WO2006034993A1 - Kapazitiver annäherungs- und/oder berührungsschalter - Google Patents

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WO2006034993A1
WO2006034993A1 PCT/EP2005/054768 EP2005054768W WO2006034993A1 WO 2006034993 A1 WO2006034993 A1 WO 2006034993A1 EP 2005054768 W EP2005054768 W EP 2005054768W WO 2006034993 A1 WO2006034993 A1 WO 2006034993A1
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compression spring
switch according
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cover plate
electrically conductive
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PCT/EP2005/054768
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Hans-Jürgen Romanowski
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BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
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    • H03K2217/96076Constructional details of capacitive touch and proximity switches with spring electrode

Definitions

  • the invention relates to a capacitive proximity and / or touch switch, with an electrically conductive body, which is arranged between an electrically insulating cover plate and a spaced therefrom carrier plate and elastically deformable in the spacing direction, wherein the electrically conductive body with its upper End rests against the underside of the cover plate and there forms a sensor surface and wherein the electrically conductive body is connected at its lower end with an electrically conductive contact of the carrier plate.
  • Such a capacitive proximity or touch switch is already known from US 5 892 652 A.
  • a leaf spring is provided as an electrically conductive body, which is bent in the shape of a Z.
  • This leaf spring consists of a base plate which is mounted on the support plate and an upper plate which can be pressed against the underside of the cover plate arranged parallel to the carrier plate and forms the sensor surface there.
  • the base plate and the upper plate form the two ends of the Z, which are interconnected by a middle, oblique part of the Z.
  • Such a leaf spring has the disadvantage that exist in absence of surface parallelism between the cover plate and the upper plate of the leaf spring air gaps between the upper plate and the underside of the cover plate, so that the reaction sensitivity of the touch switch is reduced upon contact of the top of the cover plate.
  • Another disadvantage is that with variation of the distance between the cover plate and the support plate in addition to the distance of the upper plate to the base plate and their lateral position varies with each other, so that when fixed to the support plate base plate, the position of the sensor surface on the underside of the cover depending on Distance between cover plate and carrier plate is different.
  • the present invention is therefore based on the object of providing an improved capacitive proximity and / or touch switch.
  • the aforementioned object is achieved with a capacitive proximity and / or touch switch of the type mentioned in the present invention in that the electrically conductive body is a coiled from a stretched body compression spring.
  • the invention has the advantage that different distances between the cover plate and the carrier plate can be bridged with the tortuous compression spring, without the position of the sensor surface laterally displaced on the underside of the cover plate. Furthermore, in addition to deviations in the parallelism between the carrier plate and cover plate and unevenness of the underside of the cover plate and curvatures of the cover plate can be compensated in a simple manner by the tortuous spring.
  • the stretched body is preferably a spring wire with a round or rectangular cross section, from which the compression spring can be wound in a simple manner.
  • the compression spring has an upper end and a lower end opposite the upper end, with the upper end on the cover plate and the lower end on the carrier plate.
  • the compression spring at its upper end at least one voltage applied to the underside of the cover plate upper turn, which forms the sensor surface.
  • the upper turn has at least three locations of immediate mechanical contact with the underside of the cover plate.
  • the compression spring on at least one of its ends at least two windings, which lie spirally in a plane. It is synonymous, whether the turns are wound from the inside to the outside or from outside to inside. By these spirally nested turns a Windungsteller is formed at the upper end of the compression spring, which rests against the underside of the cover plate.
  • Windungsteller is in itself so elastic that unevenness of the underside of the cover plate can be easily compensated within the surface of Windungstellers. Due to the spirally nested coils at the lower end of the
  • Compression spring ensures a stable support of the compression spring on the support plate, whereby the compression spring can be easily aligned perpendicular to the carrier plate during a loading process of the carrier plate.
  • the compression spring between the cover plate and the support plate is under compressive stress
  • the compression spring has at its upper end a shape which is adapted form-fitting manner to the underside of the cover plate.
  • this Windungsteller can be adapted under compressive pressure spring its shape to the shape of the underside of the cover, so that the upper turns fit positively against the underside of the cover , In this way, even with arched cover plates, an optimal contact between the sensor surface formed by the turntable and the underside of the cover plate can be produced.
  • the compression spring is formed keglig at least in an upper and / or lower portion such that the compression spring has turns with different winding diameters.
  • This has the advantage that at compressive stress several turns come spiraling in one plane and in this way forms a turn plate only when the compression spring is under compressive stress.
  • it is not necessary to form the compression spring, especially at its upper end, already from the one hand with a Windungsteller, but the Windungsteller is formed automatically, as soon as the compression spring is mounted under pressure between the cover plate and support plate.
  • the axial distance in the direction of the axial spring extension which lies in the range between zero and a cross-sectional area dimension of the stretched body in the direction of the axial spring extension, and a radial distance in the direction of the radial spring extension, which is in the range between one and one and a half times the cross-sectional area dimension of the elongate body in the direction of the radial spring extent.
  • the turns e.g. the central axes of the stretched body, determined.
  • these closely adjacent turns which are arranged in particular at the upper or lower end of the compression spring, a hooking of several identical compression springs is prevented or reduced in an automated assembly process of the carrier plates or reduced because the distance between two turns is less than that corresponding dimension of the stretched body.
  • the compression spring is cylindrically shaped at least in a partial region, whereby a buckling of the compression spring is avoided in this part, as soon as the compression spring is placed under pressure during assembly between the support plate and cover plate.
  • the cylindrical portion has at least at one of its ends a base portion in which there is an axial distance in the direction of the axial spring extent between at least two consecutive turns which is smaller than two cross-sectional area dimension of the elongated body in the direction of the axial spring extent.
  • the distance between each of the central souls of the two adjacent turns is determined.
  • the lower part region is arranged at one end of the cylindrical section, to which adjoins an area with a smaller winding diameter or which is an end section of the compression spring itself.
