JP5450948B2 - 回転検出装置付き車輪用軸受 - Google Patents

回転検出装置付き車輪用軸受 Download PDF

Info

Publication number
JP5450948B2
JP5450948B2 JP2007260721A JP2007260721A JP5450948B2 JP 5450948 B2 JP5450948 B2 JP 5450948B2 JP 2007260721 A JP2007260721 A JP 2007260721A JP 2007260721 A JP2007260721 A JP 2007260721A JP 5450948 B2 JP5450948 B2 JP 5450948B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
magnetic
sensor
angle
phase
signal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2007260721A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2008232426A (ja
Inventor
亨 高橋
新太郎 上野
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTN SNR Roulements SA
NTN Corp
Original Assignee
Societe Nouvelle de Roulements SNR SA
NTN Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Societe Nouvelle de Roulements SNR SA, NTN Corp filed Critical Societe Nouvelle de Roulements SNR SA
Priority to JP2007260721A priority Critical patent/JP5450948B2/ja
Priority to EP08710442.8A priority patent/EP2116813B1/en
Priority to PCT/JP2008/000289 priority patent/WO2008102556A1/ja
Publication of JP2008232426A publication Critical patent/JP2008232426A/ja
Priority to US12/461,733 priority patent/US7923993B2/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5450948B2 publication Critical patent/JP5450948B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P13/00Indicating or recording presence, absence, or direction, of movement
    • G01P13/02Indicating direction only, e.g. by weather vane
    • G01P13/04Indicating positive or negative direction of a linear movement or clockwise or anti-clockwise direction of a rotational movement
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C33/00Parts of bearings; Special methods for making bearings or parts thereof
    • F16C33/72Sealings
    • F16C33/76Sealings of ball or roller bearings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C41/00Other accessories, e.g. devices integrated in the bearing not relating to the bearing function as such
    • F16C41/007Encoders, e.g. parts with a plurality of alternating magnetic poles
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/12Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
    • G01D5/244Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing characteristics of pulses or pulse trains; generating pulses or pulse trains
    • G01D5/245Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing characteristics of pulses or pulse trains; generating pulses or pulse trains using a variable number of pulses in a train
    • G01D5/2451Incremental encoders
    • G01D5/2452Incremental encoders incorporating two or more tracks having an (n, n+1, ...) relationship
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/12Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
    • G01D5/244Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing characteristics of pulses or pulse trains; generating pulses or pulse trains
    • G01D5/245Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing characteristics of pulses or pulse trains; generating pulses or pulse trains using a variable number of pulses in a train
    • G01D5/2454Encoders incorporating incremental and absolute signals
    • G01D5/2455Encoders incorporating incremental and absolute signals with incremental and absolute tracks on the same encoder
    • G01D5/2457Incremental encoders having reference marks
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P3/00Measuring linear or angular speed; Measuring differences of linear or angular speeds
    • G01P3/42Devices characterised by the use of electric or magnetic means
    • G01P3/44Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed
    • G01P3/443Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed mounted in bearings
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P3/00Measuring linear or angular speed; Measuring differences of linear or angular speeds
    • G01P3/42Devices characterised by the use of electric or magnetic means
    • G01P3/44Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed
    • G01P3/443Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed mounted in bearings
    • G01P3/446Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed mounted in bearings mounted between two axially spaced rows of rolling elements
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P3/00Measuring linear or angular speed; Measuring differences of linear or angular speeds
    • G01P3/42Devices characterised by the use of electric or magnetic means
    • G01P3/44Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed
    • G01P3/48Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed by measuring frequency of generated current or voltage
    • G01P3/481Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed by measuring frequency of generated current or voltage of pulse signals
    • G01P3/487Devices characterised by the use of electric or magnetic means for measuring angular speed by measuring frequency of generated current or voltage of pulse signals delivered by rotating magnets
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C19/00Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement
    • F16C19/02Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows
    • F16C19/04Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for radial load mainly
    • F16C19/06Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for radial load mainly with a single row or balls
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C19/00Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement
    • F16C19/02Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows
    • F16C19/14Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for both radial and axial load
    • F16C19/18Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for both radial and axial load with two or more rows of balls
    • F16C19/181Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for both radial and axial load with two or more rows of balls with angular contact
    • F16C19/183Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for both radial and axial load with two or more rows of balls with angular contact with two rows at opposite angles
    • F16C19/184Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for both radial and axial load with two or more rows of balls with angular contact with two rows at opposite angles in O-arrangement
    • F16C19/186Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for both radial and axial load with two or more rows of balls with angular contact with two rows at opposite angles in O-arrangement with three raceways provided integrally on parts other than race rings, e.g. third generation hubs
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C19/00Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement
    • F16C19/02Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows
    • F16C19/14Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for both radial and axial load
    • F16C19/18Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for both radial and axial load with two or more rows of balls
    • F16C19/181Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for both radial and axial load with two or more rows of balls with angular contact
    • F16C19/183Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for both radial and axial load with two or more rows of balls with angular contact with two rows at opposite angles
    • F16C19/184Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for both radial and axial load with two or more rows of balls with angular contact with two rows at opposite angles in O-arrangement
    • F16C19/187Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for both radial and axial load with two or more rows of balls with angular contact with two rows at opposite angles in O-arrangement with all four raceways integrated on parts other than race rings, e.g. fourth generation hubs
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C19/00Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement
    • F16C19/22Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings
    • F16C19/34Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings for both radial and axial load
    • F16C19/38Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings for both radial and axial load with two or more rows of rollers
    • F16C19/383Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings for both radial and axial load with two or more rows of rollers with tapered rollers, i.e. rollers having essentially the shape of a truncated cone
    • F16C19/385Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings for both radial and axial load with two or more rows of rollers with tapered rollers, i.e. rollers having essentially the shape of a truncated cone with two rows, i.e. double-row tapered roller bearings
    • F16C19/386Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings for both radial and axial load with two or more rows of rollers with tapered rollers, i.e. rollers having essentially the shape of a truncated cone with two rows, i.e. double-row tapered roller bearings in O-arrangement
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C2300/00Application independent of particular apparatuses
    • F16C2300/02General use or purpose, i.e. no use, purpose, special adaptation or modification indicated or a wide variety of uses mentioned
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C2326/00Articles relating to transporting
    • F16C2326/01Parts of vehicles in general
    • F16C2326/02Wheel hubs or castors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C2326/00Articles relating to transporting
    • F16C2326/10Railway vehicles

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Transmission And Conversion Of Sensor Element Output (AREA)

