KR102103536B1 - Shifting-range rotary sensor unit for a vehicle - Google Patents

Shifting-range rotary sensor unit for a vehicle Download PDF

Info

Publication number
KR102103536B1
KR102103536B1 KR1020160157680A KR20160157680A KR102103536B1 KR 102103536 B1 KR102103536 B1 KR 102103536B1 KR 1020160157680 A KR1020160157680 A KR 1020160157680A KR 20160157680 A KR20160157680 A KR 20160157680A KR 102103536 B1 KR102103536 B1 KR 102103536B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
sensing
rotary shaft
sensing movable
disposed
unit
Prior art date
Application number
KR1020160157680A
Other languages
Korean (ko)
Other versions
KR20160141377A (en
Inventor
이원
이석우
이종한
Original Assignee
엘에스오토모티브테크놀로지스 주식회사
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 엘에스오토모티브테크놀로지스 주식회사 filed Critical 엘에스오토모티브테크놀로지스 주식회사
Publication of KR20160141377A publication Critical patent/KR20160141377A/en
Application granted granted Critical
Publication of KR102103536B1 publication Critical patent/KR102103536B1/en

Links

Images

Classifications

    • 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
    • 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
    • F16HGEARING
    • F16H59/00Control inputs to control units of change-speed-, or reversing-gearings for conveying rotary motion
    • F16H59/02Selector apparatus
    • 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
    • F16HGEARING
    • F16H59/00Control inputs to control units of change-speed-, or reversing-gearings for conveying rotary motion
    • F16H59/02Selector apparatus
    • F16H59/08Range selector apparatus
    • 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

Abstract

본 발명은, 하우징과, 상기 하우징에 수용 배치되는 기판과, 상기 하우징을 관통하여 회동 가능하게 배치되는 로터리 샤프트 바디 및 상기 로터리 샤프트 바디로부터 외주 방향으로 배치되는 로터리 샤프트 윙을 포함하는 로터리 샤프트와, 상기 로터리 샤프트 윙에 배치되어 회동하는 센싱 마그네트와, 상기 기판에 배치되어 상기 센싱 마그네트의 회동 상태를 감지하는 센싱 모듈을 포함하는 센싱부를 구비하고, 상기 센싱 마그네트는 상기 로터리 샤프트 바디의 회동 중심으로부터 일 반경 방향 상에 배치되는 제 1 센싱 마그네트와, 상기 제 1 센싱 마그네트와 서로 상이한 반경으로 상기 제 1 센싱 마그네트와 상기 로터리 샤프트 바디 사이에 배치되는 제 2 센싱 마그네트를 구비하고, 차량의 사전 설정된 변속 레인지 중 적어도 하나의 변속 레인지에 대하여 상기 센싱 모듈 중 하나의 센싱 모듈만이 온 상태를 형성하고, 차량의 사전 설정된 변속 레인지 사이의 영역에 대하여 상기 센싱 모듈 중 두 개 이상의 센싱 모듈이 온 상태를 형성하는 것을 특징으로 하는 레인지 로터리 센서 유니트 제공한다.The present invention, a rotary shaft including a housing, a substrate disposed in the housing, a rotary shaft body disposed rotatably through the housing, and a rotary shaft wing disposed in an outer circumferential direction from the rotary shaft body, A sensing unit including a sensing magnet disposed on the rotary shaft wing to rotate and a sensing module disposed on the substrate to sense a rotating state of the sensing magnet, wherein the sensing magnet is provided from the center of rotation of the rotary shaft body. A first sensing magnet disposed on a radial direction, and a second sensing magnet disposed between the first sensing magnet and the rotary shaft body at a different radius from the first sensing magnet, and preset shift range of the vehicle At least one of the shift ranges Thus, only one sensing module of the sensing module forms an ON state, and two or more sensing modules of the sensing module form an ON state with respect to an area between preset shift ranges of a vehicle. Unit is provided.

Description

레인지 로터리 센서 유니트{SHIFTING-RANGE ROTARY SENSOR UNIT FOR A VEHICLE}Range Rotary Sensor Unit {SHIFTING-RANGE ROTARY SENSOR UNIT FOR A VEHICLE}

본 발명은 회동 상태를 감지하는 스위치 내지 센서로서, 차량의 변속 레인지 감지 등 차량의 상태 감지를 이루는 간단하고 컴팩트한 구조를 이루는 로터리 스위치에 관한 것이다. The present invention relates to a rotary switch that forms a simple and compact structure for detecting a vehicle's condition, such as detecting a shift range of a vehicle, as a switch or sensor for detecting a rotational condition.

로터리 스위치는 회전수 내지 회전 속도 등을 감지할 뿐만 아니라, 회전 동작을 감지하여 소정의 출력부로 해당 감지 신호를 전달하여 사용자에 의하여 선택된 동작을 출력부에서 실행가능하도록 하는 인터페이스 장치 중의 하나로 사용된다. The rotary switch is used as one of the interface devices that not only detects the number of revolutions or rotational speed, but also senses the rotational motion and transmits the corresponding detection signal to a predetermined output unit so that the operation selected by the user can be executed at the output unit.

특히, 이러한 로터리 스위치는 사용자 특히 운전자의 의도를 출력부로 정확하게 전달함에 있어 중요한 스위칭 기구로 사용되는데, 특히 자동차 등의 차량은 이동 수단으로서의 기능을 넘어서 사용자로 하여금 보다 안정적이면서도 편안한 주행 상태를 제공할 수 있도록 하는 각종 편의 수단으로서 기능이 요구되고 있으며, 이에 따라 로터리 스위치도 단순한 회동 상태의 감지를 넘어 감성적 품질에 대한 많은 요구가 이루어지고 있다. In particular, the rotary switch is used as an important switching mechanism for accurately transmitting the intention of the user, especially the driver, to the output unit. In particular, a vehicle such as a vehicle can provide a more stable and comfortable driving state beyond the function of a vehicle. A function is required as a means for various conveniences, and accordingly, a rotary switch is also required for emotional quality beyond simple sensing of rotation.

*특히, 로터리 스위치가 차량의 변속 레인지를 감지하는 용도로 사용되는 경우 보다 정확한 감지와 상당한 작동 신뢰성이 요구된다. 근래 스위치의 경우 접촉식에서 비접촉식으로 전환되는 양상을 보이는데, 근래 비접촉식 인히비터 스위치의 경우 해당 변속 레인지에 상응하는 개수의 마그네트를 배치시켜 정확한 레인지 출력을 이루고자 하는 시도가 이루어지고 있다. * Particularly, when a rotary switch is used to detect the shift range of a vehicle, more accurate sensing and considerable operational reliability are required. In the case of a recent switch, there is an aspect of switching from a contact type to a non-contact type. In the case of a recent non-contact type inverter switch, attempts have been made to achieve an accurate range output by arranging a number of magnets corresponding to a corresponding shift range.

하지만, 이러한 스위치의 경우 컴팩트한 구성을 어렵게 하고, 자석 간의 배치 위치가 근접화되어 상호 간의 간섭으로 인한 오작동 발생 가능성이 증대되는 등 작동 신뢰성에 영향을 끼치는 문제점이 수반되었다. However, in the case of such a switch, a compact configuration is difficult, and the arrangement positions between the magnets are approached, which increases the likelihood of malfunction due to mutual interference, thereby affecting operational reliability.

본 발명은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 발명한 것으로서, 본 발명의 목적은 컴팩트하고 간단한 구조를 이루되 비접촉 방식의 스위치 내지 센서로서 감지 정확도와 더불어 작동 신뢰성을 증대시킬 수 있는 구조의 레인지 로터리 센서 유니트를 제공하는 것이다.The present invention was invented to solve the problems of the prior art, the object of the present invention is a range rotary sensor having a compact and simple structure, which is a non-contact type switch or sensor that can increase the detection accuracy and operational reliability. It is to provide a unit.

본 발명은, 하우징과, 상기 하우징에 수용 배치되는 기판과, 상기 하우징을 관통하여 회동 가능하게 배치되는 로터리 샤프트 바디 및 상기 로터리 샤프트 바디로부터 외주 방향으로 배치되는 로터리 샤프트 윙을 포함하는 로터리 샤프트와, 상기 로터리 샤프트 윙에 배치되어 회동하는 제 1 센싱 가동부 및 상기 제 1 센싱 가동부에 대응하여 상기 제 1 센싱 가동부의 회동을 감지하는 제 1 센싱 고정부를 포함하는 제 1 센싱 모듈 및 상기 로터리 샤프트 바디에 배치되는 제 2 센싱 가동부 및 상기 기판에 상기 제 2 센싱 가동부와 이격 배치되어 상기 제 2 센싱 가동부의 회동을 감지하는 제 2 센싱 고정부를 구비하는 제 2 센싱 모듈을 포함하는 센싱부를 구비하고, 상기 제 2 센싱 가동부는 자석이고, 상기 제 2 센싱 고정부는 상기 제 2 센싱 가동부의 위치 변동에 따라 변화되는 신호를 출력하는 두 개의 소자를 포함하는 자기 센서인 레인지 로터리 센서 유니트를 제공한다.The present invention, a rotary shaft including a housing, a substrate disposed in the housing, a rotary shaft body disposed rotatably through the housing, and a rotary shaft wing disposed in an outer circumferential direction from the rotary shaft body, The first sensing module and the rotary shaft body including a first sensing movable part which is disposed on the rotary shaft wing and rotates and a first sensing fixture that senses the rotation of the first sensing movable part in correspondence with the first sensing movable part. And a sensing unit including a second sensing module disposed on the substrate and a second sensing fixing unit spaced apart from the second sensing movable unit to sense rotation of the second sensing movable unit. The second sensing movable part is a magnet, and the second sensing fixing part is variable in the position of the second sensing movable part It provides a range rotary sensor unit that is a magnetic sensor including two elements for outputting a signal that changes according to.

상기 레인지 로터리 센서 유니트에 있어서, 상기 제 2 센싱 고정부는 상기 제 2 센싱 가동부와 이격되어 배치되는 홀소자를 각각 구비하는 두 개의 홀센서를 포함하고, 상기 제 2 센싱 가동부는, 상기 로터리 샤프트 바디의 외주에 배치되는 호상의 센싱 가동부 마그네트를 포함할 수도 있다. In the range rotary sensor unit, the second sensing fixture includes two Hall sensors each having a Hall element that is spaced apart from the second sensing movable part, and the second sensing movable part is an outer circumference of the rotary shaft body. It may also include a magnetic sensing moving portion disposed on the arc.

상기 레인지 로터리 센서 유니트에 있어서, 상기 제 2 센싱 가동부는 상기 제 2 센싱 고정부가 감지하는 대응하는 영역으로, 복수 개의 제 2 센싱 가동 영역을 구비하고, 상기 제 2 센싱 가동 영역에 대하여, 상기 제 2 센싱 가동부는 상기 로터리 샤프트 바디의 회동에 의한 상기 센싱 가동부 마그네트와 상기 제 2 센싱 가동부 사이의 상대 위치와 출력 신호 간에 선형 출력 관계를 이루고, 상기 제 2 센싱 가동 영역의 외측에 대하여 상기 선형 출력 관계가 유지되는 오버스트로크 영역을 더 구비할 수도 있다. In the range rotary sensor unit, the second sensing movable part is a corresponding area sensed by the second sensing fixture, and includes a plurality of second sensing movable areas, and for the second sensing movable area, the second The sensing movable part forms a linear output relationship between an output signal and a relative position between the magnet of the sensing movable part and the second sensing movable part by rotation of the rotary shaft body, and the linear output relationship with respect to the outside of the second sensing movable area It may further include a retained overstroke area.

상기 레인지 로터리 센서 유니트에 있어서, 상기 센싱부는 차량의 P(주차), D(주행), R(후진), N(중립) 중의 하나 이상을 포함하는 사전 설정된 변속 레인지를 감지하고, 상기 제 2 센싱 가동부의 상기 제 2 센싱 가동 영역은 상기 사전 설정된 변속 레인지에 대응하고, 상기 사전 설정된 변속 레인지 중의 인접한 적어도 두 개의 변속 레인지의 사이에 버퍼 레인지가 구비되고, 상기 제 2 센싱 가동부는 상기 버퍼 레인지에 대응하는 제 2 센싱 가동 버퍼 영역을 더 포함할 수도 있다. In the range rotary sensor unit, the sensing unit detects a preset shift range including one or more of P (parking), D (driving), R (reverse), and N (neutral) of the vehicle, and the second sensing The second sensing movable region of the movable part corresponds to the preset shift range, a buffer range is provided between at least two adjacent shift ranges of the preset shift range, and the second sensing movable part corresponds to the buffer range The second sensing movable buffer area may be further included.

상기 레인지 로터리 센서 유니트에 있어서, 상기 제 2 센싱 가동 영역의 길이는 상기 제 2 센싱 가동 버퍼 영역의 길이보다 클 수도 있다. In the range rotary sensor unit, the length of the second sensing movable region may be greater than the length of the second sensing movable buffer region.