  • the compression spring is cylindrically shaped in a first subregion and in a second subregion in such a way that the first subregion has a different winding diameter than the second subregion, and a conically shaped one between the first subregion and the second subregion Transition region is arranged.
  • the two subregions can thus move into one another, so that the subarea with the smaller winding diameter comes to rest within the subarea with the larger winding diameter, at least with part of its axial extent.
  • the spring travel of the compression spring achieved in this way is extended relative to a spring travel defined by uniform contact of the turns, so that the range of distances between support plate and cover plate, in which the pressure spring can be used, is correspondingly increased.
  • the compression spring at its lower end to a position and / or rotation, which is formed in particular by a molded Lötsammlung and / or a molded solder pin.
  • the compression spring can be soldered with its lower end in a simple manner with the electrically conductive contact of the carrier plate.
  • the compression spring at its lower end at least one voltage applied to the support plate bottom turn.
  • the compression spring in particular with its lower turn, is galvanically connected to at least three locations with the electrically conductive contact.
  • This has the advantage that the compression spring for a soldering process can assume a stable position on the support plate. In this way, on the one hand achieves a mechanically stress-free solder joint and on the other hand, the lower turn in the form of an SMD solder joint are soldered to the support plate.
  • the compression spring at its lower ends at least two windings, which lie spirally in a plane. By an increasing number of such turns, the wetting surface of the compression spring is increased, which is wetted in the soldering process with solder paste, so that the stability of the compression spring is increased on the support plate in the soldering process.
  • a Luminous element such as an LED, an incandescent lamp or a light guide arranged.
  • This light-emitting element can serve to identify the sensor surface or to signal various switching states of the proximity and / or touch switch.
  • FIG. 1 shows a schematic sectional view of a capacitive proximity and / or touch switch according to the invention
  • FIG. 2 shows a schematic side view of a first embodiment of a compression spring according to the invention
  • FIG. 3 shows a schematic side view of a second embodiment of a compression spring according to the invention
  • Fig. 4 shows a schematic side view of a third embodiment of a compression spring according to the invention.
  • the switch 1 contains, as an electrically conductive body, a tortuous compression spring 2, which is preferably formed from spring wire.
  • This spring wire preferably has a round cross-section 3, but other cross-sectional shapes are possible, such as an oval or a polygon.
  • the compression spring 2 has at its upper end a plurality of turns 4, which bear against a bottom 5 of a curved, electrically insulating cover plate 6 positively and under a compressive stress. These windings are spirally in one another and thus form a flat Windungssteller 7, which is under the spring tension elastically adapts to the curvature of the cover plate 6.
  • the cover plate 6 may consist of a dielectric such as glass, glass ceramic or plastic.
  • a support plate 8 is arranged with an electrically conductive contact surface 9 facing the underside 5 of the cover plate 6.
  • the support plate 8 may be a plastic plate having on at least one of its sides of the plate mentioned contact surface 9 and optionally interconnects, via which the contact surface 9 with an evaluation circuit (not shown) is electrically connected.
  • the compression spring 2 has at its lower end a lower turn 10, with which it rests flat against the contact surface 9 of the support plate 8.
  • a Lötsammlung 11 is formed as a position and / or rotation, which projects through a hole 12 of the support plate 8 therethrough.
  • the solder lug 11 is connected by a wave solder connection 13 and the lower turn 10 by an SMD solder joint 14 to the support plate 8.
  • the compression spring 2 is conically shaped in the form of a truncated cone, wherein the winding diameter decreases from the lower turn 10 to Windungsteller 7.
  • a sensor surface 15 is determined, which is bounded by an outer winding 16 of the upper windings 4.
  • the outer winding 16 lies completely against the underside 5 of the cover plate 6. If an element, such as a finger, for example, which leads to a potential, in particular ground potential, which is different from the potential of the contact surface 9 of the carrier plate 8, is brought closer to and / or brought into contact with a surface region 17 of the cover plate 6 opposite the sensor surface 15 , it is caused by a capacitance change of an existing from the element or the finger, the cover plate and the sensor surface 15 capacitor.
  • the capacitance change can be determined and evaluated by the evaluation circuit.
  • a light source such as an LED may be provided to identify the sensor surface 15 or to signal different switching states of the switch 1.
  • an electrically conductive layer may be applied (not shown) to provide uniform contact upon contact Potential distribution in the sensor surface 15 opposite surface region 17 to produce.
  • this electrically conductive layer whose shape may be different from that of the sensor surface 15, may also extend beyond the surface area 17, thereby increasing the area in which the proximity or touch switch can be operated.
  • This electrically conductive layer may in turn be coated with a dielectric protective layer (not shown) to prevent damage to the electrically conductive layer and / or to characterize the position of the proximity switch.
  • FIG. 2 shows a schematic side view of a first embodiment of the compression spring 2 according to the invention.
  • the helically wound compression spring 2 has a lower portion 18 in the form of a truncated cone, wherein the
  • Windings 4a, 4b and 4c spiral into each other. In this way, the
  • Fig. 3 is a schematic side view of a second embodiment of the compression spring 2 according to the invention is shown.
  • the helically wound compression spring 2 has in this case a lower portion 21 in the form of a cylinder, in which the
  • Windungs mismesser from the lower turn 10 to the limit turn 19 remains the same.
  • the upper portion 20 connects in the form of a truncated cone, in which, however, now the winding diameter of the boundary winding 19 increases to the uppermost turn 4a, so that when mounting the compression spring 2 between the
  • FIG. 4 is a schematic side view of a third embodiment of the compression spring 2 according to the invention is shown.
  • the helically wound compression spring 2 has in this case at its lower end 22 two lower turns 10, 10 ', which lie spirally in a plane and thus ensure a stable support of the compression spring 2 on the support plate 8.
  • These lower windings 10, 10 ' are wetted in the soldering process with solder paste and soldered, for example in the form of an SMD solder joint with the support plate, which may be in particular a circuit board.
  • the compression spring 2 has, analogously to FIG.
