RU91422U1 - Бесконтактный датчик положения педали - Google Patents

Бесконтактный датчик положения педали Download PDF

Info

Publication number
RU91422U1
RU91422U1 RU2009131887/22U RU2009131887U RU91422U1 RU 91422 U1 RU91422 U1 RU 91422U1 RU 2009131887/22 U RU2009131887/22 U RU 2009131887/22U RU 2009131887 U RU2009131887 U RU 2009131887U RU 91422 U1 RU91422 U1 RU 91422U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
integrated circuit
programmable integrated
magnetic field
magnet
Prior art date
Application number
RU2009131887/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Михайлович Терешенок
Сергей Олегович Копыток
Наталья Станиславовна Морозова
Михаил Абрамович Чернин
Елена Викторовна Роменская
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Экран"
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 Открытое акционерное общество "Экран" filed Critical Открытое акционерное общество "Экран"
Priority to RU2009131887/22U priority Critical patent/RU91422U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU91422U1 publication Critical patent/RU91422U1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
  • Transmission And Conversion Of Sensor Element Output (AREA)
  • Mechanical Control Devices (AREA)

Abstract

Бесконтактный датчик положения педали, включающий ротор с магнитом, образующим рабочее магнитное поле, установленным во втулке, закрепленной на роторе блок педали, движущимся относительно неподвижного статора с датчиком магнитного поля, механически связанным с ножной педалью акселератора, относительное движение которой вызывает образование сигнала, пропорционального перемещению магнита, статор представляет собой программируемую интегральную схему с чувствительными элементами, для ограничения осевых перемещений ротора в датчике применяется крышка-ограничитель, жестко фиксируемая в корпусе поверх роторного узла, отличающийся тем, что магнит выполнен прямоугольным и не ориентированным в установочной втулке ротора, датчик магнитного поля в виде магнитно-резистивного элемента установлен по центру программируемой интегральной схемы, при этом программируемая интегральная схема снабжена схемой защиты и вторичным источником питания, в составе схемы защиты имеется защита от переполюсовок и помех по бортовой сети АТС, причем программируемая интегральная схема выполнена с возможностью образовывать на выходе полный и половинный сигналы, выводящиеся на блок управления борт сети, что позволяет при отказе одного из выходов блока управления работать сигналу со второго выхода.