Description

この発明は、車輪の回転検出、回転角度検出に用いられる回転検出装置を備えた回転検出装置付き車輪用軸受に関する。
自動車、鉄道車両等の回転体の回転状態を正確に検出するために、高分解能、高精度な回転信号を得たいという要求がある。車体に対して車輪を回転自在に支持する車輪用軸受においては、アンチロックブレーキシステム制御つまりABS制御に用いられているABSセンサがある。このABSセンサは、現状それ程高い分解能ではない。このようなセンサにより、高分解能な回転検出が可能になると、将来の自動運転、運転アシスト、安全制御等、より高度な車両制御に利用できるためである。
従来、回転検出装置として、主トラックおよび回転ピップトラックを有する第1のエンコーダと、モータのロータ位相検出用とされる第2のエンコーダとを備え、これらエンコーダに対向配置されたセンサの検出信号に基づき、モータ制御に必要な信号列を発生させるようにしたものが提案されている(例えば特許文献1)。
また、巻き線ステータとロータを用いた回転検出装置において、ロータに極数の異なる複数のトラック群を形成することでアブソリュートエンコーダを構成し、トラック群から検出される信号の位相差により絶対角度を検出するようにしたものも提案されている(例えば特許文献2)。
他の回転検出装置として、回転子の外周の周方向に配置した複数の磁石と、固定子の内周に周方向位置が異なるように設けた複数の磁気センサとを組合せ、それぞれの磁気センサの出力信号を演算することにより絶対角度を検出するようにしたものも提案されている(例えば特許文献3)。
さらに、他の回転径装置として、磁気パルスを発生する例えば周方向に磁極対を並べた磁気エンコーダなどのリング状の磁気パルス発生手段と、この磁気パルス発生手段に対してその周方向にほぼ整列させられ前記磁気パルスを検出する複数の検出素子とを備え、検出素子の出力信号を演算することにより絶対角度を検出するようにしたものも提案されている(例えば特許文献4)。
特開2004−271503号公報 特開2006−322927号公報 特表2006−525518号公報 特表2002−541485号公報
しかし、上記した回転検出装置等には以下に挙げるような課題がある。
・ 現在、モータ等の回転位置検出にはレゾルバが広く用いられているが、製造コストが高いという課題がある。
・ 上記した各回転検出装置において、磁気式のエンコーダを用いるものでは、絶対角度を検出し、かつ高い分解能の回転パルスを得ることは難しい。
・ 特許文献1に開示の回転検出装置の場合、構造が複雑で、回転しない状態で絶対角度を検出できないという課題がある。
・ 特許文献2に開示の回転検出装置は、レゾルバを用いるものと同じ方式で、ロータとの位置ずれの影響を低減している例であるが、複雑なコイルを必要とするという課題がある。
・ 磁石の回転を磁気センサで検出する特許文献3に開示の回転検出装置の場合、回転角度検出は可能であるが、高い精度で回転角度を求めるためには、磁界強度を高精度で検出し、検出ギャップを正確に管理しなければならない。また、この方式で回転パルス信号を出力するためには、検出角度からパルス信号を生成する処理回路が必要となる。
この発明の目的は、正確な車輪の回転位置検出が可能であるうえ、回転検出装置の組立、加工を簡単化し製造コストの低減を図ることができる回転検出装置付き車輪用軸受を提供することである。
この発明の回転検出装置付き車輪用軸受は、同心のリング状に設けられ互いに磁極数が異なる複数の磁気エンコーダと、これら各磁気エンコーダの磁界をそれぞれ検出する複数の磁気センサとを有し、前記各磁気センサは磁気エンコーダの磁極内における位置の情報を検出する機能を有したものである回転検出装置を備えた車輪用軸受であって、前記回転検出装置は、前記各磁気センサの検出した磁界信号の位相差を求める位相差検出手段と、この検出した位相差に基づいて磁気エンコーダの絶対角度を算出する角度算出手段とを有することを特徴とする。
例えば磁極対が12の磁気エンコーダと13の磁気エンコーダを用いて回転させると、これら磁界を検出する2つの磁気センサの信号の間には、1回転に1磁極対分の位相ずれが発生するので、この位相差を位相差検出手段で検出し、その位相差に基づいて角度算出手段により1回転の区間での絶対角度を算出することができる。また、各磁気センサは、各磁気エンコーダの磁極内における位置の情報を検出する機能を有したものとしているので、精度良く絶対角度を検出でき、車輪の正確な回転位置検出が可能となる。また、構成も簡単なものとなる。
この車輪用軸受を自動車に適用した場合、左右輪の微小な回転差や、回転速度変動を高感度に検出することができるため、この信号を利用して高度な車両制御を行い、車両の安全性、操作性を向上させることが可能となる。例えば、左右の車輪回転速度の測定精度が高まり、カーブ等に生じるタイヤの横滑り量の予測も早まり、横滑り防止装置、車両姿勢安定装置の高精度化につながる。また、坂道発進での微小な前進や後戻りなども車輪の回転方向と共に検出することができ、条件に応じた最適なブレーキ制御などを行なって、より車両の運転しやすさを向上させることが可能となる。したがって、検出精度向上のために,磁気センサを磁気エンコーダに近接配置するなどの必要がなく、回転検出装置の組立、加工が簡単化し製造コストの低減を図ることが可能となる。
この発明において、前記角度算出手段は、算出した絶対角度を、前記いずれか1つの磁気エンコーダ側の磁気センサの出力で補正する補正手段を有するものとしても良い。
このように、角度算出手段が、位相差検出手段で検出した位相差に基づいて絶対角度を算出し、さらにその絶対角度を、いずれか1つの磁気エンコーダ側の磁気センサの出力を用いて補正手段により補正すると、磁気エンコーダ間での磁気干渉やノイズに影響されずに、さらに精度良く絶対角度を検出できる。
この発明において、前記磁気センサが、互いに磁極ピッチ内でずれた位置に配置された複数のセンサ素子を有し、sin およびcos の2相の信号出力を得られるものであって、磁極内における位置を逓倍して検出するものであっても良い。
磁気センサをこのような構成とすると、磁気エンコーダの磁界分布をオン・オフ信号としてではなく、アナログ電圧による正弦波状の信号としてより細かく検出でき、精度の良い絶対角度検出が可能となる。
この発明において、前記磁気センサが、磁気エンコーダの磁極の並び方向に沿ってセンサ素子が並ぶラインセンサで構成され、sin,cos の2相の信号出力を演算によって生成して、磁極内における位置を検出するものであっても良い。
磁気センサをこのようにラインセンサで構成した場合、磁界パターンの歪みやノイズの影響が低減されて、より高い精度で磁気エンコーダの位相を検出することが可能である。
記角度算出手段で算出された絶対角度を、いずれか1つの磁気センサの検出信号に基づいて、互いに90°位相の異なるA相およびB相の2つのパルス信号と、原点位置を示すZ相のパルス信号とからなるABZ相信号として出力する角度情報出力回路を有するものとする。
この構成の場合、絶対角度を出力するインタフェースを別途備える必要がなく、回転検出装置の回路構成、および回転検出装置が搭載される車輪用軸受や車両側の回路構成を簡略化することができる。また、絶対角度情報と同期したABZ相信号を出力することができる。
記角度算出手段は、算出した絶対角度を、前記いずれか1つの磁気エンコーダ側の磁気センサの出力で補正する補正手段を有し、前記角度情報出力回路は、前記絶対角度補正に用いるものとして選択した磁気センサの検出信号に基づいてABZ相信号を出力することで、前記補正手段で補正された絶対角度と前記ABZ相信号とを同期させる。この場合に、絶対角度補正に用いるものとして選択した磁気センサは、前記磁極数が異なる複数の磁気エンコーダのうちの磁極数の多い磁気エンコーダに対応する磁気センサであっても良い。
この構成の場合、より高分解能のABZ相信号を得ることができる。
この発明において、前記角度算出手段の算出した絶対角度を出力する角度情報出力回路を有し、上記磁気センサ並びに、位相検出手段、角度算出手段、および角度情報出力回路が互いに一体化されたセンサモジュールを設けても良い。この構成の場合、部品点数の低減、磁気センサの互いの位置精度の向上、製造コストの低減、組立コストの低減、信号ノイズ低減による検出精度向上などの利点が得られ、小型で低コストの回転検出装置とすることができる。したがって、回転検出装置付き車輪用軸受の製造コストの低減を図ることができる。
この発明において、前記センサモジュールが半導体チップに集積されたものであっても良い。半導体チップに集積すると、回転検出装置がより一層小型化され、かつ信頼性が向上する。
この発明の回転検出装置付き車輪用軸受は、同心のリング状に設けられ互いに磁極数が異なる複数の磁気エンコーダと、これら各磁気エンコーダの磁界をそれぞれ検出する複数の磁気センサとを有し、前記各磁気センサは磁気エンコーダの磁極内における位置の情報を検出する機能を有したものである回転検出装置を備えた車輪用軸受であって、前記回転検出装置は、前記各磁気センサの検出した磁界信号の位相差を求める位相差検出手段と、この検出した位相差に基づいて磁気エンコーダの絶対角度を算出する角度算出手段とを有し、前記角度算出手段で算出された絶対角度を、いずれか1つの磁気センサの検出信号に基づいて、互いに90°位相の異なるA相およびB相の2つのパルス信号と、原点位置を示すZ相のパルス信号とからなるABZ相信号として出力する角度情報出力回路を有し、前記角度算出手段は、算出した絶対角度を、前記いずれか1つの磁気エンコーダ側の磁気センサの出力で補正する補正手段を有し、前記角度情報出力回路は、前記絶対角度補正に用いるものとして選択した磁気センサの検出信号に基づいてABZ相信号を出力することで、前記補正手段で補正された絶対角度と前記ABZ相信号とを同期させるものとしたため、正確な車輪の回転位置検出が可能であるうえ、回転検出装置の組立、加工を簡単化し製造コストの低減を図ることができる。