상기 레인지 로터리 센서 유니트에 있어서, 상기 제 2 센싱 가동부는 상기 로터리 샤프트 바디가 회동하는 원주 방향 및 상기 로터리 샤프트 바디의 반경 방향으로 상이한 극성이 배치될 수도 있다. In the range rotary sensor unit, the second sensing movable part may be arranged with different polarities in a circumferential direction in which the rotary shaft body rotates and in a radial direction of the rotary shaft body.

상기 레인지 로터리 센서 유니트에 있어서, 상기 두 개의 홀센서는 상기 로터리 샤프트 바디의 원주 방향으로 순차 배치될 수도 있다. In the range rotary sensor unit, the two Hall sensors may be sequentially arranged in the circumferential direction of the rotary shaft body.

상기 레인지 로터리 센서 유니트에 있어서, 상기 두 개의 홀센서는 상기 로터리 샤프트 바디의 반경 방향으로 순차 배치될 수도 있다. In the range rotary sensor unit, the two Hall sensors may be sequentially arranged in the radial direction of the rotary shaft body.

상기 레인지 로터리 센서 유니트에 있어서, 상기 두 개의 홀센서 중 상기 센싱 가동부 마그네트 측에 배치되는 홀센서의 홀소자는 반경 방향으로 외측을 향하여 배치되고 다른 하나의 홀센서는 반경 방향으로 내측을 향하여 배치될 수도 있다. In the range rotary sensor unit, the hall element of the hall sensor disposed on the magnet side of the sensing movable part among the two hall sensors may be arranged toward the outside in the radial direction and the other hall sensor may be arranged toward the inside in the radial direction. have.

상기 레인지 로터리 센서 유니트에 있어서, 상기 제 2 센싱 고정부는 상기 기판에 배치되어 상기 센싱 가동부 마그네트와의 상대 높이를 조정하여 지지하는 홀더를 더 구비할 수도 있다. In the range rotary sensor unit, the second sensing fixing portion may further include a holder disposed on the substrate to adjust and support a relative height with the sensing movable portion magnet.

상기 레인지 로터리 센서 유니트에 있어서, 상기 기판은 메인 기판과 상기 메인 기판에 수직 배치되는 버티컬 기판을 구비하고, 상기 제 2 센싱 고정부는 상기 버티컬 기판에 배치되고, 상기 제 2 센싱 고정부는 상기 제 2 센싱 가동부와 이격되어 배치되는 자기 소자를 포함하고, 제 2 센싱 가동부는, 상기 로터리 샤프트 바디의 외주에 배치되는 호상의 센싱 가동부 마그네트를 포함할 수도 있다. In the range rotary sensor unit, the substrate includes a main substrate and a vertical substrate vertically disposed on the main substrate, the second sensing fixture is disposed on the vertical substrate, and the second sensing fixture is the second sensing It includes a magnetic element disposed spaced apart from the movable portion, the second sensing movable portion may include an arc-shaped sensing movable portion magnet disposed on the outer circumference of the rotary shaft body.

상기 레인지 로터리 센서 유니트에 있어서, 상기 제 2 센싱 고정부는 상기 제 2 센싱 가동부와 이격되어 배치되는 자기 소자를 포함하고, 제 2 센싱 가동부는, 상기 로터리 샤프트 바디의 외주에 배치되는 호상의 센싱 가동부 마그네트를 포함할 수도 있다. In the range rotary sensor unit, the second sensing fixing part includes a magnetic element spaced apart from the second sensing movable part, and the second sensing movable part is an arc-shaped sensing movable part magnet disposed on an outer circumference of the rotary shaft body. It may include.

상기 레인지 로터리 센서 유니트에 있어서, 상기 제 1 센싱 가동부는: 상기 로터리 샤프트 윙에 수용 배치되는 제 1 센싱 가동 탄성부(421)와, 상기 제 1 센싱 가동 탄성부(421)에 의하여 탄성 지되어 상기 로터리 샤프트 윙과 함께 회동하는 제 1 센싱 가동 접점부(423)를 구비하고, 상기 제 1 센싱 고정부는 상기 제 1 센싱 가동 접점부의 대응 위치로 상기 하우징 측에는 상기 제 1 센싱 가동 접점부와 접촉 가능한 고정 접점일 수도 있다. In the range rotary sensor unit, the first sensing movable part is elastically supported by the first sensing movable elastic part 421 and the first sensing movable elastic part 421 which is accommodated and arranged on the rotary shaft wing. A first sensing movable contact portion 423 is rotated together with the rotary shaft wing, and the first sensing fixing portion is a corresponding position of the first sensing movable contact portion, and is fixed to the housing side in contact with the first sensing movable contact portion. It may be a contact.

상기 레인지 로터리 센서 유니트에 있어서, 상기 하우징은: 상기 기판이 배치되는 하우징 바디와, 상기 하우징 바디와 맞물리어 내부 공간을 형성하는 하우징 커버를 구비하고, 상기 하우징 커버의 상기 하우징 바디를 향한 일면에는 커버 가이드가 형성되고, 상기 로터리 샤프트 윙의 상기 커버 가이드에 대응하는 위치에는 상기 커버 가이드와 상대 회동 가능하게 상기 커버 가이드와 맞물림 상대 가동 가능한 샤프트 윙 가이드가 구비될 수도 있다. In the range rotary sensor unit, the housing includes: a housing body on which the substrate is disposed, and a housing cover interlocking with the housing body to form an interior space, and a cover on one surface of the housing cover facing the housing body A guide is formed, and a position of the rotary shaft wing corresponding to the cover guide may be provided with a shaft wing guide capable of engaging with the cover guide to be rotatable relative to the cover guide.

상기 레인지 로터리 센서 유니트에 있어서, 상기 로터리 샤프트 바디의 반경 방향으로 상기 샤프트 윙 가이드보다 상기 로터리 샤프트 바디의 회동 중심 측에 배치되는 오링부가 더 배치될 수도 있다. In the range rotary sensor unit, an O-ring portion disposed in the rotation center side of the rotary shaft body may be further disposed in the radial direction of the rotary shaft body than the shaft wing guide.

상기 레인지 로터리 센서 유니트에 있어서, 상기 하우징의 내측에는 상기 로터리 샤프트의 회동을 제한하는 하우징 스톱퍼가 더 구비될 수도 있다. In the range rotary sensor unit, a housing stopper for restricting rotation of the rotary shaft may be further provided inside the housing.

본 발명은 다음과 같은 효과를 갖는다.The present invention has the following effects.

첫째, 본 발명의 일실시예에 따른 레인지 로터리 센서 유니트는, 두 개의 소자를 갖는 홀센서 내지 자기센서를 구비하는 제 2 센싱 고정부를 갖는 구성을 통하여 반영구적인 내구성을 가져 접점의 저항성분이 증가하여 단선이 되는 문제점을 해결하여, 비접촉 방식으로 감지 정확도를 증대시키는 구조의 레인지 로터리 센서 유니트를 제공할 수 있다. First, the range rotary sensor unit according to an embodiment of the present invention has a semi-permanent durability through a configuration having a second sensing fixture having a hall sensor or a magnetic sensor having two elements, thereby increasing the resistance component of the contact. By solving the problem of disconnection, it is possible to provide a range rotary sensor unit having a structure that increases detection accuracy in a non-contact manner.

둘째, 본 발명의 일실시예에 따른 레인지 로터리 센서 유니트는, 종래의 복잡한 구조의 영구자석 착자 형태 및 센서 이격 배치와는 달리 간결한 배치를 통하여 이에 따른 오차 발생 최소화 및 정확한 감지를 가능하게 할 수도 있다. Second, the range rotary sensor unit according to an embodiment of the present invention, unlike the conventional complex structure of the permanent magnet magnetization type and the sensor spacing arrangement, through a concise arrangement may minimize the occurrence of errors and enable accurate detection. .

셋째, 본 발명의 일실시예에 따른 레인지 로터리 센서 유니트는, 컴팩트한 구성을 가능하게 하여 협소하고 다양한 Package 구성에 적용 가능하게 하여 다양한 제품으로의 구현을 가능하게 한다. Third, the range rotary sensor unit according to an embodiment of the present invention enables a compact configuration to be applicable to a narrow and diverse package configuration to enable implementation of various products.

넷째, 본 발명의 일실시예에 따른 레인지 로터리 센서 유니트는, 영구자석과 센서 간 복잡한 매개 부품을 사용하지 않아 정확한 감지 가능하게 할 수도 있다. 즉, 실질적으로 영구자석을 통한 자기 감지 구조를 형성하여 조립성을 개선하여 컴팩트한 구성을 가능하게 하고 감지 범위 확대 내지 감도 개성 등의 구성을 이룰 수도 있다.Fourth, the range rotary sensor unit according to an embodiment of the present invention may enable accurate detection without using complicated intermediate parts between the permanent magnet and the sensor. That is, a self-sensing structure is formed through a permanent magnet to improve the assembling property to enable a compact configuration, and it is also possible to achieve a configuration such as an increase in sensing range or individual sensitivity.

다섯째, 본 발명의 일실시예에 따른 레인지 로터리 센서 유니트는, 영구자석의 착자 구성에 따라 자속의 세기 변화 및 자속방향의 변화를 검출 등 다양한 구성에도 정확한 감지 가능할 수도 있다. Fifth, the range rotary sensor unit according to an embodiment of the present invention may be capable of accurately detecting various configurations, such as detecting changes in the intensity of the magnetic flux and changes in the direction of the magnetic flux according to the magnetization configuration of the permanent magnet.

여섯째, 본 발명의 일실시예에 따른 레인지 로터리 센서 유니트는, 복수 개의 소자를 통하여 영구자석이 회동하는 영역에 대하여 선형적 출력 관계를 형성하여 정확한 감지를 가능하게 하고, 제 1 센싱 모듈을 통하여 예를 들어 차량 변속 레인지의 특정 영역에서의 가동 내지 비가동을 설정하는 방식으로 다양한 동작 구현을 가능하게 할 수도 있다.Sixth, the range rotary sensor unit according to an embodiment of the present invention forms a linear output relationship with respect to a region in which a permanent magnet rotates through a plurality of elements to enable accurate detection, and an example through the first sensing module For example, various operations may be implemented by setting operation or inactivity in a specific area of the vehicle shift range.

도 1 및 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 레인지 로터리 센서 유니트의 개략적인 사시도 및 저면 사시도이다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 레인지 로터리 센서 유니트의 개략적인 분해 사시도이다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 레인지 로터리 센서 유니트의 개략적인 부분 확대 사시도이다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 레인지 로터리 센서 유니트의 개략적인 부분 사시 단면도이다.
도 5는 도 4의 A에 대한 부분 확대 단면도이다.
도 6 및 도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 레인지 로터리 센서 유니트의 센싱 가동 자성체 및 센싱 가동 마그네트의 조립 상태를 나타내는 부분 사시도이다.
도 8은 본 발명의 일실시예에 따른 레인지 로터리 센서 유니트의 센싱 가동 자성체의 조립 상태를 나타내는 부분 절단 사시도이다.
도 9는 본 발명의 일실시예에 따른 레인지 로터리 센서 유니트의 제 2 센싱 가동부와 제 2 센싱 고정부 간의 변속 레인지 대응 상태를 나타내는 선도이다.
도 10 및 도 11은 본 발명의 일실시예에 따른 레인지 로터리 센서 유니트의 제 2 센싱 가동부의 센싱 가동부 자성체 및 이의 변형예의 개략적인 사시도이다.
1 and 2 are a schematic perspective view and a bottom perspective view of a range rotary sensor unit according to an embodiment of the present invention.
3 is a schematic exploded perspective view of a range rotary sensor unit according to an embodiment of the present invention.
4 is a schematic partially enlarged perspective view of a range rotary sensor unit according to an embodiment of the present invention.
5 is a schematic partial perspective cross-sectional view of a range rotary sensor unit according to an embodiment of the present invention.
5 is a partially enlarged cross-sectional view of A of FIG. 4.
6 and 7 are partial perspective views showing an assembled state of a sensing movable magnetic body and a sensing movable magnet of a range rotary sensor unit according to an embodiment of the present invention.
8 is a partially cut-away perspective view showing an assembled state of a sensing movable magnetic body of a range rotary sensor unit according to an embodiment of the present invention.
9 is a diagram showing a shift range corresponding state between the second sensing movable part and the second sensing fixed part of the range rotary sensor unit according to an embodiment of the present invention.
10 and 11 are schematic perspective views of a sensing movable portion magnetic body and a modification thereof of the second sensing movable portion of the range rotary sensor unit according to an embodiment of the present invention.

이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면들을 참조하여 상세히 설명한다. 우선 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. First, when adding reference numerals to the components of each drawing, it should be noted that the same components have the same reference numerals as possible even though they are displayed on different drawings. In addition, in describing the present invention, when it is determined that detailed descriptions of related well-known structures or functions may obscure the subject matter of the present invention, detailed descriptions thereof will be omitted.

