WO2011099238A1 - トランスデューサ型真空計 - Google Patents

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pressure
vacuum gauge
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vacuum
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豊昭 中島
剛 宮下
寧 永田
万沙洋 福原
康文 内田
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株式会社アルバック
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L21/00Vacuum gauges
    • G01L21/10Vacuum gauges by measuring variations in the heat conductivity of the medium, the pressure of which is to be measured
    • G01L21/12Vacuum gauges by measuring variations in the heat conductivity of the medium, the pressure of which is to be measured measuring changes in electric resistance of measuring members, e.g. of filaments; Vacuum gauges of the Pirani type
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L21/00Vacuum gauges
    • G01L21/30Vacuum gauges by making use of ionisation effects
    • G01L21/32Vacuum gauges by making use of ionisation effects using electric discharge tubes with thermionic cathodes

Definitions

  • the present invention relates to a transducer-type vacuum gauge used for measuring the pressure of an object to be airtightly maintained such as a vacuum chamber.
  • a so-called transducer type vacuum gauge is known as a vacuum gauge that is mounted on an airtightly held measurement object such as a vacuum chamber and measures the pressure in the measurement object.
  • This transducer type vacuum gauge includes a detection means having a sensor unit, a power supply for supplying power necessary for pressure measurement, and a control means for controlling the operation of the power supply and processing the output from the detection means to measure the pressure.
  • a detection means having a sensor unit, a power supply for supplying power necessary for pressure measurement, and a control means for controlling the operation of the power supply and processing the output from the detection means to measure the pressure.
  • a control means for controlling the operation of the power supply and processing the output from the detection means to measure the pressure.
  • pressure measurement is performed by sharing a pressure range from atmospheric pressure to high vacuum (for example, 10 ⁇ 6 Pa) by being attached to a vacuum processing apparatus such as a sputtering apparatus or a CVD apparatus, for example, from atmospheric pressure to low pressure
  • a vacuum processing apparatus such as a sputtering apparatus or a CVD apparatus
  • a composite vacuum gauge having a sensor unit that measures a pressure range up to a vacuum (for example, 1 ⁇ 10 ⁇ 1 Pa) and a sensor unit that measures a pressure range from a low vacuum to a high vacuum has also been developed (for example, Patent Document 2).
  • a diaphragm type pressure gauge As a device for measuring a pressure range from atmospheric pressure to low vacuum (vacuum gauge for low vacuum), a diaphragm type pressure gauge, a Pirani vacuum gauge and the like can be mentioned. Moreover, as a thing (pressure gauge for high vacuum) which measures the pressure range from a low vacuum to a high vacuum, a hot cathode ionization vacuum gauge, a cold cathode ionization vacuum gauge, etc. are mentioned. In such a vacuum gauge, it is common to provide each sensor part on the same support body as described in Patent Document 2, and this support body is usually detachable from a main body provided with control means. Provided. When a failure due to filament breakage or the like occurs in any of the sensor units, the entire support plate is removed from the main body and replaced with a new one.
  • the filaments used in the sensor parts of the Pirani vacuum gauge and the hot cathode ionization vacuum gauge are so-called consumables. Replacing both sensor parts together increases the running cost.
  • pressure measurement can be performed only at substantially the same measurement point of the measurement object, and there is also a problem that usability is poor.
  • the present invention has a low running cost capable of measuring pressures at a plurality of locations according to the measurement object without impairing the functions of space saving, low power consumption, and low cost.
  • An object of the present invention is to provide a transducer type vacuum gauge.
  • the present invention includes a main body that can be attached to a measurement object that is hermetically held, and the main body includes first detection means including a sensor unit and electric power necessary for pressure measurement.
  • first detection means including a sensor unit and electric power necessary for pressure measurement.
  • the main body can be connected via a wiring to a second detection means having a sensor unit that can detect the pressure by sharing with the first detection means in the pressure range where the measurement object changes.
