JP6695122B2 - シャント抵抗器の製造方法 - Google Patents

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Description

本発明は、電流値検出用に用いられるシャント抵抗器の製造方法に関する。
シャント抵抗器は、電流値の検出対象となる電気回路に直列接続され、当該シャント抵抗器を挟んだ両側の電圧値を測定することによって、前記回路の電流値を検出する際に利用される部材であり、回転電動機におけるバスリング(バスバー)等の種々の分野において広く利用されている。
例えば、下記特許文献1には、絶縁基板上で対向配置された一対の電極導体を接続するように厚膜抵抗体を前記一対の電極導体に接合させると共に、レーザートリミングによって前記厚膜抵抗体にスリットを設けることで所望の抵抗値のシャント抵抗器を製造する方法が提案されている。
前記特許文献1に記載の方法は、レーザートリミングによって形成されるスリットの長さ、本数及びピッチを変更することで抵抗値を所望値に調整するものであるが、板面と直交する方向に沿って視た平面視においてスリットが外方に開くように形成されており、従って、スリット形成部位の強度、特に、板面と直交する方向への曲げ強度が弱くなり、使用状態において付加され得る振動や曲げ応力によって破損又は損傷の原因となる虞がある。特に、複数のスリットのピッチを狭めた場合にはその危険性が高くなる。
また、平面視においてスリットが外方に開いていると、スリットのエッジ部分と外部の周辺部材との接触を招き易く、これによっても破損又は損傷し易いという問題がある。
さらに、レーザートリミングによってスリットを形成する際には削りカスが生じ、後工程において削りカスの除去が必要となるという問題もある。
下記特許文献2には、第1のパンチによって抵抗値調整用孔を打ち抜き形成し、さらに、第2のパンチによって抵抗値調整用孔を跨ぐようにシャント抵抗器を打ち抜き形成するシャント抵抗器の製造方法が記載されている。
しかしながら、この方法によって製造されたシャント抵抗器においても、抵抗値調整用孔によって形成される切り欠きが平面視において外方に開いており、従って、切り欠き形成部位の強度、特に、板面と直交する方向への曲げ強度が弱くなり、使用状態において付加され得る振動や曲げ応力によって破損又は損傷の原因となる虞がある。
また、平面視において切り欠きが外方に開いている為、切り欠きのエッジ部分と外部の周辺部材との接触を招き易く、これによっても破損又は損傷し易いという問題がある。
さらに、パンチによって抵抗値調整用孔打ち抜きを形成する際には打ち抜き片が生じ、後工程において打ち抜き片の除去が必要となるという問題もある。
特開平10−032110号公報 特開2011−114038号公報
本発明は、斯かる従来技術に鑑みなされたものであり、所望抵抗値を有するシャント抵抗器を、削りカスや打ち抜き片等の不要物の生成を招くことなく且つ局所的な強度劣化を招くことなく、容易に製造できるシャント抵抗器の製造方法の提供を目的とする。
本発明の第1態様は、前記目的を達成するために、互いに対して板面方向に離間された一対の電極板材と前記一対の電極板材を連結する抵抗合金板材とを備え、前記一対の電極板材間の抵抗値が所望抵抗値に調整されているシャント抵抗器の製造方法であって、前記抵抗合金板材を形成する合金部材であって、前記一対の電極板材間を連結した状態において前記一対の電極板材間の抵抗値が前記所望抵抗値より小さくなるような抵抗値を有する合金部材を用意する工程と、前記合金部材によって前記一対の電極板材を連結して抵抗器プリアッセンブリを形成する工程と、前記抵抗器プリアッセンブリにおける前記一対の電極板材間の抵抗値を、初期抵抗値として測定する工程と、前記所望抵抗値及び前記初期抵抗値の間の差異を、調整すべき抵抗値として算出する工程と、前記抵抗