본 발명의 레인지 로터리 센서 유니트(10)는 특히 차량의 각종 상태를 감지하기 위한 다양한 센서 장치나 차량의 각종 기능 선택을 위한 스위치 장치, 예를 들어, 차량에 사용되는 스위치 유니트로서 회전 조작을 통하여 다양한 차량 상태의 감지 가능하도록 하는 인히비터 스위치, 스티어링 휠 센서 등과 더불어, 다양한 조작 상태 구현을 가능하도록 하여 차량에 구비되는 오디오, 네비게이션, 공조 장치 등의 다양한 차량용 전장 장치 들의 작동 상태를 조정 제어하는 것과 같은 차량의 다양한 선택 기능을 구현하는데 사용될 수 있는데, 회전 동작을 감지하고 소정의 감지 신호를 생성하여 스위칭 동작을 이루는 과정에서 다양한 분야에 사용될 수도 있으나 본 실시예에서는 운전자에 의하여 조작 선택되는 변속 레인지를 감지하는 변속 레버 측에 연동하는 변속 레인지 감지 스위치 및/또는 변속기의 스풀(미도시)와 연결되는 인히비터 스위치로 구현된다. The range rotary sensor unit 10 of the present invention is particularly a variety of sensor devices for detecting various conditions of a vehicle or a switch device for selecting various functions of a vehicle, for example, a switch unit used in a vehicle, through various rotation operations. In addition to the Inhibitor switch, steering wheel sensor, etc., which enable the detection of vehicle conditions, it is possible to implement various operating states, such as adjusting and controlling the operating state of various vehicle electronic devices such as audio, navigation, and air conditioning devices provided in the vehicle. It may be used to implement various selection functions of a vehicle, but may be used in various fields in a process of forming a switching operation by detecting a rotational motion and generating a predetermined detection signal, but in this embodiment, a shift range selected by a driver is detected. Interlocking with the shift lever side Is implemented as a shift range sensing switch and / or an inhibitor switch connected to a transmission spool (not shown).

본 발명의 레인지 로터리 센서 유니트(10)는 하우징(100)과 기판(200)과 로터리 샤프트(300)와, 센싱부(400)를 포함한다. The range rotary sensor unit 10 of the present invention includes a housing 100, a substrate 200, a rotary shaft 300, and a sensing unit 400.

하우징(100)는 하우징 바디(110)와 하우징 커버(120)를 구비하는데, 하우징 바디(110)와 하우징 커버(120)는 각각 측부에 하우징 커버 체결부 및 하우징 바디 체결부가 형성되고, 하우징 커버 체결부와 하우징 바디 체결부가 체결되어 내부 공간을 형성한다. The housing 100 includes a housing body 110 and a housing cover 120, wherein the housing body 110 and the housing cover 120 are formed with a housing cover fastening part and a housing body fastening part on each side, and the housing cover fastening. The part and the housing body fastening part are fastened to form an inner space.

하우징 커버 체결부 및 하우징 바디 체결부는 외주에 형성되는 요홈 내지 관통구로 구현되고, 별도의 체결 부재(101)를 통하여 관통 체결됨으로써 하우징 커버(120)와 하우징 바디(110)가 내부 공간 형성하여 다른 구성요소들을 수용하고, 원치 않는 분리 이탈을 방지할 수 있다. The housing cover fastening part and the housing body fastening part are implemented as recesses or through holes formed in the outer periphery, and are fastened through a separate fastening member 101 so that the housing cover 120 and the housing body 110 form an internal space to form different configurations. Elements can be accommodated and unwanted separation departures can be prevented.

하우징 바디(110)와 하우징 커버(120) 사이에는 실링 부재(600)가 배치되어 하우징 바디(110)와 하우징 커버(120)가 이루는 내부 공간을 외부와 기밀 차단하는 구조를 취할 수 있다.The sealing member 600 is disposed between the housing body 110 and the housing cover 120 to take the structure of blocking the internal space formed by the housing body 110 and the housing cover 120 from the outside and airtight.

하우징 바디(110)는 본 실시예에서 하기되는 센싱부의 제 1 센싱 고정부가 인서트 사출 형성되는 구조의 베이스 플레이트로 구현되는데, 경우에 따라 별도의 메인 기판이 더 구비되는 구조를 취할 수도 있다.  The housing body 110 is implemented as a base plate of a structure in which the first sensing fixture, which is described below in this embodiment, is insert injection-formed. In some cases, a separate main substrate may be further provided.

본 실시예에서 하우징 바디(110)는 기판(200)을 지지하는 구조를 형성하고, 하우징 커버(120)는 하우징 바디(110)와 맞물리어 체결되어 내부 공간을 형성한다. 하우징 바디(110)에는 하우징 바디 관통구(111)가 형성되고, 하우징 커버(120)의 일면으로 하우징 바디 관통구(111)의 대응되는 위치에는 하우징 커버 관통구(121)가 형성되는데, 하우징 바디 관통구(111)와 하우징 커버 관통구(121)에는 로터리 샤프트(300)가 회동 가능하게 관통 배치된다. In this embodiment, the housing body 110 forms a structure supporting the substrate 200, and the housing cover 120 is engaged with the housing body 110 to form an inner space. A housing body through-hole 111 is formed in the housing body 110, and a housing cover through-hole 121 is formed at a corresponding position of the housing body through-hole 111 as one surface of the housing cover 120. The rotary shaft 300 is rotatably disposed in the through-hole 111 and the housing cover through-hole 121.

기판(200)의 일면 상에는 하기되는 센싱부(400)의 제 2 센싱 모듈(402)이 배치된다. 기판(200)은 커넥터(미도시)를 통하여 외부 전기 장치와 전기적 연결 상태를 형성한다. 앞서 기술된 바와 같이 기판은 센싱부의 제 1 센싱 모듈과 연결되는 별도의 메인 기판을 더 포함하는 구성을 취할 수도 있으나, 본 실시예에서의 기판에는 제 2 센싱 모듈이 배치되는 구성을 취한다. The second sensing module 402 of the sensing unit 400 to be described below is disposed on one surface of the substrate 200. The substrate 200 forms an electrical connection state with an external electrical device through a connector (not shown). As described above, the substrate may have a configuration further comprising a separate main substrate connected to the first sensing module of the sensing unit, but the second sensing module is disposed on the substrate in this embodiment.

기판(200)은 하우징 바디(110)의 일측으로 배치되어 제 1 센싱 모듈의 배치 영역과의 간섭을 방지하나, 이는 일예로서 기판이 기판 관통구를 구비하여 로터리 샤프트(300)의 관통 배치를 가능하게 하는 구조를 취할 수도 있는 등 다른 구성요소와의 간섭을 방지하는 범위에서 다양한 구성이 가능하다. The substrate 200 is disposed on one side of the housing body 110 to prevent interference with an arrangement area of the first sensing module, but this enables, as an example, the substrate to have a through-hole for the rotary shaft 300 through the substrate. Various configurations are possible within a range that prevents interference with other components, such as taking a structure to make it possible.

로터리 샤프트(300)는 중앙에 샤프트 관통구(301)가 형성된 원통형 구조로 형성되는데, 로터리 샤프트(300)의 샤프트 관통구(301)에는 외부 대상체(미도시), 예를 들어 본 발명에서의 변속 레버와 연동하는 로드(샤프트, 미도시) 내지 별도의 액츄에이터 등을 통한 관통 배치를 이루고 축회동을 이룸으로써 로터리 샤프트(300)의 회전 상태가 형성될 수 있다. 로터리 샤프트(300)는 소정의 두께를 갖는 원통형 구조의 로터리 샤프트 바디(310) 및 로터리 샤프트 바디(310)의 외주에 연장 형성되는 로터리 샤프트 윙(320)이 형성되어 하우징 커버(120) 및 하우징 바디(110) 사이의 공간 내에서 안정적인 장착 가동 상태를 형성할 수 있다. The rotary shaft 300 is formed in a cylindrical structure in which the shaft through-hole 301 is formed in the center, and an external object (not shown) is provided in the shaft through-hole 301 of the rotary shaft 300, for example, shifting in the present invention. A rotational state of the rotary shaft 300 may be formed by forming a through arrangement through a rod (shaft, not shown) interlocking with a lever or a separate actuator, and achieving axial rotation. The rotary shaft 300 is formed of a rotary shaft body 310 of a cylindrical structure having a predetermined thickness and a rotary shaft wing 320 which is formed to extend on the outer circumference of the rotary shaft body 310, so that the housing cover 120 and the housing body are formed. A stable mounting operation state can be formed within the space between 110.

로터리 샤프트 바디(310)는 원통형 구조를 취하고, 로터리 샤프트 바디(310)의 중앙에 형성되는 샤프트 관통구(301)의 내주면에는 소정의 요홈이 형성되어 외부 대상체와의 상대 회동을 방지하는 구성을 취할 수 있다. 로터리 샤프트 바디(310)는 원통형 구조를 이루되, 하우징 커버(120)와 하우징 바디(110) 사이에 회동 가능하게 장착되어 하우징 내부에서의 안정적인 회동 구조를 형성한다. The rotary shaft body 310 takes a cylindrical structure, and a predetermined groove is formed on an inner circumferential surface of the shaft through-hole 301 formed in the center of the rotary shaft body 310 to prevent relative rotation with an external object. You can. The rotary shaft body 310 has a cylindrical structure, and is rotatably mounted between the housing cover 120 and the housing body 110 to form a stable rotating structure within the housing.

로터리 샤프트 윙(320)은 로터리 샤프트 바디(310)의 외주에서 로터리 샤프트 바디(310)의 중심으로부터 반경 방향으로 배치된다. 로터리 샤프트 윙(320)은로터리 샤프트 바디(310)의 일측 방향으로 연장 형성되는데, 로터리 샤프트 윙(320)은 로터리 샤프트 바디(310)의 중심으로부터 소정의 사이각을 갖는 복수 개의 배치 구조를 취할 수도 있는 등 다양한 변형이 가능하다. The rotary shaft wing 320 is disposed radially from the center of the rotary shaft body 310 at the outer periphery of the rotary shaft body 310. The rotary shaft wing 320 is formed to extend in one direction of the rotary shaft body 310, the rotary shaft wing 320 may take a plurality of arrangements having a predetermined angle between the center of the rotary shaft body 310 Various variations are possible.

로터리 샤프트 윙(320)에는 하기되는 센싱부(400)의 제 1 센싱 모듈(401)의 제 1 센싱 가동부(420)가 배치된다. 로터리 샤프트 윙(320)에는 샤프트 윙 가동부 장착부(321)가 구비되고, 샤프트 윙 가동부 장착부(321)에 제 1 센싱 가동부(420)가 가동 가능하게 수용 배치된다. 샤프트 윙 가동부 장착부(321) 및 제 1 센싱 가동부(420)는 본 실시예에서 한 개가 구비되는 경우를 도시하였으나, 경우에 따라 복수 개가 배치되는 구조를 취할 수도 있다. The first sensing movable part 420 of the first sensing module 401 of the sensing part 400 to be described below is disposed on the rotary shaft wing 320. The rotary shaft wing 320 is provided with a shaft wing movable portion mounting portion 321, and the first sensing movable portion 420 is movably accommodated in the shaft wing movable portion mounting portion 321. Although the shaft wing movable part mounting part 321 and the first sensing movable part 420 are shown in the case where one is provided, in some cases, a plurality of shaft wing movable parts may be arranged.

로터리 샤프트 바디(310)와 하우징(100)에는 로터리 샤프트의 회동을 안정적으로 안내하기 위한 구성요소가 더 배치될 수 있다. 즉, 하우징(100)은 커버 가이드(122, 도 5 참조)를 구비하고, 로터리 샤프트(300)는 샤프트 윙 가이드(322)가 더 구비될 수 있다. 보다 구체적으로, 하우징(100)의 하우징 커버(120)의 로터리 샤프트(300)의 로터리 샤프트 윙(320)을 향한 일면에는 커버 가이드(122)가 배치되는데, 커버 가이드(122)와 샤프트 윙 가이드(322)는 로터리 샤프트의 회동 중심으로부터 등반경 위치에 배치되고 서로 가동 가능하게 맞물림 가능한 구조를 취한다. 본 실시예에서 커버 가이드(122)는 요홈 구조를 이루고 샤프트 윙 가이드(322)는 로터리 샤프트 윙(320)의 일면 상에 형성되는 돌기 구조를 취하여 커버 가이드(122)에 샤프트 윙 가이드(322)가 상대 회동 가능하게 수용 배치되는 구조를 취한다. 이와 같은 수용 맞물림 구조를 통하여 로터리 샤프트의 안정적인 회동 상태 유지를 이룰 수도 있다. A component for stably guiding the rotation of the rotary shaft may be further disposed on the rotary shaft body 310 and the housing 100. That is, the housing 100 includes a cover guide 122 (see FIG. 5), and the rotary shaft 300 may further include a shaft wing guide 322. More specifically, the cover guide 122 is disposed on one surface facing the rotary shaft wing 320 of the rotary shaft 300 of the housing cover 120 of the housing 100, the cover guide 122 and the shaft wing guide ( 322) is arranged at the position of the climber from the center of rotation of the rotary shaft and has a structure capable of being operatively engaged with each other. In this embodiment, the cover guide 122 forms a groove structure, and the shaft wing guide 322 takes a protruding structure formed on one surface of the rotary shaft wing 320 so that the shaft wing guide 322 is provided on the cover guide 122. It takes a structure that is accommodated and arranged so as to be capable of relative rotation. It is also possible to achieve a stable rotational state of the rotary shaft through the receiving engagement structure.