  • a second power supply for supplying electric power necessary for the measurement to the second detecting means, and the control means can take in the output from the second detecting means to enable pressure measurement.
  • the sensor unit in the case where pressure measurement is performed by sharing a pressure range from atmospheric pressure to high vacuum using at least two vacuum gauges, the sensor unit is provided in any one of the vacuum gauges. Since the configuration in which the second detection means is connected by wiring is adopted, only the failed detection means and its sensor unit can be replaced, and the running cost can be reduced. Moreover, since the second detection means connected by wiring is attached to an arbitrary position of the measurement object, the usability is improved. Furthermore, when the second detection means and the main body are connected by wiring, it is only necessary to connect the wiring from the power source and the signal wiring from the detection circuit. For this reason, the function of achieving space saving and cost reduction is not impaired.
  • the second detection means can be selected from those having the same operating voltage. According to this, without changing the configuration of the power supply of the main body, an optimal sensor unit can be connected to the main body from several types of vacuum gauges according to the application, and the usability is further improved.
  • the main body is configured as a high vacuum vacuum gauge
  • the second detection means is configured as a low vacuum vacuum gauge.
  • the vacuum gauge for low vacuum measures the pressure range from atmospheric pressure to low vacuum
  • the vacuum gauge for high vacuum measures the pressure range from low vacuum to high vacuum.
  • a high vacuum gauge such as a hot cathode ionization vacuum gauge has a higher supply voltage from the power source to the sensor unit and a higher power consumption than the low vacuum vacuum gauge (the power consumed by the wiring).
  • this main body is configured as a high vacuum vacuum gauge, the wiring can be shortened or the wiring can be eliminated. Absent.
  • the figure which expands and demonstrates the structure of the transducer type vacuum gauge shown in FIG. The figure explaining the structure of a 2nd detection means.
  • a measurement object to be kept airtight is a vacuum processing apparatus such as a sputtering apparatus or a CVD apparatus, and the transducer according to the embodiment of the present invention is used as an example in the case where pressure measurement is performed by mounting on the vacuum processing apparatus.
  • the type vacuum gauge will be described.
  • VC is a vacuum chamber of a vacuum processing apparatus, and this vacuum chamber VC includes a vacuum exhaust system including a turbo molecular pump P1 and a diaphragm pump P2 on its back pressure side via a pipe VL. Vacuum can be drawn from atmospheric pressure to high vacuum.
  • a mounting portion CP1 having a flange is formed on the side wall of the vacuum chamber VC, and the main body 11 of the transducer type vacuum gauge 1 of the present embodiment is detachably attached to the mounting portion CP1.
  • the main body 11 is composed of a housing, and a tubular sensor 13 having a flange 12 that is closely fixed to the flange of the attachment portion CP1 is attached to one end of the main body 11 in a detachable manner.
  • the sensor unit of the embodiment is configured.
  • the main body 11 is mainly configured as a hot cathode ionization vacuum gauge as a high vacuum vacuum gauge, for example, 1 ⁇ 10 1 to 1 ⁇ 10 ⁇ 5 Pa. Measure pressure in the pressure range.
  • the tube sensor 13 has a support plate 14 in the inside thereof.
  • the support plate 14 has a filament 15 in which the surface of the Ir wire is covered with yttrium oxide, a spiral grid 16, and an ion collector 17 made of fine wires. And are arranged side by side.
  • the two free ends of the filament 15 and the grid 16 have two filament connection terminals 15a and 15b installed in a direction perpendicular to the support plate 14 (left and right direction in FIG. 2) and the connection for the grid.
  • connection terminals 16a and 16b are connected (directly attached), and one end of the connection terminal can be detachably inserted into a connector 18 provided in the main body.
  • the ion collector 17 is also connected (directly attached) to an ion collector connection terminal 17 a standing through the support plate 14 and is detachably inserted into the connector 18.