  • a transitional region 23 in the form of a truncated cone in which, however, the winding diameter now decreases from the limit turn 19 'to a second limit turn 19 ".
  • a second part region 24 in the form of a cylinder adjoins the limit turn 19" the winding diameter remains the same from the second limit turn 19 "to a third limit turn 19 '".
  • the winding diameter of the second portion 24 is thus smaller than the winding diameter of the first portion 21 '.
  • the upper portion 20 in the form of a truncated cone adjoins the second portion 24 in analogy to FIG. 2, in which the diameter of the coil increases again from the limit turn 19 '"to the uppermost turn 4a and the compression spring 2 under pressure forms.
  • the turns 4a to 4g of the upper portion are wound so tightly that between each two adjacent turns there is an axial distance A in the direction of the axial spring extent of half a spring wire diameter D and a radial distance R in the direction of the radial spring extension of a whole spring wire diameter D.
  • the distance between two turns is measured from their midpoints.
  • a closed winding plate 7 thus forms, in which adjacent turns of the turns 4a to 4g touch.
  • the first cylindrical portion 21 ' has at its lower end a first lower portion 25 with three windings 26a, 26b and 26c and at its upper end a second lower portion 25' with three windings 26d, 26e and 26f, which are each wound so closely, that between each two adjacent turns an axial distance A 'in the direction of the axial spring extension of a Spring wire diameter D exists, ie, the adjacent turns 26a and 26b, 26b and 26c, 26d and 26e, 26e and 26f touch each other, so that in the lower portions 25 and 25 ', the compression spring 2 has no spring action.
  • the second cylindrical portion 24 has at its upper end to a third lower portion 25 "with three windings 26g, 26h and 26 i, which are also each wound so closely that between each two adjacent turns an axial distance
  • the compression spring 2 is integrally wound from metallic spring wire. But it is also possible to produce the compression spring 2 made of other electrically conductive materials, such as electrically conductive plastic or plastic with metallic soul, in the form of a plastic injection molding.
  • the compression spring 2 preferably has circular turns, but also various other shapes are possible, such as ovals, ellipses or polygons.

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Abstract

Die Erfindung bezieht sich auf einen kapazitiven Annäherungs- und/oder Berührungsschalter 1, mit einem elektrisch leitfähigen Körper, der zwischen einer elektrisch isolierenden Abdeckplatte 6 und einer im Abstand von dieser angeordneten Trägerplatte 8 angeordnet und in Abstandsrichtung elastisch verformbar ist, wobei der elektrisch leitfähige Körper mit seinem oberen Ende an der Unterseite 5 der Abdeckplatte 6 anliegt und dort eine Sensorfläche bestimmt und wobei der elektrisch leitfähige Körper mit seinem unteren Ende mit einem elektrisch leitenden Kontakt 9 der Trägerplatte 8 verbunden ist. Der elektrisch leitfähige Körper ist eine aus einem gestreckten Körper gewundene Druckfeder 2.

Description

Kapazitiver An nähern ngs- und/oder Berührungsschalter
Die Erfindung bezieht sich auf einen kapazitiven Annäherungs- und/oder Berührungsschalter, mit einem elektrisch leitfähigen Körper, der zwischen einer elektrisch isolierenden Abdeckplatte und einer im Abstand von dieser angeordneten Trägerplatte angeordnet und in Abstandsrichtung elastisch verformbar ist, wobei der elektrisch leitfähige Körper mit seinem oberen Ende an der Unterseite der Abdeckplatte anliegt und dort eine Sensorfläche bildet und wobei der elektrisch leitfähige Körper mit seinem unteren Ende mit einem elektrisch leitenden Kontakt der Trägerplatte verbunden ist.
Ein solcher kapazitiver Annäherungs- oder Berührungsschalter ist bereits aus US 5 892 652 A bekannt. Dort ist als elektrisch leitfähiger Körper eine Blattfeder vorgesehen, die in Form eines Z gebogen ist. Diese Blattfeder besteht aus einer Grundplatte, die auf der Trägerplatte befestigt ist und einer oberen Platte, die gegen die Unterseite der parallel zur Trägerplatte angeordneten Abdeckplatte gedrückt werden kann und dort die Sensorfläche bildet. Die Grundplatte und die obere Platte bilden die beiden Enden des Z, die durch ein mittleres, schräges Teil des Z miteinander verbunden sind. Durch dieses schräge Teil wird der Blattfeder derartig Flexibilität verliehen, dass Abweichungen in der Parallelität zwischen Trägerplatte und Abdeckplatte durch die Blattfeder ausgeglichen werden können. Eine solche Blattfeder hat allerdings den Nachteil, dass bei nicht vorhandener Flächenparallelität zwischen der Abdeckplatte und der oberen Platte der Blattfeder Luftzwischenräume zwischen der oberen Platte und der Unterseite der Abdeckplatte bestehen, so dass die Reaktionsempfindlichkeit des Berührungsschalters bei Berührungen der Oberseite der Abdeckplatte verringert ist. Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass bei Variation des Abstands zwischen Abdeckplatte und Trägerplatte neben dem Abstand der oberen Platte zu der Grundplatte auch deren laterale Position zueinander variiert, so dass bei auf der Trägerplatte fixierter Grundplatte die Position der Sensorfläche an der Unterseite der Abdeckplatte je nach Abstand zwischen Abdeckplatte und Trägerplatte verschieden ist.
Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen verbesserten kapazitiven Annäherungs- und/oder Berührungsschalter zur Verfügung zu stellen. Gelöst wird die vorstehend aufgezeigte Aufgabe bei einem kapazitiven Annäherungs- und/oder Berührungsschalter der eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch, dass der elektrisch leitfähige Körper eine aus einem gestreckten Körper gewundene Druckfeder ist.