合金板材の表面に押し付けられることによって前記抵抗合金板材の表面にそれぞれ固有の大きさの凹部を形成可能な複数の凹部形成部材を用意する工程と、前記複数の凹部形成部材によって形成可能な凹部の大きさに応じて上昇する前記抵抗合金板材の抵抗値が前記調整すべき抵抗値となるように、前記抵抗合金板材の表面に形成すべき凹部の大きさ及び数量を決定する凹部決定工程と、前記複数の凹部形成部材のうち対応する凹部形成部材を用いて、前記凹部決定工程によって決定された大きさ及び数量の凹部を形成する凹部形成工程とを含み、前記複数の凹部形成部材は、前記抵抗合金板材の表面に押し付けられる先端部の形状が四角錐又は円錐とされているシャント抵抗器の製造方法を提供する。
また、本発明の第2態様は、前記目的を達成するために、互いに対して板面方向に離間された一対の電極板材と前記一対の電極板材を連結する抵抗合金板材とを備え、前記一対の電極板材間の抵抗値が所望抵抗値に調整されているシャント抵抗器の製造方法であって、前記抵抗合金板材を形成する合金部材であって、前記一対の電極板材間を連結した状態において前記一対の電極板材間の抵抗値が前記所望抵抗値より小さくなるような抵抗値を有する合金部材を用意する工程と、前記合金部材によって前記一対の電極板材を連結して抵抗器プリアッセンブリを形成する工程と、前記抵抗器プリアッセンブリにおける前記一対の電極板材間の抵抗値を、初期抵抗値として測定する工程と、前記所望抵抗値及び前記初期抵抗値の間の差異を、調整すべき抵抗値として算出する工程と、前記抵抗合金板材の表面に押し付けられることによって前記抵抗合金板材の表面にそれぞれ固有の大きさの凹部を形成可能な複数の凹部形成部材を用意する工程と、前記複数の凹部形成部材によって形成可能な凹部の大きさに応じて上昇する前記抵抗合金板材の抵抗値が前記調整すべき抵抗値となるように、前記抵抗合金板材の表面に形成すべき凹部の大きさ及び数量を決定する凹部決定工程と、前記複数の凹部形成部材のうち対応する凹部形成部材を用いて、前記凹部決定工程によって決定された大きさ及び数量の凹部を形成する凹部形成工程とを含み、前記複数の凹部形成部材は、第1の大きさの第1凹部を形成可能な第1凹部形成部材と、前記第1凹部より小さな第2凹部を形成可能な第2凹部形成部材と、前記第2凹部より小さな第3凹部を形成可能な第3凹部形成部材とを有するものとされる。
この場合、前記凹部決定工程は、前記調整すべき抵抗値の範囲内において形成可能な前記第1凹部の個数を算出する第1算出工程と、前記第1算出工程で算出された前記第1凹部の個数分の上昇抵抗値を減算した残余の調整すべき抵抗値の範囲内において形成可能な前記第2凹部の個数を算出する第2算出工程と、前記第2算出工程で算出された前記第2凹部の個数分の上昇抵抗値を減算した残余の調整すべき抵抗値の範囲内において形成可能な前記第3凹部の個数を算出する第3算出工程とを含むものとされる。
前記第2態様において、例えば、前記第1凹部は前記一対の電極板材間の抵抗値を第1抵抗値だけ上昇させ得るような大きさとされ、前記第2凹部は前記一対の電極板材間の抵抗値を前記第1抵抗値の半分の第2抵抗値だけ上昇させ得るような大きさとされ、前記第3凹部は前記一対の電極板材間の抵抗値を前記第2抵抗値の半分の第3抵抗値だけ上昇させ得るような大きさとされる。
前記第2態様において、好ましくは、前記抵抗合金板材の表面は、前記第1〜第3凹部がそれぞれ形成される第1〜第3領域に区画される。
前記第2態様において、好ましくは、前記凹部形成工程は、前記凹部決定工程によって決定された大きさ及び数量の凹部を、前記一対の電極間の通電方向と直交する方向に沿った同一断面上に形成するように構成される。