  • the connection terminals 15 a, 15 b, 16 a, 16 b, and 17 a are detached from the respective connections 18 provided on the main body 11, and the tube sensor 13 is detached. Thereby, when it breaks down by the disconnection etc. of the filament 15, only the tubular body sensor 13 which is a sensor part can be replaced
  • the main body 11 includes a first power supply E1 and a control means C.
  • the first power supply E1 includes a filament power supply unit Ef that supplies a predetermined current to the filament 15 and a grid power supply unit that applies a voltage to the grid 16 so as to maintain a positive potential with respect to the filament 15.
  • the control means C includes a microcomputer, a memory, and the like, and is used not only for turning on and off the filament and grid power supply units Ef and Eg but also for the filament so that the emission current flowing between the filament 15 and the grid 16 is constant.
  • control means C performs processing such as taking in the ionic current detected by the ammeter 19 and calculating the pressure from the ionic current value at this time. Furthermore, as will be described later, the control means C is also configured to operate the power supply section of the second detection means including the sensor section, process pressure measurement, and the like.
  • An external device M such as a personal computer or a display can be connected to the control means C via a communication cable.
  • the control means C displays a measured pressure, introduces gas into the vacuum chamber 1 or plasma based on the measured pressure. It can be used for predetermined process control such as control of the operation of the generator.
  • the main body 11 measures the pressure in a shared manner with the first detecting means having the sensor part in the pressure range in which the vacuum chamber VC changes from the atmospheric pressure to the high vacuum by the operation of the vacuum exhaust system.
  • Obtained second detection means 2 having a sensor part is connected via wiring.
  • the main body 11 is provided with only the second power supply E2, and only the power cable K1 from the second power supply E2 of the main body and the signal cable K2 for taking in a signal to the control means are connected to the second detection means. It has come to be.
  • a connection portion made of a connector is formed at a predetermined position of the main body 11 so that the power cable K1 and the signal cable K2 from the second detection means can be connected to the connector. It has become.
  • the second detection means 2 is, for example, an exhaust pipe leading from the turbo molecular pump P1 to the diaphragm pump P2 on the back pressure side, or as shown by a two-dot chain line in FIG. It can be attached to an arbitrary position such as another attachment portion CP2 provided in the vacuum chamber 1.
  • the second detection means 2 is configured as a Pirani vacuum gauge, which is a vacuum gauge for low vacuum, for example, 1 ⁇ 10 3 to 1 ⁇ 10 ⁇ 1 Pa. Measurement is possible in the pressure range.
  • the second detection means 2 has a housing 21, and a tubular body sensor 22 having a flange 22 a that is closely fixed to the flange of the attachment portion CP 2, for example, is detachably attached to one side surface thereof.
  • the sensor 22 constitutes a sensor unit.
  • the tube sensor 22 has a platinum filament 23, and a detection circuit 24 is built in the housing 21.
  • the detection circuit 24 includes an amplifier (OP amplifier) 24a and three resistors 24b to 24d that form a bridge circuit together with the filament 23, and the filament 23 via the second power source E2 by the control means C in the main body 11. Is supplied with a voltage (for example, 5V) and a voltage for driving the amplifier (OP amplifier) 24a (for example, 15V).
  • the output voltage to the amplifier 24a becomes a constant value.
  • the pressure in the tube sensor 22 decreases as the pressure in the vacuum chamber 1 decreases, The temperature of the filament 23 rises and the resistance value of the filament 23 increases. For this reason, the voltage which arises in the filament 23 becomes high.
  • the output voltage of the amplifier 24a decreases.
  • This output voltage is taken into the control means C through the signal cable K2, and the pressure is measured from the output voltage by the control means C.
  • the control means C displays the measured pressure on the external device M, and uses it for controlling the start of energization of the filament 15a of the ion source 15 based on the measured pressure.
  • the pressure can be measured by one control means C by sharing the pressure range of the vacuum chamber 1 from the changing atmospheric pressure to the high vacuum with the main body 11 and the second detection means 2.