Description

Полезная модель относится к электронному приборостроению и может быть непосредственно использована в электронных системах управления автомобилем для определения угла нажатия педали акселератора или в других автомобильных системах, требующих получения аналогового, ШИМ-или высокоразрешающего последовательно кодируемого цифрового сигнала абсолютного углового положения вращающегося объекта.
Известен бесконтактный датчик положения педали (Патент РФ 2301399, МПК G01B 7/30 (2006.01), опубл. 20.06.2007 Бюл. №17) [1] (прототип), который содержит ротор с магнитом, движущимся относительно неподвижного статора. Статор представляет собой программируемую интегральную схему двухосевого углового энкодера с интегрированным крестообразным массивом чувствительных элементов. Диаметрально намагниченный магнит, образующий рабочее параллельное магнитное поле, установлен во втулке с пазами под отвертку. Втулка жестко установлена по результатам выравнивания магнита в установочной втулке ротора с выполненной в ней ориентирующей лыской или пазом. Угол поворота установочной втулки ограничен упорами в основании корпуса и выступами установочной втулки. Поверх роторного узла установлена крышка-ограничитель.
К недостаткам данного устройства относятся невысокая надежность, чувствительность к вибрации недостаточные интерфейсные возможности, предварительная установка магнита, в точно ориентированном положении, перед программированием, получение на выходе одного сигнала, невозможность работать от борт сети. Отсутствие в известном бесконтактном датчике положения педали встроенной схемы защиты ограничивает его функциональные возможности.
Задачей на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является создание устройства, обладающего упрощенной конструкцией и технологией, повышенным уровнем точности, надежности измерений и чувствительности.
Поставленная задача решается за счет того, что в устройстве бесконтактного датчика положения педали, содержащем ротор с магнитом, образующим рабочее магнитное поле, установленным во втулке, закрепленной на роторе блок педали, движущимся относительно неподвижного статора с датчиком магнитного поля, механически связанным с ножной педалью акселератора, относительное движение которой вызывает образование сигнала пропорционального перемещению магнита. Статор представляет собой программируемую интегральную схему с чувствительными элементами. Для ограничения осевых перемещений ротора в датчике применяется крышка-ограничитель, жестко фиксируемая в корпусе поверх роторного узла, согласно техническому решению магнит выполнен прямоугольным и не ориентированным в установочной втулке ротора, датчик магнитного поля в виде магнитно-резистивного элемента установлен по центру программируемой интегральной схемы, при этом программируемая интегральная схема снабжена схемой защиты и вторичным источником питания, в составе схемы защиты имеется защита от переполюсовок и помех по бортовой сети АТС, причем программируемая интегральная схема выполнена с возможностью образовывать на выходе полный и половинный сигналы, выводящиеся на блок управления борт сети, что позволяет при отказе одного из выходов блок управления работать сигналу со второго выхода.
Сущность полезной модели поясняется:
фиг.1 - функциональной схемой предлагаемого устройства,
фиг.2 - главным видом бесконтактного датчика положения педали. Функциональная схема фиг.1 состоит из датчика магнитного поля 1, магнита 2, вторичного источника питания 3, схемы защиты, в составе которой имеется защита от переполюсовок и помех по бортовой сети АТС 4 и двух выходов 6, 7, разделенных делителем 5.
Предлагаемое устройство содержит магнит 2 фиг.2, движущийся относительно неподвижного статора, статор представляет собой программируемую интегральную схему 3 фиг.2, магнит 2 фиг.2 установленный во втулке 5, с изолятором 4, закрепленной на роторе блок педали 7 фиг.2, движущимся относительно неподвижного статора с датчиком магнитного поля 1 фиг.1, в виде магнитно-резистивного элемента 1 фиг.2, в центре на программируемой интегральной схеме 3 фиг.2, располагается схема защиты и вторичный источник питания 3 фиг.1, в составе схемы защиты имеется защита от переполюсовок и помех по бортовой сети АТС 4 фиг.1. Колпачок 6 фиг.2, служит защитой втулки 5 фиг.2, блока педали 7 фиг.2, механически связанного с ножной педалью акселератора, относительное движение которой вызывает образование сигнала пропорционального перемещению магнита 2 фиг.2, который заливается или вклеивается в изолятор 4 фиг.2. Параллельно лицевой поверхности программируемой интегральной схемы 3 фиг.2, установлен датчик магнитного поля 1 фиг.1, в виде магнитно-резистивного элемента 1 фиг.2. со вторичным источником питания 3 фиг.1 в составе схемы защиты имеется защита от переполюсовок и помех по бортовой сети АТС 4 фиг.1, блок педали 7 фиг.2 закрепленный на втулке 5 фиг.2, устанавливается в нулевом положении, затем программируется программируемая интегральная схема 3 фиг.2, после окончания сборочного процесса программируется выходной разъем, первое программирование производится на, программируемой интегральной схеме 3 фиг.2, а затем по выходу 6, 7 фиг.1.
Поверх роторного узла устанавливается крышка-ограничитель 10 фиг.2, жестко фиксируемая в корпусе 9 фиг.2, поверх роторного узла. Бесконтактный датчик положения педали работает следующим образом:
Нулевую точку магнит 2 фиг.2, схема запоминает в любом случае. Нулевая точка по команде запоминает перемещение блока педали 7 фиг.2, относительно нулевой точки при перемещении блока педали 7 фиг.2 измеряется угол. При изменении положения полюсов магнита 2 фиг.2, изменяются параметры датчика магнитного поля 1 фиг.1 и соответственно на выходе 6, 7 фиг.1, меняется значение напряжения, которое пропорционально углу поворота блока педали 7 фиг.2 и соответственно углу поворота датчика магнитного поля 1 фиг.1., при этом выходной сигнал на выходе 6 фиг.1, в два раза больше чем на выходе 7 фиг.1. Это обеспечивает делитель 5 фиг.1. В исходное положение блок педали 7 фиг.2 возвращается с помощью встроенной пружины 8 фиг.2 Сигнал выводиться на жгут 11 фиг.2, и затем передается на разъем и блок управления борт сети (на рис.не показан).
При нажатии ножной педали акселератора, бесконтактный датчик положения педали передает показания перемещения педали относительно угла поворота блок педали 7 фиг.2. при перемещении педали поворачивается датчик магнитного поля 1 фиг.1. и в начальное положение педаль возвращает пружина 7 фиг.2. Для исключения повреждения схемы защиты, при неправильной подаче питания, в соответствии с ГОСТ 28751-90, в составе схемы защиты имеется защита от переполюсовок и помех по бортовой сети АТС 4 фиг.2. Бесконтактный датчик положения педали производит на выходе 6, 7 фиг.1. полный и половинный аналоговые сигналы, в случае повторной перепроверки сигнал может дублироваться.
Бесконтактный датчик положения педали можно сделать с цифровым сигналом в виде кода с интерфейсом.
Предлагаемый бесконтактный датчик положения педали устойчив к вибрации, обладает расширенными интерфейсными возможностями, возможностью работать от борт сети, получением двух сигналов на выходе, при сборке не требуется предварительная установка магнита, в точно ориентированном положении перед программированием. Наличие в бесконтактном датчике положения педали встроенной схемы защиты от переполюсовок и помех по бортовой сети АТС расширяет его функциональные возможности.
Таким образом, данное устройство обладает упрощенной конструкцией и технологией сборки и монтажа более точным измерением, имеет простую и дешевую схему сборки, то есть данное устройство применимо. Предлагаемый бесконтактный датчик положения педали уже может быть освоен промышленностью в настоящее время. Заявителем изготовлена опытная партия бесконтактных датчиков положения педали.
Проведены стендовые испытания и испытания в условиях эксплуатации показали надежность бесконтактных датчиков положения педали по сравнению с аналогичными устройствами, применяемыми в настоящее время. Принято решение о серийном производстве указанных бесконтактных датчиков положения педали.
Источники информации принятые во внимание:
1. Патент РФ 2301399, МПК G01B 7/30 (2006.01), опубл. 20.06.2007.