Die Erfindung bringt den Vorteil mit sich, dass unterschiedliche Abstände zwischen der Abdeckplatte und der Trägerplatte mit der gewundenen Druckfeder überbrückt werden können, ohne dass sich die Position der Sensorfläche an der Unterseite der Abdeckplatte lateral verschiebt. Des weiteren können durch die gewundene Druckfeder neben Abweichungen in der Parallelität zwischen Trägerplatte und Abdeckplatte auch Unebenheiten der Unterseite der Abdeckplatte und Krümmungen der Abdeckplatte auf einfache Art und Weise ausgeglichen werden. Der gestreckte Körper ist bevorzugt ein Federdraht mit rundem oder rechteckigem Querschnitt, aus dem auf einfache Weise die Druckfeder gewickelt werden kann.
Die Druckfeder weist ein oberes Ende und ein dem oberen Ende gegenüberliegendes unteres Ende auf, wobei das obere Ende an der Abdeckplatte und das untere Ende an der Trägerplatte angeordnet ist. Zweckmäßigerweise weist die Druckfeder an ihrem oberen Ende zumindest eine an der Unterseite der Abdeckplatte anliegende obere Windung auf, die die Sensorfläche bildet. Insbesondere hat die obere Windung an mindestens drei Orten unmittelbaren mechanischen Kontakt zu der Unterseite der Abdeckplatte. Somit können unterschiedliche Formen der Sensorfläche auf einfachste Weise durch die Formgebung der oberen Windung ausgebildet werden.
Vorzugsweise weist die Druckfeder an zumindest einem ihrer Enden mindestens zwei Windungen auf, die spiralförmig in einer Ebene liegen. Dabei ist es gleichbedeutend, ob die Windungen von innen nach außen oder von außen nach innen gewickelt sind. Durch diese spiralförmig ineinander liegenden Windungen ist am oberen Ende der Druckfeder ein Windungsteller ausgebildet, der an der Unterseite der Abdeckplatte anliegt. Dieser
Windungsteller ist in sich selbst derart elastisch, dass Unebenheiten der Unterseite der Abdeckplatte innerhalb der Fläche des Windungstellers mühelos ausgeglichen werden können. Durch die spiralförmig ineinander liegenden Windungen am unteren Ende der
Druckfeder ist eine stabile Auflage der Druckfeder auf der Trägerplatte gewährleistet, wodurch die Druckfeder bei einem Bestückungsprozess der Trägerplatte leicht senkrecht zur Trägerplatte ausgerichtet werden kann.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform steht die Druckfeder zwischen der Abdeckplatte und der Trägerplatte unter Druckspannung, und die Druckfeder weist an ihrem oberen Ende eine Form auf, die formschlüssig an die Unterseite der Abdeckplatte angepasst ist. Durch die Druckspannung wird insbesondere die obere Windung der Druckfeder an die Unterseite der Abdeckplatte angepresst, so dass ein formschlüssiger Kontakt entstehen kann. Ist am oberen Ende der Druckfeder durch mehrere spiralförmig in einer Ebene liegende Windungen ein Windungsteller ausgebildet, so kann dieser Windungsteller bei unter Druckspannung stehender Druckfeder seine Form an die Form der Unterseite der Abdeckplatte anpassen, so dass die oberen Windungen formschlüssig an der Unterseite der Abdeckplatte anliegen. Auf diese Weise kann auch bei gewölbten Abdeckplatten ein optimaler Kontakt zwischen der durch den Windungsteller gebildeten Sensorfläche und der Unterseite der Abdeckplatte hergestellt werden.
Zweckmäßigerweise ist die Druckfeder zumindest in einem oberen und/oder unteren Teilbereich derart keglig geformt, dass die Druckfeder Windungen mit unterschiedlichen Windungsdurchmessern aufweist. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass bei Druckspannung mehrere Windungen spiralförmig in einer Ebene zuliegen kommen und sich auf diese Weise erst bei der unter Druckspannung stehenden Druckfeder ein Windungsteller ausbildet. Somit ist es nicht notwendig die Druckfeder, insbesondere an ihrem oberen Ende, bereits von vomeherein mit einem Windungsteller auszubilden, sondern der Windungsteller bildet sich automatisch aus, sobald die Druckfeder unter Druckspannung zwischen Abdeckplatte und Trägerplatte montiert wird.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform besteht in dem oberen Teilbereich und/oder unteren Teilbereich zwischen zumindest zwei benachbarten Windungen ein axialer Abstand in Richtung der axialen Federausdehnung, der im Bereich zwischen Null und einer Querschnittsflächenabmessung des gestreckten Körpers in Richtung der axialen Federausdehnung liegt, und ein radialer Abstand in Richtung der radialen Federausdehnung, der im Bereich zwischen einer und einer anderthalbfachen Querschnittsflächenabmessung des gestreckten Körpers in Richtung der radialen Federausdehnung liegt. Dabei wird der Abstand jeweils zwischen den mittleren Seelen - A -
der Windungen, z.B. den Mittelachsen des gestreckten Körpers, bestimmt. Durch diese eng nebeneinander liegenden Windungen, die insbesondere an dem oberen bzw. unteren Ende der Druckfeder angeordnet sind, wird ein Verhaken von mehreren gleichartigen Druckfedern miteinander bei einem automatisierten Bestückungsprozess der Trägerplatten verhindert bzw. reduziert, da der Abstand zwischen zwei Windungen geringer ist als die entsprechende Abmessung des gestreckten Körpers.
Zweckmäßigerweise ist die Druckfeder zumindest in einem Teilbereich zylindrisch geformt, wodurch ein Ausknicken der Druckfeder in diesem Teilbereich vermieden wird, sobald die Druckfeder bei der Montage zwischen Trägerplatte und Abdeckplatte unter Druck gesetzt wird .
Vorzugsweise weist der zylindrische Teilbereich zumindest an einem seiner Enden einen Unterteilbereich auf, in dem zwischen zumindest zwei aufeinanderfolgenden Windungen ein axialer Abstand in Richtung der axialen Federausdehnung besteht, der kleiner ist als zwei Querschnittsflächenabmessung des gestreckten Körpers in Richtung der axialen Federausdehnung. Auch hier wird der Abstand jeweils zwischen den zentralen Seelen der zwei benachbarten Windungen bestimmt. Durch diese eng nebeneinander liegenden Windungen kann ein Führungszylinder für ein Bestückungswerkzeug gebildet werden, so dass eine automatische Bestückung der Trägerplatte mit einer oder mehreren Druckfedern möglich ist.