  • the control means C can also control pressure by controlling both the first and second detection means independently of each other.
  • the tube sensor 22 can be removed from the housing 21 and replaced when the filament 23 is broken due to breakage or the like.
  • the second detection means 2 when the pressure is measured by sharing the pressure range from atmospheric pressure to high vacuum, the second detection means 2 that is a vacuum gauge for low vacuum is connected to the power cable K1. Since only the signal cable K2 is used for wiring connection, only the faulty one of the first and second detection means (including the sensor unit) can be replaced, and the running cost is lower than that of the conventional example. Can be lowered. In addition, as described above, since the second detection means 2 can be attached to any position of the vacuum processing apparatus, it is easy to use. Furthermore, since the second detection means 2 may be wired to the main body 11 using only the power cable K1 and the signal cable K2, the functions of space saving and cost reduction are not impaired.
  • the main body 11 is configured as a hot cathode ionization vacuum gauge that has a high supply voltage from the power source E1 to the sensor unit and consumes a large amount of power, shortening the wiring or eliminating the wiring, and relatively reducing the power consumption. Since the Pirani vacuum gauge is connected by wiring, the function of reducing power consumption is not significantly impaired.
  • the transducer type vacuum gauge 1 has been described above, but the present invention is not limited to this.
  • the main body 11 is mainly configured by a hot cathode ionization vacuum gauge, and the second detection means connected by wiring is configured by a Pirani vacuum gauge.
  • the first detection means can be configured as a cold cathode ionization vacuum gauge (Penning vacuum gauge), and the second detection means can be a diaphragm type vacuum gauge and a crystal vibration type vacuum gauge.
  • the second detection means 2 connected to the wiring is a Pirani vacuum gauge as in the above embodiment
  • the operating voltage supplied to the detection circuit is usually 15 V, and this voltage is a diaphragm vacuum gauge and It is the same as the operating voltage when power is supplied with a quartz-vibration vacuum gauge. Therefore, the second detection means 2 can be selected from those having the same operating voltage, and can be used from several vacuum gauges without changing the configuration of the second power source E2 of the main body 11. Accordingly, an optimal vacuum gauge (including the main body and the sensor unit) can be connected, and the usability is further improved.
  • the present invention is not limited to this, and a plurality of second detection units are connected. Are also included within the scope of the present invention. In such a case, only the power source needs to be increased in the main body. Furthermore, it can also comprise so that an atmospheric pressure confirmation apparatus can be connected to a main body.
  • SYMBOLS 1 Transducer type vacuum gauge, 11 ... Main body (hot cathode ionization vacuum gauge: High vacuum gauge), 13 ... Tube sensor (sensor part), 15 ... Filament (sensor part), 16 ... Grid (sensor part), DESCRIPTION OF SYMBOLS 17 ... Ion collector (sensor part), 19 ... Ammeter (first detection means), 2 ... Second detection means (Pirani vacuum gauge: vacuum gauge for low vacuum), 22 ... Tube sensor (sensor part), DESCRIPTION OF SYMBOLS 23 ... Filament (sensor part) 24 ... Detection circuit C ... Control means E1, E2 ... 1st and 2nd power supply, K1 ... Power supply cable (wiring), K2 ... Signal cable (wiring), VC ... Vacuum chamber (Measurement object).