또한, 로터리 샤프트의 로터리 샤프트 바디와 하우징의 회동 장착시 구성요소의 간극으로 인한 습기 내지 이물 유입으로 인하여 하우징 커버(120)와 하우징 바디(110)의 내부에 위치 고정되어 배치되는 기판(200) 내지 기판 상의 회로소자의 손상 내지 열화를 방지할 수 있다. In addition, when the rotary shaft body of the rotary shaft is rotated and the housing is rotated, the substrate 200 is disposed to be fixedly positioned inside the housing cover 120 and the housing body 110 due to moisture or foreign matter inflow due to the clearance of components. Damage or deterioration of circuit elements on the substrate can be prevented.

즉, 로터리 샤프트 바디(310)의 외주에는 오링부(500)가 더 구비되는데, 로터리 샤프트 바디(310)에는 샤프트 바디 오링 안착부(313)가 구비되고, 샤프트 바디 오링 장착부(313)에 대응되는 위치로 하우징 커버(120)에는 커버 오링 가압부(123)가 구비되는데, 샤프트 바디 오링 장착부(313)에 오링부(500)이 배치되고, 하우징 커버(120)와 하우징 바디(110)의 장착 결합시 오링부(500)가 가압되어 하우징 커버(120)와 하우징 바디(110)의 간극을 밀폐시키고 커버 오링 가압부(123)가 비교적 긴 구성을 취하여 습기 경로를 극대화시킴으로써 중앙부위로부터 습기 또는 이물이 기판(200)이 배치되는 공간으로 유입되는 것을 차단 내지 최소화시킬 수 있다. That is, the outer circumference of the rotary shaft body 310 is further provided with an O-ring portion 500, the rotary shaft body 310 is provided with a shaft body O-ring seating portion 313, corresponding to the shaft body O-ring mounting portion 313 As the position, the housing cover 120 is provided with a cover O-ring pressing portion 123, the O-ring portion 500 is disposed on the shaft body O-ring mounting portion 313, and the mounting coupling of the housing cover 120 and the housing body 110 is performed. When the o-ring portion 500 is pressurized to close the gap between the housing cover 120 and the housing body 110, and the cover o-ring pressing portion 123 takes a relatively long configuration, maximizing the moisture path, thereby preventing moisture or foreign matter from the central portion. Blocking or minimizing the entry into the space in which the substrate 200 is disposed may be minimized.

센싱부(400)는 제 1 센싱 모듈(401)과 제 2 센싱 모듈(402)을 포함하는데, 제 1 센싱 모듈(401)은 제 1 센싱 가동부(420)와 제 1 센싱 고정부(410)를 포함하고, 제 2 센싱 모듈(402)은 제 2 센싱 가동부(440)와 제 2 센싱 고정부(430)를 포함한다. 제 1 센싱 가동부(420)는 로터리 샤프트 윙(320)에 배치되어 회동하고, 제 1 센싱 고정부(410)는 제 1 센싱 가동부(420)에 대응하여 제 1 센싱 가동부(420)의 회동을 감지한다. 즉, 제 1 센싱 고정부는 위치 고정되어 하우징 측에 배치되고 제 1 센싱 가동부(420)는 로터리 샤프트 윙(320)에 배치되어 로터리 샤프트 윙(320)과 함께 회동하며 위치 고정된 제 1 센싱 고정부(410)와의 상호 연동에 의하여 회동 감지가 이루어진다. 제 1 센싱 고정부 및 제 1 센싱 가동부는 소정의 위치 변동을 감지하는 범위에서 다양한 구성이 가능하나, 본 발명의 실시예에서 제 1 센싱 모듈(401)은 접촉식 스위칭 구조를 취한다. 즉 제 1 센싱 가동부(420)는 제 1 센싱 가동 탄성부(421)와 제 1 센싱 가동 접점부(423)를 포함한다. 로터리 샤프트 윙(320)에는 샤프트 윙 장착부(321)가 구비되고, 제 1 센싱 가동 탄성부(421)와 제 1 센싱 가동 접점부(423)는 샤프트 윙 장착부(321)에 수용 배치된다. 제 1 센싱 가동 탄성부(421)는 일단이 샤프트 윙 장착부(321)의 내측에 접촉하고 타단은 제 1 센싱 가동 접점부(423)와 접촉하여 제 1 센싱 가동 접점부(423)를 탄성 지지한다. 제 1 센싱 가동 접점부(423)는 'ㄷ'자 형상을 취하는데, 이는 일예로서 이에 국한되는 것은 아니다. 제 1 센싱 가동 접점부(423)의 일단은 제 1 센싱 가동 탄성부와 접하여 탄성 지지되고 타단은 대응하여 위치 고정되어 배치되는 제 1 센싱 고정부(410)와 접촉 가능하고, 접촉 위치 변화로 전기적 신호의 변동이 발생한다. 본 실시예에서 제 1 센싱 모듈은 한 개가 구비되는 구조를 취하였으나 하나의 로터리 샤프트 윙 및 대응 위치에 복수 개가 배치될 수도 있고, 복수 개의 로터리 샤프트 윙 및 대응 위치에 단수 내지 복수 개가 배치되는 구조를 취할 수도 있는 등 다양한 변형이 가능하다. The sensing unit 400 includes a first sensing module 401 and a second sensing module 402. The first sensing module 401 includes a first sensing movable part 420 and a first sensing fixed part 410. The second sensing module 402 includes a second sensing movable part 440 and a second sensing fixed part 430. The first sensing movable part 420 is disposed and rotated on the rotary shaft wing 320, and the first sensing fixture 410 detects the rotation of the first sensing movable part 420 in correspondence with the first sensing movable part 420. do. That is, the first sensing fixing part is fixed to the position and is disposed on the housing side, and the first sensing movable part 420 is disposed on the rotary shaft wing 320 and rotates together with the rotary shaft wing 320 to position the fixed first sensing fixture. The rotation detection is performed by interlocking with the 410. The first sensing fixing unit and the first sensing movable unit may be configured in a variety of ranges to detect a predetermined position change, but in the exemplary embodiment of the present invention, the first sensing module 401 takes a contact-type switching structure. That is, the first sensing movable part 420 includes a first sensing movable elastic part 421 and a first sensing movable contact part 423. The rotary shaft wing 320 is provided with a shaft wing mounting portion 321, and the first sensing movable elastic portion 421 and the first sensing movable contact portion 423 are accommodated in the shaft wing mounting portion 321. The first sensing movable elastic portion 421 has one end contacting the inside of the shaft wing mounting portion 321 and the other end is in contact with the first sensing movable contact portion 423 to elastically support the first sensing movable contact portion 423. . The first sensing movable contact unit 423 takes the shape of a 'c', which is not limited to this as an example. One end of the first sensing movable contact portion 423 is elastically supported in contact with the first sensing movable elastic portion, and the other end is in contact with the first sensing fixing portion 410, which is disposed in a corresponding position, and is electrically connected to the contact position change. Signal fluctuations occur. In this embodiment, the first sensing module has a structure in which one is provided, but a plurality of rotary shaft wings and a plurality of positions may be disposed at corresponding positions, and a structure in which a single number or a plurality of rotary shaft wings and a plurality of positions are disposed at corresponding positions Various modifications are possible, such as taking.

제 1 센싱 고정부(410)는 제 1 센싱 가동 접점부(423)의 대응되는 위치, 즉 가동 범위 내로 하우징 측에 제 1 센싱 가동 접점부(423)와 접촉 가능한 고정 접점으로 구현되는데, 본 실시예에서는 하우징(100)의 하우징 바디(110)에 인서트 형성되는 구조를 취하나, 본 발명은 이에 국한되지 않고 별도의 기판이 구비되고 이에 형성되는 기판 도전성 라인으로 형성될 수도 있는 등, 제 1 센싱 가동부(420)의 제 1 센싱 가동 접점부(423)와의 접촉 단속을 통한 소정의 위치 감지를 가능하게 하는 범위에서 다양한 구성이 가능하다. The first sensing fixing unit 410 is implemented as a fixed contact that can contact the first sensing movable contact unit 423 on the housing side in a corresponding position of the first sensing movable contact unit 423, that is, within a movable range. In the example, a structure in which an insert is formed in the housing body 110 of the housing 100 is taken, but the present invention is not limited thereto, and a separate substrate may be provided and a substrate may be formed of a conductive line formed thereon, such as the first sensing movable part. Various configurations are possible within a range that enables detection of a predetermined position through an intermittent contact with the first sensing movable contact portion 423 of 420.

본 발명의 일실시예에 따른 제 1 센싱 모듈(401)은 차량의 변속 레인지 중 P(주차) 및 N(중립) 상태의 여부만을 감지하는 구조를 취한다. 즉, 제 1 센싱 고정부(410)는 로터리 샤프트의 회동 영역 중 차량의 변속 레인지 중 특정 변속 레인지, 예를 들어 P(주차) 및 N(중립) 상태에 대한 영역에만 제 1 센싱 가동부(420)와의 접촉 유지 내지 접촉 해제 상태가 발생하는 구조를 취하여 다른 변속 레인지와의 신호 차별을 형성함으로써, 차량의 시동시 P,N 변속 레인지 이외의 상태에서 시동을 방지하여 차량의 급출발 등의 안전 사고를 방지하는 구성을 취할 수도 있다. The first sensing module 401 according to an embodiment of the present invention has a structure that detects only P (parking) and N (neutral) states among the shift ranges of the vehicle. That is, the first sensing fixing part 410 is the first sensing movable part 420 only in a region for a specific shift range, for example, P (parking) and N (neutral) states among the shift ranges of the vehicle among the rotation areas of the rotary shaft. By taking a structure that maintains contact with or releases contact with and forms a signal discrimination with other shift ranges, it prevents safety accidents such as sudden start of the vehicle by preventing starting when the vehicle starts out of the P, N shift range. You can also take the configuration.

본 실시예에서 제 1 센싱 모듈(401)은 접촉식 스위치 구조를 중심으로 설명하였으나, 경우에 따라 제 1 센싱 모듈도 비접촉식 방식으로 구현될 수도 있고, 별도의 전자식 릴레이를 더 구비하여 별도의 P/N 단자 또는 백업 램프의 점멸 기능을 수행하는 R단자 등과의 통전 구현을 이룰 수도 있는 등 설계 사양에 따라 다양한 구성이 가능하다.In the present embodiment, the first sensing module 401 is mainly described as a contact switch structure, but in some cases, the first sensing module may also be implemented in a non-contact manner, and further provided with a separate electronic relay to separate P / Various configurations are possible according to the design specifications, such as the N terminal or the R terminal performing the flashing function of the backup lamp, or the like, to achieve an energization.

제 2 센싱 모듈(402)은 제 2 센싱 가동부(440)와 제 2 센싱 고정부(430)를 포함하고, 제 2 센싱 가동부(440)는 로터리 샤프트 바디(310)에 배치되고 제 2 센싱 고정부(430)는 제 2 센싱 가동부(440)와 이격 배치되어 제 2 센싱 가동부(440)의 회동을 감지한다. 본 실시예에서 제 2 센싱 가동부(440)는 자석을 포함하고, 제 2 센싱 고정부(430)는 제 2 센싱 가동부(440)의 위치 변동에 따라 변화되는 신호를 출력하는 자기 센서이다. 여기서, 재 2 센싱 고정부(430)인 자기 센서는 자성체 및 자석으로 구현되는 가동부 측과 마주하여 홀소자가 배치되는 구조의 패키징화된 홀IC 센서로 구현될 수도 있고, MR센서로 구현될 수도 있는 등 제 2 센싱 가동부에 의하여 생성되는 자장의 변화를 감지하는 범위에서 다양한 선택이 가능하다. The second sensing module 402 includes a second sensing movable part 440 and a second sensing fixed part 430, and the second sensing movable part 440 is disposed on the rotary shaft body 310 and the second sensing fixed part 430 is spaced apart from the second sensing movable unit 440 to detect the rotation of the second sensing movable unit 440. In the present embodiment, the second sensing movable unit 440 includes a magnet, and the second sensing fixed unit 430 is a magnetic sensor that outputs a signal that changes according to a position change of the second sensing movable unit 440. Here, the magnetic sensor, which is the second sensing fixture 430, may be implemented as a packaged Hall IC sensor having a structure in which a hall element is disposed facing a movable part formed of a magnetic body and a magnet, or may be implemented as an MR sensor. Various selections are possible within a range that detects a change in the magnetic field generated by the second sensing movable part.

