JP5047833B2 - Displacement sensor system and displacement sensor - Google Patents

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Description

本発明は、測定対象物に対する距離や位置を検出する距離測定のセンサシステム及び該システムに用いる変位センサに関する。   The present invention relates to a distance measurement sensor system for detecting a distance and a position with respect to a measurement object and a displacement sensor used in the system.

金属等の導電性を備える測定対象物に対する距離を非接触で測定するための距離測定方式としては、大別して2つの方法が知られている。すなわち、(1)発振回路における渦電流損による電気的な微弱な損失を検出して、変位を検出する方式;(2)LC発振回路におけるL又はCの変化を検出することにより、変位を微少な電圧又は電流の変化として演算する方式、が提案されている。この内、(2)の方式を利用した変位センサの概要を図1に示す。この渦電流式変位センサは、センサヘッド10に内蔵された3次元状の巻線(コイル)に高周波電流を流して、高周波磁界を発生させる。この磁界内に配置された測定対象物に対して、電磁誘導作用によって対象物表面に磁束の通過と垂直方向の渦電流が流れて、センサコイルのインピーダンスが変化する。このインピーダンスの変化により図2に示すような発振波形が得られる。測定対象物とセンサヘッド10の距離が近づくにつれてて渦電流が大きくなり、発振振幅は図2に示すように小さくなる。この発振振幅を整流して直流電圧の変化とする。このように渦電流式変位センサは、発振状態の変化を振幅で検出して、距離を測定する。   As a distance measuring method for measuring the distance to a measurement object having conductivity such as metal in a non-contact manner, two methods are roughly classified. That is, (1) A method of detecting a slight electric loss due to an eddy current loss in an oscillation circuit and detecting a displacement; (2) A displacement is minutely detected by detecting a change in L or C in an LC oscillation circuit. A method of calculating as a change in voltage or current has been proposed. FIG. 1 shows an outline of a displacement sensor using the method (2). The eddy current displacement sensor generates a high frequency magnetic field by flowing a high frequency current through a three-dimensional winding (coil) built in the sensor head 10. An eddy current in a direction perpendicular to the passage of magnetic flux flows through the surface of the object to be measured placed in the magnetic field by the electromagnetic induction action, and the impedance of the sensor coil changes. Due to this change in impedance, an oscillation waveform as shown in FIG. 2 is obtained. As the distance between the object to be measured and the sensor head 10 decreases, the eddy current increases and the oscillation amplitude decreases as shown in FIG. The oscillation amplitude is rectified to change the DC voltage. As described above, the eddy current displacement sensor detects the change in the oscillation state by the amplitude and measures the distance.

しかしながら、この方式では距離測定の精度は、発振波形を整流した整流波形の振幅の検出精度に依存することになる。このため、振幅波形が微少になるほど、変化量の検出が困難となり、測定精度の向上が難しいという問題があった。現状では、発振周波数として数百KHz〜数MHzが利用されており、高性能化を図るには、微少な振幅変化を拡大させるためのアンプ機能として、小さな変化を大きくする方法、又は微少な振幅変化をより細かく分解する機能として、微少変化を細かく分解する方法、の2つが考えられる。前者の方法では、振幅を増幅するためにS/N比の低い高性能なアンプが必要となる。また後者の方法では、同じくS/N比の低い高分解能なA/Dコンバータが必要となる。このようなS/N比の低い高性能なアナログ機器は非常に高価であり、一般に数十万円〜数百万円程度が必要となって、その実現は容易でなかった。特に近年は高速、高精度化が求められる一方で、より簡素で安価な変位センサが求められており、これらの要求に応えることのできる変位センサが強く望まれている。
特許第3352619号公報
However, in this method, the accuracy of distance measurement depends on the detection accuracy of the amplitude of the rectified waveform obtained by rectifying the oscillation waveform. For this reason, there is a problem that the smaller the amplitude waveform is, the more difficult it is to detect the amount of change, and it is difficult to improve the measurement accuracy. Currently, several hundred KHz to several MHz are used as the oscillation frequency, and in order to achieve high performance, a method of increasing a small change or a small amplitude as an amplifier function for enlarging a small amplitude change. There are two possible functions for finely decomposing changes: a method of finely degrading minute changes. The former method requires a high-performance amplifier with a low S / N ratio in order to amplify the amplitude. The latter method also requires a high resolution A / D converter with a low S / N ratio. Such a high-performance analog device with a low S / N ratio is very expensive and generally requires several hundred thousand to several million yen, and its realization has not been easy. In particular, in recent years, while higher speed and higher accuracy are required, a simpler and cheaper displacement sensor is required, and a displacement sensor that can meet these requirements is strongly desired.
Japanese Patent No. 3352619

本発明は、従来のこのような問題点を解決するためになされたものである。本発明の主な目的は、極めて高精度な距離測定を安価に実現可能な変位センサシステム及び変位センサを提供することにある。   The present invention has been made to solve such conventional problems. A main object of the present invention is to provide a displacement sensor system and a displacement sensor that can realize distance measurement with extremely high accuracy at low cost.

課題を解決するための手段及び発明の効果Means for Solving the Problems and Effects of the Invention

上記の目的を達成するために、本発明の第1の変位センサシステムによれば、測定対象物との間の距離を非接触で測定可能な変位センサシステムであって、平面状コイルと、前記平面状コイルと電気的に接続された発振回路と、前記平面状コイルに近接する測定対象物と前記平面状コイルとの距離に応じて、前記発振回路の発振周波数が変化する様子を検出可能な周波数検出手段と、前記周波数検出手段で検出された発振周波数をデジタル信号として出力可能なデジタル出力手段と、前記周波数検出手段で発振周波数を検出する検出動作時間を制御可能な時間制御手段と、時間制御手段に対して、検出動作時間を指示する制御信号を送出可能な動作時間指示手段を有するコントローラと、を備え、前記周波数検出手段で検出された発振周波数に基づいて測定対象物と前記平面状コイルとの距離変化を演算し、該演算結果を前記デジタル出力手段によりデジタル値として出力可能とした周波数方式の変位センサシステムであって、距離測定の測定精度及び距離測定結果を得るまでの応答時間に応じて、検出動作時間を可変とすることができる。これにより、変位センサの外部から制御信号によって積算時間等の検出動作時間を可変とすることができ、測定の精度と測定結果の応答速度とを所望の値に調整することが可能となる。また該変位センサシステムによれば、周波数検出手段が、発振周波数を計数して積算可能な周波数カウンタで構成されてなり、前記動作時間指示手段で前記周波数カウンタの積算時間を制御可能に構成できる。さらに周波数カウンタで連続的に複数回の周波数計数を行った上で距離測定結果を演算するよう構成されており、また周波数カウンタ及びデジタル出力手段を、パッケージ化されたICとできる。これにより、距離測定動作を繰り返して発振周波数の積算値を求めることが可能となり、連続的に複数回の周波数計数を行った上で距離測定結果を演算できるため、1回のみの瞬間的な測定と比べノイズや誤差の影響を低減した極めて高精度な距離測定を実現できる。さらに小型化されたICとして、狭い場所にも配置可能な薄型化を図ることができる。 In order to achieve the above object, according to the first displacement sensor system of the present invention, a displacement sensor system capable of measuring the distance between the object to be measured in a non-contact manner, including a planar coil, It is possible to detect a state in which the oscillation frequency of the oscillation circuit changes according to the distance between the oscillation circuit electrically connected to the planar coil and the measurement object close to the planar coil and the planar coil. A frequency detection means, a digital output means capable of outputting the oscillation frequency detected by the frequency detection means as a digital signal, a time control means capable of controlling a detection operation time for detecting the oscillation frequency by the frequency detection means, and a time A controller having an operation time instruction means capable of sending a control signal instructing a detection operation time to the control means, and an oscillation frequency detected by the frequency detection means A frequency type displacement sensor system that calculates a change in distance between a measurement object and the planar coil based on the calculation result, and that can output the calculation result as a digital value by the digital output means. The detection operation time can be made variable according to the response time until the distance measurement result is obtained. Thereby, the detection operation time such as the integration time can be made variable by the control signal from the outside of the displacement sensor, and the measurement accuracy and the response speed of the measurement result can be adjusted to desired values. Further, according to the displacement sensor system, the frequency detection means is constituted by a frequency counter capable of counting and integrating the oscillation frequency, and the operation time instruction means can be configured to control the integration time of the frequency counter. Further, the frequency counter is configured to calculate a distance measurement result after continuously performing frequency counting a plurality of times, and the frequency counter and the digital output means can be a packaged IC. This makes it possible to calculate the integrated value of the oscillation frequency by repeating the distance measurement operation, and the distance measurement result can be calculated after continuously performing frequency counting a plurality of times. Compared to the above, it is possible to realize extremely accurate distance measurement with reduced effects of noise and errors. Further, as a miniaturized IC, it can be thinned so that it can be placed in a narrow place.

さらに第の変位センサシステムによれば、前記周波数カウンタは、前記動作時間指示手段から入力される矩形波で積算時間を制御されてなり、矩形波の立ち上がりで周波数カウンタがリセットされ、立ち下がりでカウント動作がホールドされて、その時点までに積算されたカウント値がシリアルデータとして出力できる。これにより、ダイナミックに測定レンジを切り替えることができる。 Further, according to the second displacement sensor system, the frequency counter is controlled by the rectangular wave input from the operation time instruction means, the frequency counter is reset at the rising edge of the rectangular wave, and at the falling edge. The count operation is held, and the count value accumulated up to that point can be output as serial data. As a result, the measurement range can be dynamically switched.