Insbesondere ist der Unterteilbereich an einem Ende des zylindrischen Teilabschnitts angeordnet, an dem sich ein Bereich mit einem geringeren Windungsdurchmesser anschließt oder der ein Endabschnitt der Druckfeder an sich ist. Durch diese eng nebeneinander liegenden Windungen wird ein Verhaken von mehreren gleichartigen Druckfedern miteinander bei einem automatisierten Bestückungsprozess der Trägerplatten verhindert bzw. reduziert, da der Abstand zwischen zwei Windungen geringer ist als die entsprechende Abmessung des gestreckten Körpers.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist die Druckfeder in einem ersten Teilbereich und in einem zweiten Teilbereich derart zylindrisch geformt, dass der erste Teilbereich einen von dem zweiten Teilbereich verschiedenen Windungsdurchmesser aufweist, und dass zwischen dem ersten Teilbereich und dem zweiten Teilbereich ein keglig geformter Übergangsbereich angeordnet ist. Bei einer maximalen Druckbelastung der Druckfeder können sich somit die beiden Teilbereiche ineinander verschieben, so dass der Teilbereich mit dem geringeren Windungsdurchmesser zumindest mit einem Teil seiner axialen Ausdehnung innerhalb des Teilbereichs mit dem größeren Windungsdurchmesser zu liegen kommt. Der auf diese Weise erzielte Federweg der Druckfeder ist gegenüber einem durch gleichmäßiges Anliegen der Windungen aneinander definierten Federweg verlängert, so dass der Bereich der Abstände zwischen Trägerplatte und Abdeckplatte, bei dem die Druckfeder eingesetzt werden kann entsprechend vergrößert ist. Dies führt dazu, dass bei einer Fertigung von erfindungsgemäßen Annäherungs- bzw. Berührungsschalter weniger verschiedene Typen der Druckfeder produziert bzw. auf Lager gehalten werden müssen, wodurch sich die Herstellungskosten reduzieren.
Vorzugsweise weist die Druckfeder an ihrem unteren Ende eine Lage- und/oder Verdrehsicherung auf, die insbesondere durch eine angeformte Lötöse und/oder einen angeformten Lötstift gebildet ist. Auf diese Weise kann die Druckfeder mit ihrem unteren Ende auf einfache Art und Weise mit dem elektrisch leitenden Kontakt der Trägerplatte verlötet werden.
Vorteilhafterweise weist die Druckfeder an ihrem unteren Ende zumindest eine an der Trägerplatte anliegende untere Windung auf. Die Druckfeder ist, insbesondere mit ihrer unteren Windung, an mindestens drei Orten mit dem elektrisch leitenden Kontakt galvanisch verbunden. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass die Druckfeder für einen Lötprozess eine stabile Lage auf der Trägerplatte einnehmen kann. Auf diese Weise kann zum einen eine mechanisch spannungsfreie Lötverbindung erzielt und zum anderen die unteren Windung in Form einer SMD-Lötverbindung mit der Trägerplatte verlötet werden. Somit ist es möglich eine Bestückung der Trägerplatte mit einer oder mehreren derart ausgebildeten Druckfedern auf einfache Weise zu automatisieren. Insbesondere weist die Druckfeder an ihrem unteren Enden mindestens zwei Windungen auf, die spiralförmig in einer Ebene liegen. Durch eine zunehmende Anzahl an solchen Windungen wird die Benetzungsfläche der Druckfeder vergrößert, die in Lötprozess mit Lotpaste benetzt wird, so dass die Standfestigkeit der Druckfeder auf der Trägerplatte im Lötprozess erhöht wird.
In einer bevorzugten Ausführungsform ist auf der Trägerplatte innerhalb eines durch die Sensorfläche definierten Bereichs, insbesondere innerhalb der Druckfeder, ein Leuchtelement, wie beispielsweise eine LED, eine Glühlampe oder ein Lichtleiter, angeordnet. Dieses Leuchtelement kann zur Kennzeichnung der Sensorfläche oder zur Signalisierung verschiedener Schaltzustände des Annäherungs- und/oder Berührungsschalter dienen.
Anhand von Zeichnungen wird die Erfindung nachstehend näher erläutert.
Fig. 1 zeigt in einer schematischen Schnittansicht einen erfindungsgemäßen kapazitiven Annäherungs- und/oder Berührungsschalter,
Fig. 2 zeigt in einer schematischen Seitenansicht eine erste Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckfeder,
Fig. 3 zeigt in einer schematischen Seitenansicht eine zweite Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckfeder,
Fig. 4 zeigt in einer schematischen Seitenansicht eine dritte Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Druckfeder.
Bevor auf die Zeichnungen näher eingegangen wird, sei angemerkt, dass einander entsprechende oder gleiche Elemente bzw. Einzelteile bei den verschiedenen Ausführungsformen des kapazitiven Annäherungs- und/oder Berührungsschalters gemäß der Erfindung in sämtlichen Zeichnungsfiguren durch gleiche Bezugszeichen bezeichnet sind.