제 2 센싱 가동부(440)의 대응되는 위치로 하우징 측에 고정 장착되는 제 2 센싱 고정부(430)는 두 개의 센서 소자를 구비하여 복수의 출력 신호를 출력하는 구조를 취한다. 본 실시예에서 제 2 센싱 고정부(430)는 두 개의 홀센서를 구비하고, 제 2 센싱 고정부(430;430-1,430-2)는 각각의 홀소자(433;433-1,433-2)를 포함하는데, 홀소자(433;433-1,433-2)는 대응되는 위치에 상대 회동 운동을 이루는 제 2 센싱 가동부(440)로서의 센싱 가동부 마그네트에 대하여 위치 변화에 대한 신호를 출력하는데, 특정 영역, 즉 하기되는 복수 개의 제 2 센싱 가동 영역(440P,440R,440N,440D)에 대하여 전압과 같은 출력 신호가 선형적 출력 관계를 형성하여 양자의 상대 회동, 궁극적으로 로터리 샤프트 바디의 소정의 각 회동 변위에 대하여 선형적 출력값을 도출 가능하여 보다 정확한 출력값 도출이 가능하다. The second sensing fixing unit 430 fixedly mounted on the housing side to the corresponding position of the second sensing movable unit 440 has two sensor elements to take a structure of outputting a plurality of output signals. In this embodiment, the second sensing fixture 430 includes two Hall sensors, and the second sensing fixture 430; 430-1, 430-2 includes respective Hall elements 433; 433-1, 433-2. Included, the Hall element 433; 433-1, 433-2 outputs a signal for a position change with respect to the sensing movable part magnet as the second sensing movable part 440 that makes a relative rotational motion at a corresponding position, that is, a specific area, namely Output signals, such as voltage, form a linear output relationship with respect to the plurality of second sensing movable regions 440P, 440R, 440N, and 440D, which are described below, to provide relative rotation of both, and ultimately, a predetermined angular displacement of the rotary shaft body. With respect to linear output values, it is possible to derive more accurate output values.

또한, 복수 개의 제 2 센싱 가동 영역(440P,440R,440N,440D)의 외측, 즉 제 2 센싱 가동부 영역의 옆 또는 양옆에 대하여도 소정의 회동 변위에 대한 출력값의 선형적 관계가 유지되는 오버스트로크 영역을 구비하여 과도한 회동에 대하여도 능동적인 대응값 출력으로 보정 등의 보완 작업을 가능하게 하는 구간을 형성하여 능동적 대응을 가능하게 할 수도 있다. In addition, the overstroke in which the linear relationship of the output value for a predetermined rotational displacement is maintained outside the plurality of second sensing movable regions 440P, 440R, 440N, 440D, that is, on the side or both sides of the second sensing movable region. It is also possible to provide an active response by providing an area to form a section that enables complementary work such as correction by outputting an active response value even for excessive rotation.

보다 구체적으로, 제 2 센싱 고정부(430)는 두 개의 홀소자(433)를 구비하는 구조를 취하는데, 도 5의 본 실시예에서 제 2 센싱 고정부(430)는 각각 하나의 홀소자를 구비하는 두 개의 홀센서를 포함한다. More specifically, the second sensing fixture 430 has a structure having two Hall elements 433, and in the present embodiment of FIG. 5, the second sensing fixture 430 has one Hall element, respectively. It includes two Hall sensors.

본 발명의 두 개의 홀 센서로 구현되는 제 2 센싱 고정부(430)는 원주 방향으로 순차 배치되는 구조를 이루어 조립성을 향상시키는 구조를 취할 수도 있다(도 10의 a 및 도 11의 a). 이와 같은 구조의 경우, 홀센서가 제 2 센싱 가동부에 대하여 동일한 Air Gap을 갖도록 배치 하여 안정적인 센서 성능을 얻을 수 있으나, 두 개의 홀센서의 홀소자의 위치가 서로 간에 다소 상이하여 제 2 센싱 가동부에 대하여 동일한 면, 예를 들어 회전 위치로서의 동작 각도를 갖지 않아 출력값 간에 다소 간의 상이한 출력 성능을 보인다는 점을 수반한다. The second sensing fixture 430 implemented by the two Hall sensors of the present invention may have a structure that is sequentially arranged in the circumferential direction to improve the assemblability (a in FIGS. 10A and 11A). In the case of such a structure, it is possible to obtain a stable sensor performance by arranging the hall sensor to have the same air gap with respect to the second sensing movable part, but the position of the Hall elements of the two Hall sensors is slightly different from each other, so that the second sensing movable part It is accompanied by the fact that they do not have the same plane, for example, an operating angle as a rotational position, and thus show somewhat different output performance between output values.

본 발명은 본 실시예에서와 같이 두 개의 홀센서가 반경 방향, 즉 로터리 샤프트 바디의 회동 중심으로부터 반경 방향을 향하여 동 반경 선분 상에 나열 배치되는 구조를 취할 수도 있다(도 10의 b, 도 11의 b). The present invention may take a structure in which two Hall sensors are arranged on the same radial segment from the center of rotation of the rotary shaft body to the radial direction as in this embodiment (Fig. 10B, Fig. 11). B).

이러한 구조의 경우 제 2 센싱 가동부에 대하여 두 개의 홀센서가 동일한 위치, 즉 동일한 동작 각도를 검출 할 수 있도록 정열 가능하여, 홀센서의 홀소자의 위치를 유사하게 설정, 즉 에어갭을 유사하게 설정하기 위하여 마주보는 구조를 취하여 각각의 홀센서로부터의 출력성능을 실질적으로 동일하게 하여 균일하고 안정된 성능을 얻을 수 있었다. 즉, 도 5 내지 도 7에 도시된 바와 같이 두 개의 홀센서 중 로터리 샤프트 바디의 회동 중심을 향한, 즉 제 2 센싱 가동부(440) 측을 향한 홀센서에 구비되는 홀센서는 반대편을 향하도록 배치되고, 다른 하나의 홀센서는 제 2 센싱 가동부(440)측을 향하여 배치되는 구조를 취할 수 있다. 도 6에 도시된 바와 같이, 제 2 센싱 가동부(440)와 제 2 센싱 고정부(430) 간의 에어갭은 도면 부호 a로, 제 2 센싱 가동부(440)와 제 2 센싱 고정부(430)의 내측 홀센서의 홀소자 까지의 거리를 도면 부호 b로, 제 2 센싱 가동부(440)와 제 2 센싱 고정부(430)의 외측 홀센서의 홀소자 까지의 거리를 도면 부호 c로 나타내는 경우, a<<b≒c의 관계가 형성된다. 이와 같은 구성을 통하여 두 개의 홀센서에서의 에어갭 등의 제 2 센싱 가동부와의 거리 차이를 최소화시켜 보다 정확한 출력값 도출을 가능하게 하는 구조를 취할 수도 있다. In the case of this structure, it is possible to align the two Hall sensors with respect to the second sensing movable part so that they can detect the same position, that is, the same operating angle, so that the position of the Hall element of the Hall sensor is set similarly, that is, the air gap is set similarly. In order to achieve this, it was possible to obtain a uniform and stable performance by taking opposing structures and substantially equalizing the output performance from each Hall sensor. That is, as illustrated in FIGS. 5 to 7, the Hall sensor provided in the Hall sensor toward the center of rotation of the rotary shaft body among the two Hall sensors, that is, toward the second sensing movable part 440 is disposed to face the opposite side. The other Hall sensor may take a structure that is arranged toward the second sensing movable part 440 side. As shown in FIG. 6, the air gap between the second sensing movable part 440 and the second sensing fixed part 430 is a reference numeral a, of the second sensing movable part 440 and the second sensing fixed part 430. When the distance to the Hall element of the inner Hall sensor is indicated by reference numeral b and the distance to the Hall element of the outer Hall sensor of the second sensing movable unit 440 and the second sensing fixing unit 430 is indicated by reference numeral c, a The relationship << b 관계 c is formed. Through such a configuration, it is also possible to take a structure that minimizes the distance difference from the second sensing movable unit such as the air gap in the two Hall sensors, thereby enabling more accurate output values.

또한, 재 2 센싱 고정부(430)인 자기 센서는 자성체 및 자석으로 구현되는 가동부 측과 마주하여 홀소자가 배치되는 구조의 패키징화된 홀IC 센서로 구현될 수도 있고, MR센서로 구현될 수도 있는데, 본 발명의 다른 실시예로서 도 10,11 (c)에는 두 개의 소자가 단일의 패키지에 내장된 Dual Sensor 구조(430-D)를 이룰 수도 있다. 이와 같은 구조의 경우 각 소자를 구비하는 두 개의 센서 간 출력 성능 편차를 최소화하고, 개별 센서로 인하여 발생하는 조립 공정을 최소화하여 제조 원가를 절감시킬 수도 있다. 이러한 듀얼 센서 구조의 경우, 별도의 PCB를 적용하거나 하나의 PCB를 조립하는 구성을 취할 수도 있고, 도 10,11 (c) 및 (d)에 각각 PCB로서의 기판의 배치 변형예 및 하기되는 바와 같은 이에 수반하는 착자 변형예가 도시된다. 이와 같은 구조의 경우 조립성을 개선하기 위해 간단히 기존 형상의 영구자석(400) 착자 구성을 변경하고 간단하게 듀얼 센서 구조의 제 2 센싱 고정부(430-D)를 적용함으로써 본 발명의 목적을 달성할 수도 있다.In addition, the magnetic sensor, which is the second sensing fixture 430, may be implemented as a packaged Hall IC sensor having a structure in which a hall element is disposed facing a movable part formed of a magnetic body and a magnet, or may be implemented as an MR sensor. As another embodiment of the present invention, in Figures 10 and 11 (c), two devices may form a dual sensor structure 430-D embedded in a single package. In the case of such a structure, it is possible to reduce the manufacturing cost by minimizing the output performance variation between two sensors having each element and minimizing the assembly process caused by individual sensors. In the case of such a dual sensor structure, a configuration in which a separate PCB is applied or a single PCB may be assembled may be employed, and in FIGS. 10, 11 (c) and (d), a modification of the arrangement of the substrate as a PCB, respectively, as described below A magnetization modification example accompanying this is shown. In the case of such a structure, the objective of the present invention is achieved by simply changing the magnetization configuration of the permanent magnet 400 of the existing shape and simply applying the second sensing fixture 430-D of the dual sensor structure to improve the assembly. You may.

또한, 제 2 센싱 고정부는 각변위에 대한 자속밀도의 세기를 측정하여 대응되는 전압을 출력하는 구조 이외에도, 자속 방향을 검출하는 방식을 취하고 대응하는 전압을 출력하는 방식을 취할 수도 있다. 즉, 도 10,11 (e)에 도시된 바와 같이 자속 밀도의 세기를 검출하지 않고 자속 방향을 검출하는 구조(430-D)를 취하여 대응되는 로터리 샤프트 바디의 회전 각도를 감지하여 궁극적으로 대응하는 차량의 변속 레인지 등을 산출할 수도 있다. 이 경우 제 2 센싱 가동부의 착자 구조는 단순한 원주 방향으로의 N,S 극의 단순 교번 배열 구조(440-A) 만을 취할 수도 있다. 이 때, 제 2 센싱 고정부(430-D)는 수직하게 배치되는 기판(200)의 일면 상에 배치되고, 제 2 센싱 고정부(430-D)는 제 2 센싱 가동부(440-A)의 외주에 사전 설정된 간격(d)만큼 이격되어 배치되어 자장의 방향 검출을 통하여 현재 회동 위치를 감지하는 구조를 취할 수도 있다. In addition, in addition to the structure of measuring the intensity of magnetic flux density for each displacement and outputting a corresponding voltage, the second sensing fixture may take a method of detecting a magnetic flux direction and output a corresponding voltage. That is, as illustrated in FIGS. 10 and 11 (e), the structure 430-D for detecting the direction of the magnetic flux without detecting the intensity of the magnetic flux density is taken, and the rotation angle of the corresponding rotary shaft body is sensed to ultimately respond. It is also possible to calculate the shift range of the vehicle and the like. In this case, the magnetization structure of the second sensing movable part may take only the simple alternating arrangement structure of the N, S poles in the circumferential direction (440-A). At this time, the second sensing fixture 430-D is disposed on one surface of the substrate 200 vertically disposed, and the second sensing fixture 430-D is of the second sensing movable portion 440-A. It may be arranged to be spaced apart by a predetermined distance (d) on the outer periphery to detect the current rotational position through the detection of the direction of the magnetic field.