さらにまた第の変位センサシステムによれば、前記発振回路の発振周波数を、30MHz以上とできる。このように高周波数帯域を使用することで距離測定の分解能を格段に向上でき、また平面状コイルのインダクタンスを低く抑えることができるのでコイルを3次元化する必要もなく、薄型化、小型化を図ることができ、省スペースでも設置可能なコンパクトな変位センサシステムを実現できる。 Furthermore, according to the third displacement sensor system, the oscillation frequency of the oscillation circuit can be 30 MHz or more. By using the high frequency band in this way, the distance measurement resolution can be remarkably improved, and the inductance of the planar coil can be kept low, so there is no need to make the coil three-dimensional, making it thinner and smaller. Therefore, it is possible to realize a compact displacement sensor system that can be installed even in a small space.

さらにまた第の変位センサシステムによれば、前記平面状コイルを、丸形又は角形のスパイラルコイルとできる。 Furthermore, according to the fourth displacement sensor system, the planar coil can be a round or square spiral coil.

さらにまた第の変位センサシステムによれば、前記発振回路と周波数検出手段とデジタル出力手段が同一の基板上に実装されてセンサ本体を構成しており、前記平面状コイルは、センサ本体から突出するセンサヘッドを構成できる。これにより、センサ本体のみを変更することにより検出動作時間を制御可能とすることができ、平面状コイルを共通とできるので、既存の平面状コイルを利用して測定精度や応答時間を調整することが可能となる。 Furthermore, according to the fifth displacement sensor system, the oscillation circuit, the frequency detection means, and the digital output means are mounted on the same substrate to constitute a sensor body, and the planar coil protrudes from the sensor body. A sensor head can be configured. As a result, the detection operation time can be controlled by changing only the sensor body, and the planar coil can be shared, so that the measurement accuracy and response time can be adjusted using the existing planar coil. Is possible.

さらにまた他の変位センサによれば、測定対象物との間の距離を非接触で測定可能な変位センサにおいて、平面状コイルと、前記平面状コイルと電気的に接続された発振回路と、前記平面状コイルに近接する測定対象物と前記平面状コイルとの距離に応じて、前記発振回路の発振周波数の変化を、30MHz以上の発振周波数を計数して積算することで検出し、積算値をデジタル値で出力可能な周波数カウンタと、前記周波数カウンタで検出された発振周波数をデジタル信号として出力可能なデジタル出力手段と、前記周波数カウンタで発振周波数を検出する積算時間を制御可能な時間制御手段と、を備え、前記周波数カウンタで検出された発振周波数に基づいて測定対象物と前記平面状コイルとの距離変化を演算し、該演算結果を前記デジタル出力手段によりデジタル値として出力可能とできる。これにより、変位センサの外部から制御信号によって積算時間を可変とすることができ、測定の精度と測定結果の応答速度とを所望の値に調整することが可能となる。特に距離測定動作を繰り返して発振周波数の積算値を求めることが可能となり、周波数カウンタで連続的に複数回の周波数計数を行った上で距離測定結果を演算できるため、1回のみの瞬間的な測定と比べノイズや誤差の影響を低減した極めて高精度な距離測定を実現できる。また該変位センサによれば、周波数カウンタ及びデジタル出力手段が、パッケージ化されたICで構成できる。これにより小型化されたICとして、狭い場所にも配置可能な薄型化を図ることができる。 Furthermore, according to another displacement sensor, in the displacement sensor capable of measuring the distance between the measurement object in a non-contact manner, a planar coil, an oscillation circuit electrically connected to the planar coil, A change in the oscillation frequency of the oscillation circuit is detected by counting and integrating the oscillation frequency of 30 MHz or more according to the distance between the measurement object close to the planar coil and the planar coil. A frequency counter capable of outputting a digital value; a digital output means capable of outputting the oscillation frequency detected by the frequency counter as a digital signal; and a time control means capable of controlling an integration time for detecting the oscillation frequency by the frequency counter. And calculating a change in distance between the object to be measured and the planar coil based on the oscillation frequency detected by the frequency counter, and calculating the result of the calculation It can be output as a digital value by the Le output means. Thereby, the integration time can be varied by a control signal from the outside of the displacement sensor, and the measurement accuracy and the response speed of the measurement result can be adjusted to desired values. In particular, it is possible to calculate the integrated value of the oscillation frequency by repeating the distance measurement operation, and the distance measurement result can be calculated after the frequency counter continuously counts the frequency a plurality of times. Compared with measurement, it is possible to realize extremely high-precision distance measurement with reduced effects of noise and errors. Further, according to the displacement sensor, the frequency counter and the digital output means can be configured by a packaged IC. As a result, as a miniaturized IC, it can be thinned so that it can be placed in a narrow place.

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施の形態は、本発明の技術思想を具体化するための変位センサシステム及び変位センサを例示するものであって、本発明は変位センサシステム及び変位センサを以下のものに特定しない。また、本明細書は特許請求の範囲に示される部材を、実施の形態の部材に特定するものでは決してない。特に実施の形態に記載されている構成部材の寸法、材質、形状、その相対的配置等は特に特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。なお、各図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするため誇張していることがある。さらに以下の説明において、同一の名称、符号については同一もしくは同質の部材を示しており、詳細説明を適宜省略する。さらに、本発明を構成する各要素は、複数の要素を同一の部材で構成して一の部材で複数の要素を兼用する態様としてもよいし、逆に一の部材の機能を複数の部材で分担して実現することもできる。また、一部の実施例、実施形態において説明された内容は、他の実施例、実施形態等に利用可能なものもある。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. However, the embodiment described below exemplifies a displacement sensor system and a displacement sensor for embodying the technical idea of the present invention, and the present invention specifies the displacement sensor system and the displacement sensor as follows. do not do. Further, the present specification by no means specifies the members shown in the claims to the members of the embodiments. In particular, the dimensions, materials, shapes, relative arrangements, and the like of the constituent members described in the embodiments are not intended to limit the scope of the present invention only to the description unless otherwise specified. It is just an example. Note that the size, positional relationship, and the like of the members shown in each drawing may be exaggerated for clarity of explanation. Furthermore, in the following description, the same name and symbol indicate the same or the same members, and detailed description thereof will be omitted as appropriate. Furthermore, each element constituting the present invention may be configured such that a plurality of elements are constituted by the same member and the plurality of elements are shared by one member, and conversely, the function of one member is constituted by a plurality of members. It can also be realized by sharing. In addition, the contents described in some examples and embodiments may be used in other examples and embodiments.

本発明の実施の形態に係る変位センサシステム100の構成を図3のブロック図に示す。この図に示す変位センサ100は、センサヘッド10とセンサ本体20で構成される。センサヘッド10は発振回路を構成し、発振回路の発振周波数が測定対象物WKとの距離に応じて変化する様子を検出する周波数検出手段22と、周波数検出手段22で検出された発振周波数をデジタル信号として出力可能なデジタル出力手段24とを備える。また周波数検出手段22は、発振周波数を検出する検出動作時間を制御するための時間制御手段23を有しており、コントローラ30によって検出動作時間が制御される。このためコントローラ30には、時間制御手段23に対して検出動作時間を指示する制御信号を送出するための動作時間指示手段31が備えられる。   The configuration of the displacement sensor system 100 according to the embodiment of the present invention is shown in the block diagram of FIG. A displacement sensor 100 shown in this figure includes a sensor head 10 and a sensor body 20. The sensor head 10 constitutes an oscillation circuit, the frequency detection means 22 for detecting a change in the oscillation frequency of the oscillation circuit according to the distance from the object to be measured WK, and the oscillation frequency detected by the frequency detection means 22 as a digital signal. Digital output means 24 capable of outputting as a signal. The frequency detection means 22 has time control means 23 for controlling the detection operation time for detecting the oscillation frequency, and the detection operation time is controlled by the controller 30. For this reason, the controller 30 is provided with an operation time instruction means 31 for sending a control signal instructing the detection operation time to the time control means 23.

また発振回路は、平面状コイル1を接続している。平面状コイル1は、センサヘッド10の表面に設けられ、平面状コイル1が測定対象物WKと対向する姿勢となるようにセンサヘッド10が固定される。この変位センサシステム100は、測定対象物WKとの間の距離を、発振回路のLCで決定される発振周波数の変化から演算して、非接触で測定する。例えば平面状コイル1を突出基板の裏面側に設け、突出基板の表面側に発振回路を配置する。また周波数カウンタなどの部材を専用ICとして基板上に実装することで、センサヘッド10を小型化できる。なおセンサヘッドは、後述するように基板上に平面状コイルを設けると共に、裏面に専用ICを配置することで、単体で変位センサとして利用できる。   The oscillation circuit is connected to the planar coil 1. The planar coil 1 is provided on the surface of the sensor head 10, and the sensor head 10 is fixed so that the planar coil 1 is in a posture facing the measuring object WK. This displacement sensor system 100 calculates the distance from the object to be measured WK from the change in the oscillation frequency determined by the LC of the oscillation circuit, and measures it without contact. For example, the planar coil 1 is provided on the back surface side of the protruding substrate, and the oscillation circuit is disposed on the front surface side of the protruding substrate. Further, the sensor head 10 can be miniaturized by mounting a member such as a frequency counter on the substrate as a dedicated IC. The sensor head can be used as a single displacement sensor by providing a planar coil on a substrate as described later and arranging a dedicated IC on the back surface.