この発明の一実施形態を図1ないし図11と共に説明する。この実施形態に係る車輪用軸受は、自動車等の車両に取付けられるものである。この明細書において、車両に取付けた状態で車両幅方向の外側寄りとなる側をアウトボード側と呼び、車両幅方向の中央側となる側のインボード側と呼ぶ。
この車輪用軸受は、外方部材51と内方部材52の間に複列の転動体53を介在させ、車体に対して車輪を回転自在に支持するものであって、後述する回転検出装置1を装備したものである。前記回転検出装置1の外形は、各例毎に、取付形態に応じた形状とされている。
外方部材51は固定側の部材であり、内方部材52は回転側の部材である。各列の転動体53は、各列毎に保持器54に保持されており、外方部材51の内周に形成された複列の転走面55と、内方部材52の外周に形成された複列の転走面56との間に介在する。これら車輪用軸受は、複列のアンギュラ玉軸受型とされ、両列の転走面55,55,56,56は、互いに接触角が背面合わせとなるように形成されている。
図1の例は、いわゆる第3世代型であって、駆動輪支持用に適用した例である。内方部材52は、ハブ輪57と、このハブ輪57の軸部57aのインボード側部の外周に嵌合させた内輪58との2つの部材からなり、ハブ輪57の軸部57aおよび内輪58の外周に上記各列の転走面56がそれぞれ形成されている。ハブ輪57の軸部57aは、内部に等速ジョイント(図22、図23参照)のステム部を挿通させる中心孔57cを有している。内輪58は、ハブ輪57の軸部57aに形成された段差部内に嵌合し、軸部57aのインボード側端に設けられた加締部57aaによりハブ輪57に対して固定されている。ハブ輪57は、アウトボード側の端部近傍の外周に車輪取付フランジ57bを有し、車輪取付フランジ57bにホイールおよびブレーキロータ(いずれも図示せず)が重ね状態で、ハブボルト59によって取付けられる。ハブボルト59は、車輪取付フランジ57bに設けられたボルト取付孔に圧入されている。外方部材51は、全体が一体の部材からなり、外周に車体取付フランジ51bを有している。外方部材51は、車体取付フランジ51bのボルト孔60に挿通されたナックルボルトにより、懸架装置のナックル(図示せず)に取付けられる。
外方部材51と内方部材52間の軸受空間の両端は、接触シール等からなる密封装置61,62によって密封されている。
図3は、回転検出装置1の概略構成を示す。この回転検出装置1は、複数(ここでは2つ)の磁気エンコーダ2A,2Bと、これら各磁気エンコーダ2A,2Bの磁界をそれぞれ検出する複数(ここでは2つ)の磁気センサ3A,3Bとを備える。磁気エンコーダ2A,2Bは、複数の磁極対(磁極Sと磁極Nの1組)を周方向に等ピッチで着磁させたリング状の磁性部材であり、図1の車輪用軸受における転動体53,53間で内方部材52の外周面に、その軸心に対して同心となるように嵌合状態に設置されている。磁気センサ3A,3Bは、図1ないし図3に示す例では前記各磁気エンコーダ2A,2Bに対して微小のギャップを介してそれぞれ径方向(ラジアル方向)に対向するように、図1の車輪用軸受における外方部材51側に設けられる。ここでは、磁気センサ3Aが磁気エンコーダ2Aに対向し、磁気センサ3Bが磁気エンコーダ2Bに対向する。
磁気エンコーダ2A,2Bは、ラジアルタイプである図3の例では、その外周面に磁極対が着磁されている。この例では、磁気エンコーダ2A,2Bは、例えば、芯金20の外周に、ゴム磁石、プラスチック磁石等の多極磁石21を設けたもの、あるいは焼結磁石等からなる。これら2つの磁気エンコーダ2A,2Bの磁極対の数は互いに異ならせてある。また、図3の例では、2つの磁気エンコーダ2A,2Bを軸方向に隣接させて配置しているが、これら磁気エンコーダ2A,2Bが同一の回転をするならば、それぞれを別の場所に配置しても良い。
磁気エンコーダ2A,2Bの他の例として、図4に示すように、リング状の磁性部材の軸方向端面に複数の磁極対を周方向に等ピッチで並ぶように着磁させたアキシアルタイプのものを用いても良い。この例では、2つの磁気エンコーダ2A,2Bを、内外周に隣接するように配置している。アキシアルタイプの磁気エンコーダ2A,2Bの場合、その着磁面に対向する軸方向に向けて各磁気センサ3A,3Bが配置される。
回転検出装置1のセンサ側ユニット1Aは、図1のように、外方部材51に、両転動体列53,53間で径方向に貫通させたセンサ取付孔63に挿通して取付けられ、ユニット1Aの先端に配置される磁気センサ3A,3Bが、上記磁気エンコーダ2A,2Bにラジアル方向にギャップを介して対向させられる。センサ取付孔63は、例えば断面形状の円形の貫通孔である。センサ取付孔63の内面とセンサ側ユニット1Aとの間は、Oリング等の接触シールや、接着剤等で密封する。
回転検出装置1のセンサ側ユニット1Aは、センサ取付孔63にほぼ嵌合する内径の軸状の挿入部1Aaと、非挿入部である頭部1Abとを有し、頭部1Abは外方部材51の外周面に接して配置される。頭部1Abからケーブル19が引き出されている。上記挿入部1Aaおよび頭部1Abは、例えば弾性部材等で構成される。
磁気センサ3A,3Bは、対応する磁気エンコーダ2A,2Bの磁極対の数よりも高い分解能で磁極検出できる機能、つまり磁気エンコーダ2A,2Bの磁極の範囲内における位置の情報を検出する機能を有するものとされる。この機能を満たすために、例えば磁気センサ3Aとして、対応する磁気エンコーダ2Aの1磁極対のピッチλを1周期とするとき、図5のように構成しても良い。すなわち、90度位相差(λ/4)となるように磁極の並び方向に離して配置したホール素子などの2つの磁気センサ素子3A1,3A2を用い、これら2つの磁気センサ素子3A1,3A2により得られる2相の信号(sinφ,cosφ) から磁極内位相(φ=tan-1(sinφ/cosφ))を逓倍して算出するものとしても良い。他の磁気センサ3Bについても同様である。なお、図5の波形図は、磁気エンコーダ2Aの磁極の配列を磁界強度に換算して示したものである。
磁気センサ3A,3Bをこのような構成とすると、磁気エンコーダ2A,2Bの磁界分布をオン・オフ信号としてではなく、アナログ電圧による正弦波状の信号としてより細かく検出でき、精度の良い絶対角度検出が可能となる。
磁気エンコーダ2A,2Bの磁極内における位置の情報を検出する機能を有する磁気センサ3A,3Bの他の例として、図6(B)に示すようなラインセンサを用いても良い。すなわち、例えば磁気センサ3Aとして、対応する磁気エンコーダ2Aの磁極の並び方向に沿って磁気センサ素子3aが並ぶラインセンサ3AA,3ABを用いる。なお、図6(A)は、磁気エンコーダ2Aにおける1磁極の区間を磁界強度に換算して波形図で示したものである。この場合、磁気センサ3Aの第1のラインセンサ3AAは、図6(A)における180度の位相区間のうち90度の位相区間に対応付けて配置し、第2のラインセンサ3ABは残りの90度の位相区間に対応付けて配置する。このような配置構成により、第1のラインセンサ3AAの検出信号を加算回路31で加算した信号S1と、第2のラインセンサ3ABの検出信号を加算回路32で加算した信号S2を別の加算回路33で加算することで、図6(C)に示すような磁界信号に応じたsin 信号を得る。また、信号S1と、インバータ35を介した信号S2をさらに別の加算回路34で加算することで、図6(C)に示すような磁界信号に応じたcos 信号を得る。このようにして得られた2相の出力信号から、磁極内における位置を検出する。
磁気センサ3A,3Bをこのようにラインセンサで構成した場合、磁界パターンの歪みやノイズの影響が低減されて、より高い精度で磁気エンコーダ2A,2Bの位相を検出することが可能である。
例えば、図3の構成例において、磁気センサ3A,3Bは位相差検出手段6に接続される。位相差検出手段6は、各磁気センサ3A,3Bの検出した磁界信号の位相差を求める手段であり、その後段に角度算出手段7が接続される。角度算出手段7は、位相差検出手段6の検出した位相差に基づいて磁気エンコーダ2A,2Bの絶対角度を算出する手段である。また、この角度算出手段7は、算出した絶対角度を、いずれか1つの磁気エンコーダ(例えば2A)側の磁気センサ3Aの出力で補正する補正手段12を有する。
この回転検出装置1による絶対角度検出の概略動作を、図7および図8を参照して以下に説明する。図3において、2つの磁気エンコーダ2B,2Aの磁極対の数をPとP+nとすると、両磁気エンコーダ2A,2Bの間では1回転あたり磁極対にしてn個分の位相差があるので、これら磁気エンコーダ2A,2Bに対応する磁気センサ3A,3Bの検出信号の位相は、360/n度回転するごとに一致する。
図7(A),(B)には両磁気エンコーダ2A,2Bの磁極のパターン例を示し、図7(C),(D)にはこれら磁気エンコーダに対応する磁気センサ3A,3Bの検出信号の波形を示す。この場合、磁気エンコーダ2Aの3磁極対に対して、磁気エンコーダ2Bの2磁極対が対応しており、この区間内での絶対位置を検出することができる。図7(E)は、図7(C),(D)の検出信号に基づき、図3の位相差検出手段6より求められる位相差の出力信号の波形図を示す。
なお、図8は、各磁気センサ3A,3Bによる検出位相と位相差の波形図を示す。すなわち、図8(A),(B)には両磁気エンコーダ2A,2Bの磁極のパターン例を示し、図8(C),(D)には対応する磁気センサ3A,3Bの検出位相の波形図を示し、図8(E)には位相差検出手段6より出力される位相差信号の波形図を示す。
位相差検出手段6の検出した位相差信号(図8(E))は、互いの磁気エンコーダ3A,3Bの磁気干渉やノイズの影響を受けているため、実際には図9(A)に示すdeltaのように歪みを持った波形となる。すなわち、例えば、磁気センサ3A,3Bの検出信号にそれぞれε1 ,ε2 の検出誤差が加わると、前記位相差信号deltaにはε1 +ε2 程度の検出誤差が加わっている状態となる。