本発明の第1態様に係るシャント抵抗器の製造方法によれば、シャント抵抗器の所望抵抗値及び初期抵抗値の間の差異を、調整すべき抵抗値として算出し、抵抗合金板材の表面にそれぞれ固有の大きさの凹部を形成可能で、前記抵抗合金板材の表面に押し付けられる先端部の形状が四角錐又は円錐とされた複数の凹部形成部材を用意し、前記複数の凹部形成部材によって形成可能な凹部の大きさに応じて上昇する前記抵抗合金板材の抵抗値が前記調整すべき抵抗値となるように、前記抵抗合金板材の表面に形成すべき凹部の大きさ及び数量を決定し、対応する凹部形成部材を用いて、決定された大きさ及び数量の凹部を形成するように構成されているので、製造過程において削りカスや打ち抜き片等の不要物の生成を招くことなく且つ最終形態において局所的な強度劣化を招くことなく、所望抵抗値を有するシャント抵抗器を容易に製造することができる。
本発明の第2態様に係るシャント抵抗器の製造方法によれば、シャント抵抗器の所望抵抗値及び初期抵抗値の間の差異を、調整すべき抵抗値として算出し、抵抗合金板材の表面にそれぞれ固有の大きさの凹部を形成可能な複数の凹部形成部材を用意し、前記複数の凹部形成部材によって形成可能な凹部の大きさに応じて上昇する前記抵抗合金板材の抵抗値が前記調整すべき抵抗値となるように、前記抵抗合金板材の表面に形成すべき凹部の大きさ及び数量を決定し、対応する凹部形成部材を用いて、決定された大きさ及び数量の凹部を形成するように構成されているので、製造過程において削りカスや打ち抜き片等の不要物の生成を招くことなく且つ最終形態において局所的な強度劣化を招くことなく、所望抵抗値を有するシャント抵抗器を容易に製造することができ、さらに、前記複数の凹部形成部材が、第1の大きさの第1凹部を形成可能な第1凹部形成部材と、前記第1凹部より小さな第2凹部を形成可能な第2凹部形成部材と、前記第2凹部より小さな第3凹部を形成可能な第3凹部形成部材とを有し、前記凹部決定工程が、前記調整すべき抵抗値の範囲内において形成可能な前記第1凹部の個数を算出する第1算出工程と、前記第1算出工程で算出された前記第1凹部の個数分の上昇抵抗値を減算した残余の調整すべき抵抗値の範囲内において形成可能な前記第2凹部の個数を算出する第2算出工程と、前記第2算出工程で算出された前記第2凹部の個数分の上昇抵抗値を減算した残余の調整すべき抵抗値の範囲内において形成可能な前記第3凹部の個数を算出する第3算出工程とを含むように構成されているので、前記抵抗合金板材の表面に形成される凹部の全数量を可及的に少なくしつつ、前記シャント抵抗器の抵抗値を所望抵抗値に調整することができる。
図1は、本発明の一実施の形態に係る製造方法で製造されたシャント抵抗器の平面図である。 図2は、図1におけるII-II線に沿った前記シャント抵抗器の断面図である。 図3は、図1におけるIII-III線に沿った前記シャント抵抗器の部分拡大断面図である。 図4は、本発明の一実施の形態に係る製造方法の一工程を示す模式斜視図である。
以下、本発明に係るシャント抵抗器の製造方法の一実施の形態について、添付図面を参照しつつ説明する。
図1に、本実施の形態に係る製造方法によって製造されたシャント抵抗器1の平面図を示す。
又、図2に、図1におけるII-II線に沿った前記シャント抵抗器1の断面図を示す。
さらに、図3に、図1におけるIII-III線に沿った前記シャント抵抗器の部分拡大断面図を示す。
図1及び図2に示すように、前記シャント抵抗器1は、互いに対して板面方向に離間された一対の電極板材10、10と、前記一対の電極板材10、10を連結する抵抗合金板材20とを備えている。
前記電極板材10は導電性部材10Aによって形成され、例えば、Cuの金属板材が好適に利用される。
図1及び図2に示すように、前記一対の電極板材10、10には、両者の間を連結する前記抵抗合金板材20の近傍に位置するように一対の検出用端子15、15が設けられている。
なお、図1及び図2中の符号18は、前記シャント抵抗器1を所定位置に固定する為に用いられる締結用の貫通孔である。