この構成の変位センサは、従来のように電流や電圧の発振波形の振幅の大小から、コイルと測定対象物との距離を演算するのでなく、発振周波数の変化に基づいて平面状コイル1と測定対象物との距離を演算する。このような周波数方式は、従来の振幅方式に比較してノイズ耐性に優れ、高精度化を図りやすいという利点を有する。すなわち単純な電圧変化を捕らえる方式よりも周波数を計数する方がより正確な測定が可能で、S/N比、信頼性の面で優れる。また整流回路を不要とできる一方で、周波数カウンタなどの周波数検出手段22で容易に発振周波数を検出でき、デジタル処理にも適しているため、高分解能のA/Dコンバータなどの部材も不要とできる。   The displacement sensor having this configuration does not calculate the distance between the coil and the object to be measured based on the amplitude of the oscillation waveform of the current or voltage as in the prior art, but measures the distance between the planar coil 1 and the measurement based on the change in the oscillation frequency. Calculate the distance to the object. Such a frequency system has the advantage that it is excellent in noise resistance and easy to achieve high accuracy as compared with the conventional amplitude system. That is, more accurate measurement is possible by counting the frequency than the method of capturing a simple voltage change, and the S / N ratio and the reliability are excellent. Further, while the rectifier circuit can be eliminated, the oscillation frequency can be easily detected by the frequency detection means 22 such as a frequency counter, and since it is suitable for digital processing, a member such as a high resolution A / D converter can be dispensed with. .

さらに発振周波数を高くすることでコイルのインダクタンスを小さくすることができ、コイル自体の小型化を図ることができる。特にコイルを3次元状に巻回せずとも2次元状コイルで利用でき、平面状コイル1として薄型化に有利となる。発振周波数は、好ましくは30MHz以上、例えば100MHz〜1THz、より好ましくは100MHz〜500MHzとする。   Furthermore, by increasing the oscillation frequency, the inductance of the coil can be reduced, and the coil itself can be reduced in size. In particular, the two-dimensional coil can be used without winding the coil three-dimensionally, and the planar coil 1 is advantageous for thinning. The oscillation frequency is preferably 30 MHz or more, for example, 100 MHz to 1 THz, more preferably 100 MHz to 500 MHz.

比較例として、従来の300kHzにて周波数積算方式を実施した場合と、本実施の形態に係る300MHz(300000kHz)で実施した場合を比較すると、測定時間を200μsとした場合、周波数カウンタの積算カウント値(CNT)は、従来例で60CNT、本実施の形態では60000となり、単純に同じ時間測定した場合の分解能は1000倍に向上できる。また、従来例で同じ分解能を実現しようとすれば、測定時間は200msとなり、1000倍の時間が必要となる。   As a comparative example, comparing the case where the conventional frequency integration method is performed at 300 kHz and the case where the frequency integration method is performed at 300 MHz (300000 kHz) according to the present embodiment, when the measurement time is 200 μs, the integrated count value of the frequency counter (CNT) is 60CNT in the conventional example and 60000 in the present embodiment, and the resolution can be improved by 1000 times when the same time measurement is performed. Further, if the same resolution is to be realized in the conventional example, the measurement time is 200 ms, which is 1000 times longer.

加えて、この周波数検出手段22は、発振周波数を積算して求めることができる。このため、発振周波数を連続的に複数回検出した上で平均値などとして発振周波数を演算できる。このことは、発振周波数を高くできることと相俟って、検出精度を極めて高精度にできる。すなわち、発振周波数が高いため一回当たりの周波数検出動作に要する時間を短くできる結果、連続的な発振周波数検出動作が可能となり、その平均値からノイズ等の突発的な影響を低減した、極めて高精度で信頼性の高い距離測定が実現できる。   In addition, the frequency detection means 22 can obtain the accumulated oscillation frequency. For this reason, the oscillation frequency can be calculated as an average value or the like after continuously detecting the oscillation frequency a plurality of times. This, combined with the fact that the oscillation frequency can be increased, can make the detection accuracy extremely high. In other words, since the oscillation frequency is high, the time required for one frequency detection operation can be shortened. As a result, continuous oscillation frequency detection operation is possible, and the sudden effect such as noise is reduced from the average value. Accurate and reliable distance measurement can be realized.

例えば、従来の変位センサで300kHzの発振周波数にて周波数積算方式を200μs実施した場合に積算カウント値が60であったとすれば、本実施例に係る300MHzで同じく200μsの測定を実施すれば、積算カウント値を60000とでき、分解能を1000倍に向上できる。同様の分解能を従来の300kHzの発振周波数にて実現しようとすれば、200μsの1000倍の時間、200msが必要となる。このように、同じ時間測定する場合は発振周波数を高くする程精度を高めることができる。   For example, if the frequency integration method is performed for 200 μs at an oscillation frequency of 300 kHz with a conventional displacement sensor, the integration count value is 60, and if the measurement of 200 μs is performed at 300 MHz according to the present embodiment, the integration is performed. The count value can be 60000, and the resolution can be improved 1000 times. If a similar resolution is to be realized at the conventional oscillation frequency of 300 kHz, a time that is 1000 times 200 μs and 200 ms are required. Thus, when measuring for the same time, the accuracy can be increased as the oscillation frequency is increased.

さらに一方では、同程度の精度で測定を得ようとすれば、発振周波数が高いほど短時間で処理を終えることができる。このため、精度よりも応答速度を重視する用途においても本実施の形態は好適となる。従来の変位センサでは、測定精度及び応答速度は固定されていたため、用途や仕様に応じてセンサを設計し直す必要があった。特に近年の変位センサの分野においては、一層の高速化と高分解能化が求められているが、限られた製造コストやリードタイムの制限内では、これらの要求に応えることは容易でない。これに対して本実施の形態では、検出精度や応答速度を極めて容易に変更できるという優れた特長を備える。また検出精度と応答速度はトレードオフの関係にあるため、ユーザは用途に応じて適切な検出精度と応答速度に設定できる。これを実現するために本実施の形態では、図3に示すように発振周波数検出動作を制御する時間制御手段23を設けている。時間制御手段23にON信号が入力されると発振周波数検出動作が実行され、OFF信号が入力されると検出動作が停止される。したがって所望の検出動作時間となるように制御信号を変化させることで、距離測定結果を得るために必要な演算時間すなわち応答速度を規定できる。また、演算時間を長くすることで、より高精度な距離測定が可能となる。特に本実施の形態では周波数カウンタで積算することで発振周波数を演算しているため、繰り返し距離測定を行いその平均値を演算することにより、信頼性の高い高精度な距離測定が実現される。このように、本実施の形態に係る変位センサは、所望の精度及び応答速度に容易に調整できる。   On the other hand, if the measurement is to be obtained with the same degree of accuracy, the processing can be completed in a shorter time as the oscillation frequency is higher. For this reason, this embodiment is also suitable for applications in which response speed is more important than accuracy. In the conventional displacement sensor, since the measurement accuracy and the response speed are fixed, it is necessary to redesign the sensor according to the application and specifications. In particular, in the field of displacement sensors in recent years, higher speed and higher resolution are demanded, but it is not easy to meet these requirements within the limits of limited manufacturing cost and lead time. In contrast, the present embodiment has an excellent feature that the detection accuracy and response speed can be changed very easily. Since the detection accuracy and the response speed are in a trade-off relationship, the user can set an appropriate detection accuracy and response speed according to the application. In order to realize this, in the present embodiment, time control means 23 for controlling the oscillation frequency detection operation is provided as shown in FIG. When the ON signal is input to the time control means 23, the oscillation frequency detection operation is executed, and when the OFF signal is input, the detection operation is stopped. Therefore, by changing the control signal so as to obtain a desired detection operation time, it is possible to define the calculation time, that is, the response speed necessary for obtaining the distance measurement result. In addition, the distance can be measured with higher accuracy by increasing the calculation time. In particular, in this embodiment, since the oscillation frequency is calculated by integrating with the frequency counter, highly reliable distance measurement with high reliability is realized by repeatedly measuring the distance and calculating the average value. Thus, the displacement sensor according to the present embodiment can be easily adjusted to a desired accuracy and response speed.

