信号図である。 包装材料あるいは磁化部分が図3に示す配置におけるセンサ・ユニットを通過するときの信号のタイミングを概略的に示す信号図である。 本発明の一実施例における2組のセンサ・ユニット・ペアの位置を示す概略図である。 包装材料の磁石あるいは磁性材料が図5に示す配置におけるセンサ・ユニットを通過するときの信号のタイミングを概略的に示す信号図である。 包装材料の磁石あるいは磁性材料が図5に示す配置におけるセンサ・ユニットを通過するときの信号のタイミングを概略的に示す信号図である。 包装材料の磁石あるいは磁性材料が図5に示す配置におけるセンサ・ユニットを通過するときの信号のタイミングを概略的に示す信号図である。 包装材料の磁石あるいは磁性材料が図5に示す配置におけるセンサ・ユニットを通過するときの信号のタイミングを概略的に示す信号図である。 包装材料の磁石あるいは磁性材料が図5に示す配置におけるセンサ・ユニットを通過するときの信号のタイミングを概略的に示す信号図である。 本発明の一実施例における2組のセンサ・ユニット・ペアおよび補償センサの位置を示す概略図である。 本発明の一実施例における共通のセンサを有する2組のセンサ・ユニット・ペアの位置を示す概略図である。 図8で示した本発明の実施例における位置判定装置の概略配線図である。 本発明の一実施例における磁気センサの電気配線図である。 本発明の一実施例における合計回路の電気配線図である。 2つのセンサ・ユニットと合計器の組立配線図である。 本発明の一実施例における合計回路の概略配線図である。 本発明の一実施例における包装材料の位置を磁気マーキングによって判定する方法のフローチャートである。 本発明の一実施例における包装材料の位置を磁気マーキングによって判定する方法のフローチャートである。

Claims (13)

  1. 包装材料(312、512、712、812)の位置を磁気マーキング(314、514、714、814)によって検出する位置検出器装置(100、200、900)であって、
    それぞれが出力信号を出す出力部を有する複数の磁気センサ・ユニット(102、204、205、206、207、304、305、306、307、504、505、506、507、704、705、706、707、804、805、807、906、907、908、1000、1201、1202)を含むセンサ・アセンブリと、前記磁気センサ・ユニットは、前記磁気マーキングに面した2つの磁気センサ・ユニットの間の距離と位置検出方向の前記磁気マーキングのサイズとの商が0.6と3の間になるように、かつ少なくとも2組の磁気センサ・ユニット・ペア(208、209、301、302、501、502、701、702)として配置され、各磁気センサ・ユニット・ペアの前記磁気センサ・ユニットは、それぞれ感度方向(308、309、310、311、508、509、510、511、708、709、710、711、808、809、811)反対向きになるように配置され、更に前記磁気センサ・ユニットは、前記包装材料の磁気マーキングを感知するように配置され
    前記磁気センサ・ユニットの出力信号を加算して加算信号とするように設けられた合計回路(210、211、212、910、912、914、1100、1203、1301、1302、1303)を含み前記磁気センサ・ユニットの出力部に結合された信号処理アセンブリ(104)と、
    包装材料の位置を前記加算信号のゼロ・クロスを検出することにより判定するように配置された検出器(106、214、916)を含む前記位置検出器装置。
  2. 請求項1記載の装置であって、各磁気センサ・ユニット・ペアは、他方の磁気センサ・ユニットよりも包装材料の近くに配置される前記ペアの一方の磁気センサ・ユニットを含む前記装置。
  3. 請求項1または2に記載の装置であって、前記磁気センサ・ユニットは、4つの磁気抵抗センサ(1002、1003、1004、1005)を含むホイートストーン・ブリッジ(1006)である前記装置。
  4. 請求項1から3のいずれかに記載の装置であって、前記検出器は、ゼロ・クロスが生じる前の加算信号の所定のレベルを検出する手段を含む前記装置。
  5. 請求項4記載の装置であって、前記検出器は、ゼロ・クロスが生じる前の加算信号の所定のレベルの変化を検出する手段を含む装置。
  6. 請求項1からのいずれかに記載の装置であって、更に前記複数の磁気センサ・ユニットの感度方向に直角な感度方向(717)を有する第1の磁気補正センサ・ユニット(716)と、前記複数の磁気センサ・ユニットと第1の磁気補正センサ・ユニットのそれぞれの感度方向に直角な感度方向(719)を有する第2の磁気補正センサ・ユニット(718)とを含む前記装置。
  7. 請求項6に記載の装置であって、前記信号処理アセンブリは、前記第1と第2の磁気補正センサ・ユニットに接続され、前記複数の磁気センサ・ユニットの感度方向に直角な複数の磁気センサ・ユニットからの信号成分を抑制するように配置される前記装置。
  8. 請求項1からのいずれかに記載の装置であって、前記磁気センサ・ユニットの出力信号を調整する手段(1110)を含む前記装置。
  9. 請求項1からのいずれかに記載の装置であって、前記磁気センサ・ユニットの感度方向は、前記磁気マーキングの帯磁方向に並列であるものと逆並列のものである前記装置。
  10. 請求項1からのいずれかに記載の装置であって、前記磁気センサ・ユニットの感度方向は、前記磁気マーキングの帯磁方向に直角である前記装置。
  11. 包装材料の位置を磁気マーキングによって検出する方法であって
    複数組の磁気センサ・ユニット・ペアによって磁気マーキングの磁気に反応した複数のセンサ信号を生成するステップであって各磁気センサ・ユニット・ペアは、逆平行に配列され、かつ前記磁気マーキングに面した2つの磁気センサ・ユニットの間の距離と位置検出方向の前記磁気マーキングのサイズとの商が0.6と3の間になるように配置された磁気センサ・ユニットを含むステップと、
    前記センサ信号を加算して加算信号を獲得するステップと
    前記加算信号のゼロ・クロスを検出し、ゼロ・クロスから前記包装材料の位置を判定するステップを含む前記方法。
  12. 請求項11に記載の方法は、更に、
    前記磁気センサ・ユニットの各ペアの感度方向に直角な方向の第1の磁気成分に依存する第1の補正信号を生成し、