In Fig. 1 ist in einer schematischen Schnittansicht ein erfindungsgemäßer Annäherungs- und/oder Berührungsschalter gezeigt. Der Schalter 1 enthält als elektrisch leitfähigen Körper eine gewundene Druckfeder 2, die vorzugsweise aus Federdraht ausgebildet ist. Dieser Federdraht hat bevorzugt einen runden Querschnitt 3, wobei aber auch andere Querschnittsformen möglich sind, wie beispielsweise ein Oval oder ein Vieleck. Die Druckfeder 2 weist an ihrem oberen Ende mehrere Windungen 4 auf, die an einer Unterseite 5 einer gewölbten, elektrisch isolierenden Abdeckplatte 6 formschlüssig und unter einer Druckspannung anliegen. Diese Windungen liegen spiralförmig ineinander und bilden auf diese Weise einen flachen Windungsteller 7, der sich unter der Federspannung an die Wölbung der Abdeckplatte 6 elastisch anpasst. Die Abdeckplatte 6 kann aus einem Dielektrikum, wie beispielsweise Glas, Glaskeramik oder Kunststoff bestehen. In Abstand von der Abdeckplatte 6 ist eine Trägerplatte 8 mit einer der Unterseite 5 der Abdeckplatte 6 zugewandten elektrisch leitfähigen Kontaktfläche 9 angeordnet. Die Trägerplatte 8 kann eine Kunststoff platte sein, die auf wenigstens einer ihrer Plattenseiten die erwähnte Kontaktfläche 9 und gegebenenfalls Leiterbahnen aufweist, über die die Kontaktfläche 9 mit einer Auswerteschaltung (nicht gezeigt) elektrisch verbunden ist. Die Druckfeder 2 weist an ihrem unteren Ende eine untere Windung 10 auf, mit der sie an der Kontaktfläche 9 der Trägerplatte 8 plan anliegt. An dem unteren Ende der Druckfeder 2 ist als Lage- und/oder Verdrehsicherung eine Lötöse 11 angeformt, die durch ein Loch 12 der Trägerplatte 8 hindurch ragt. Die Lötöse 11 ist durch eine Schwall-Lötverbindung 13 und die untere Windung 10 durch eine SMD-Lötverbindung 14 mit der Trägerplatte 8 verbunden. Zwischen der unteren Windung 10 und dem Windungsteller 7 ist die Druckfeder 2 keglig in Form eines Kegelstumpfes ausgebildet, wobei der Windungsdurchmesser von der unteren Windung 10 bis zum Windungsteller 7 abnimmt.
Durch die an der Unterseite 5 der Abdeckplatte anliegenden oberen Windungen 4 des Windungstellers 7 ist eine Sensorfläche 15 bestimmt, die durch eine äußere Windung 16 der oberen Windungen 4 begrenzt ist. Insbesondere liegt die äußere Windung 16 vollständig an der Unterseite 5 der Abdeckplatte 6 an. Wird nun ein Element, wie beispielsweise ein Finger, das bzw. der ein vom Potenzial der Kontaktfläche 9 der Trägerplatte 8 verschiedenes Potenzial, insbesondere Erdpotenzial führt, an einen der Sensorfläche 15 gegenüberliegenden Oberflächenbereich 17 der Abdeckplatte 6 angenähert und/oder mit diesem in Berührung gebracht, so wird dadurch eine Kapazitätsänderung eines aus dem betreffenden Element bzw. dem Finger, der Abdeckplatte und der Sensorfläche 15 bestehenden Kondensators hervorgerufen. Da die Sensorfläche 15 elektrisch leitend mit der Kontaktfläche 9 der Trägerplatte 8 und diese wiederum mit der Auswerteschaltung verbunden ist, kann die Kapazitätsänderung durch die Auswerteschaltung festgestellt und ausgewertet werden. Des weiteren kann auf der Trägerplatte 8 im Bereich innerhalb der Druckfeder 2 eine Lichtquelle (nicht gezeigt), wie beispielsweise eine LED, vorgesehen sein, um die Sensorfläche 15 zu kennzeichnen oder unterschiedliche Schaltzustände des Schalters 1 zu signalisieren. An der Oberfläche der Abdeckplatte 6 kann darüber hinaus eine elektrisch leitfähige Schicht aufgebracht sein (nicht gezeigt), um bei Berührung bzw. Annäherung eine gleichmäßige Potenzialverteilung in dem der Sensorfläche 15 gegenüberliegenden Oberflächenbereich 17 zu erzeugen. Insbesondere kann sich diese elektrisch leitfähige Schicht, deren Form von der der Sensorfläche 15 verschieden sein kann, auch über den Oberflächenbereich 17 hinaus erstrecken, so dass der Bereich vergrößert wird, in dem der Annäherungs- bzw. Berührungsschalter betätigt werden kann. Diese elektrisch leitfähige Schicht kann wiederum mit einer dielektrische Schutzschicht überzogen sein (nicht gezeigt), um eine Beschädigung der elektrisch leitfähigen Schicht zu verhindern und/oder um die Position des Annäherungs- bzw. Berührungsschalter zu kennzeichnen.
In Fig. 2 ist eine schematische Seitenansicht einer ersten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Druckfeder 2 gezeigt. Die schraubenförmig gewundene Druckfeder 2 weist einen unteren Teilbereich 18 in Form eines Kegelstumpfes auf, bei dem der
Windungsdurchmesser von der unteren Windung 10 aus nach oben bis zu einer
Grenzwindung 19 abnimmt. Daran schließt sich ein oberer Teilbereich 20 ebenfalls in
Form eines Kegelstumpfes an, bei dem nun allerdings der Windungsdurchmesser von der Grenzwindung 19 bis zur obersten Windung 4a wieder zunimmt. Wird die Druckfeder 2 unter Druckspannung zwischen der Abdeckplatte 6 und der Trägerplatte 8 gemäß Figur 1 montiert, so wird der obere Teilbereich 20 derart gestaucht, dass sich die obersten
Windungen 4a, 4b und 4c spiralförmig ineinander schieben. Auf diese Weise wird der
Windungsteller 7 entsprechend Fig. 1 gebildet, bei dem die oberen Windungen 4a, 4b und 4c an der Unterseite 5 der Abdeckplatte formschlüssig anliegen. Es ist alternativ aber auch möglich, bei der noch nicht unter Druckspannung stehenden Druckfeder 2 anschließend an die Grenzwindung 19 den Windungsteller 7 direkt anzuformen.