発振回路76と接続された平面状コイル1は、これに対向するよう近接する測定対象物WKである導電性部材(対向金属等の導電体)があると、発振回路76で発振周波数を測定することにより、平面状コイル1と導電性部材との間の距離、あるいは距離変化を演算できる。ここで、静電結合に基づく変位検出について説明する。静電結合分布インダクタンス型変位検出では、距離を測定するインダクタと導電体を静電的に結合する。静電結合を最大にするために、距離を測定するためのインダクタを2次元状の構造にする。2次元状に分布する平面状インダクタに導電体を接近させると、静電結合が最大になるので、距離を測定する平面状インダクタの感度が増加し、消費電力が最小になる。2次元状に分布する平面状インダクタと導電体が静電的に結合すると、2次元状に分布する平面状インダクタの導体部と導電体は等価的にキャパシタとなる。すなわち、2次元状に分布する平面状インダクタの導体部は分布キャパシタの一方の電極となり、他方の電極は導電体になる。一般的に、回路に流れる電流の周波数が高くなると、キャパシタに流れる電流は増加するが、平面状インダクタに流れる電流は減少する。2次元状に分布する平面状インダクタと導電体の距離が短くなると、分布キャパシタの容量は増加するので、2次元状に分布する平面状インダクタのインダクタンスが等価的に減少する。すなわち、インダクタンスが減少するので、発振回路76に流れる電流の周波数は増加する。したがって、周波数の変化を検出すれば、2次元状に分布する平面状インダクタと導電体の距離の変化を測定することが可能になる。   The planar coil 1 connected to the oscillation circuit 76 measures the oscillation frequency by the oscillation circuit 76 when there is a conductive member (a conductor such as an opposing metal) that is a measurement object WK that is close to the planar coil 1. Thus, the distance between the planar coil 1 and the conductive member or the change in distance can be calculated. Here, displacement detection based on electrostatic coupling will be described. In electrostatic coupling distributed inductance type displacement detection, an inductor for measuring a distance and a conductor are electrostatically coupled. In order to maximize the electrostatic coupling, the inductor for measuring the distance has a two-dimensional structure. When a conductor is brought close to a two-dimensionally distributed planar inductor, the electrostatic coupling is maximized, so that the sensitivity of the planar inductor for measuring the distance is increased and the power consumption is minimized. When the two-dimensionally distributed planar inductor and the conductor are electrostatically coupled, the conductor and conductor of the two-dimensionally distributed planar inductor are equivalently capacitors. That is, the conductor portion of the planar inductor distributed two-dimensionally becomes one electrode of the distributed capacitor, and the other electrode becomes a conductor. In general, as the frequency of the current flowing through the circuit increases, the current flowing through the capacitor increases, but the current flowing through the planar inductor decreases. When the distance between the two-dimensionally distributed planar inductor and the conductor is shortened, the capacitance of the distributed capacitor increases, so that the inductance of the two-dimensionally distributed planar inductor is equivalently reduced. That is, since the inductance decreases, the frequency of the current flowing through the oscillation circuit 76 increases. Therefore, if a change in frequency is detected, it is possible to measure a change in the distance between the planar inductor distributed in a two-dimensional manner and the conductor.

変位センサの回路図を図4に示す。この変位センサは、発振回路が発振コイルL1とキャパシタC1が直列に接続されたLC発振回路で構成され、CMOSインバータ(発振用)72及び(バッファ用)73が接続されている。発振回路を高周波で発振させ、発振コイルL1から発される磁界によって、導電体の表面に電磁誘導による誘導電流が発生し、電磁エネルギーとして消費する。導電体が移動して発振コイルL1に接近すると、発振回路に発振周波数の変化が生じる。なお図4の例では、CMOSインバータ(発振用)72の入力側に回路自体の抵抗成分R1が存在しているが、別途抵抗を付加することもできる。また、入力側に接続するキャパシタC1は、固定式とする他、他のキャパシタと交換可能とすることもできる。特に、キャパシタC1を可変コンデンサとすることで、LC発振回路の発振周波数を調整可能とし、装置毎の素子の特性ばらつき等に起因する発振周波数の不一致を解消することもできる。さらにCMOSインバータ(発振用)72の出力側をフィードバックすることで、フィードバック制御による出力安定化を図ることもできる。   A circuit diagram of the displacement sensor is shown in FIG. In this displacement sensor, the oscillation circuit is composed of an LC oscillation circuit in which an oscillation coil L1 and a capacitor C1 are connected in series, and a CMOS inverter (for oscillation) 72 and (for buffer) 73 are connected. The oscillation circuit oscillates at a high frequency, and an induced current due to electromagnetic induction is generated on the surface of the conductor by the magnetic field generated from the oscillation coil L1, and is consumed as electromagnetic energy. When the conductor moves and approaches the oscillation coil L1, the oscillation frequency changes in the oscillation circuit. In the example of FIG. 4, the resistance component R1 of the circuit itself is present on the input side of the CMOS inverter (for oscillation) 72, but a resistor can be added separately. In addition, the capacitor C1 connected to the input side can be replaced with another capacitor in addition to a fixed type. In particular, by using the capacitor C1 as a variable capacitor, it is possible to adjust the oscillation frequency of the LC oscillation circuit, and it is possible to eliminate the mismatch of the oscillation frequencies caused by the variation in the characteristics of the elements for each device. Furthermore, by feeding back the output side of the CMOS inverter (for oscillation) 72, the output can be stabilized by feedback control.

次に、変位センサで変位量を検出する検出システムのブロック図を図5に示す。このブロック図は、発振回路76、周波数カウンタ77、バッファ回路78及び制御回路79を備える。これらは専用ICにより構成できる。検出対象に圧力が加えられて検出対象面が移動すると、変位センサに内蔵される発振回路76の周波数fが変化する。周波数カウンタ77を用いて、周波数fを測定し、測定データをバッファ回路78に格納する。周波数カウンタ77とバッファ回路78は制御回路79によって制御される。バッファ回路78に格納されているデータを読み出すことにより、変位を測定することが可能となる。また必要に応じて駆動電力を安定化させる安定化電源回路80を付加することもできる。また図5の回路例では、周波数カウンタの出力を変調する変調回路を設けず、周波数カウンタの結果を直接出力することで回路の簡素化と処理の軽減を図っている。ただ、変調回路等を設けて変調して伝送することも可能である。   Next, FIG. 5 shows a block diagram of a detection system that detects a displacement amount with a displacement sensor. This block diagram includes an oscillation circuit 76, a frequency counter 77, a buffer circuit 78, and a control circuit 79. These can be constituted by dedicated ICs. When pressure is applied to the detection target and the detection target surface moves, the frequency f of the oscillation circuit 76 built in the displacement sensor changes. The frequency counter 77 is used to measure the frequency f and the measurement data is stored in the buffer circuit 78. The frequency counter 77 and the buffer circuit 78 are controlled by the control circuit 79. By reading the data stored in the buffer circuit 78, the displacement can be measured. Further, a stabilized power supply circuit 80 that stabilizes the driving power can be added as necessary. In the circuit example of FIG. 5, the modulation circuit that modulates the output of the frequency counter is not provided, and the result of the frequency counter is directly output, thereby simplifying the circuit and reducing the processing. However, it is also possible to modulate and transmit by providing a modulation circuit or the like.

この変位センサの動作原理を、図1のブロック図に基づいて説明する。この図は、変位の測定対象物WKである導電体と、変位センサを構成するセンサIC95と、測定結果を表示するための表示部98とを示している。変位センサは、導電体に対してセンサIC95を対向させて、分布インダクタンスとの間で分布キャパシタンスを生じさせ、これによってLC発振回路を構成し、発振周波数をセンサIC95の周波数カウンタによって計測する。センサIC95は周波数カウンタのカウント値をデジタル信号として表示部98に出力し、表示部98は長さの単位に変換して表示する。周波数カウンタでカウントするデジタル回路は、簡単な構成で実現できる。従来のようなアンプは不要とできる。特に、アナログ系のセンサでは、測定値の瞬間的な測定となるため、瞬間的に得られたデータを高精度で検出しようとすれば分解能の高い高性能なアンプが必要となり、コストが高くなる。これに対して、カウンタは安価であり、しかも累積的な計数で処理されるため、サンプリング時間を長くすることで分解能を向上できる。この結果、極めて安価な回路を使用して高精度な測定が実現される。またアナログ回路で問題となり得るドリフト等の問題もなく、2万回転以上の回転数にも対応可能な高性能な変位センサが実現できる。さらにデジタル信号による処理が行えるため、A/D変換器等も不要で、直接コンピュータ等に出力が可能となる。センサIC95にはチップサイズパッケージ等、小型化したタイプが好適に使用できる。図2に示すように、対向する金属等の導電体とセンサIC95との距離に応じて、発振回路76の発振周波数は変化する。特に、図2においてAで示すように、0mm〜1mmの範囲で発振周波数の変化が大きいため、この領域を使用すれば極めて高分解能で精度の高い測定が可能となる。この方式は渦電流方式と似ているが、高周波帯域を使用して分解能を格段に向上できる。特に発振周波数が数十MHz〜数百MHzといった高いオーダで使用できるため、対向する導電性部材の厚みによる影響を殆ど受けることなく、変位を高精度で測定できる。さらに回路の小型化も実現でき、低消費電力での駆動が可能となる。   The principle of operation of this displacement sensor will be described based on the block diagram of FIG. This figure shows a conductor as a displacement measurement object WK, a sensor IC 95 constituting a displacement sensor, and a display unit 98 for displaying a measurement result. In the displacement sensor, the sensor IC 95 is opposed to the conductor to generate a distributed capacitance with the distributed inductance, thereby forming an LC oscillation circuit, and the oscillation frequency is measured by the frequency counter of the sensor IC 95. The sensor IC 95 outputs the count value of the frequency counter as a digital signal to the display unit 98, and the display unit 98 converts it into a unit of length and displays it. The digital circuit that counts with the frequency counter can be realized with a simple configuration. A conventional amplifier can be dispensed with. In particular, with analog sensors, measurement values are measured instantaneously. Therefore, high-resolution amplifiers with high resolution are required to detect instantaneously obtained data with high accuracy, which increases costs. . On the other hand, since the counter is inexpensive and is processed by cumulative counting, the resolution can be improved by increasing the sampling time. As a result, highly accurate measurement is realized using an extremely inexpensive circuit. In addition, a high-performance displacement sensor that can cope with a rotational speed of 20,000 revolutions or more can be realized without problems such as drift that can be a problem with analog circuits. Furthermore, since processing with a digital signal can be performed, an A / D converter or the like is not required, and output directly to a computer or the like is possible. For the sensor IC 95, a downsized type such as a chip size package can be suitably used. As shown in FIG. 2, the oscillation frequency of the oscillation circuit 76 changes according to the distance between the opposing conductor such as a metal and the sensor IC 95. In particular, as indicated by A in FIG. 2, since the change in the oscillation frequency is large in the range of 0 mm to 1 mm, if this region is used, measurement with extremely high resolution and high accuracy becomes possible. This method is similar to the eddy current method, but the resolution can be greatly improved by using a high frequency band. In particular, since the oscillation frequency can be used in a high order of several tens of MHz to several hundreds of MHz, the displacement can be measured with high accuracy without being substantially affected by the thickness of the opposing conductive member. Furthermore, the circuit can be miniaturized and can be driven with low power consumption.