前記抵抗合金板材20は、前記一対の電極板材10、10間を機械的且つ電気的に連結し、前記一対の電極板材10、10間が所望の抵抗値となるように、抵抗値の調整作業が行われる部材である。
前記抵抗合金板材20は、例えば、Cu−Mn系合金、Ni−Cr系合金、Cu−Ni系合金が好適に利用される。
図1及び図3に示すように、前記シャント抵抗器1においては、前記抵抗合金板材20の表面に形成された一又は複数の凹部30によって、前記一対の電極部材10、10間の抵抗値が所望抵抗値となるように調整される。
即ち、前記抵抗合金板材20の表面には、大きさの異なる複数種類の凹部30(1)、30(2)、30(3)・・・がそれぞれ必要に応じた数量だけ形成されている。
詳しくは、前記凹部30は、通電方向Xと直交する方向に沿った断面での前記抵抗合金板材20の断面積をそれぞれの大きさに応じて減少させており、この断面積の減少に応じて前記抵抗合金板材20の抵抗値を上昇させる。
従って、複数種類の凹部30(1)、30(2)、30(3)、・・・をそれぞれ必要に応じた数量だけ形成することによって、前記一対の電極板材10、10間の抵抗値を初期抵抗値(前記抵抗合金板材20の表面に凹部30を形成する前の状態における前記一対の電極板材10、10間の抵抗値)から所望抵抗値まで上昇させることができる。
好ましくは、図1及び図3に示すように、前記複数の凹部30(1)、30(2)、30(3)、・・・は、通電方向Xと直交する方向に沿った同一断面に配置される。
斯かる構成によれば、前記複数の凹部35のそれぞれによって前記抵抗合金板材20の通電領域の面積を精度良く減少させることができ、前記複数の凹部35による抵抗値の調整を正確に行うことができる。
なお、図示の形態においては、前記凹部30は、第1の大きさの第1凹部30(1)と、前記第1凹部30(1)より小さな第2凹部30(2)と、前記第2凹部30(2)より小さな第3凹部30(3)とを有しており、前記第1凹部30(1)が2個、前記第2凹部30(2)が1個、前記第3凹部30(3)が3個、同一断面に位置するように形成されている。
前記第1凹部30(1)は、前記一対の電極板材10、10間の抵抗値を第1抵抗値だけ上昇させ得るような大きさとされ、前記第2凹部30(2)は、例えば、前記一対の電極板材10、10間の抵抗値を前記第1抵抗値の半分の第2抵抗値だけ上昇させ得るような大きさとされ、前記第3凹部30(3)は、例えば、前記一対の電極板材10、10間の抵抗値を前記第2抵抗値の半分の第3抵抗値だけ上昇させ得るような大きさとされる。
以下、本実施の形態に係るシャント抵抗器1の製造方法について説明する。
前記製造方法は、前記一対の電極板材10、10を形成する一対の導電性部材10A、10A及び前記抵抗合金板材20を形成する合金部材20Aを用意し、前記合金部材20Aによって前記一対の導電性部材10A、10Aを連結して抵抗器プリアッセンブリを形成する工程を有している。
ここで、前記合金部材20Aは、前記一対の導電性部材10A、10A(前記一対の電極部材10、10)の間を前記合金部材20Aによって連結した状態において前記一対の導電性部材10A、10A(前記一対の電極板材10、10)間の抵抗値(初期抵抗値)が、前記シャント抵抗器1の完成状態において望まれる所望抵抗値より小さくなるような抵抗値を有するものとされる。
後述する凹部形成工程において形成される凹部35によって、前記合金部材20A(前記抵抗合金板材20)の抵抗値を精度良く調整可能とする為には、好ましくは、前記合金部材20Aは、図4に示すように、前記一対の電極部材10、10間を連結した状態において前記合金部材20Aの全体が前記一対の電極部材10、10の対向端面15、15によって挟まれる空間90内に配置されるように、形成される。