そこで、角度算出手段7では、以下の処理を行うことにより、検出精度の高い絶対角度を算出する。なお図9では、2つの磁気エンコーダ2B,2Aの磁極対の数が2と3で、両磁気エンコーダ2A,2Bの間では1回転あたり磁極対にして1個分の位相差があり、これら磁気エンコーダ2A,2Bに対応する磁気センサ3A,3Bの検出信号の位相は、360度回転するごとに一致する例を示している。
角度算出手段7は、第1の処理として、1つの磁気エンコーダ(ここでは磁極対の多い磁気エンコーダ2A)の概略位相を、位相差検出手段6の検出した図9(A)の位相差信号deltaの波形と、図9(B)に示す前記磁気エンコーダ2Aの各磁極対の検出位置a,b,cとから、図9(A)にMAで示す波形のように推定する。
第2の処理では、角度算出手段7の補正手段12により、次のように図9(A)の位相差信号deltaを補正する。推定した概略位相MAに、磁気エンコーダ2Aの位相信号θ1 /3を加えて、図9(C)に示すように補正した位相差信号
correctA=MA+(θ1 /3)
を得る。
第3の処理では、このようにして補正した位相差信号correctAに基づき、絶対角度を算出する。
この場合、上記したように補正した位相差信号correctAにも検出誤差が含まれているが、磁気エンコーダ2Aの磁極数3で割り算するため、検出誤差はε1 /3となる。この検出誤差は、補正前の位相差信号deltaの検出誤差ε1 +ε2 に比べると、明らかに小さいことが分かる。したがって、各磁気センサ3A,3Bの検出精度と同じ精度で絶対角度を検出することができる。
図10は、この回転検出装置1における絶対角度検出回路の構成例を示す。図7(C),(D)に示したような各磁気センサ3A,3Bの検出信号に基づき、それぞれ対応する位相検出回路13A,13Bは、図8(C),(D)に示したような検出位相信号を出力する。位相差検出手段6は、これらの検出位相信号に基づき、図8(E)に示したような位相差信号を出力する。その次段に設けられた角度算出手段7は、位相差検出手段6で求められた位相差を、図9に示した処理で補正した後に、予め設定された計算パラメータにしたがって絶対角度へ換算する処理を行う。
角度算出手段7で用いられる計算パラメータは不揮発メモリなどのメモリ8に記憶されている。このメモリ8には、前記計算パラメータのほか、磁気エンコーダ2A,2Bの磁極対の数の設定、絶対角度基準位置、信号出力の方法など、装置の動作に必要な情報が記憶されている。ここでは、メモリ8の次段に通信インタフェース9を設けることで、通信インタフェース9を通じてメモリ8の内容を更新できる構成とされている。これにより、個別の設定情報を使用状況に応じて可変設定でき、使い勝手が良くなる。
角度算出手段7で算出された絶対角度情報は、パラレル信号、シリアルデータ、アナログ電圧、PWMなどの変調信号として、角度情報出力回路10から、あるいは前記通信インタフェース9を介して出力される。また、角度算出手段7からは回転パルス信号も出力される。回転パルス信号としては、2つの磁気センサ3A,3Bの検出信号のうち、いずれか1つの信号を出力すれば良い。上記したように、各磁気センサ3A,3Bはそれぞれ逓倍機能を備えているので、高い分解能で回転信号を出力することができる。
図10の角度情報出力回路10では、前記角度算出手段7で算出された絶対角度を、互いに90度位相の異なるA相およびB相の2つのパルス信号と、原点位置を示すZ相のパルス信号とでなるABZ相信号として出力するようにしても良い。
図9(A)に示す補正前の位相差信号deltaから絶対角度を算出する場合、得られた絶対角度信号は、各磁気エンコーダ2A,2Bから得られるABZ相信号と同期したものとならない。そこで、この実施形態では、位相差信号deltaの補正に利用した磁気エンコーダ2A側の磁気センサ3Aの検出信号から、ABZ相信号を出力する。これにより、補正された位相差信号correctAとABZ相信号とは同期することになる。
また、この実施形態では、磁極数の多い磁気エンコーダ2A側の磁気センサ3Aのセンサ出力で位相差信号deltaを補正しているので、ABZ相信号がより高分解能で得られる。
ABZ相信号を出力する場合、図9に示すように、受信側回路14から角度情報出力回路10に対して絶対角度出力の要求信号が入力されると、これに呼応して角度情報出力回路10における絶対角度実行手段15が動作可能となり、角度情報出力回路10におけるモード実行信号生成手段16から絶対角度出力モード中であることを示すモード実行信号(ABS_mode=1)が生成され、角度情報出力回路10における回転パルス信号生成手段17からA,B,Z相信号が出力されるように、角度情報出力回路10を構成しても良い。
受信側回路14では、Z相信号を受信することで絶対角度値を示すポジションカウンタ18が0にリセットされ、Z相信号に続いて出力されるA相信号およびB相信号を、前記ポジションカウンタ18が計数する。A相信号およびB相信号のパルス出力が、一旦現在の絶対角度値に達すると、そこで絶対角度出力モード動作が終了する(ABS_mode=0)。その後は、回転部材である内方部材52(図1)の回転に伴い検出される絶対角度の変化に応じた回転パルス信号(ABZ相信号)を角度情報出力回路10から出力する。これにより、パルスを計数することで絶対角度を知る受信側回路14では、絶対角度出力モード動作が終了(ABS_mode=0)となった後は実際の絶対角度情報を常に取得している状態となる。
このように、角度情報出力回路10からABZ相信号のような回転パルス信号を出力し、絶対角度出力モードによって絶対角度情報を出力する構成とすると、絶対角度を出力するインタフェースを別途備える必要がなく、この回転検出装置1の回路構成、および回転検出装置1が搭載される車輪用軸受側(あるいは車体側)の回路構成を簡略化できる。
また、この回転検出装置1において、前記磁気センサ3A,3Bと、図11に示した角度情報出力回路10を含む信号処理回路とを、例えば図4の例で示すように、センサモジュール11として一体化しても良いし、このセンサモジュール11を1つの半導体チップに集積しても良い。このように構成した場合、部品点数の低減、磁気センサ3A,3Bの互いの位置精度の向上、製造コストの低減、組立コストの低減、信号ノイズ低減による検出精度向上などのメリットが得られ、小型で低コストの回転検出装置1とすることができる。
なお、この場合、2つの磁気エンコーダ2A,2Bに対して1つのセンサモジュール11を対向させることになるので、2つの磁気エンコーダ2A,2Bは互いに近接して配置させることになる。
このように、この回転検出装置付き車輪用軸受における回転検出装置1は、同心のリング状に設けられ互いに磁極数が異なる複数の磁気エンコーダ2A,2Bと、これら各磁気エンコーダ2A,2Bの磁界をそれぞれ検出する複数の磁気センサ3A,3Bとを備え、これら各磁気センサ3A,3Bは磁気エンコーダ2A,2Bの磁極内における位置の情報を検出する機能を有したものとしている。各磁気センサ3A,3Bの検出した磁界信号の位相差を位相差検出手段6で求め、この検出した位相差に基づいて磁気エンコーダ2A,2Bの絶対角度を角度算出手段7で算出するようにしている。このため、精度良く絶対角度を検出することができる。これにより、正確な車輪の回転位置検出が可能である。
この車輪用軸受を自動車に適用した場合、左右輪の微小な回転差や、回転速度変動を高感度に検出することができるため、この信号を利用して高度な車両制御を行い、車両の安全性、操作性を向上させることが可能となる。例えば、左右の車輪回転速度の測定精度が高まり、カーブ等に生じるタイヤの横滑り量の予測も早まり、横滑り防止装置、車両姿勢安定装置の高精度化につながる。したがって、検出精度向上のために、磁気センサ3A,3Bを磁気エンコーダ2A,2Bに近接配置するなどの必要がなく、回転検出装置1の組立、加工が簡単化し製造コストの低減を図ることが可能となる。
とくに、この実施形態では、角度算出手段7により算出した絶対角度を、角度算出手段7の補正手段12により、いずれか1つの磁気エンコーダ側の磁気センサ(ここでは磁気センサ3A)の出力で補正するようにしているので、磁気エンコーダ2A,2B間での磁気干渉やノイズに影響されずにさらに精度良く絶対角度を検出することができる。
この実施形態では、2つの磁気エンコーダ2A,2Bを用いたものを例示したが、磁気エンコーダは2つでなくてもよく、磁極対の数の異なる3つ以上の磁気エンコーダを組み合わせて、より広い範囲の絶対角度を検出する構成としても良い。
この回転検出装置付き車輪用軸受では、上記回転検出装置1を車輪用軸受に搭載しているので、上記した効果のほか、以下に挙げるような具体的な諸効果が得られる。
・ 回転検出装置1に適用する磁気センサ3A,3Bは、磁気エンコーダ2A,2Bの磁極内における位置の情報を検出する機能を有しているため、着磁された磁極対数よりも高い分解能で車輪の回転を検出でき、従来の数倍から数十倍の回転分解能を得ることができる。
・ また、回転検出装置1の磁気センサ3A,3Bからは逓倍前の2相の信号が得られ、この信号により回転方向を判別できるため、車輪の回転方向も検出可能となる。
・ この回転検出装置付き車輪用軸受を自動車に適用した場合、坂道発進において、従来では、例えば、最長20mmを車両後退するとブレーキが働くのに対し、例えば、1mmでも車両後退するとその旨検出しブレーキを作動させることが可能となる。
・ 回転検出装置1は絶対角度を検出できるため、上記したように検出した角度に基づいてABZ相信号を出力するようにすれば、回転方向だけでなく所定の角度で出力されるインデックス信号も得ることができる。