    前記磁気センサ・ユニットの各ペアと第1の磁気成分のそれぞれの感度方向に直角な方向の第2の磁気成分に依存する第2の補正信号を生成し、
    前記磁気センサ・ユニット・ペアの感度方向に直角な磁気成分の前記磁気センサ・ユニット・ペアのセンサ信前記第1と第2の補正信号によって補正するステップを含む前記方法。
  13. 請求項11または12のいずれかに記載の方法であって、更に磁気センサ・ユニットの各々の出力を調整するステップを含む前記方法。
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Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102007060707B4 (de) * 2007-12-17 2017-12-07 Austriamicrosystems Ag Anordnung zur Detektion einer Bewegung eines Körpers sowie Verfahren zum Betrieb einer solchen Anordnung
US8242776B2 (en) * 2008-03-26 2012-08-14 Everspin Technologies, Inc. Magnetic sensor design for suppression of barkhausen noise
BRPI1011338A2 (pt) * 2009-05-29 2016-03-08 Tetra Laval Holdings & Finance material de produção de embalagem
BRPI1013686A2 (pt) * 2009-05-29 2016-04-26 Tetra Laval Holdings & Finance folha de material de embalagem, e, método para acabento de embalagens
ES2641950T3 (es) 2009-05-29 2017-11-14 Tetra Laval Holdings & Finance S.A. Material de envase que comprende porciones magnetizables
AU2010253500A1 (en) * 2009-05-29 2011-12-22 Tetra Laval Holdings & Finance S.A. Packaging material comprising magnetisable portions
BRPI1011330A2 (pt) * 2009-05-29 2016-03-15 Tetra Laval Holdings & Finance material de embalagem
EP2435318A4 (en) * 2009-05-29 2014-01-29 Tetra Laval Holdings & Finance PACKAGING MATERIAL AND METHOD OF FINISHING A PACKAGING
RU2542110C2 (ru) 2009-05-29 2015-02-20 Тетра Лаваль Холдингз Энд Файнэнс С.А. Упаковочный материал, содержащий намагничиваемые участки
UA113269C2 (xx) * 2009-05-29 2017-01-10 Намагнічувані чорнила
FR2959019B1 (fr) * 2010-04-14 2012-06-08 Commissariat Energie Atomique Procede et dispositif de compensation d'une mesure d'un champ magnetique, procede et systeme de localisation d'un objet, support d'enregistrement pour ces procedes
DE102010040391B4 (de) 2010-09-08 2015-11-19 Siemens Aktiengesellschaft Magnetische Durchflusszytometrie zur Einzelzelldetektion
EP3323604A1 (en) 2010-11-29 2018-05-23 Tetra Laval Holdings & Finance S.A. Packaging material comprising magnetisable portions
TWI462090B (zh) * 2010-12-15 2014-11-21 Seagate Technology Llc 帶有磁性層和非磁性層之磁感測器種子層的磁感測器及其製法
US8786279B2 (en) 2011-02-25 2014-07-22 Allegro Microsystems, Llc Circuit and method for processing signals generated by a plurality of sensors
US8860410B2 (en) 2011-05-23 2014-10-14 Allegro Microsystems, Llc Circuits and methods for processing a signal generated by a plurality of measuring devices
US9285438B2 (en) * 2011-09-28 2016-03-15 Allegro Microsystems, Llc Circuits and methods for processing signals generated by a plurality of magnetic field sensing elements
DE102011116545A1 (de) 2011-10-21 2013-04-25 Micronas Gmbh Integrierte Magnetfeldmessvorrichtung
MX2014014276A (es) * 2012-05-24 2015-04-08 Intercontinental Great Brands Llc Metodo para hacer una estructura magnetica.