即ち、図2及び図4に示すように、前記合金部材20Aによって前記一対の電極部材10、10間を連結した状態において、前記合金部材20Aの上面21が前記一対の電極部材10、10の上面11、11と面一又は前記上面11、11より下方に位置し、前記合金部材20Aの底面22が前記一対の電極部材10、10の底面12、12と面一又は前記底面12、12より上方に位置し、前記合金部材20Aの側面23が前記一対の電極部材10、10の対応する側面13、13と面一又は前記側面13、13より内方に位置するように、前記合金部材20Aを形成することができる。
前記製造方法は、次に、前記抵抗器プリアッセンブリにおける前記一対の導電性部材10A、10A(前記一対の電極板材10、10)間の抵抗値を、初期抵抗値として測定する工程と、初期抵抗値及び所望抵抗値の間の差異を、調整すべき抵抗値として算出する工程とを有している。
前記製造方法は、前記合金部材20A(前記抵抗合金板材20)の表面に凹部30を形成することによって、初期抵抗値から前記調整すべき抵抗値分だけ抵抗値を上昇させるように構成されている。
具体的には、前記製造方法は、前記合金部材20A(前記抵抗合金板材20)の表面に押し付けられることによって前記合金部材20A(前記抵抗合金板材20)の表面にそれぞれ固有の大きさの凹部30を形成する複数の凹部形成部材(図示せず)を用意する工程を有している。
前記複数の凹部形成部材は、例えば、前記合金部材20A(前記抵抗合金板材20)の表面に押し付けられる先端部の形状が四角錐又は円錐とされたピンとされ得る。
次いで、前記製造方法は、前記調整すべき抵抗値分だけ前記合金部材20A(前記抵抗合金板材20)の抵抗値を上昇させる為に形成する必要のある凹部30の大きさ及び数量を決定する凹部決定工程を有している。
即ち、前記複数の凹部形成部材のそれぞれが形成可能な凹部によって前記合金部材20A(前記抵抗合金板材20)の抵抗値がどれだけ上昇するかに関する上昇抵抗値情報は予め実験等により知ることができる。
前記凹部決定工程は、前記上昇抵抗値情報に基づき、前記調整すべき抵抗値分だけ前記合金部材20A(前記抵抗合金板材20)の抵抗値を上昇させる為に必要な凹部30の大きさ及び数量の組み合わせを決定する。
図示の形態のように、前記凹部30が、第1の大きさの第1凹部30(1)と、前記第1凹部30(1)より小さな第2凹部30(2)と、前記第2凹部30(2)より小さな第3凹部30(3)とを有している場合には、前記凹部決定工程は、前記調整すべき抵抗値の範囲内において形成可能な前記第1凹部30(1)の個数を算出する第1算出工程と、前記第1算出工程で算出された前記第1凹部30(1)の個数分の上昇抵抗値を減算した残余の調整すべき抵抗値の範囲内において形成可能な前記第2凹部30(2)の個数を算出する第2算出工程と、前記第2算出工程で算出された前記第2凹部30(2)の個数分の上昇抵抗値を減算した残余の調整すべき抵抗値の範囲内において形成可能な前記第3凹部30(3)の個数を算出する第3算出工程とを含むように構成され得る。
斯かる構成によれば、前記抵抗合金板材20の表面に形成される凹部30の全数量を可及的に少なくしつつ、前記シャント抵抗器1の抵抗値を所望抵抗値に調整することができる。
前記製造方法は、さらに、前記複数の凹部形成部材のうち対応する凹部形成部材を用いて、前記凹部決定工程によって決定された大きさ及び数量の凹部30を形成する凹部形成工程を有している。
好ましくは、前記凹部形成工程は、形成すべき凹部35の全てが通電方向Xと直交する方向に沿った同一断面内に位置するように、前記凹部35を形成する。
斯かる構成を備えた前記製造方法によれば、製造工程中に削りカスや打ち抜き片等の不要物の生成を招くことなく且つ最終形態において局所的な強度劣化を招くことなく、所望抵抗値を有するシャント抵抗器1を容易に製造することができる。