・ 絶対角度を演算する図10の絶対角度検出回路が半導体チップに集積されていれば、実装スペースが小さくて済み、車輪用軸受へのコンパクトな実装が可能となる。
・ 回転検出装置1を振動センサと組み合わせて、例えば自動車の車輪用軸受に搭載すると、車輪や軸受に発生した損傷位置などを、絶対角度情報を用いて特定することが容易にできる。すなわち、走行中に車輪がどの回転位置に達したタイミングで振動が発生しているかを特定することができるため、あらかじめ設けられた設置基準位置と回転検出装置1のZ相位置の関係を求めておけば、モニタした信号から損傷位置を特定することができる。
図12および図13は、図1に示した車輪用軸受において、回転検出装置1として、その磁気エンコーダ2A,2Bと磁気センサ3A,3Bの対向方向をアキシアル方向とした図4の例のものを搭載したものである。磁気エンコーダ2A,2Bは、断面L字状の芯金20の立板部に多極磁石21を設けたものである。回転検出装置1のセンサ側ユニット1Aは、その先端の内部の磁気センサ3A,3Bが、磁気エンコーダ2A,2Bの多極磁石21に対してアキシアル方向に対面するように構成される。その他の構成,効果は、図1の例と同様である。
図14および図15も、図1に示した車輪用軸受において、回転検出装置1として、その磁気エンコーダ2A,2Bと磁気センサ3A,3Bの対向方向をアキシアル方向とした図4の例のものを搭載したものである。回転検出装置1のセンサ側ユニット1Aは、外方部材51のインボード側端にセンサ取付部材72を介して取付けている。センサ取付部材72は、外方部材51の外周面に嵌合して端面に当接するリング状の金属板であり、周方向の一部に、センサ側ユニット1Aを取付けるセンサ取付片72aを有している。磁気エンコーダ2A,2Bは、断面L字状の芯金20の立板部に多極磁石21を設けたものであり、内輪58の外周に嵌合させてある。磁気エンコーダ2A,2Bは、インボード側のみ封装置61の一部を兼ねるものとされる。
この構成の場合、外方部材51に,図1の例のセンサ取付孔63が設けられないため、センサ取付孔からの水の浸入の問題がない。その他の構成,効果は、図1の例と同様である。
図16および図17は、図14および図15に示した例において、インボード側の軸受空間の密封装置61を、磁気エンコーダ2A,2Bよりも外部に配置したものである。すなわち、外方部材51に取付けられた環状のセンサ取付部材72と内輪58との間に、接触シール等からなる密封装置61を設けている。
この構成の場合、磁気エンコーダ2A,2Bが密封装置61により、外部空間に対して密封され、磁気エンコーダ2A,2Bとセンサ側ユニット1Aとの間に異物を噛み込むこと等が防止される。その他の構成,効果は、図14、図15の例と同様である。
図18および図19は、図1に示した例において、車輪用軸受を従動輪用としたものであって、ハブ輪57は中心孔を有しておらず、中実とされている。外方部材51のインボード側の端部は、内方部材52よりも軸方向に延びていて、その端面開口をカバー74で覆ってある。カバー74は、外周縁に設けられた鍔部74aで外方部材51の内周に嵌合して取付けられる。このカバー74に、磁気エンコーダ2A,2Bに対向するように、センサ側ユニット1Aが取付けられている。カバー74には、センサ側ユニット1Aの少なくともセンサ部分(磁気センサ3A,3Bが埋め込まれた部分)3が嵌入された状態で、センサ側ユニット1Aが図示外のボルト、ナットなどを用いて着脱可能に設けられる。カバー74に前記センサ部分3が嵌入された状態では、このセンサ部分3を覆うモールド材(弾性部材)の弾性によって、センサ側ユニット1Aとの間に形成され得るカバー74の環状隙間δmがタイトに密封される構成になっている。磁気エンコーダ2A,2Bは、内輪58の外周に嵌合して取付けられており、センサ側ユニット1Aとラジアル方向に対面する。
この構成の場合、従動輪用への適用に限られるが、カバー74によって外方部材51の端部開口の全体が覆われ、簡易な構成で高いシール性能が得られる。その他の構成,効果は図1の例と同様である。
図20および図21は、図18および図19に示した例において、磁気エンコーダ2A,2Bとセンサ側ユニット1Aとをアキシアル方向に対向させる構成としたものである。その他の構成,効果は、図18,図19の例と同様である。
図22の車輪用軸受は、いわゆる第4世代型とした例であり、内方部材52が、ハブ輪57Aと、等速ジョイント外輪81とで構成される。
等速ジョイント80は,その外輪81の球形内面と内輪82の球形外面とに、軸方向に沿う軌道溝をそれぞれ複数形成し、対向する軌道溝間にトルク伝達ボール83を介在させたものである。トルク伝達ボール83は保持器84に保持される。内輪82はシャフト86に嵌合させる。等速ジョイント外輪81は、カップ部81aの外底面から中空軸状のステム部81bが突出する。このステム部81bを車輪用軸受のハブ輪57A内に挿入し、拡径加締によりハブ輪57Aと一体に結合している。ハブ輪57Aおよび等速ジョイント外輪81に、内方部材52の各列の転走面56が形成される。等速ジョイント外輪81のカップ部81aの開口とシャフト86の外周との間には、蛇腹状のブーツ87が被せてある。
回転検出装置1のセンサ側ユニット1Aは、図1の例と同様に、外方部材51にセンサ取付孔63を貫通させてこの孔63内に挿入して取付けている。磁気エンコーダ2A,2Bは、図1の例と同様に、内方部材52におけるハブ輪57Aの外周に嵌合状態に取付けている。磁気エンコーダ2A,2Bとセンサ側ユニット1Aとは、ラジアル方向に対向させている。
この例においても、回転検出装置1につき図1の例と同様の作用,効果が得られる。
図23は,図22の例において、磁気エンコーダ2A,2Bを、センサ側ユニット1Aとアキシアル方向に対向させたものである。その他の構成,効果は、図22の例と同様である。
図24および図25は、磁気のうちの任意の実施形態に係る回転検出装置1を、鉄道車輪用軸受に組み込んでなる回転検出装置付き車輪用軸受の例を示す。この軸受90は、ころ軸受、詳しくは複列の円すいころ軸受からなり、各列のころ93,93に対して設けた分割型の内輪91,91と、一体型の外輪92と、前記ころ93,93と、保持器94とを備える。後ろ蓋96は、車軸100に軸受90よりも中央側で取付けられている。軸受90の両端部に配置される両軸受シール101,101Aにより軸受90の内部に潤滑剤が封止され、かつ防塵・耐水性が確保される。
図24に示す例では、アウトボード側の軸受シール101のうち、軸受外輪92の端部に取付けられる環状のシールケース98に、センサ側ユニット1Aが嵌合させて設置されている。この場合、磁気エンコーダ2A,2Bは、アウトボード側内輪91の外周に嵌合して取付けられており、センサ側ユニット1Aとラジアル方向に対面する。なお、図示しないが、センサ側ユニット1Aを、軸受外輪92のインボード側の環状のシールケース98に嵌合させることも可能である。
また、図25に示す例では、センサ側ユニット1Aは、軸受外輪92に、両ころ93,93間で径方向に貫通させたセンサ取付孔63に挿通して取付けられている。これら鉄道車両用軸受に回転検出装置1を組み込んでなる回転検出装置付き車輪用軸受においても、高い分解能で車輪の正確な回転位置検出が可能となる。鉄道車両用軸受においても、振動センサを軸受または軸箱に設置し、走行中の振動状態をモニタして車輪や軸受の損傷を検出することができる。
なお、上記各実施形態の車輪用軸受は、第3世代型および第4世代型の例について述べたが、この発明の回転検出装置付き車輪用軸受は、ハブと軸受とが別々に設けられる第1世代型や第2世代型の車輪用軸受にも適用でき、また外方部材が回転側で内方部材が固定側の車輪用軸受に適用することもできる。また、アンギュラ玉軸受型に限らず、各種の車輪用軸受に適用することができる。
この発明の一実施形態にかかる回転検出装置付き車輪用軸受の断面図である。 同車輪用軸受をインボード側から見た側面図である。 同車輪用軸受に搭載される回転検出装置の一構成例の概略図である。 同回転検出装置の他の構成例の要部側面図である。 磁気センサの一構成例の説明図である。 磁気センサの他の構成例の説明図である。 磁気センサの検出信号および位相差検出手段の検出信号の波形図である。 各磁気センサの検出信号の位相と両検出信号の位相差を示す波形図である。 位相差検出手段で検出される位相差信号を角度算出手段の補正手段で補正する補正処理の説明図である。 回転検出装置の絶対角度検出回路の一構成例を示すブロック図である。 回転検出装置における角度情報出力回路の一構成例を示すブロック図である。 この発明の他の実施形態にかかる車輪用軸受の断面図である。 同車輪用軸受をインボード側から見た側面図である。 この発明のさらに他の実施形態にかかる車輪用軸受の断面図である。 同車輪用軸受をインボード側から見た側面図である。 この発明のさらに他の実施形態にかかる車輪用軸受の断面図である。 同車輪用軸受をインボード側から見た側面図である。 この発明のさらに他の実施形態にかかる車輪用軸受の断面図である。 同車輪用軸受をインボード側から見た側面図である。 この発明のさらに他の実施形態にかかる車輪用軸受の断面図である。 同車輪用軸受をインボード側から見た側面図である。 この発明のさらに他の実施形態にかかる車輪用軸受の断面図である。 この発明のさらに他の実施形態にかかる車輪用軸受の断面図である。 この発明のさらに他の実施形態にかかる車輪用軸受の断面図である。 この発明のさらに他の実施形態にかかる車輪用軸受の断面図である。
符号の説明
1…回転検出装置
2A,2B…磁気エンコーダ
3A,3B…磁気センサ
3A1,3A2…磁気センサ素子
3AA,3AB…ラインセンサ
6…位相差検出手段
7…角度算出手段
10…角度情報出力回路
11…センサモジュール
12…補正手段