以上の静電結合分布インダクタンス型変位センサは、空間分解能が高くμm〜nmオーダでも瞬時に測定できリアルタイム処理に適しており、またデジタル出力が得られるためA/D変換が不要である等の利点が得られる。なお上記の実施例では、変位センサとして静電結合分布インダクタンス型変位センサを使用した。このような変位センサは、本出願人が先に開発した距離測定用ICが利用できる。この距離測定用ICの詳細は、特許文献2に記載されるので、詳細説明を割愛する。ただ、他の方式を利用した変位センサとして、例えばレーザ光変位センサや静電容量型変位センサ、渦電流型変位センサ等を利用することも可能である。このようにセンサICにカウンタ基板を一体に組み込むことで、変位センサの更なる小型化、低消費電力化を図ることができる。
(平面状コイル1)
The above-described capacitively coupled distributed inductance type displacement sensor has a high spatial resolution and can be instantaneously measured even in the order of μm to nm, and is suitable for real-time processing. In addition, A / D conversion is unnecessary because digital output is obtained. Is obtained. In the above embodiment, an electrostatic coupling distributed inductance type displacement sensor is used as the displacement sensor. For such a displacement sensor, a distance measuring IC previously developed by the present applicant can be used. Details of the distance measuring IC are described in Patent Document 2, and therefore detailed description thereof is omitted. However, as a displacement sensor using other methods, for example, a laser light displacement sensor, a capacitive displacement sensor, an eddy current displacement sensor, or the like can be used. In this manner, by integrating the counter substrate into the sensor IC, the displacement sensor can be further reduced in size and power consumption.
(Planar coil 1)

平面状コイル1は、好ましくはセンサヘッド10から表出するように配置される。例えばセンサヘッド10を、基板上にICなどの部品を実装して構成する場合は、基板の実装面の裏面側に平面状コイル1を設ける。また、平面状コイル1の表面は外部からの汚れや酸化防止等のために保護膜で被覆することが好ましい。この意味で、表出するとは、必ずしも平面状コイル1が露出されていることを意味するものでなく、センサヘッド10の表面近傍に配置される例も含む。   The planar coil 1 is preferably arranged so as to be exposed from the sensor head 10. For example, when the sensor head 10 is configured by mounting a component such as an IC on a substrate, the planar coil 1 is provided on the back side of the mounting surface of the substrate. Further, the surface of the planar coil 1 is preferably covered with a protective film to prevent external contamination and oxidation. In this sense, the expression does not necessarily mean that the planar coil 1 is exposed, but includes an example in which the planar coil 1 is disposed near the surface of the sensor head 10.

上記の例では、平面状コイル1として角形のスパイラルコイルを使用した。図6(a)に、角形スパイラルコイル2の平面図を、図6(b)に、角形スパイラルコイル2の断面図を示す。角形スパイラルコイル2は、矩形状の領域に高密度で配置することが容易であリ、実装密度が高いという利点を有する。ただ、角形コイルに限られず、図7(a)に示すように丸形のスパイラルコイル4を使用することも可能である。図7(b)に、丸形のスパイラルコイル4の断面図を示す。丸形スパイラルコイル4は位置検出を高精度に行うことができるという特長がある。これらの平面状コイル1は構成が簡単で、極めて小型化することができる利点が得られる。   In the above example, a square spiral coil is used as the planar coil 1. FIG. 6A shows a plan view of the square spiral coil 2, and FIG. 6B shows a cross-sectional view of the square spiral coil 2. The rectangular spiral coil 2 has an advantage that it can be easily arranged at a high density in a rectangular region and has a high mounting density. However, the present invention is not limited to a square coil, and it is also possible to use a round spiral coil 4 as shown in FIG. FIG. 7B shows a cross-sectional view of the round spiral coil 4. The round spiral coil 4 has a feature that position detection can be performed with high accuracy. These planar coils 1 are simple in structure and can be advantageously reduced in size.

分解能を高めるため、限られた面積に有効にコイルを配置するよう、コイルの小型化と巻線数の増加が望まれている。ただ、コイルの小型化を目指すと、コイルの線幅が細くなると共に巻数が少なくなり、製造が複雑化し、精度も低下する傾向にある。そこで、コイルの小型化を測りつつ、巻数を確保するために、本実施の形態では図8及び図9に示すように、コイルを多層化する構成を採用することもできる。図8(a)は、角形スパイラルコイル3を2層構造とし、図8(b)に示すように上下の層でコイルをオフセット状に配置している。これにより、コイルの線幅を維持しつつ、実質的に巻数を増やすことができる。コイルの線幅(パターン幅)が広いほど、コイルの抵抗を小さくして発振を安定化させることができ、より高精度な検出が可能となる。図9(a)、(b)の丸形スパイラルコイル5の2層構造も、同様の利点が得られる。   In order to increase the resolution, it is desired to reduce the size of the coil and increase the number of windings so that the coil is effectively arranged in a limited area. However, if the coil is to be miniaturized, the coil wire width becomes narrower and the number of turns decreases, making the manufacturing complicated and the accuracy tending to decrease. Therefore, in order to secure the number of turns while measuring the miniaturization of the coil, in this embodiment, a configuration in which the coil is multilayered as shown in FIGS. 8 and 9 can be adopted. In FIG. 8A, the rectangular spiral coil 3 has a two-layer structure, and the coils are arranged in an offset manner in the upper and lower layers as shown in FIG. 8B. Thereby, the number of turns can be substantially increased while maintaining the line width of the coil. The wider the line width (pattern width) of the coil, the smaller the resistance of the coil and the more stable the oscillation, and the more accurate detection becomes possible. Similar advantages can be obtained with the two-layer structure of the round spiral coil 5 shown in FIGS. 9 (a) and 9 (b).

このような2層構造は、コイルのパターンを形成する基板を両面基板や積層基板などの多層基板とすることで、容易に実現できる。上下層のコイルは、スルーホール等を介して接続できる。平面状コイル1は厚さが極めて薄いため、両面基板としても実質的な厚さを大きくすることなく、巻数を増やすことが可能となる。このように、コイルの小型化と巻数増加による高性能化を測ることができる。
(コントローラ30)
Such a two-layer structure can be easily realized by using a multilayer substrate such as a double-sided substrate or a laminated substrate as the substrate on which the coil pattern is formed. The upper and lower coil layers can be connected through a through hole or the like. Since the planar coil 1 is extremely thin, the number of turns can be increased without increasing the substantial thickness of the double-sided substrate. In this way, it is possible to measure the high performance by reducing the size of the coil and increasing the number of turns.
(Controller 30)

上述の通り、検出動作時間は時間制御手段23に入力される制御信号より制御される。コントローラ30側には、制御信号を送出するための動作時間指示手段31が備えられている。またコントローラ30に、周波数カウンタで計数された発振周波数に基づいて距離を演算する機能を持たせてもよい。
(センサヘッド10)
As described above, the detection operation time is controlled by the control signal input to the time control means 23. On the controller 30 side, an operation time instruction means 31 for sending a control signal is provided. Further, the controller 30 may have a function of calculating a distance based on the oscillation frequency counted by the frequency counter.
(Sensor head 10)

図10に、変位センサシステム100の外観斜視図を示す。この図に示す変位センサシステム100は、センサヘッド10とセンサ本体20で構成される。センサヘッド10は、平面状コイル1を備える突出基板であり、センサ本体20の端面から、リード12を介して直交する姿勢に突出された姿勢に固定される。センサヘッド10はセンサ本体20と半田付け等により、電気的、機械的に固定される。よって、測定対象物WKの大きさ等に応じた、適切な大きさ、形状の平面状コイル1を備えるセンサヘッド10を製造時に選択することで、目的や用途に応じた最適な変位センサシステムが実現できる。またセンサヘッドをセンサ本体20と着脱式としてもよい。   FIG. 10 shows an external perspective view of the displacement sensor system 100. A displacement sensor system 100 shown in this figure includes a sensor head 10 and a sensor body 20. The sensor head 10 is a protruding substrate including the planar coil 1, and is fixed in a posture protruding from the end surface of the sensor main body 20 in an orthogonal posture through the lead 12. The sensor head 10 is electrically and mechanically fixed to the sensor body 20 by soldering or the like. Therefore, by selecting the sensor head 10 including the planar coil 1 having an appropriate size and shape according to the size of the measurement object WK at the time of manufacture, an optimal displacement sensor system according to the purpose and application can be obtained. realizable. The sensor head may be detachable from the sensor body 20.