이와 같은 제 2 센싱 고정부(430)는 제 2 센싱 가동부(440)와의 자장 영역에 정확한 배치를 통하여 보다 정확한 감지 상태 형성이 가능하도록 센싱부는 제 2 센싱 고정부의 높이 조정하여 지지하기 위한 홀더(450)를 더 구비할 수도 있다. 홀더(450)에는 제 2 센싱 고정부(430)의 각각의 홀센서를 장착하기 위한 수용부가 구비되고, 하면에 기판과의 결합을 위한 결합 부재가 더 구비될 수도 있다. The second sensing fixing unit 430 is a holder for adjusting and supporting the height of the second sensing fixing unit so that the sensing unit can adjust the height of the second sensing fixing unit so that a more accurate sensing state can be formed through an accurate arrangement in a magnetic field region with the second sensing movable unit 440. 450). The holder 450 is provided with an accommodating portion for mounting each hall sensor of the second sensing fixture 430, and a coupling member for coupling with the substrate may be further provided on the lower surface.

상기 실시예에서 제 2 센싱 고정부(430)의 두 개의 홀소자는 각각 일측으로 치우쳐 배치되는 구조를 취하는데, 이는 제 2 센싱 가동 영역의 대응되는 설계 사양상 동작 각도 상 중간 선형적 자속 밀도 변경부를 이용하기 위함이며, 이의 배치 위치는 설계 사양에 따라 다양한 변형이 가능하다. In the above embodiment, the two Hall elements of the second sensing fixture 430 are respectively arranged to be biased to one side, which is the intermediate linear magnetic flux density changer in the operating angle according to the corresponding design specification of the second sensing movable region. This is for use, and its placement position can be variously modified according to design specifications.

본 실시예에서의 제 2 센싱 고정부(430)는 소자, 즉 홀소자 내지 자기소자의 일체형 구조를 취할 수도 있다. 즉, 제 2 센싱 고정부(430)는 인서트 몰딩 구조를 형성할 수도 있다. The second sensing fixture 430 in this embodiment may take an integral structure of elements, that is, Hall elements or magnetic elements. That is, the second sensing fixture 430 may form an insert molding structure.

도 8 및 도 9에는 각각 제 2 센싱 고정부(430)와 제 2 센싱 가동부(440)의 대응 배치 구조 및 출력 선도가 도시되는데, 자석으로 형성되는 제 2 센싱 가동부(440)가 로터리 샤프트 바디(310)의 회동에 따라 소정의 위치 변화가 발생하고 제 2 센싱 고정부(430)가 제 2 센싱 가동부(440)의 상대 위치 변화로 형성되는 자기장 변화를 감지하여 소정의 위치 변화 감지 기능을 실행하고, 위치 변화에 대응하는 변속 레인지 변화를 확인 가능하도록 한다. 도 8에서 제 2 센싱 가동부(440)와의 상대 회동 변위, 즉 회전각에 대하여 제 2 센싱 고정부(430)가 감지하는 자속 밀도는 제 2 센싱 가동부 영역에 대하여 선형적 관계를 형성하고, 제 2 센싱 가동부 영역의 외곽에도 실질적으로 선형적 출력 관계를 형성하는 구조를 유지하나, 과도한 범위에 들어서는 경우 비선형적 출력 관계가 형성된다. 이러한 출력 선도는 하나의 홀센서에 대하여 취득되는 선도로서 다른 하나의 홀센서가 감지하여 출력하는 출력값은 대칭적 관계를 형성한다. 8 and 9, respectively, a corresponding arrangement structure and an output diagram of the second sensing fixing part 430 and the second sensing movable part 440 are shown, wherein the second sensing movable part 440 formed of a magnet has a rotary shaft body ( 310), a predetermined position change occurs, and the second sensing fixture 430 detects a magnetic field change formed by a relative position change of the second sensing movable part 440 to execute a predetermined position change detection function. , Make it possible to check the shift range change corresponding to the position change. In FIG. 8, the relative rotational displacement with respect to the second sensing movable unit 440, that is, the magnetic flux density sensed by the second sensing fixture 430 with respect to the rotation angle, forms a linear relationship with respect to the second sensing movable area, and the second A structure that forms a substantially linear output relationship is maintained even on the outer periphery of the sensing movable area, but when it is within an excessive range, a nonlinear output relationship is formed. The output diagram is a diagram obtained for one Hall sensor, and the output values sensed and output by the other Hall sensor form a symmetrical relationship.

도 9에는 두 개의 홀센서로 구현되는 제 2 센싱 고정부(430)에서 모두 출력되는 출력값을 모두 도시한 선도이다. 로터리 샤프트 바디(310)에 장착되어 함께 회동하는 제 2 센싱 가동부(440)에 의한 회전각 범위, 즉 스트로크에 대하여 서로 대칭되는 구조를 이루는 관계를 형성하여 각각의 홀센서의 출력값을 이용하여 보다 정확한 출력값 도출 및 셀프 체킹 기능을 실행할 수도 있다. 9 is a diagram showing all output values output from the second sensing fixture 430 implemented by two Hall sensors. It is mounted on the rotary shaft body 310 and rotates together, thereby forming a rotation angle range by the second sensing movable unit 440, that is, forming a relationship that is symmetrical to each other with respect to the stroke, and thus more accurate using the output value of each Hall sensor. The output value derivation and self-checking functions can also be executed.

본 실시예에서 제 2 센싱 가동부(440)는 복수 개의 제 2 센싱 가동 영역(440P,440R,440N,440D)을 포함한다. 복수 개의 제 2 센싱 가동 영역(440P,440R,440N,440D)은 소정의 할당된 대응영역을 형성하는데, 본 발명의 일실시예로서 차량의 변속 레인지를 감지하는 인히비터 스위치로 구현되는 경우 제 2 센싱 가동 영역은 차량의 변속 레인지에 대응한다. 즉, 로터리 샤프트(300)가 회동하여 로터리 샤프트(300)의 회동 중심(O)과 홀 소자(433)를 잇는 선분(선 O-O) 상에 제 2 센싱 가동 영역과 제 2 센싱 고정부(430)의 소자가 대응 배치되는 경우 해당하는 제 2 센싱 가동 영역(440P,440R,440N,440D)에 대응하는 자장을 제 2 센싱 고정부(430)가 감지하고, 즉 로터리 샤프트의 회동 상태에 따라 복수 개의 제 2 센싱 가동 영역(440P,440R,440N,440D)와 제 2 센싱 고정부(430) 간에 자속의 변화를 감지되어 출력되는 출력값이 상이한 값을 갖는 구조를 취한다. 즉, 본 실시예에서 센싱부(400)는 차량의 변속 레인지, 즉 차량의 P(주차), R(후진), N(중립), D(주행) 중의 하나 이상을 포함하는 사전 설정된 변속 레인지를 감지하는데, 각각의 제 2 센싱 가동 영역(440P,440R,440N,440D)은 차량의 P(주차), R(후진), N(중립), D(주행)의 변속 레인지에 대응한다. In this embodiment, the second sensing movable unit 440 includes a plurality of second sensing movable areas 440P, 440R, 440N, 440D. The plurality of second sensing movable regions 440P, 440R, 440N, and 440D form a predetermined allocated corresponding region, as an embodiment of the present invention, when implemented as an inhibitor switch that detects a shift range of a vehicle. The sensing operation area corresponds to the shift range of the vehicle. That is, the second sensing movable region and the second sensing fixing part 430 on the line segment (line OO) where the rotary shaft 300 rotates to connect the rotation center O of the rotary shaft 300 and the Hall element 433 When the elements of the corresponding arrangement are arranged, the second sensing fixture 430 detects a magnetic field corresponding to the corresponding second sensing movable region 440P, 440R, 440N, 440D, that is, according to the rotational state of the rotary shaft. A change in magnetic flux between the second sensing movable regions 440P, 440R, 440N, and 440D and the second sensing fixture 430 is sensed, so that the output value of the output has a different value. That is, in this embodiment, the sensing unit 400 is a vehicle shift range, that is, a preset shift range including one or more of P (parking), R (reverse), N (neutral), and D (driving) of the vehicle. In sensing, each of the second sensing movable regions 440P, 440R, 440N, and 440D corresponds to the shift ranges of the vehicle P (parking), R (reverse), N (neutral), and D (driving).

이와 같이 자성체로 구현되는 제 2 센싱 가동 영역(440P,440R,440N,440D)과 제 2 센싱 고정부(430)의 홀소자 내지 자기소자에 의하여 감지되는 자속의 변화를 통하여 감지된 신호를 활용하여 현재 변속 레인지를 정확하게 감지할 수 있다. 이러한 변속 범위는 본 실시에에서는 R과 N을 중심으로 양측에 각각 α의 각도 범위를 형성하고, 이들의 최외곽 측에 각각 오버스트로크 영역을 구비하여 소정의 선형 출력 관계를 유지 내지 보정 가능하게 하는 구조를 취할 수도 있다. In this way, the second sensing movable regions (440P, 440R, 440N, 440D) implemented with a magnetic material and the signals sensed through changes in magnetic flux sensed by the Hall element or the magnetic element of the second sensing fixture 430 are utilized. The current shift range can be accurately detected. In this embodiment, in this embodiment, an angle range of α is formed on both sides around R and N, and an overstroke region is provided on their outermost sides to maintain or correct a predetermined linear output relationship. You can also take a rescue.

또한, 경우에 따라 신호의 오작동 내지 불필요한 빈번한 변속 레인지 변화를 방지하여 원치 않는 변속 충격 내지 안전 사고 발생을 방지하도록 사전 설정된 변속 레인지 중의 인접한 적어도 두 개의 변속 레인지 사이에 버퍼 레인지(P-R, R-N, N-D)가 더 구비될 수도 있고, 제 2 센싱 가동부(440)는 버퍼 레인지에 대응하는 제 2 센싱 가동 버퍼 영역(440P-R, 440R-N, 440N-D; 도 9 참조)을 더 포함할 수 있다. In addition, in some cases, a buffer range (PR, RN, ND) between at least two adjacent shift ranges among a preset shift range to prevent a malfunction of a signal or an unnecessary frequent shift range change to prevent an unwanted shift shock or a safety accident. A may be further provided, the second sensing movable unit 440 may further include a second sensing movable buffer area (440P-R, 440R-N, 440N-D; see FIG. 9) corresponding to the buffer range.

이와 같이 각 변속 레인지에 대응하는 센싱 가동 영역 사이에 중간 영역으로서의 센싱 가동 버퍼 영역을 형성함으로써 안정적인 변속 감지 및 감지 신뢰성을 확보할 수도 있다. 이 경우에도 각각의 제 2 센싱 가동 버퍼 영역(440P-R, 440R-N, 440N-D)과 제 2 센싱 고정부(430) 간의 상대 위치 변화로 인한 자기장의 변화를 감지하여 소정의 변속 레인지를 확인하고 이전 단계에서의 변속 레인지 및 기타 주변 환경 감지 신호를 활용하여 소정의 중간 영역에서의 변속 출력값을 선정하는 방식을 취할 수도 있다. As described above, by forming a sensing movable buffer area as an intermediate area between sensing movable areas corresponding to each shift range, stable shift detection and sensing reliability can be secured. Even in this case, a change in the magnetic field due to a change in the relative position between each of the second sensing movable buffer areas 440P-R, 440R-N, and 440N-D and the second sensing fixture 430 is detected to set a predetermined shift range. It is also possible to take a method of selecting the shift output value in a predetermined intermediate region by using the shift range and other surrounding detection signals from the previous step.

여기서, 제 2 센싱 가동 버퍼 영역(440P-R, 440R-N, 440N-D)의 길이, 즉 원주 방향으로의 길이는 제 2 센싱 가동 영역(440P,440R,440N,440D)의 길이보다 작은 값을 갖는다. 이와 같이 로터리 샤프트의 회동 방향, 즉 원주 방향으로의 길이 차이를 형성하여 히스테리시스적 구성을 취하는 등의 방식을 통하여 두 개의 센싱 가동 영역 사이에서의 빈번한 변동 신호 출력으로 인한 출력부, 예를 들어 차량의 변속기의 손상을 방지할 수도 있고, 제 2 센싱 가동 영역(440P,440R,440N,440D)의 감지를 보다 정확하게 할 수 있다. Here, the length of the second sensing movable buffer areas 440P-R, 440R-N, and 440N-D, that is, the length in the circumferential direction, is less than the length of the second sensing movable area 440P, 440R, 440N, 440D Have In this way, the output portion due to the frequent fluctuation signal output between the two sensing movable regions is formed through a method of forming a difference in length in the rotational direction of the rotary shaft, that is, a circumferential direction, such as taking a hysteretic configuration, for example, of a vehicle. Damage to the transmission may be prevented, and the sensing of the second sensing movable areas 440P, 440R, 440N, and 440D may be more accurately performed.