Claims (6)

  1. 同心のリング状に設けられ互いに磁極数が異なる複数の磁気エンコーダと、これら各磁気エンコーダの磁界をそれぞれ検出する複数の磁気センサとを有し、前記各磁気センサは磁気エンコーダの磁極内における位置の情報を検出する機能を有したものである回転検出装置を備えた車輪用軸受であって、
    前記回転検出装置は、前記各磁気センサの検出した磁界信号の位相差を求める位相差検出手段と、この検出した位相差に基づいて磁気エンコーダの絶対角度を算出する角度算出手段とを有し、前記角度算出手段で算出された絶対角度を、いずれか1つの磁気センサの検出信号に基づいて、互いに90°位相の異なるA相およびB相の2つのパルス信号と、原点位置を示すZ相のパルス信号とからなるABZ相信号として出力する角度情報出力回路を有し、前記角度算出手段は、算出した絶対角度を、前記いずれか1つの磁気エンコーダ側の磁気センサの出力で補正する補正手段を有し、前記角度情報出力回路は、前記絶対角度補正に用いるものとして選択した磁気センサの検出信号に基づいてABZ相信号を出力することで、前記補正手段で補正された絶対角度と前記ABZ相信号とを同期させることを特徴とする回転検出装置付き車輪用軸受。
  2. 請求項において、前記磁気センサが、互いに磁極ピッチ内でずれた位置に配置された複数のセンサ素子を有し、sin およびcos の2相の信号出力を得られるものであって、磁極内における位置を逓倍して検出するものである回転検出装置付き車輪用軸受。
  3. 請求項において、前記磁気センサが、磁気エンコーダの磁極の並び方向に沿ってセンサ素子が並ぶラインセンサで構成され、sin,cos の2相の信号出力を演算によって生成して、磁極内における位置を検出するものである回転検出装置付き車輪用軸受。
  4. 請求項1ないし請求項3のいずれか1項において、前記絶対角度補正に用いるものとして選択した磁気センサが、前記磁極数が異なる複数の磁気エンコーダのうちの磁極数の多い磁気エンコーダに対応する磁気センサである回転検出装置付き車輪用軸受。
  5. 請求項1ないし請求項のいずれか1項において、前記角度算出手段の算出した絶対角度を出力する角度情報出力回路を有し、上記磁気センサ並びに、位相検出手段、角度算出手段、および角度情報出力回路が互いに一体化されたセンサモジュールを設けた回転検出装置付き車輪用軸受。
  6. 請求項において、前記センサモジュールが半導体チップに集積されたものである回転検出装置付き車輪用軸受。
JP2007260721A 2007-02-23 2007-10-04 回転検出装置付き車輪用軸受 Active JP5450948B2 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007260721A JP5450948B2 (ja) 2007-02-23 2007-10-04 回転検出装置付き車輪用軸受
EP08710442.8A EP2116813B1 (en) 2007-02-23 2008-02-21 Rotation detection device and bearing with rotation detection device
PCT/JP2008/000289 WO2008102556A1 (ja) 2007-02-23 2008-02-21 回転検出装置および回転検出装置付き軸受
US12/461,733 US7923993B2 (en) 2007-02-23 2009-08-21 Rotation detection device and rotation detector equipped bearing assembly

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007043735 2007-02-23
JP2007043735 2007-02-23
JP2007260721A JP5450948B2 (ja) 2007-02-23 2007-10-04 回転検出装置付き車輪用軸受

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2008232426A JP2008232426A (ja) 2008-10-02
JP5450948B2 true JP5450948B2 (ja) 2014-03-26

Family

ID=39905454

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007260722A Active JP5583317B2 (ja) 2007-02-23 2007-10-04 回転検出装置および回転検出装置付き軸受
JP2007260721A Active JP5450948B2 (ja) 2007-02-23 2007-10-04 回転検出装置付き車輪用軸受

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007260722A Active JP5583317B2 (ja) 2007-02-23 2007-10-04 回転検出装置および回転検出装置付き軸受

Country Status (4)

Country Link
US (1) US7923993B2 (ja)
EP (1) EP2116813B1 (ja)
JP (2) JP5583317B2 (ja)
WO (1) WO2008102556A1 (ja)