センサヘッド10は、対向する測定対象物WKとの平行性を高めることで、より安定した測定が可能となる。したがって、変位センサシステムを設置する際は、測定対象物WKとセンサヘッド10の平行が維持されるように精密な位置決めを行う。またこれに関連して、センサヘッド10自体、あるいは対向する測定対象物WK(対向金属)の面精度を上げることで安定した測定が可能となる。   The sensor head 10 can perform more stable measurement by increasing the parallelism with the measurement object WK that faces the sensor head 10. Therefore, when installing the displacement sensor system, precise positioning is performed so that the object to be measured WK and the sensor head 10 are kept parallel. Further, in relation to this, stable measurement can be performed by increasing the surface accuracy of the sensor head 10 itself or the opposing measuring object WK (opposing metal).

LC発振回路のL(インダクタ)成分の変化量は、変位センサの性能に大きく寄与する。平面状コイル1であるスパイラルコイルのL成分に対向する、測定対象物WKである導電体が近づくことにより、図1に示すように分布インダクタの容量が小さくなる。このときの発振周波数fは、f=1/2π√LCで表現できる。ここでLの変化量を大きくするために、平面状コイル1はより導電性の高いものを使用することが好ましい。コイルの材質としては、Agが最も好ましく、またCuや金等も好適に利用できる。これによってセンサの高性能化が実現できる。さらに対向金属の材質も、平面状コイル1と同様に導電性が高い程Lの変化量が大きくなり、高分解能な測定が可能となる。また対向金属がセンサヘッド10よりも大きければ最大限の変化が得られる。逆にセンサヘッド10より対向金属が小さいと大きさに比例して分解能又は応答性が犠牲となる。よって、測定対象物WKの大きさに応じて、適切なサイズ、形状のセンサヘッド10を選択することが好ましい。
(センサ本体20)
The amount of change in the L (inductor) component of the LC oscillation circuit greatly contributes to the performance of the displacement sensor. As the conductor that is the measurement object WK that faces the L component of the spiral coil that is the planar coil 1 approaches, the capacitance of the distributed inductor is reduced as shown in FIG. The oscillation frequency f at this time can be expressed by f = 1 / 2π√LC. Here, in order to increase the amount of change of L, it is preferable to use a planar coil 1 having higher conductivity. As the material of the coil, Ag is most preferable, and Cu, gold, and the like can be suitably used. As a result, high performance of the sensor can be realized. Further, the material of the counter metal also has a larger amount of change of L as the conductivity is higher as in the planar coil 1, and measurement with high resolution becomes possible. If the counter metal is larger than the sensor head 10, the maximum change can be obtained. On the other hand, if the counter metal is smaller than the sensor head 10, resolution or responsiveness is sacrificed in proportion to the size. Therefore, it is preferable to select the sensor head 10 having an appropriate size and shape according to the size of the measurement object WK.
(Sensor body 20)

センサ本体20は、周波数カウンタとデジタル出力手段24を一体にしたセンサIC95を基板に実装している。さらに発振回路も同一のICに統合してもよい。この構成の変位センサシステムは、センサヘッド部分を共通として、既存の平面状コイルを利用してセンサ本体のみを変更することにより検出動作時間を制御可能とすることができ、利便性に優れる。   The sensor body 20 has a sensor IC 95 in which the frequency counter and the digital output means 24 are integrated, mounted on a substrate. Furthermore, the oscillation circuit may be integrated into the same IC. The displacement sensor system configured as described above is excellent in convenience because the sensor operation can be controlled by changing only the sensor main body using an existing planar coil with a common sensor head portion.

なお、図10のようにセンサヘッド10とセンサ本体20とを別体とする構成の他、図11に示すように、基板14の一面に平面状コイル1を、反対の裏面側にICを実装した一枚の基板14に変位センサを纏めることもできる。これにより、平面状コイル1を一体化した薄型の変位センサとして、狭い場所にも配置可能な高性能の小型変位センサが実現できる。   In addition to the configuration in which the sensor head 10 and the sensor main body 20 are separated as shown in FIG. 10, the planar coil 1 is mounted on one surface of the substrate 14 and the IC is mounted on the opposite back side as shown in FIG. The displacement sensor can be collected on the single substrate 14. Thereby, as a thin displacement sensor in which the planar coil 1 is integrated, a high-performance small displacement sensor that can be arranged in a narrow place can be realized.

センサIC95は、0.5μmのCMOSプロセスの他、より高速な応答性を実現するために0.35μmのCMOSプロセスを使用することが好ましい。またCMOS内の配線を自動配線から手動配線にすれば、最も応答性が要求されるLC発振回路接続部分を最短化することができる。このようにして動作周波数を300MHzから570MHzに向上でき、高速応答性が実現される。   In addition to the 0.5 μm CMOS process, the sensor IC 95 preferably uses a 0.35 μm CMOS process in order to achieve faster response. Further, if the wiring in the CMOS is changed from automatic wiring to manual wiring, the LC oscillation circuit connection portion that requires the most responsiveness can be minimized. In this way, the operating frequency can be improved from 300 MHz to 570 MHz, and high-speed response is realized.

一方で、LC発振回路の寄生成分であるC(キャパシタ)をより小さくするために、発振回路で使用するインバータの出力電流値を抑えることが好ましい。このようにしてC成分を低減することで、より高速応答性に寄与する。   On the other hand, in order to reduce C (capacitor) which is a parasitic component of the LC oscillation circuit, it is preferable to suppress the output current value of the inverter used in the oscillation circuit. By reducing the C component in this way, it contributes to faster response.

さらにセンサIC95の積算回路は、高ビット数とする程高性能となる。例えば17ビットの場合は、217で131071段階の表現が可能であるところ、32ビットとすることで、232となって4294967295段階の表現が可能となり、17ビットの場合の32768倍の分解能に向上できる。 Further, the integration circuit of the sensor IC 95 has a higher performance as the number of bits increases. For example, in the case of 17 bits, it is possible to express 131071 steps with 2 17 , but by setting 32 bits, it becomes 2 32 and can express 4294967295 steps, which is 32768 times the resolution of 17 bits. It can be improved.

比較例として、従来の17ビットのセンサIC95を使用した場合、測定時間0.4msで測定上限は200μm、最小分解能は9nm/CNT、最大分解能は3nm/CNTであるところ、本実施の形態では測定時間10msで測定上限1000μm、最小分解能5nm/CNT、最大分解能は0.11nm/CNTとできる。すなわち、本実施の形態によれば、10msの測定を実施すれば10μm以下の最接近の測定では水素原子サイズである約0.1nmの分解能での超高精度測定が実現できる。さらに測定時間を長くすれば、分解能はこれに比例してより微細に検出可能となる。例えば測定時間を1秒とすれば、分解能は1.1×10-3nmとなり、17分まで延長すれば分解能は1fmとなり、電子や中性子と同等レベルまでの測定も実現できる。 As a comparative example, when a conventional 17-bit sensor IC 95 is used, the measurement upper limit is 200 μm, the minimum resolution is 9 nm / CNT, and the maximum resolution is 3 nm / CNT at a measurement time of 0.4 ms. At a time of 10 ms, the measurement upper limit is 1000 μm, the minimum resolution is 5 nm / CNT, and the maximum resolution is 0.11 nm / CNT. That is, according to the present embodiment, if measurement of 10 ms is performed, ultra-high-precision measurement with a resolution of about 0.1 nm, which is the hydrogen atom size, can be realized in the closest measurement of 10 μm or less. If the measurement time is further increased, the resolution can be detected more finely in proportion to this. For example, if the measurement time is 1 second, the resolution will be 1.1 × 10 −3 nm, and if it is extended to 17 minutes, the resolution will be 1 fm, and measurements up to the same level as electrons and neutrons can be realized.

センサヘッド10やセンサ本体20を構成する基板材料は、一般的なガラスエポキシ基板の他、好ましくはセラミック基板とする。セラミック基板は膨張係数がガラスエポキシ基板よりも小さいため、センシング部分の平板状コイルへの影響が軽減される結果、センサの安定化が図られより信頼性の高い測定が可能となる。   The substrate material constituting the sensor head 10 and the sensor body 20 is preferably a ceramic substrate in addition to a general glass epoxy substrate. Since the expansion coefficient of the ceramic substrate is smaller than that of the glass epoxy substrate, the influence of the sensing portion on the flat coil is reduced. As a result, the sensor is stabilized and more reliable measurement is possible.

さらに上記の構成では、アナログ信号のやりとりは平面状コイル1とセンサIC95との間のみとなり、外部とはデジタル信号でのやりとりとなる。よってアナログ信号系がセンサ内部で閉じているため、外部からのノイズにも強い高S/Nが実現でき、この点においても信頼性の高い高性能変位センサが実現できる。   Further, in the above configuration, the exchange of the analog signal is only between the planar coil 1 and the sensor IC 95, and the exchange is a digital signal with the outside. Therefore, since the analog signal system is closed inside the sensor, a high S / N that is resistant to noise from the outside can be realized, and in this respect also, a highly reliable high-performance displacement sensor can be realized.