In Fig. 3 ist eine schematische Seitenansicht einer zweiten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Druckfeder 2 gezeigt. Die schraubenförmig gewundene Druckfeder 2 weist in diesem Fall einen unteren Teilbereich 21 in Form eines Zylinders auf, bei dem der
Windungsdurchmesser von der unteren Windung 10 aus bis zu der Grenzwindung 19 gleich bleibt. Daran schließt sich der oberer Teilbereich 20 in Form eines Kegelstumpfes an, bei dem nun allerdings der Windungsdurchmesser von der Grenzwindung 19 bis zur obersten Windung 4a zunimmt, so dass bei Montage der Druckfeder 2 zwischen der
Abdeckplatte 6 und der Trägerplatte 8 unter Druckspannung wieder der Windungsteller 7 gebildet werden kann. In Fig. 4 ist eine schematische Seitenansicht einer dritten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Druckfeder 2 gezeigt. Die schraubenförmig gewundene Druckfeder 2 weist in diesem Fall an ihrem unteren Ende 22 zwei untere Windungen 10, 10' auf, die spiralförmig in einer Ebene liegen und auf diese Weise eine stabile Auflage der Druckfeder 2 auf der Trägerplatte 8 gewährleisten. Diese unteren Windungen 10, 10' werden bei dem Lötprozess mit Lotpaste benetzt und beispielsweise in Form einer SMD- Lötverbindung mit der Trägerplatte, die insbesondere eine Leiterplatte sein kann, verlötet. Ausgehend von der unteren Windung 10 weist die Druckfeder 2 analog zu Fig. 3 einen ersten Teilbereich 21' in Form eines Zylinders auf, bei dem der Windungsdurchmesser von der unteren Windung 10 aus bis zu einer ersten Grenzwindung 19' gleich bleibt. Daran schließt sich ein Übergangsbereich 23 in Form eines Kegelstumpfes an, bei dem nun allerdings der Windungsdurchmesser von der Grenzwindung 19' bis zu einer zweiten Grenzwindung 19" abnimmt. An die Grenzwindung 19" schließt sich ein zweiter Teilbereich 24 in Form eines Zylinders an, bei dem der Windungsdurchmesser von der zweiten Grenzwindung 19" bis zu einer dritten Grenzwindung 19'" gleich bleibt. Der Windungsdurchmesser des zweiten Teilbereichs 24 ist somit geringer als der Windungsdurchmesser des ersten Teilbereichs 21'. An die zweiten Teilbereich 24 schließt sich analog zu Fig. 2 der obere Teilbereich 20 in Form eines Kegelstumpfes an, bei dem der Windungsdurchmesser von der Grenzwindung 19'" bis zur obersten Windung 4a wieder zunimmt und der bei unter Druck stehender Druckfeder 2 den Windungsteller 7 bildet.
Die Windungen 4a bis 4g des oberen Teilbereichs sind derart eng gewickelt, dass zwischen je zwei benachbarten Windungen ein axialer Abstand A in Richtung der axialen Federausdehnung von einem halben Federdrahtdurchmesser D und ein radialer Abstand R in Richtung der radialen Federausdehnung von einem ganzen Federdrahtdurchmesser D besteht. Dabei wird der Abstand zwischen zwei Windungen jeweils von ihren Mittelpunkten aus gemessen. Bei unter Druckspannung stehender Druckfeder 2 bildet sich somit ein geschlossener Windungsteller 7 aus, bei dem sich benachbarte Windungen der Windungen 4a bis 4g berühren. Der erste zylindrische Teilbereich 21' weist an seinem unteren Ende einen ersten Unterteilbereich 25 mit drei Windungen 26a, 26b und 26c und an seinem oberen Ende einen zweiten Unterteilbereich 25' mit drei Windungen 26d, 26e und 26f auf, die jeweils derart eng gewickelt sind, dass zwischen je zwei benachbarten Windungen ein axialer Abstand A' in Richtung der axialen Federausdehnung von einem Federdrahtdurchmesser D besteht, d.h. die benachbarten Windungen 26a und 26b, 26b und 26c, 26d und 26e, 26e und 26f berühren sich jeweils, so dass in den Unterteilbereichen 25 und 25' die Druckfeder 2 keine Federwirkung hat. Durch diese eng nebeneinanderliegenden Windungen 4a bis 4g, 26a bis 26c und 26d bis 26f wird ein Verhaken von gleichartigen Druckfedern 2 miteinander bei einem automatisierten Bestückungsprozess verhindert, da der Abstand zwischen je zwei benachbarten Windungen der Windungen 4a bis 4g, 26a bis 26c und 26d bis 26f geringer ist als der Federdrahtdurchmesser D.
Der zweite zylindrische Teilbereich 24 weist an seinem oberen Ende einen dritten Unterteilbereich 25" mit drei Windungen 26g, 26h und 26 i auf, die ebenfalls jeweils derart eng gewickelt sind, dass zwischen je zwei benachbarten Windungen ein axialer Abstand
A' in Richtung der axialen Federausdehnung von einem Federdrahtdurchmesser D besteht, d.h. die benachbarten Windungen 26g und 26h bzw. 26h und 26i berühren sich jeweils, so dass in dem dritten Unterteilbereichen 25" die Druckfeder 2 keine Federwirkung hat. Durch diese eng nebeneinanderliegenden Windungen 26g bis 26i wird ein Führungszylinder für ein Bestückungswerkzeug gebildet, so dass eine automatische
Bestückung der Trägerplatte mit einer oder mehreren Druckfedern 2 möglich ist.
Insgesamt ist die Druckfeder 2 einstückig aus metallischem Federdraht gewickelt. Es ist aber auch möglich die Druckfeder 2 aus anderen elektrisch leitfähigen Materialien, wie beispielsweise elektrisch leitfähigen Kunststoff oder Kunststoff mit metallischer Seele, in Form eines Kunststoffspritzlings herzustellen. Die Druckfeder 2 weist bevorzugt kreisförmige Windungen auf, aber es sind auch diverse andere Formen möglich, wie beispielsweise Ovale, Ellipsen oder Vielecke.