Families Citing this family (81)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8497685B2 (en) * 2007-05-22 2013-07-30 Schlumberger Technology Corporation Angular position sensor for a downhole tool
JP5081553B2 (ja) * 2007-09-27 2012-11-28 Ntn株式会社 回転検出装置および回転検出装置付き軸受
US20100218619A1 (en) * 2007-10-22 2010-09-02 The Timken Company Drive torque sensing wheel end
DE102009021081B4 (de) * 2008-07-18 2017-07-06 Asm Automation Sensorik Messtechnik Gmbh Magnetischer Winkelsensor
JP5161010B2 (ja) * 2008-09-11 2013-03-13 Ntn株式会社 回転検出装置および回転検出装置付き軸受
JP2010066141A (ja) * 2008-09-11 2010-03-25 Ntn Corp 回転検出装置および回転検出装置付き軸受
EP2336729B1 (en) * 2008-09-11 2014-09-03 NTN Corporation Rotation detecting device and bearing with rotation detecting device
JP5221494B2 (ja) * 2008-12-24 2013-06-26 Ntn株式会社 回転検出装置および回転検出装置付き軸受
JP5275840B2 (ja) 2009-02-10 2013-08-28 Ntn株式会社 磁気エンコーダ等の多極磁化環状体の着磁方法および着磁装置
CN101877525B (zh) * 2009-04-30 2013-01-30 浙江中科德润科技有限公司 一种电动机
WO2010127807A2 (en) * 2009-05-06 2010-11-11 Aktiebolaget Skf Rotary position encoding method and unit
JP5671255B2 (ja) 2009-06-30 2015-02-18 Ntn株式会社 自動車駆動用モータの回転角度検出装置および回転角度検出装置付き軸受
JP2011027448A (ja) * 2009-07-22 2011-02-10 Ntn Corp 回転検出装置および回転検出装置付き軸受
CN102472768B (zh) 2009-07-22 2013-12-04 Ntn株式会社 车辆控制装置和其所采用的旋转检测装置
US20110101964A1 (en) * 2009-11-05 2011-05-05 Udo Ausserlechner Magnetic Encoder Element for Position Measurement
JP5328932B2 (ja) * 2009-11-18 2013-10-30 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 磁気式アブソリュートエンコーダーおよびモーター
JP5256174B2 (ja) * 2009-11-19 2013-08-07 山洋電気株式会社 磁気式アブソリュートエンコーダ
JP5013146B2 (ja) * 2009-12-03 2012-08-29 Tdk株式会社 磁気式位置検出装置
US8698489B2 (en) * 2010-01-25 2014-04-15 GM Global Technology Operations LLC Flexible wheel speed sensor external to capped wheel bearing
WO2011095179A1 (en) * 2010-02-02 2011-08-11 Aktiebolaget Skf Kinematic-state encoder with magnetic sensor and target object
EP2534448A4 (en) * 2010-02-11 2014-09-10 Kurt D Fulkerson DISPLACEMENT MEASURING SYSTEM AND METHOD USING MAGNETIC ENCODAGES
JP5481236B2 (ja) 2010-03-10 2014-04-23 Ntn株式会社 電気自動車のモータ駆動システム
DE102010003561A1 (de) * 2010-03-31 2011-10-06 Robert Bosch Gmbh Verfahren zur systematischen Behandlung von Fehlern
DE102010021158A1 (de) * 2010-05-21 2011-11-24 Schaeffler Technologies Gmbh & Co. Kg Wälzlager mit integriertem Generator und Verfahren zum Energiemanagement eines solchen Wälzlagers
JP5379748B2 (ja) 2010-06-03 2013-12-25 Ntn株式会社 磁気エンコーダ
DE102011078281A1 (de) * 2010-08-04 2012-02-09 Continental Teves Ag & Co. Ohg Sensoranordnung mit magnetischem Index-Encoder in einer Lagerdichtung
EP2477006A1 (en) * 2011-01-17 2012-07-18 Thomas Baader High resolution absolute linear encoder
US20120229123A1 (en) * 2011-03-09 2012-09-13 Chi-Yuan Cheng Magnetic ring encoding device for composite signals
JP5827812B2 (ja) * 2011-03-28 2015-12-02 ミネベア株式会社 角度検出装置
JP2012251858A (ja) * 2011-06-02 2012-12-20 Tamagawa Seiki Co Ltd 角度検出器の軸受自己診断構造および軸受診断用センサ付き角度検出器
EP2841784A2 (en) * 2012-04-24 2015-03-04 Aktiebolaget SKF Bearing embedded power generation configuration
CN104303020B (zh) * 2012-05-22 2016-08-31 三菱电机株式会社 磁式旋转角检测器
US9625418B2 (en) * 2012-07-14 2017-04-18 Invodane Engineering Ltd Conduit sensor device with magnetic shunt and process for modifying a magnetic field
JP5973278B2 (ja) 2012-08-16 2016-08-23 Ntn株式会社 磁気エンコーダの着磁装置
CN103675337B (zh) * 2012-09-19 2016-02-03 财团法人车辆研究测试中心 非接触式转向感测方法与装置
JP6244632B2 (ja) * 2013-02-26 2017-12-13 株式会社ジェイテクト 回転角度検出装置
CN104995486B (zh) * 2013-02-26 2017-08-11 斯凯孚公司 角度传感器、轴承单元、电机、控制系统及误差检验系统
JP6207978B2 (ja) * 2013-11-11 2017-10-04 浜松光電株式会社 回転検出装置
JP6227385B2 (ja) 2013-11-21 2017-11-08 Ntn株式会社 自動車用タイヤの摩耗量検知装置
JP6455111B2 (ja) * 2014-12-05 2019-01-23 株式会社ジェイテクト 回転角検出装置
DE102014019547B3 (de) * 2014-12-23 2016-05-12 Samson Ag Drehmoment- und Winkelsensor und Stellantrieb
JP6449090B2 (ja) * 2015-04-15 2019-01-09 Ntn株式会社 磁気エンコーダの着磁装置
GB201513881D0 (en) * 2015-08-06 2015-09-23 Skf Ab Absolute angle determination
JP6692624B2 (ja) * 2015-11-10 2020-05-13 東洋電装株式会社 回転角検出センサー
WO2017090153A1 (ja) * 2015-11-26 2017-06-01 三菱電機株式会社 角度検出装置および電動パワーステアリング装置
WO2017088864A1 (de) 2015-11-26 2017-06-01 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Encoder und lagereinheit mit encoder
EP3228895A1 (en) * 2016-04-07 2017-10-11 Voith Patent GmbH Safety coupling
GB2552478B (en) * 2016-07-22 2021-04-28 Cmr Surgical Ltd Magnetic position sensor
EP3516324B1 (en) * 2016-09-23 2023-07-05 Suzhou Littelfuse OVS Co., Ltd. Integrated dual rotary position sensor
US10859406B2 (en) * 2017-01-31 2020-12-08 Analog Devices Global Magnetic sensor position measurement with phase compensation
JP6877170B2 (ja) * 2017-02-14 2021-05-26 日本電産サンキョー株式会社 ロータリエンコーダ及びその絶対角度位置検出方法
JP7120222B2 (ja) * 2017-04-13 2022-08-17 ソニーグループ株式会社 位置検出装置及び位置検出方法
JP6477933B2 (ja) * 2017-04-25 2019-03-06 日本精工株式会社 回転角度検出装置及び回転角度検出方法
FR3069319B1 (fr) * 2017-07-18 2020-10-23 Ntn Snr Roulements Systeme de determination de la position d'un organe
JP7006110B2 (ja) * 2017-10-06 2022-01-24 日本精工株式会社 モータ制御装置及びモータシステム
DE102018101011A1 (de) 2018-01-18 2019-07-18 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Lageranordnung und Encoderscheibe für diese
DE102018102203A1 (de) * 2018-02-01 2019-08-01 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Lageranordnung mit integrierter Sensoreinrichtung zur Erfassung von Relativbewegungen
US10969435B2 (en) * 2018-02-12 2021-04-06 Brandon & Clark, Inc. System and method for induction motor rotor bar surface magnetic field analysis
FR3077880B1 (fr) * 2018-02-15 2020-01-17 Continental Automotive France Capteur de couple integrant un capteur de position angulaire d'un element en rotation
CN108414785B (zh) * 2018-05-03 2024-07-12 苏州微测电子有限公司 传感器和检测装置
DE102018117315A1 (de) 2018-07-18 2020-01-23 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Wälzlager und Lageranordnung mit diesem
RU189958U1 (ru) * 2018-08-21 2019-06-13 Акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ВИП" Статичный узел устройства измерения частоты вращения колеса железнодорожного транспорта
US10866122B2 (en) * 2019-01-23 2020-12-15 Allegro Microsystems, Llc Magnetic field sensor for detecting an absolute position of a target object
US10816366B2 (en) * 2019-01-23 2020-10-27 Allegro Microsystems, Llc Magnetic field sensor for detecting an absolute position of a target object
KR102536986B1 (ko) * 2019-04-23 2023-05-26 주식회사 일진글로벌 복수의 센싱부를 갖는 휠속도 센서 및 이를 구비하는 휠베어링
US11226229B2 (en) * 2019-11-06 2022-01-18 Computational Systems, Inc. Vibration sensor mounting structure
JP6893267B1 (ja) * 2020-03-10 2021-06-23 三菱電機株式会社 磁気検出装置
DE102020107956A1 (de) 2020-03-23 2021-09-23 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Lager, ausgebildet zur Aufnahme einer Sensoreinheit
CN111623807A (zh) * 2020-06-08 2020-09-04 哈尔滨理工大学 一种多对极磁电编码器角度值冗余输出方法及装置
US11346688B2 (en) 2020-07-06 2022-05-31 Allegro Microsystems, Llc Magnetic field sensors for detecting absolute position of multi-track targets
KR102368517B1 (ko) * 2020-07-14 2022-03-02 현대모비스 주식회사 인휠 구동 장치 및 그 인휠 구동 장치를 포함하는 자동차
KR102419301B1 (ko) * 2020-07-16 2022-07-12 한국전자기술연구원 회전체의 절대위치 검출장치 및 검출방법
DE102020122255A1 (de) 2020-08-26 2022-03-03 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Elektrische Maschinenanordnung
US11637482B2 (en) 2020-10-08 2023-04-25 Analog Devices International Unlimited Company Magnetic sensor system for motor control
US11901780B2 (en) * 2020-12-11 2024-02-13 Mabuchi Motor Co., Ltd. Resolver
US11923728B2 (en) 2020-12-17 2024-03-05 Waymo Llc Method of determining runout
KR102506405B1 (ko) * 2021-01-22 2023-03-06 주식회사 에스앤에이 자기식 엔코더를 이용한 각도 측정 시스템, 그 측정 방법 및 그 각도 측정 시스템의 파라미터 설정 방법
US11460323B2 (en) 2021-02-05 2022-10-04 Analog Devices International Unlimited Company Magnetic field sensor package
DE102021106095B8 (de) 2021-03-12 2023-12-14 Sensitec Gmbh Vorrichtung zur Bestimmung der Winkelposition eines Drehelementes
CN113155018A (zh) * 2021-04-13 2021-07-23 西安子国微科技有限公司 一种磁电式角位移传感器
CN115208257B (zh) * 2022-09-16 2023-01-31 成都爱旗科技有限公司 一种永磁同步电机极对数检测系统、方法及电子设备