このように、従来の平面状コイルを使用した変位センサで測定精度を高めようとすれば、高精度の高価なA/Dコンバータやアンプを用いる必要があったが、本実施の形態では、そのような部材を不要としつつ、センサIC95やコイルを実装した基板のみで、高精度の測定結果をデジタル信号で得ることができるという極めて優れた特長を備える。
(実施例)
Thus, in order to increase the measurement accuracy with a conventional displacement sensor using a planar coil, it was necessary to use a high-precision and expensive A / D converter or amplifier. While having such a member unnecessary, it has an extremely excellent feature that a highly accurate measurement result can be obtained with a digital signal only by a substrate on which the sensor IC 95 and the coil are mounted.
(Example)

次に、変位センサの具体的な構成例として、図12にセンサIC95のブロック図、図13にタイミングチャートを示す。図12に示すセンサIC95は、周波数カウンタを構成するカウンタ回路22Aと、デジタル出力手段24を構成するパラレル出力回路24A及びシリアル出力回路24Bを備える。このようなデジタル出力手段24を備えることで、アンプやA/Dコンバータを別途用意することなく、そのままPLCやPC等に接続できる。   Next, as a specific configuration example of the displacement sensor, FIG. 12 is a block diagram of the sensor IC 95, and FIG. 13 is a timing chart. A sensor IC 95 shown in FIG. 12 includes a counter circuit 22A constituting a frequency counter, a parallel output circuit 24A and a serial output circuit 24B constituting a digital output means 24. By providing such a digital output means 24, it is possible to connect to a PLC, a PC, or the like as it is without separately preparing an amplifier and an A / D converter.

またこのセンサIC95は、複数の外部端子を備えており、OUT11とIN11にセンサヘッド10の接続端子を構成する。またこのセンサIC95は発振回路を2組備えており、2系統の入力を可能としている。ここではOUT12とIN12にもセンサヘッド10を接続できる。これらの出力側端子OUT11、12はバッファ、入力側端子IN11、12はバッファとインバータを介してカウンタ回路22Aと接続される。   The sensor IC 95 includes a plurality of external terminals, and constitutes connection terminals for the sensor head 10 at OUT11 and IN11. The sensor IC 95 includes two sets of oscillation circuits, and allows two systems of inputs. Here, the sensor head 10 can also be connected to OUT12 and IN12. These output side terminals OUT11 and 12 are connected to the counter circuit 22A via the buffer, and the input side terminals IN11 and 12 are connected to the counter circuit 22A via the buffer and the inverter.

さらにセンサIC95には時間制御手段23を構成する制御端子としてIN2が設けられ、カウンタ回路22Aと接続される。この制御端子IN2に、コントローラ30の動作時間指示手段31から制御信号が入力されて、検出動作時間を制御できる。すなわち、図13のタイミングチャートに示すように、制御端子IN2の端子がHIGHのとき測定を行い、LOWのとき測定を終了する。すなわち制御端子IN2でカウンタ回路22Aのホールド、リセットを行う。ここでは制御端子IN2に矩形波を入力し、立ち上がりでカウンタ回路22Aをリセットし、立ち下がりでホールドされて、積算された数値データがカウンタ回路22Aからシリアルで出力される。また測定途中でも測定周期を動的に変更可能としている。これにより、測定精度、応答速度をダイナミックに変更可能とできる。   Further, the sensor IC 95 is provided with IN2 as a control terminal constituting the time control means 23, and is connected to the counter circuit 22A. A control signal is input to the control terminal IN2 from the operation time instruction means 31 of the controller 30, and the detection operation time can be controlled. That is, as shown in the timing chart of FIG. 13, the measurement is performed when the terminal of the control terminal IN2 is HIGH, and the measurement is ended when the terminal is LOW. That is, the control terminal IN2 holds and resets the counter circuit 22A. Here, a rectangular wave is input to the control terminal IN2, the counter circuit 22A is reset at the rising edge, held at the falling edge, and integrated numerical data is serially output from the counter circuit 22A. In addition, the measurement cycle can be changed dynamically even during measurement. Thereby, the measurement accuracy and response speed can be changed dynamically.

このように本実施の形態では、ハードウェア的な制約を受ける測定の精度自体は変わらないものの、発振周波数を積算して平均値で距離を演算するため、積算時間を長くすることでより高分解能の測定が可能となる。すなわち同じ分解能の測定を連続的に行うことで、トータルの分解能を向上できる。また、外部機器からの積算時間すなわち測定精度及び速度のコントロールが可能となる。   As described above, in this embodiment, although the accuracy of measurement subject to hardware restrictions does not change, the oscillation frequency is integrated and the distance is calculated by the average value. Therefore, the resolution is increased by increasing the integration time. Can be measured. That is, the total resolution can be improved by continuously performing the measurement with the same resolution. In addition, the integration time from the external device, that is, measurement accuracy and speed can be controlled.

カウンタ回路22Aは32ビットの出力0〜31を備えており、各々がパラレル出力回路24A、シリアル出力回路24Bに接続されている。パラレル出力回路24Aは、カウンタ回路22Aから出力されるシリアル信号をパラレル信号に変換して出力する。各出力は8ビットのパラレル出力端子POUT0〜7より出力される。一方、シリアル出力回路24Bはカウンタ回路22Aから出力されるシリアル信号を、外部のクロック端子CLKから入力されるクロックにしたがって、シリアル出力端子SOUTから出力する。このように、センサIC95はパラレル、シリアルの2系統の出力端子を有しており、計数された発振周波数を所望の形式のデジタル信号値として得ることができる。これらの出力値を、コントローラ30等で受けてセンサヘッド10と測定対象物WKとの距離変化を演算する。   The counter circuit 22A has 32-bit outputs 0 to 31, and each is connected to a parallel output circuit 24A and a serial output circuit 24B. The parallel output circuit 24A converts the serial signal output from the counter circuit 22A into a parallel signal and outputs the parallel signal. Each output is output from 8-bit parallel output terminals POUT0 to POUT7. On the other hand, the serial output circuit 24B outputs the serial signal output from the counter circuit 22A from the serial output terminal SOUT according to the clock input from the external clock terminal CLK. As described above, the sensor IC 95 has two parallel and serial output terminals, and the counted oscillation frequency can be obtained as a digital signal value in a desired format. These output values are received by the controller 30 or the like, and a change in the distance between the sensor head 10 and the measurement object WK is calculated.

以上の変位センサは、平面状のコイルと内部キャパシタンスによってセンサ自体が高周波で発振し、センサに内蔵したカウンタによりデジタル出力を得ることができる。特に200〜300MHzの高周波帯域を利用することで、高分解能を実現できる。また、測定対象物の厚みに左右されないという利点も有する。このように、センサヘッド10に対向する導電性物質等の測定対象物の位置変化をナノミクロン乃至サブミクロンのオーダーといった高い分解能で検出することができる。また従来の変位センサでは得られた電圧、電流波形を精々整流するのみで、積算という思想はなく、発振周波数はハードウェア的に固定されていた。これに対し、本実施の形態では外部から変位センサを制御し、積算時間を変化することで距離測定性能を変化できる。具体的には積算時間を減らすことで応答性を上げられ、また積算時間を長くすることで精度を上げられる。   In the above displacement sensor, the sensor itself oscillates at a high frequency due to the planar coil and the internal capacitance, and a digital output can be obtained by a counter built in the sensor. In particular, high resolution can be realized by using a high frequency band of 200 to 300 MHz. Moreover, it has the advantage that it is not influenced by the thickness of a measuring object. As described above, a change in the position of a measurement object such as a conductive substance facing the sensor head 10 can be detected with a high resolution of the order of nanomicron to submicron. In addition, the conventional displacement sensor merely rectifies the obtained voltage and current waveforms, has no idea of integration, and the oscillation frequency is fixed in hardware. In contrast, in this embodiment, the distance measurement performance can be changed by controlling the displacement sensor from the outside and changing the integration time. Specifically, the responsiveness can be improved by reducing the integration time, and the accuracy can be improved by increasing the integration time.

なお測定対象物である導電性物質は、主として金属であるが、金属でない導電性物質、例えば導電性の液体等の接近距離を測定することもできる。   Note that the conductive substance that is the measurement object is mainly a metal, but it is also possible to measure the approach distance of a conductive substance that is not a metal, such as a conductive liquid.

本発明の変位センサシステム及び変位センサは、家電、計測機器、医療・福祉機器、生産ライン機器、セキュリティ機器、運動器具、ゲーム機など、幅広い領域での変位測定・振動・物体運動の検知に利用できる。特に高精度の測定が要求される紙幣の真贋分析や、燃料電池の液面の検出等に好適に利用できる。また薄型化、小型化に適しているので、狭いスペースへの設置も容易となる。さらに非接触での距離測定のみならず、面状の距離測定領域に接触された測定対象物との距離を検出することも可能であり、タブレットやタッチパネル、指紋センサ等にも好適に利用できる。   The displacement sensor system and displacement sensor of the present invention are used for displacement measurement / vibration / object motion detection in a wide range of areas such as home appliances, measuring equipment, medical / welfare equipment, production line equipment, security equipment, exercise equipment, game machines, etc. it can. In particular, it can be suitably used for authenticity analysis of banknotes that require highly accurate measurement, detection of the level of a fuel cell, and the like. Also, since it is suitable for thinning and miniaturization, it can be easily installed in a narrow space. Furthermore, it is possible to detect not only the distance measurement in a non-contact manner but also the distance to the measurement object in contact with the planar distance measurement region, which can be suitably used for tablets, touch panels, fingerprint sensors, and the like.