Bezugszeichenliste
1 Annäherungs- und/oder Berührungsschalter
2 gewundene Druckfeder
3 Querschnitt des Federdrahts 4 obere Windungen der Druckfeder
5 Unterseite der Abdeckplatte
6 Abdeckplatte
7 Windungsteller
8 Trägerplatte 9 elektrisch leitfähige Kontaktfläche
10 untere Windung
11 Lötöse
12 Loch der Trägerplatte
13 Schwall-Lötverbindung 14 SMD-Lötverbindung
15 Sensorfläche
16 äußere Windung der oberen Windungen
17 Oberflächenbereich der Abdeckplatte
18 unterer Teilbereich 19 Grenzwindung
20 oberer Teilbereich
21 unterer bzw. erster Teilbereich
22 unteres Ende der Druckfeder
23 keglig geformter Übergangsbereich 24 zweiter Teilbereich
25 Unterteilbereich
26 Wicklung des Unterteilbereichs
A axialer Abstand zwischen zwei Windungen
R radialer Abstand zwischen zwei Windungen D Federdrahtdurchmesser

Claims

Patentansprüche
1. Kapazitiver Annäherungs- und/oder Berührungsschalter, mit einem elektrisch leitfähigen Körper, der zwischen einer elektrisch isolierenden Abdeckplatte (6) und einer im Abstand von dieser angeordneten Trägerplatte (8) angeordnet und in Abstandsrichtung elastisch verformbar ist, wobei der elektrisch leitfähige Körper mit seinem oberen Ende an der Unterseite (5) der Abdeckplatte (6) anliegt und dort eine Sensorfläche (15) bildet und wobei der elektrisch leitfähige Körper mit seinem unteren Ende mit einem elektrisch leitenden Kontakt (9) der Trägerplatte (8) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass der elektrisch leitfähige Körper eine aus einem gestreckten Körper gewundene Druckfeder (2) ist.
2. Schalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckfeder (2) an ihrem oberen Ende zumindest eine an der Unterseite (5) der Abdeckplatte (6) anliegende obere Windung (4a, 16) aufweist, die die Sensorfläche (15) bildet, und die an mindestens drei Orten unmittelbaren mechanischen Kontakt zur Unterseite
(5) hat.
3. Schalter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckfeder (2) an zumindest einem ihrer Enden mindestens zwei Windungen (4, 10) aufweist, die spiralförmig in einer Ebene liegen.
4. Schalter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckfeder (2) zwischen der Abdeckplatte (6) und der Trägerplatte (8) unter Druckspannung steht, und dass die Druckfeder (2) an ihrem oberen Ende eine Form aufweist, die formschlüssig an die Unterseite (5) der Abdeckplatte (6) angepasst ist.
5. Schalter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckfeder (2) zumindest in einem oberen Teilbereich (20) und/oder unteren Teilbereich (18) derart keglig geformt ist, dass die Druckfeder (2)
Windungen (4a, 4b, 4c) mit unterschiedlichen Windungsdurchmessern aufweist.
6. Schalter nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass in dem oberen Teilbereich (20) und/oder unteren Teilbereich (18) zwischen zumindest zwei benachbarten Windungen (4a-4g) ein axialer Abstand (A) in Richtung der axialen Federausdehnung besteht, der im Bereich zwischen Null und einer Querschnittsflächenabmessung (D) des gestreckten Körpers in Richtung der axialen Federausdehnung liegt, und ein radialer Abstand (R) in Richtung der radialen
Federausdehnung besteht, der im Bereich zwischen einer und einer anderthalbfachen Querschnittsflächenabmessung (D) des gestreckten Körpers in Richtung der radialen Federausdehnung liegt.
7. Schalter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckfeder (2) zumindest in einem Teilbereich (21, 21', 24) zylindrisch geformt ist.
8. Schalter nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der zylindrische Teilbereich (21', 24) zumindest an einem seiner Enden einen Unterteilbereich (25,
25', 25") aufweist in dem zwischen zumindest zwei aufeinanderfolgenden Windungen (26a-26g) ein axialer Abstand (A') in Richtung der axialen Federausdehnung besteht, der kleiner ist als zwei Querschnittsflächenabmessung (D) des gestreckten Körpers in Richtung der axialen Federausdehnung.
9. Schalter nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Unterteilbereich (25, 25') an einem Ende des zylindrischen Teilabschnitts (21') angeordnet ist, an dem sich ein Bereich (23) mit einem geringeren Windungsdurchmesser anschließt oder der ein Endabschnitt (25) der Druckfeder (2) an sich ist.
10. Schalter nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckfeder (2) in einem ersten Teilbereich (21') und in einem zweiten Teilbereich (24) derart zylindrisch geformt ist, dass der erste Teilbereich (21') einen von dem zweiten Teilbereich (24) verschiedenen Windungsdurchmesser aufweist, und dass zwischen dem ersten Teilbereich (21') und dem zweiten Teilbereich (24) ein keglig geformter Übergangsbereich (23) angeordnet ist.
11. Schalter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckfeder (2) an ihrem unteren Ende eine Lage- und/oder Verdrehsicherung (11 , 13, 14) aufweist.
12. Schalter nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Lage- und/oder Verdrehsicherung durch eine angeformte Lötöse (11) und/oder einen angeformten
Lötstift gebildet ist.
13. Schalter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckfeder (2) an ihrem unteren Ende zumindest eine an der Trägerplatte (8) anliegende untere Windung (10) aufweist, und an mindestens drei Orten mit dem elektrisch leitenden Kontakt (9) galvanisch verbunden ist.
14. Schalter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Trägerplatte (8) innerhalb eines durch die Sensorfläche (15) definierten Bereichs ein Leuchtelement angeordnet ist.
15. Schalter nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Leuchtelement innerhalb der Druckfeder (2)angeordnet ist.
16. Druckfeder für einen kapazitiven Annäherungs- und/oder Berührungsschalter gemäß einem der Ansprüche 1 bis 12.
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