Claims (1)

  1. Бесконтактный датчик положения педали, включающий ротор с магнитом, образующим рабочее магнитное поле, установленным во втулке, закрепленной на роторе блок педали, движущимся относительно неподвижного статора с датчиком магнитного поля, механически связанным с ножной педалью акселератора, относительное движение которой вызывает образование сигнала, пропорционального перемещению магнита, статор представляет собой программируемую интегральную схему с чувствительными элементами, для ограничения осевых перемещений ротора в датчике применяется крышка-ограничитель, жестко фиксируемая в корпусе поверх роторного узла, отличающийся тем, что магнит выполнен прямоугольным и не ориентированным в установочной втулке ротора, датчик магнитного поля в виде магнитно-резистивного элемента установлен по центру программируемой интегральной схемы, при этом программируемая интегральная схема снабжена схемой защиты и вторичным источником питания, в составе схемы защиты имеется защита от переполюсовок и помех по бортовой сети АТС, причем программируемая интегральная схема выполнена с возможностью образовывать на выходе полный и половинный сигналы, выводящиеся на блок управления борт сети, что позволяет при отказе одного из выходов блока управления работать сигналу со второго выхода.
    Figure 00000001
RU2009131887/22U 2009-08-24 2009-08-24 Бесконтактный датчик положения педали RU91422U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009131887/22U RU91422U1 (ru) 2009-08-24 2009-08-24 Бесконтактный датчик положения педали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009131887/22U RU91422U1 (ru) 2009-08-24 2009-08-24 Бесконтактный датчик положения педали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU91422U1 true RU91422U1 (ru) 2010-02-10

Family

ID=42124129

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009131887/22U RU91422U1 (ru) 2009-08-24 2009-08-24 Бесконтактный датчик положения педали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU91422U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106625020B (zh) 高速高精机床主轴、电主轴磁感应增量型总线式编码器
CN101226066B (zh) 一种基于旋转变压器的多圈绝对型旋转编码器
EP1576339A1 (en) Magnetic position sensor
CN201311272Y (zh) 无接触式高精度角度传感器
US11984837B2 (en) Method for determining an angular position of a rotating component, in particular of an electric motor for a clutch actuation system of a vehicle
US20180209200A1 (en) Door position detection device for electric door opener
KR20150087373A (ko) 전기 모터의 위치 결정 및/또는 제어 방법
WO2006020201A1 (en) Offset magnet rotary position sensor
RU91422U1 (ru) Бесконтактный датчик положения педали
CN101976035B (zh) 一种时钟钟针位置检测装置及检测方法
CN105387879A (zh) 大中心孔轴向充磁结构的绝对位置磁编码器
CN202276311U (zh) 基于磁环及霍尔传感器的pet-ct机轮毂电机位置检测装置
CN107389104B (zh) 一种多圈磁绝对角度传感器
CN201364138Y (zh) 角位移导电塑料标准电流输出传感器
CN207819699U (zh) 一种非接触式舵机控制系统
CN109000554A (zh) 基于非对称磁极结构的绝对式磁电角位移传感器实现方法
CN104340072A (zh) 具有装备磁体的指针的车辆仪表板
CN210375163U (zh) 一种编码器
CN207163475U (zh) 一种磁绝对角度传感器
CN203177868U (zh) 非接触式节气门位置传感器
CN205352419U (zh) 一种磁阻绝对式编码器
US12104928B2 (en) Absolute encoder
RU132180U1 (ru) Устройство для измерения угловых перемещений
CN211317206U (zh) 一种绝对式角度测量装置
CN204188178U (zh) 光电二维编码器

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20110825

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20121120