即ち、レーザートリミングによって板面と直交する方向に沿った平面視において外方に開くスリットを形成し、前記スリットのピッチ、個数及び/又は長さを調整することによって所望抵抗値を有するシャント抵抗器を製造する従来構成においては、スリット形成部位の強度、特に、板面と直交する方向への曲げ強度が弱くなり、シャント抵抗器の使用状態において付加され得る振動や曲げ応力によって破損又は損傷の原因となる虞がある。
また、前記スリットが平面視において外方に開いている為、スリットのエッジ部分が外部の周辺部材と接触し易く、これによっても破損又は損傷し易いという問題がある。
さらに、レーザートリミングによってスリットを形成する際には削りカスが生じ、後工程において削りカスの除去が必要となるという問題もある。
また、第1のパンチによって抵抗値調整用孔を打ち抜き形成し、さらに、第2のパンチによって抵抗値調整用孔を跨ぐようにシャント抵抗器を打ち抜き形成することによって、所望抵抗値を有するシャント抵抗器を製造する他の従来構成においても、抵抗値調整用孔によって形成される切り欠きが平面視において外方に開くものとなる為、切り欠き形成部位の強度、特に、板面と直交する方向への曲げ強度が弱くなり、シャント抵抗器の使用状態において付加され得る振動や曲げ応力によって破損又は損傷の原因となる虞がある。
また、前記切り欠きのエッジ部分が外部の周辺部材と接触し易く、これによっても破損又は損傷し易いという問題がある。
さらに、パンチによって抵抗値調整用孔を形成する際には打ち抜き片が生じ、後工程において打ち抜き片の除去が必要となるという問題もある。
本実施の形態に係る製造方法は、このような従来技術における不都合を防止つつ、所望抵抗値を有するシャント抵抗器を容易に製造することができる。
また、本実施の形態に係る製造方法によって製造された前記シャント抵抗器1においては、前記抵抗合金板材20の表面に形成された凹部30の大きさ及び数量をカウントすることによって、調整された抵抗値を確実に認識することができる。
従って、前記初期抵抗値が既知である場合には、前記凹部30の大きさ及び数量をカウントすることによって前記シャント抵抗器1の抵抗値を確実に認識することができる。
この場合、前記抵抗合金板材20の表面を前記複数の大きさの凹部がそれぞれ形成される複数の領域に区画し、対応する領域に対応する凹部を形成するように構成すれば、前記凹部30の大きさ及び数量の視認容易化を図ることができる。
前述の通り、本実施の形態においては、前記凹部30は前記第1〜第3凹部30(1)〜30(3)の3種類の大きさの凹部を有している。
従って、図1に示すように、前記抵抗合金板材20の表面は、前記第1〜第3凹部30(1)〜30(3)がそれぞれ形成される第1〜第3領域20(1)〜20(3)に区画されている。
1 シャント抵抗器
10 電極板材
20 抵抗合金板材
20A 合金部材
20(1) 第1領域
20(2) 第2領域
20(3) 第3領域
30 凹部
30(1) 第1凹部
30(2) 第2凹部
30(3) 第3凹部

Claims (5)

  1. 互いに対して板面方向に離間された一対の電極板材と前記一対の電極板材を連結する抵抗合金板材とを備え、前記一対の電極板材間の抵抗値が所望抵抗値に調整されているシャント抵抗器の製造方法であって、
    前記抵抗合金板材を形成する合金部材であって、前記一対の電極板材間を連結した状態において前記一対の電極板材間の抵抗値が前記所望抵抗値より小さくなるような抵抗値を有する合金部材を用意する工程と、
    前記合金部材によって前記一対の電極板材を連結して抵抗器プリアッセンブリを形成する工程と、
    前記抵抗器プリアッセンブリにおける前記一対の電極板材間の抵抗値を、初期抵抗値として測定する工程と、
    前記所望抵抗値及び前記初期抵抗値の間の差異を、調整すべき抵抗値として算出する工程と、
    前記抵抗合金板材の表面に押し付けられることによって前記抵抗合金板材の表面にそれぞれ固有の大きさの凹部を形成可能な複数の凹部形成部材を用意する工程と、