한편, 본 실시예에서 제 2 센싱 고정부(430)는 두 개의 홀소자를 각각 홀센서를 구비하는 구조를 도시하였으나, 경우에 따라 제 2 센싱 고정부는 자기 소자를 두 개 구비하는 단일의 MR센서, GMR센서 또는 AMR 센서 등으로 구현될 수도 있다. 도 10의 (c) 내지 (e) 및 도 11의 (c) 내지 (e)에 도시된 바와 같이, 두 개의 자기소자를 구비하는 단일의 자기센서로서의 제 2 센싱 고정부(430)가 배치되는 구조를 취할 수 있는데, 제 2 센싱 고정부(430)는 기판(200)은 메인기판(210)이외에 버티컬 기판(220)을 더 구비하고 메인 기판(210)에 수직하게 배치되는 버티컬 기판(220)의 일면 상에 장착되어 제 2 센싱 가동부(440)의 외주에 수직하게 배치되는 구조를 취할 수도 있고(도 10 (c) 및 도 11 (c)), 제 2 센싱 고정부(430)는 메인 기판으로서의 기판(200)의 일면 상에 배치되어 제 2 센싱 가동부(440)의 하부에 배치되어 감지하는 구조를 취할 수도 있고(도 10(d) 및 도 11(d)), 제 2 센싱 고정부(430)는 메인 기판으로서의 기판(200)의 일면 상에 배치되되 기판(200)이 수직 배치되는 구조를 취하여 2 센싱 가동부(440)의 외주에 대향 배치되는 구조(도 10(e) 및 도 11(e))를 취할 수도 있는 등 다양한 변형이 가능하다. On the other hand, in the present embodiment, the second sensing fixture 430 has a structure in which two Hall elements are each equipped with a Hall sensor, but in some cases, the second sensing fixture is a single MR sensor having two magnetic elements, It may also be implemented as a GMR sensor or an AMR sensor. 10 (c) to (e) and FIG. 11 (c) to (e), the second sensing fixture 430 as a single magnetic sensor having two magnetic elements is disposed. The second sensing fixture 430 may have a structure, and the substrate 200 may further include a vertical substrate 220 in addition to the main substrate 210 and a vertical substrate 220 vertically disposed on the main substrate 210. Mounted on one surface of the second sensing movable unit 440 may take a structure vertically disposed on the outer periphery (Fig. 10 (c) and 11 (c)), the second sensing fixture 430 is the main substrate It may be disposed on one surface of the substrate 200 as a second sensing movable portion 440 is disposed under the sensing structure (Fig. 10 (d) and 11 (d)), the second sensing fixture ( 430) is disposed on one surface of the substrate 200 as the main substrate, but takes a structure in which the substrate 200 is vertically arranged and is disposed opposite to the outer periphery of the 2 sensing movable unit 440 Various modifications are possible, such as taking the structure (Figs. 10 (e) and 11 (e)).

본 실시예에서의 제 2 센싱 가동부(430)로 구현되는 센싱 가동부 마그네트는 N극과 S극의 착자구조를 이루는데, 착자 구조는 반경방향으로의 상이한 극성 배치 및 원주 인접 방향으로의 상이한 극성 배치 구조를 이룬다(도 8 참조). 이와 같은 4극 구조를 통하여 제 2 센싱 고정부(440)의 배치 위치에 대하여 보다 정확한 자속 배치를 이루도록 하여 보다 정확한 감지 구조를 이루도록 한다. The sensing movable part magnet implemented by the second sensing movable part 430 in this embodiment forms a magnetizing structure of the N-pole and the S-pole, wherein the magnetizing structure has different polarity arrangements in the radial direction and different polarity arrangements in the circumferential adjacent direction. Structure (see FIG. 8). Through this four-pole structure, a more accurate magnetic flux arrangement is achieved with respect to the placement position of the second sensing fixture 440 to achieve a more accurate sensing structure.

한편, 이와 같은 제 2 센싱 가동부의 구조는 도 10 (a), (b),(c) 및 도 11 (a),(b),(c)의 경우에 대한 것으로, 도 10 및 도 11의 (d) 내지 (e)의 경우 제 2 센싱 가동부(430)는 다른 착자 배치 구조를 구비할 수도 있다. 즉, 도 10 및 도 11의 (d)의 경우 제 2 센싱 가동부(430)의 센싱 가동부 마그네트는 원주 방향으로의 상이한 극성 배치를 이룸과 동시에 로터리 샤프트 바디(310)의 회동축의 길이 방향으로도 상이한 극성 배치를 이루는 구조(440-V)를 형성하고, 도 10 및 도 11의 (e)의 경우 제 2 센싱 가동부(430)의 센싱 가동부 마그네트는 원주 방향으로의 상이한 극성 배치를 이루되 N극과 S극의 1:1 단수 배치가 아니고 N,S,N,S 또는 S,N,S,N의 동일 극성의 복수 개의 교번적 배치 구조(440-A)를 형성할 수도 있는 등 다양한 변형이 가능하다. 즉, 4극 착자, 6극 착자, 8극 착자 등 착자의 개수와 더불어 착자의 방향이 반경방향으로 연속 배치되거나 원주 방향으로 연속 배치되거나 및/또는 회전 길이 방향으로 연속 배치되거나 이들의 조합으로 이루어질 수도 있는 등, 착자의 방향 및 착자의 개수 등은 설계 사양에 따라 다양한 변형이 가능하다. On the other hand, the structure of the second sensing movable part is for the case of FIGS. 10 (a), (b), (c) and 11 (a), (b), (c). In the case of (d) to (e), the second sensing movable part 430 may have a different magnetization arrangement structure. That is, in the case of FIGS. 10 and 11 (d), the sensing movable part magnet of the second sensing movable part 430 achieves different polarity arrangement in the circumferential direction and also in the longitudinal direction of the rotation shaft of the rotary shaft body 310. A structure (440-V) forming a different polarity arrangement is formed, and in the case of FIGS. 10 and 11 (e), the sensing movable portion magnet of the second sensing movable portion 430 forms a different polarity arrangement in the circumferential direction, but is N-pole Various modifications such as the formation of a plurality of alternating arrangement structures 440-A of the same polarity of N, S, N, S or S, N, S, N, not 1: 1 singular arrangement of the S and S poles It is possible. That is, along with the number of magnetizers such as 4-pole magnetizer, 6-pole magnetizer, and 8-pole magnetizer, the direction of the magnetizer is continuously arranged in the radial direction, continuously arranged in the circumferential direction, and / or continuously arranged in the rotational length direction, or a combination thereof. Various modifications may be made to the direction of the magnetizer and the number of magnetizers according to the design specifications.

한편, 제 2 센싱 고정부(430)는 기판에 연결되되 기판 상에 직접 접촉 배치되는 구조를 취할 수도 있고, 경우에 따라 제 2 센싱 고정부(430)를 위치 고정 조정하기 위한 별도의 센싱 홀더(450)를 더 구비할 수도 있다. On the other hand, the second sensing fixture 430 may be connected to the substrate, but may have a structure in which it is placed in direct contact with the substrate, and in some cases, a separate sensing holder for positioning and adjusting the second sensing fixture 430 ( 450).

센싱 홀더(450)는 센싱 몰딩부(435)와 기판(200) 사이에 배치되어 센싱 몰딩부(435)를 지지하는 구조를 취하여 안정적인 감지 위치 확보를 통한 신뢰성 높은 감지 기능을 구현할 수도 있다. The sensing holder 450 may be disposed between the sensing molding unit 435 and the substrate 200 to support the sensing molding unit 435 to implement a reliable sensing function through securing a stable sensing position.

또 한편, 본 발명은 로터리 샤프트의 과도한 회동을 방지하는 구성요소를 더 구비할 수도 있다. 즉, 하우징 바디(110)와 로터리 샤프트 윙(320)에는 양자의 맞닿음을 통한 회동 저지를 이루는 구성요소가 더 구비되는데, 하우징 바디(110)는 바디 스톱퍼(117, 도 6 참조)이 구비되어 로터리 샤프트 윙(320)과의 제한 접촉을 통하여 로터리 샤프트의 과도한 회동을 방지할 수도 있다. 회동방향에 따른 변속 레인지의 추가적 변화 방지 구조는 소정의 스톱핑 기능을 구현하는 범위에서 다양한 구성이 가능하다. On the other hand, the present invention may further include a component that prevents excessive rotation of the rotary shaft. That is, the housing body 110 and the rotary shaft wing 320 is further provided with a component that forms a rotational stop through contact of both, the housing body 110 is provided with a body stopper (117, see FIG. 6) It is also possible to prevent excessive rotation of the rotary shaft through limited contact with the rotary shaft wing 320. The structure for preventing the additional change of the shift range according to the rotational direction can be variously configured in a range that implements a predetermined stopping function.

본 발명의 센싱부(400)의 제 1 센싱 모듈(401) 및 제 2 센싱 모듈(402)은 경우에 따라 별개의 MCU를 구비하여 신호 조합 구성을 출력하거나 또는 단일체로서의 ASIC회로 구성을 취하여 신호 조합 및 다양한 신호 출력을 가능하게 하는 구성을 취할 수도 있다. The first sensing module 401 and the second sensing module 402 of the sensing unit 400 of the present invention, if necessary, have separate MCUs to output a signal combination configuration or take an ASIC circuit configuration as a single signal combination. And a configuration enabling various signal outputs.

앞서 설명된 바와 같이 본 실시예에서의 레인지 로터리 센서 유니트(10)의 하우징(100)은 차량에 배치되고, 기판(200)이 하우징에 수용 배치되며, 하우징(100)에 차량 운전자의 변속 조작에 의하여 회동 가능하게 관통 배치되는 로터리 샤프트(300)와, 센싱부(400)를 구비하여, 차량의 변속 레인지를 감지하는 인히비터 스위치로서의 차량 변속 레인지 레인지 로터리 센서 유니트로 구현되는 실시예를 기술하였으나, 본 발명과 같이 제 2 센싱 모듈을 구비하는 범위에서 다양한 센서 내지 스위치로 구현 가능하다. As described above, the housing 100 of the range rotary sensor unit 10 in the present embodiment is disposed in the vehicle, the substrate 200 is accommodated in the housing, and the housing 100 is used for shift operation of the vehicle driver. An embodiment implemented as a vehicle shift range range rotary sensor unit as an inhibitor switch for detecting a shift range of a vehicle is provided by having a rotary shaft 300 and a sensing unit 400 that are rotatably disposed by rotation, In the range provided with the second sensing module as in the present invention, various sensors or switches can be implemented.

이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.The above description is merely illustrative of the technical idea of the present invention, and those skilled in the art to which the present invention pertains may make various modifications and variations without departing from the essential characteristics of the present invention. Therefore, the embodiments disclosed in the present invention are not intended to limit the technical spirit of the present invention, but to explain, and the scope of the technical spirit of the present invention is not limited by these embodiments. The scope of protection of the present invention should be interpreted by the claims below, and all technical spirits within the scope equivalent thereto should be interpreted as being included in the scope of the present invention.

10...레인지 로터리 센서 유니트
100..하우징 110...하우징 바디
120...하우징 커버 200...기판
300..로터리 샤프트 400...센싱부
10 ... range rotary sensor unit
100..housing 110 ... housing body
120 ... housing cover 200 ... substrate
300..Rotary shaft 400 ... Sensing part

Claims (14)