US20150115936A1 (en) * 2013-10-28 2015-04-30 Freescale Semiconductor, Inc. Signal error compensation for a magnetometer in a sensor package
US9547048B2 (en) 2014-01-14 2017-01-17 Allegro Micosystems, LLC Circuit and method for reducing an offset component of a plurality of vertical hall elements arranged in a circle
WO2015113112A1 (en) 2014-01-31 2015-08-06 University Of South Australia Sensor for detection of magnetic particles
SE538176C2 (sv) * 2014-09-23 2016-03-29 Tetra Laval Holdings & Finance Method and device for magnetising a packaging material, and packaging material magnetised with said method
BR112017025483A2 (pt) * 2015-06-22 2018-08-07 Tetra Laval Holdings & Finance arranjo adaptado e método para acondicionar um produto consumível líquido
EP3310667B1 (en) * 2015-06-22 2020-05-06 Tetra Laval Holdings & Finance S.A. Inline printing with packaging machine
EP3405318B1 (en) * 2016-01-18 2020-06-17 Tetra Laval Holdings & Finance S.A. A filling machine and a method for filling a package of a web of packaging material with a food product
JP6797035B2 (ja) * 2016-03-08 2020-12-09 エイブリック株式会社 磁気センサ及び磁気センサ装置
JP6653341B2 (ja) * 2018-02-20 2020-02-26 株式会社マコメ研究所 位置検出装置
JP6779333B2 (ja) * 2019-04-16 2020-11-04 三菱電機株式会社 回転角度検出装置
US11169294B2 (en) * 2019-08-16 2021-11-09 Phoenix America, Inc. Narrow window magnetic proximity sensor
US11802922B2 (en) 2021-01-13 2023-10-31 Allegro Microsystems, Llc Circuit for reducing an offset component of a plurality of vertical hall elements arranged in one or more circles

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT172283B (de) * 1950-10-13 1952-08-25 Siemens Ag Drehbewegungsanzeiger und Gleichlaufkontrolle
US3932813A (en) * 1972-04-20 1976-01-13 Simmonds Precision Products, Inc. Eddy current sensor
JPS58154615A (ja) * 1982-03-10 1983-09-14 Copal Co Ltd 磁気検出装置
JPS601514A (ja) * 1983-06-17 1985-01-07 Copal Co Ltd 変位量検出器
JPH0690045B2 (ja) * 1986-10-20 1994-11-14 株式会社日立製作所 インデツクス信号センサ
JPH0755455Y2 (ja) * 1987-02-06 1995-12-20 株式会社ソキア 磁気エンコーダの零点検出装置
JPS63286710A (ja) * 1987-05-19 1988-11-24 Ono Sokki Co Ltd 移動量検出器
JPS6410121A (en) * 1987-07-03 1989-01-13 Sankyo Seiki Seisakusho Kk Origin signal detecting device
SE459700B (sv) * 1987-11-26 1989-07-24 Profor Ab Saett att undertrycka verkan av magnetiska stoerfaelt vid detektering av paa en baerare anbringade magnetiska maerken eller markeringar
JPH0395418A (ja) * 1989-09-07 1991-04-19 Sankyo Seiki Mfg Co Ltd インデックス信号検出装置
JP2978582B2 (ja) * 1991-03-29 1999-11-15 株式会社小松製作所 電磁気特性変化部の検出方法および装置
JPH05264293A (ja) * 1992-03-19 1993-10-12 Sony Magnescale Inc 位置検出装置
US5388014A (en) * 1993-09-10 1995-02-07 Hewlett-Packard Company Apparatus and method of sensing the position of a magnetic head
JPH08179020A (ja) * 1994-12-22 1996-07-12 Sumitomo Metal Mining Co Ltd 磁気補正回路及びそれを用いた画像表示装置
DE69719148T2 (de) * 1996-05-24 2003-07-24 Seiko Epson Corp., Tokio/Tokyo Positionsgeber, kodierungsplatte, verfahren zur positionserfassung, zeitgeber und elektronisches gerät
US5705973A (en) * 1996-08-26 1998-01-06 Read-Rite Corporation Bias-free symmetric dual spin valve giant magnetoresistance transducer
JP3623367B2 (ja) * 1998-07-17 2005-02-23 アルプス電気株式会社 巨大磁気抵抗効果素子を備えたポテンショメータ
DE10028640B4 (de) * 2000-06-09 2005-11-03 Institut für Physikalische Hochtechnologie e.V. Wheatstonebrücke, beinhaltend Brückenelemente, bestehend aus einem Spin-Valve-System, sowie ein Verfahren zu deren Herstellung
JP4117175B2 (ja) * 2002-10-03 2008-07-16 アルプス電気株式会社 回転角検出装置
CN1267751C (zh) * 2003-06-17 2006-08-02 利宇Tec株式会社 利用磁性标记探测埋藏物位置的磁性标记探测器
JP4288676B2 (ja) * 2005-09-30 2009-07-01 日立金属株式会社 磁気エンコーダー

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