渦電流式変位センサの動作原理を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the principle of operation of an eddy current type displacement sensor. 導電体とセンサICとの距離に応じて、発振回路の発振周波数が変化する様子を示すグラフである。It is a graph which shows a mode that the oscillation frequency of an oscillation circuit changes according to the distance of a conductor and sensor IC. 本発明の実施の形態に係る変位センサシステムの構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the displacement sensor system which concerns on embodiment of this invention. 変位センサの発振回路を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows the oscillation circuit of a displacement sensor. 変位センサの構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of a displacement sensor. 角形スパイラルコイルを示す図であり、(a)は平面図、(b)は断面図をそれぞれ示す。It is a figure which shows a square spiral coil, (a) is a top view, (b) shows sectional drawing, respectively. 丸形スパイラルコイルを示す図であり、(a)は平面図、(b)は断面図をそれぞれ示す。It is a figure which shows a round spiral coil, (a) is a top view, (b) shows sectional drawing, respectively. 2層構造とした角形スパイラルコイルを示す図であり、(a)は平面図、(b)は断面図をそれぞれ示す。It is a figure which shows the square spiral coil made into 2 layer structure, (a) is a top view, (b) shows sectional drawing, respectively. 2層構造とした丸形スパイラルコイルを示す図であり、(a)は平面図、(b)は断面図をそれぞれ示す。It is a figure which shows the round spiral coil made into 2 layer structure, (a) is a top view, (b) shows sectional drawing, respectively. 変位センサシステムの外観斜視図である。It is an external appearance perspective view of a displacement sensor system. 他の変位センサシステムを示す外観斜視図である。It is an external appearance perspective view which shows another displacement sensor system. センサICのブロック図である。It is a block diagram of sensor IC. 図12のセンサICの動作を示すタイミングチャートである。It is a timing chart which shows operation | movement of sensor IC of FIG.

100…変位センサシステム
1…平面状コイル
2、3…角形スパイラルコイル;4、5…丸形スパイラルコイル
10…センサヘッド;12…リード;14…基板
20…センサ本体;22…周波数検出手段;22A…カウンタ回路
24…デジタル出力手段;24A…パラレル出力回路;24B…シリアル出力回路
30…コントローラ;31…動作時間指示手段
72…CMOSインバータ(発振用);73…CMOSインバータ(バッファ用)
76…発振回路;77…周波数カウンタ;78…バッファ回路;79…制御回路
80…安定化回路;95…センサIC;98…表示部
C1…キャパシタ;L1…発振コイル;R1…抵抗成分;WK…測定対象物
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 ... Displacement sensor system 1 ... Planar coil 2, 3 ... Square spiral coil; 4, 5 ... Round spiral coil 10 ... Sensor head; 12 ... Lead; 14 ... Board | substrate 20 ... Sensor main body; 22 ... Frequency detection means; ... Counter circuit 24 ... Digital output means; 24A ... Parallel output circuit; 24B ... Serial output circuit 30 ... Controller; 31 ... Operation time instruction means 72 ... CMOS inverter (for oscillation); 73 ... CMOS inverter (for buffer)
76 ... Oscillation circuit; 77 ... Frequency counter; 78 ... Buffer circuit; 79 ... Control circuit 80 ... Stabilization circuit; 95 ... Sensor IC; 98 ... Display C1 ... Capacitor; L1 ... Oscillation coil; R1 ... Resistance component; Measurement object

Claims (6)

測定対象物との間の距離を非接触で測定可能な変位センサシステムであって、
平面状コイルと、
前記平面状コイルと電気的に接続された発振回路と、
前記平面状コイルに近接する測定対象物と前記平面状コイルとの距離に応じて、前記発振回路の発振周波数が変化する様子を検出可能な周波数検出手段と、
前記周波数検出手段で検出された発振周波数をデジタル信号として出力可能なデジタル出力手段と、
前記周波数検出手段で発振周波数を検出する検出動作時間を制御可能な時間制御手段と、
前記時間制御手段に対して、検出動作時間を指示する制御信号を送出可能な動作時間指示手段を有するコントローラと、
を備え、
前記周波数検出手段で検出された発振周波数に基づいて測定対象物と前記平面状コイルとの距離変化を演算し、該演算結果を前記デジタル出力手段によりデジタル値として出力可能とした周波数方式の変位センサシステムであって、
距離測定の測定精度及び距離測定結果を得るまでの応答時間に応じて、検出動作時間を可変としており、
前記周波数検出手段が、発振周波数を計数して積算可能な周波数カウンタで構成されており、
前記動作時間指示手段で前記周波数カウンタの積算時間を制御可能に構成しており、
前記周波数カウンタで連続的に複数回の周波数計数を行った上で距離測定結果を演算するよう構成されており、
前記周波数カウンタ及びデジタル出力手段が、パッケージ化されたICで構成されてなることを特徴とする変位センサシステム。
A displacement sensor system capable of measuring a distance between a measurement object and a contactless object,
A planar coil;
An oscillation circuit electrically connected to the planar coil;
Frequency detecting means capable of detecting a change in the oscillation frequency of the oscillation circuit according to the distance between the measurement object close to the planar coil and the planar coil;
Digital output means capable of outputting the oscillation frequency detected by the frequency detection means as a digital signal;
Time control means capable of controlling a detection operation time for detecting an oscillation frequency by the frequency detection means;
A controller having an operation time instruction means capable of sending a control signal instructing a detection operation time to the time control means;
With
A frequency type displacement sensor that calculates a change in the distance between the object to be measured and the planar coil based on the oscillation frequency detected by the frequency detection means, and that can output the calculation result as a digital value by the digital output means. A system,
The detection operation time is variable according to the measurement accuracy of the distance measurement and the response time until the distance measurement result is obtained .
The frequency detection means is composed of a frequency counter capable of counting and integrating the oscillation frequency,
The operation time instruction means is configured to control the accumulated time of the frequency counter,
The frequency counter is configured to calculate a distance measurement result after continuously performing frequency counting a plurality of times,
A displacement sensor system, wherein the frequency counter and the digital output means are configured by a packaged IC .
請求項1記載の変位センサシステムにおいて、
前記周波数カウンタは、前記動作時間指示手段から入力される矩形波で積算時間を制御されてなり、
矩形波の立ち上がりで周波数カウンタがリセットされ、立ち下がりでカウント動作がホールドされて、その時点までに積算されたカウント値が前記デジタル出力手段によりシリアルデータとして出力されてなることを特徴とする変位センサシステム。
The displacement sensor system according to claim 1,
The frequency counter is configured to control the integration time with a rectangular wave input from the operation time instruction means,
The frequency counter is reset at the rising edge of the rectangular wave, the count operation is held at the falling edge, and the count value accumulated up to that point is output as serial data by the digital output means. system.
請求項1又は2に記載の変位センサシステムにおいて、
前記発振回路の発振周波数が、30MHz以上であることを特徴とする変位センサシステム。
The displacement sensor system according to claim 1 or 2 ,
A displacement sensor system, wherein an oscillation frequency of the oscillation circuit is 30 MHz or more.
請求項1からのいずれか一に記載の変位センサシステムであって、
前記平面状コイルが、丸形又は角形のスパイラルコイルであることを特徴とする変位センサシステム。
The displacement sensor system according to any one of claims 1 to 3 ,
The displacement sensor system, wherein the planar coil is a round or square spiral coil.
請求項1からのいずれか一に記載の変位センサシステムにおいて、
前記発振回路と周波数検出手段とデジタル出力手段が同一の基板上に実装されてセンサ本体を構成しており、
前記平面状コイルは、センサ本体から突出するセンサヘッドを構成してなることを特徴とする距離測定用センサシステム。
In the displacement sensor system according to any one of claims 1 to 4 ,
The oscillation circuit, the frequency detection means and the digital output means are mounted on the same substrate to constitute a sensor body,
2. The distance measuring sensor system according to claim 1, wherein the planar coil constitutes a sensor head protruding from the sensor body.
測定対象物との間の距離を非接触で測定可能な変位センサにおいて、
平面状コイルと、
前記平面状コイルと電気的に接続された発振回路と、
前記平面状コイルに近接する測定対象物と前記平面状コイルとの距離に応じて、前記発振回路の発振周波数の変化を、30MHz以上の発振周波数を計数して積算することで検出し、積算値をデジタル値で出力可能な周波数カウンタと、
前記周波数カウンタで検出された発振周波数をデジタル信号として出力可能なデジタル出力手段と、
前記周波数カウンタで発振周波数を検出する積算時間を制御可能な時間制御手段と、
を備え、
前記周波数カウンタで検出された発振周波数に基づいて測定対象物と前記平面状コイルとの距離変化を演算し、該演算結果を前記デジタル出力手段によりデジタル値として出力可能としており、
前記周波数カウンタで連続的に複数回の周波数計数を行った上で距離測定結果を演算するよう構成されており、
前記周波数カウンタ及びデジタル出力手段が、パッケージ化されたICで構成されてなることを特徴とする変位センサ。
In a displacement sensor that can measure the distance to the measurement object without contact,
A planar coil;
An oscillation circuit electrically connected to the planar coil;
The change in the oscillation frequency of the oscillation circuit is detected by counting and integrating the oscillation frequency of 30 MHz or more according to the distance between the measurement object close to the planar coil and the planar coil, and the integrated value A frequency counter that can output digital values,
Digital output means capable of outputting the oscillation frequency detected by the frequency counter as a digital signal;
Time control means capable of controlling the integration time for detecting the oscillation frequency with the frequency counter;
With
Based on the oscillation frequency detected by the frequency counter, the distance change between the measurement object and the planar coil is calculated, and the calculation result can be output as a digital value by the digital output means ,
The frequency counter is configured to calculate a distance measurement result after continuously performing frequency counting a plurality of times,
A displacement sensor, wherein the frequency counter and the digital output means are constituted by a packaged IC .
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