하우징과, 상기 하우징에 수용 배치되는 기판과, 상기 하우징을 관통하여 회동 가능하게 배치되는 로터리 샤프트 바디 및 상기 로터리 샤프트 바디로부터 외주 방향으로 배치되는 로터리 샤프트 윙을 포함하는 로터리 샤프트와, 상기 로터리 샤프트 윙에 배치되어 회동하는 제 1 센싱 가동부 및 상기 제 1 센싱 가동부에 대응하여 상기 제 1 센싱 가동부의 회동을 감지하는 제 1 센싱 고정부를 포함하는 제 1 센싱 모듈 및 상기 로터리 샤프트 바디에 배치되는 제 2 센싱 가동부 및 상기 기판에 상기 제 2 센싱 가동부와 이격 배치되어 상기 제 2 센싱 가동부의 회동을 감지하는 제 2 센싱 고정부를 구비하는 제 2 센싱 모듈을 포함하는 센싱부를 구비하고, 상기 제 2 센싱 가동부는 자석이고, 상기 제 2 센싱 고정부는 상기 제 2 센싱 가동부의 위치 변동에 따라 변화되는 신호를 출력하는 두 개의 소자를 포함하는 자기 센서이고, 상기 제 2 센싱 고정부는 상기 제 2 센싱 가동부와 이격되어 배치되는 홀소자를 각각 구비하는 두 개의 홀센서를 포함하고, 상기 제 2 센싱 가동부는, 상기 로터리 샤프트 바디의 외주에 배치되는 호상의 센싱 가동부 마그네트를 포함하고,
상기 두 개의 홀센서는 상기 로터리 샤프트 바디의 반경 방향으로 순차 배치되고,
상기 기판은 메인 기판과 상기 메인 기판에 수직 배치되는 버티컬 기판을 구비하고, 상기 제 2 센싱 고정부는 상기 버티컬 기판에 배치되고, 상기 제 2 센싱 고정부는 상기 제 2 센싱 가동부와 이격되어 배치되는 자기 소자를 포함하고, 상기 제 2 센싱 가동부는, 상기 로터리 샤프트 바디의 외주에 배치되는 호상의 센싱 가동부 마그네트를 포함하는 것을 특징으로 하는 레인지 로터리 센서 유니트.
A rotary shaft comprising a housing, a substrate disposed in the housing, a rotary shaft body rotatably disposed through the housing, and a rotary shaft wing disposed in an outer circumferential direction from the rotary shaft body, and the rotary shaft wing A first sensing module including a first sensing movable part which is disposed and rotated and a first sensing fixture that senses the rotation of the first sensing movable part in correspondence with the first sensing movable part, and a second disposed on the rotary shaft body A sensing unit including a second sensing module having a second sensing fixture for sensing rotation of the second sensing movable unit is spaced apart from the second sensing movable unit on the sensing movable unit and the substrate, and the second sensing movable The part is a magnet, and the second sensing fixing part changes according to the positional change of the second sensing movable part. It is a magnetic sensor including two elements for outputting a signal, and the second sensing fixture includes two Hall sensors each having a Hall element spaced apart from the second sensing movable portion, and the second sensing movable portion , Includes an arc-shaped sensing movable part magnet disposed on the outer periphery of the rotary shaft body,
The two Hall sensors are sequentially arranged in the radial direction of the rotary shaft body,
The substrate includes a main substrate and a vertical substrate vertically disposed on the main substrate, the second sensing fixture is disposed on the vertical substrate, and the second sensing fixture is spaced apart from the second sensing movable portion Including, The second sensing movable unit, Range rotary sensor unit characterized in that it comprises an arc-shaped sensing movable unit magnet disposed on the outer circumference of the rotary shaft body.
제 1항에 있어서,
상기 제 2 센싱 가동부는 상기 제 2 센싱 고정부가 감지하는 대응하는 영역으로, 복수 개의 제 2 센싱 가동 영역을 구비하고, 상기 제 2 센싱 가동 영역에 대하여, 상기 제 2 센싱 가동부는 상기 로터리 샤프트 바디의 회동에 의한 상기 센싱 가동부 마그네트와 상기 제 2 센싱 가동부 사이의 상대 위치와 출력 신호 간에 선형 출력 관계를 이루고, 상기 제 2 센싱 가동 영역의 외측에 대하여 상기 선형 출력 관계가 유지되는 오버스트로크 영역을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 레인지 로터리 센서 유니트.
According to claim 1,
The second sensing movable part is a corresponding area sensed by the second sensing fixing part, and includes a plurality of second sensing movable areas, and for the second sensing movable area, the second sensing movable part is of the rotary shaft body. A linear output relationship between an output signal and a relative position between the sensing movable unit magnet and the second sensing movable unit by rotation, and further comprising an overstroke area in which the linear output relationship is maintained outside the second sensing movable area Range rotary sensor unit, characterized in that.
제 2항에 있어서,
상기 센싱부는 차량의 P(주차), D(주행), R(후진), N(중립) 중의 하나 이상을 포함하는 사전 설정된 변속 레인지를 감지하고,
상기 제 2 센싱 가동부의 상기 제 2 센싱 가동 영역은 상기 사전 설정된 변속 레인지에 대응하고,
상기 사전 설정된 변속 레인지 중의 인접한 적어도 두 개의 변속 레인지의 사이에 버퍼 레인지가 구비되고,
상기 제 2 센싱 가동부는 상기 버퍼 레인지에 대응하는 제 2 센싱 가동 버퍼 영역을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 레인지 로터리 센서 유니트.
According to claim 2,
The sensing unit detects a preset shift range including one or more of P (parking), D (driving), R (reverse), and N (neutral) of the vehicle,
The second sensing movable region of the second sensing movable unit corresponds to the preset shift range,
A buffer range is provided between at least two adjacent shift ranges of the preset shift range,
The second sensing movable unit further includes a second sensing movable buffer area corresponding to the buffer range.
제 3항에 있어서,
상기 제 2 센싱 가동 영역의 길이는 상기 제 2 센싱 가동 버퍼 영역의 길이보다 큰 것을 특징으로 하는 레인지 로터리 센서 유니트.
According to claim 3,
The length of the second sensing movable region is greater than the length of the second sensing movable buffer region.
제 4항에 있어서,
상기 제 2 센싱 가동부는 상기 로터리 샤프트 바디가 회동하는 원주 방향 및 상기 로터리 샤프트 바디의 반경 방향으로 상이한 극성이 배치되는 것을 특징으로 하는 레인지 로터리 센서 유니트.
The method of claim 4,
The second sensing movable unit is a range rotary sensor unit, characterized in that different polarities are arranged in a circumferential direction in which the rotary shaft body rotates and a radial direction of the rotary shaft body.
삭제delete 삭제delete 제 1항에 있어서,
상기 두 개의 홀센서 중 상기 센싱 가동부 마그네트 측에 배치되는 홀센서의 홀소자는 반경 방향으로 외측을 향하여 배치되고 다른 하나의 홀센서는 반경 방향으로 내측을 향하여 배치되는 것을 특징으로 하는 레인지 로터리 센서 유니트.
According to claim 1,
The range rotary sensor unit, characterized in that the Hall element of the Hall sensor disposed on the sensing movable part magnet side of the two Hall sensors is arranged toward the outside in the radial direction and the other Hall sensor is arranged toward the inside in the radial direction.
제 8항에 있어서,
상기 제 2 센싱 고정부는 상기 기판에 배치되어 상기 센싱 가동부 마그네트와의 상대 높이를 조정하여 지지하는 홀더를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 레인지 로터리 센서 유니트.
The method of claim 8,
The second rotary fixing unit is disposed on the substrate, and further comprising a holder for adjusting and supporting a relative height with the sensing movable part magnet.
삭제delete 제 1항에 있어서,
상기 제 2 센싱 고정부는 상기 제 2 센싱 가동부와 이격되어 배치되는 자기 소자를 포함하고,
제 2 센싱 가동부는, 상기 로터리 샤프트 바디의 외주에 배치되는 호상의 센싱 가동부 마그네트를 포함하는 것을 특징으로 하는 레인지 로터리 센서 유니트.
According to claim 1,
The second sensing fixing part includes a magnetic element that is spaced apart from the second sensing movable part,
The second sensing movable unit includes a arc-shaped sensing movable unit magnet disposed on an outer circumference of the rotary shaft body.
제 1항에 있어서,
상기 제 1 센싱 가동부는:
상기 로터리 샤프트 윙에 수용 배치되는 제 1 센싱 가동 탄성부(421)와,
상기 제 1 센싱 가동 탄성부(421)에 의하여 탄성 지되어 상기 로터리 샤프트 윙과 함께 회동하는 제 1 센싱 가동 접점부(423)를 구비하고,
상기 제 1 센싱 고정부는 상기 제 1 센싱 가동 접점부의 대응 위치로 상기 하우징 측에는 상기 제 1 센싱 가동 접점부와 접촉 가능한 고정 접점인 것을 특징으로 하는 레인지 로터리 센서 유니트.
According to claim 1,
The first sensing movable part:
The first sensing movable elastic portion 421 is accommodated in the rotary shaft wing,
The first sensing movable contact portion 423 is elastically supported by the first sensing movable elastic portion 421 and rotated together with the rotary shaft wing.
The first sensing fixed portion is a range rotary sensor unit, characterized in that a fixed contact capable of contacting the first sensing movable contact portion on the housing side to a corresponding position of the first sensing movable contact portion.
제 1항에 있어서,
상기 하우징은:
상기 기판이 배치되는 하우징 바디와,
상기 하우징 바디와 맞물리어 내부 공간을 형성하는 하우징 커버를 구비하고,
상기 하우징 커버의 상기 하우징 바디를 향한 일면에는 커버 가이드가 형성되고,
상기 로터리 샤프트 윙의 상기 커버 가이드에 대응하는 위치에는 상기 커버 가이드와 상대 회동 가능하게 상기 커버 가이드와 맞물림 상대 가동 가능한 샤프트 윙 가이드가 구비되는 것을 특징으로 하는 레인지 로터리 센서 유니트.
According to claim 1,
The housing is:
A housing body on which the substrate is disposed,
It has a housing cover to form an interior space in engagement with the housing body,
A cover guide is formed on one surface of the housing cover facing the housing body,
Range rotary sensor unit, characterized in that provided in the position corresponding to the cover guide of the rotary shaft wing relative to the cover guide to be engaged with the cover guide to be movable relative to the shaft wing guide.
제 1항에 있어서,
상기 하우징의 내측에는 상기 로터리 샤프트의 회동을 제한하는 하우징 스톱퍼가 더 구비되는 것을 특징으로 하는 레인지 로터리 센서 유니트.
According to claim 1,
The range rotary sensor unit further comprises a housing stopper for restricting rotation of the rotary shaft inside the housing.
KR1020160157680A 2014-06-24 2016-11-24 Shifting-range rotary sensor unit for a vehicle KR102103536B1 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20140077547 2014-06-24
KR1020140077547 2014-06-24

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020140135869A Division KR101681741B1 (en) 2014-06-24 2014-10-08 Shifting-range rotary sensor unit for a vehicle

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20160141377A KR20160141377A (en) 2016-12-08
KR102103536B1 true KR102103536B1 (en) 2020-04-24

Family

ID=55164741

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020140135869A KR101681741B1 (en) 2014-06-24 2014-10-08 Shifting-range rotary sensor unit for a vehicle
KR1020160157680A KR102103536B1 (en) 2014-06-24 2016-11-24 Shifting-range rotary sensor unit for a vehicle

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020140135869A KR101681741B1 (en) 2014-06-24 2014-10-08 Shifting-range rotary sensor unit for a vehicle

Country Status (1)

Country Link
KR (2) KR101681741B1 (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101990386B1 (en) * 2017-11-03 2019-06-18 주식회사 디아이씨 Electronic range switching system
KR102348898B1 (en) * 2019-03-15 2022-01-11 에스엘 주식회사 Pedal apparatus for vehicle
JP2021167181A (en) * 2020-04-13 2021-10-21 株式会社東海理化電機製作所 Shifter

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008162420A (en) * 2006-12-28 2008-07-17 Nippon Seiki Co Ltd Accelerator opening detector
WO2013061503A1 (en) * 2011-10-27 2013-05-02 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社 Detecting sensor manufacturing method, detecting sensor, and transmission

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3616480B2 (en) * 1997-07-29 2005-02-02 松下電工株式会社 Control switch for automatic transmission
KR20100070593A (en) * 2008-12-18 2010-06-28 대성전기공업 주식회사 Internal mode switch device for vehicle
KR102050724B1 (en) * 2012-06-28 2019-12-02 엘지이노텍 주식회사 Substrate for torque angle sensor and torque angle sensor having the same

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008162420A (en) * 2006-12-28 2008-07-17 Nippon Seiki Co Ltd Accelerator opening detector
WO2013061503A1 (en) * 2011-10-27 2013-05-02 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社 Detecting sensor manufacturing method, detecting sensor, and transmission

Also Published As

Publication number Publication date
KR20160141377A (en) 2016-12-08
KR101681741B1 (en) 2016-12-02
KR20160000816A (en) 2016-01-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8334688B2 (en) Multi-position switch having dual output hall device
US8928308B2 (en) Current sensor
US7509883B2 (en) Torque detecting apparatus and manufacturing method thereof
KR102103536B1 (en) Shifting-range rotary sensor unit for a vehicle
KR20100070593A (en) Internal mode switch device for vehicle
US10259499B2 (en) Rotating connector
KR20160063998A (en) Magnetic detection device and torque sensor including the same
JP2004309463A (en) Instrument for measuring torque applied to shaft
JP6947236B2 (en) Detection device
JP2012103185A5 (en)
KR101882550B1 (en) Torque sensor unit
KR101629088B1 (en) Shifting-range rotary sensor unit for a vehicle
US20170140886A1 (en) Rotational movement detection device
JP2014149180A (en) Torque sensor
WO2021020541A1 (en) Rotation angle detection sensor
JP6282010B2 (en) Position detection device
KR20160043228A (en) Shifting-range rotary sensor unit for a vehicle
JP2009204567A (en) Rotation angle detecting device
KR101949432B1 (en) Torque sensor unit
KR100721099B1 (en) Torque Sensor
JP6825405B2 (en) Valve device
JP2012137383A (en) Gear shift position detector
KR200470046Y1 (en) Electric power steering system
JP7106051B2 (en) Rotation detection device and method for manufacturing rotation detection device
JP2012194144A (en) Torque sensor

Legal Events

Date Code Title Description
A107 Divisional application of patent
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right