    前記複数の凹部形成部材によって形成可能な凹部の大きさに応じて上昇する前記抵抗合金板材の抵抗値が前記調整すべき抵抗値となるように、前記抵抗合金板材の表面に形成すべき凹部の大きさ及び数量を決定する凹部決定工程と、
    前記複数の凹部形成部材のうち対応する凹部形成部材を用いて、前記凹部決定工程によって決定された大きさ及び数量の凹部を形成する凹部形成工程とを含み、
    前記複数の凹部形成部材は、前記抵抗合金板材の表面に押し付けられる先端部の形状が四角錐又は円錐とされていることを特徴とするシャント抵抗器の製造方法。
  2. 互いに対して板面方向に離間された一対の電極板材と前記一対の電極板材を連結する抵抗合金板材とを備え、前記一対の電極板材間の抵抗値が所望抵抗値に調整されているシャント抵抗器の製造方法であって、
    前記抵抗合金板材を形成する合金部材であって、前記一対の電極板材間を連結した状態において前記一対の電極板材間の抵抗値が前記所望抵抗値より小さくなるような抵抗値を有する合金部材を用意する工程と、
    前記合金部材によって前記一対の電極板材を連結して抵抗器プリアッセンブリを形成する工程と、
    前記抵抗器プリアッセンブリにおける前記一対の電極板材間の抵抗値を、初期抵抗値として測定する工程と、
    前記所望抵抗値及び前記初期抵抗値の間の差異を、調整すべき抵抗値として算出する工程と、
    前記抵抗合金板材の表面に押し付けられることによって前記抵抗合金板材の表面にそれぞれ固有の大きさの凹部を形成可能な複数の凹部形成部材を用意する工程と、
    前記複数の凹部形成部材によって形成可能な凹部の大きさに応じて上昇する前記抵抗合金板材の抵抗値が前記調整すべき抵抗値となるように、前記抵抗合金板材の表面に形成すべき凹部の大きさ及び数量を決定する凹部決定工程と、
    前記複数の凹部形成部材のうち対応する凹部形成部材を用いて、前記凹部決定工程によって決定された大きさ及び数量の凹部を形成する凹部形成工程とを含み、
    前記複数の凹部形成部材は、第1の大きさの第1凹部を形成可能な第1凹部形成部材と、前記第1凹部より小さな第2凹部を形成可能な第2凹部形成部材と、前記第2凹部より小さな第3凹部を形成可能な第3凹部形成部材とを有し、
    前記凹部決定工程は、前記調整すべき抵抗値の範囲内において形成可能な前記第1凹部の個数を算出する第1算出工程と、前記第1算出工程で算出された前記第1凹部の個数分の上昇抵抗値を減算した残余の調整すべき抵抗値の範囲内において形成可能な前記第2凹部の個数を算出する第2算出工程と、前記第2算出工程で算出された前記第2凹部の個数分の上昇抵抗値を減算した残余の調整すべき抵抗値の範囲内において形成可能な前記第3凹部の個数を算出する第3算出工程とを含むことを特徴とするシャント抵抗器の製造方法。
  3. 前記第1凹部は前記一対の電極板材間の抵抗値を第1抵抗値だけ上昇させ得るような大きさとされ、前記第2凹部は前記一対の電極板材間の抵抗値を前記第1抵抗値の半分の第2抵抗値だけ上昇させ得るような大きさとされ、前記第3凹部は前記一対の電極板材間の抵抗値を前記第2抵抗値の半分の第3抵抗値だけ上昇させ得るような大きさとされていることを特徴とする請求項に記載のシャント抵抗器の製造方法。
  4. 前記抵抗合金板材の表面は、前記第1〜第3凹部がそれぞれ形成される第1〜第3領域を有していることを特徴とする請求項又はに記載のシャント抵抗器の製造方法。
  5. 前記凹部形成工程は、前記凹部決定工程によって決定された大きさ及び数量の凹部を、前記一対の電極間の通電方向と直交する方向に沿った同一断面上に形成することを特徴とする請求項2から4の何れかに記載のシャント抵抗器の製造方法。
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