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01297507A (ja) * 1988-05-26 1989-11-30 Hitachi Ltd 磁気的に位置や速度を検出する装置
JPH0658766A (ja) * 1992-08-05 1994-03-04 Hitachi Ltd 絶対位置検出装置およびモ−タ制御装置
DE19506938A1 (de) 1995-02-28 1996-08-29 Bosch Gmbh Robert Verfahren und Vorrichtung zur Winkelmessung bei einem drehbaren Körper
US5848352A (en) 1995-04-26 1998-12-08 Wink Communications, Inc. Compact graphical interactive information system
JPH0972707A (ja) * 1995-09-05 1997-03-18 S G:Kk 多機能検出装置
WO2000005553A1 (fr) 1998-07-23 2000-02-03 Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki Codeur absolu
FR2792380B1 (fr) 1999-04-14 2001-05-25 Roulements Soc Nouvelle Roulement pourvu d'un dispositif de detection des impulsions magnetiques issues d'un codeur, ledit dispositif comprenant plusieurs elements sensibles alignes
DE10036281A1 (de) * 2000-07-26 2002-02-07 Bosch Gmbh Robert Vorrichtung zur Messung eines Drehwinkels an einer Drehachse
JP2002250639A (ja) * 2001-02-23 2002-09-06 Sankyo Seiki Mfg Co Ltd 絶対位置検出エンコーダ
JP2002340918A (ja) * 2001-05-17 2002-11-27 Ntn Corp 回転数検出装置およびこれを具備する車輪用軸受
JP2003270062A (ja) * 2002-03-13 2003-09-25 Koyo Seiko Co Ltd 回転角度検出装置、トルク検出装置及び舵取装置
JP2003269475A (ja) * 2002-03-15 2003-09-25 Ntn Corp 原点検出可能回転センサ付軸受
FR2845212B1 (fr) * 2002-09-27 2005-03-18 Roulements Soc Nouvelle Dispositif de pilotage d'un moteur a commutation electronique au moyen d'un signal de position
JP2004245642A (ja) * 2003-02-12 2004-09-02 Koyo Seiko Co Ltd ステアリング装置における回転角検出装置及びトルク検出装置
JP2004294145A (ja) * 2003-03-26 2004-10-21 Ntn Corp 回転センサ付軸受
US20040217758A1 (en) 2003-05-02 2004-11-04 Leonard John R. Electromagnetic shaft position sensor and method
JP4703968B2 (ja) * 2004-03-30 2011-06-15 Ntn株式会社 回転センサ付軸受およびその回転センサの被検出部着磁方法
JP2006121811A (ja) * 2004-10-21 2006-05-11 Nissan Motor Co Ltd 回転電機のロータ位置検出装置
JP4782434B2 (ja) * 2005-02-07 2011-09-28 シーケーディ株式会社 回転検出装置の信号処理装置
US7772836B2 (en) * 2005-04-18 2010-08-10 Ntn Corporation Device for detecting absolute angle of multiple rotation and angle detection method
JP4869769B2 (ja) 2005-04-19 2012-02-08 株式会社ミツトヨ アブソリュートロータリエンコーダ及びマイクロメータ
CN100420914C (zh) 2005-04-19 2008-09-24 三丰株式会社 绝对式旋转编码器和千分尺
JP2007260722A (ja) 2006-03-28 2007-10-11 Press Kogyo Co Ltd 円筒状部材の溶接構造
JP2007260721A (ja) 2006-03-28 2007-10-11 Autech Japan Inc 金属板の小径穴構造および金属板の小径穴形成方法
JP5081553B2 (ja) 2007-09-27 2012-11-28 Ntn株式会社 回転検出装置および回転検出装置付き軸受

Also Published As

Publication number Publication date
US7923993B2 (en) 2011-04-12
JP2008233069A (ja) 2008-10-02
JP2008232426A (ja) 2008-10-02
EP2116813A4 (en) 2012-07-11
EP2116813B1 (en) 2018-08-15
JP5583317B2 (ja) 2014-09-03
US20090315544A1 (en) 2009-12-24
EP2116813A1 (en) 2009-11-11
WO2008102556A1 (ja) 2008-08-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5450948B2 (ja) 回転検出装置付き車輪用軸受
JP5081553B2 (ja) 回転検出装置および回転検出装置付き軸受
JP5349157B2 (ja) 回転検出装置および回転検出装置付き軸受
JP6165541B2 (ja) 回転検出装置および回転検出装置付き軸受
JP2006010477A (ja) 荷重センサ内蔵車輪用軸受装置
WO2011010593A1 (ja) 車両制御装置およびこれに用いる回転検出装置
JP5207703B2 (ja) ドライブシャフトの軸トルク測定装置および測定方法
JP2010509604A (ja) ステアリングコラムの軸におけるトルク検出装置
JP2009069092A (ja) 回転検出装置および回転検出装置付き軸受
JP2006090831A (ja) 回転センサ付軸受
JP5242120B2 (ja) ドライブシャフトの軸トルク測定装置および測定方法
JP5242122B2 (ja) ドライブシャフトの軸トルク測定装置および測定方法
JP2009052935A (ja) 回転検出装置付き車輪用軸受
JP5566060B2 (ja) 車両制御装置
JP4393783B2 (ja) 回転センサ付軸受
JP2002340918A (ja) 回転数検出装置およびこれを具備する車輪用軸受
JP4498064B2 (ja) 車輪用軸受装置
JP2009052934A (ja) 回転検出装置付き車輪用軸受
JP4293058B2 (ja) 回転速度検出装置
JP4089470B2 (ja) センサ付き転がり軸受ユニット
JP2012008073A (ja) センサ付き転がり軸受
JP2009276326A (ja) 転がり軸受ユニットの状態量測定装置
JP2011027448A (ja) 回転検出装置および回転検出装置付き軸受
JP2008076063A (ja) 回転センサ付き軸受装置

Legal Events

Date Code Title Description
A711 Notification of change in applicant

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A711

Effective date: 20090109

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20100930

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20121127

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20130226

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20131203

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20131226

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5450948

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250