  • E1, E2 ... 1st and 2nd power supply K1 ... Power supply cable (wiring), K2 ... Signal cable (wiring), VC ... Vacuum chamber (Me

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Abstract

 省スペース化、低電力化や低コスト化等を図るという機能を損なうことなく、測定対象物に応じて複数個所での圧力測定が可能な低ランニングコストのトランスデューサ型真空計を提供する。 真空チャンバVCに装着自在な本体11を備え、この本体に、センサ部15、16、17と、第1の検出手段19と、圧力測定に必要な電力を供給する第1の電源E1と、第1の電源の作動を制御すると共に第1の検出手段からの出力を処理して圧力測定する制御手段Cとが一体に組み付けられている。本体には、真空チャンバの変化する圧力範囲を第1の検出手段と分担して圧力を検出し得る、センサ部を備えた第2の検出手段2が配線を介して接続可能である。本体には、第2の検出手段に対して測定に必要な電力を供給する第2の電源E2が設けられ、制御手段に第2の検出手段からの出力を取り込んで圧力測定が可能である。

Description

トランスデューサ型真空計
 本発明は、真空チャンバ等の気密保持された測定対象物の圧力を測定するために用いられるトランスデューサ型真空計に関する。
 従来、真空チャンバ等の気密保持された測定対象物に装着して測定対象物内の圧力を測定する真空計として、所謂トランスデューサ型真空計が知られている。このトランスデューサ型真空計は、センサ部を備えた検出手段と、圧力測定に必要な電力を供給する電源と、この電源の作動を制御すると共に検出手段からの出力を処理して圧力測定する制御手段とを筐体(本体)内に一体に組み付けて構成されている。このような構成を採用することで、省スペース化、低電力化や低コスト化が図られる(例えば、特許文献1参照)。
 また、スパッタリング装置やCVD装置等の真空処理装置に装着されて大気圧から高真空(例えば、10-6Pa)までの圧力範囲を分担して圧力測定するような場合、例えば、大気圧から低真空(例えば1×10-1Pa)までの圧力範囲を測定するセンサ部と、低真空から高真空までの圧力範囲を測定するセンサ部とを備えた複合真空計も開発されている(例えば、特許文献2参照)。
 ここで、大気圧から低真空までの圧力範囲を測定するもの(低真空用真空計)としては、隔膜式圧力計やピラニ真空計などが挙げられる。また、低真空から高真空までの圧力範囲を測定するもの(高真空用真空計)としては、熱陰極電離真空計や冷陰極電離真空計などが挙げられる。このような真空計においては、特許文献2記載のように各センサ部を同一の支持体上に設けることが一般的であり、この支持体は、通常、制御手段を備えた本体に着脱自在に設けられる。そして、いずれかのセンサ部にてフィラメントの断線等による故障が発生した場合、支持板ごと本体から取り外して新たなものに交換するようになっている。
 然しながら、ピラニ真空計や熱陰極電離真空計の各センサ部に用いられるフィラメントは所謂消耗品であるものの、これらが断線するまでの時間には大きな差があり、一方の断線等による故障のために、両センサ部を一緒に交換するのではランニングコストが高くなる。また、上記のような構成では、測定対象物の略同一の測定点でしか圧力測定ができず、使い勝手が悪いという問題もある。
特開2008-267933号公報 特開2008-523410号公報
 本発明は、以上の点に鑑み、省スペース化、低電力化や低コスト化等を図るという機能を損なうことなく、測定対象物に応じて複数個所での圧力測定が可能な低ランニングコストのトランスデューサ型真空計を提供することをその課題とするものである。
 上記課題を解決するために、本発明は、気密保持される測定対象物に装着自在な本体を備え、この本体に、センサ部を備えた第1の検出手段と、圧力測定に必要な電力を供給する第1の電源と、この第1の電源の作動を制御すると共に第1の検出手段からの出力を処理して圧力測定する制御手段とが一体に組み付けられたトランスデューサ型真空計において、前記本体に、測定対象物の変化する圧力範囲のうち第1の検出手段と分担して圧力を検出し得る、センサ部を備えた第2の検出手段が配線を介して接続可能であり、この本体に、第2の検出手段に対して測定に必要な電力を供給する第2の電源が設けられ、制御手段に第2の検出手段からの出力を取り込んで圧力測定を可能としたことを特徴とする。
 本発明によれば、少なくとも2個の真空計を用いて大気圧から高真空までの圧力範囲を分担して圧力測定するような場合に、いずれか一方の真空計のうち、センサ部を備えた第2の検出手段を配線接続する構成を採用したため、故障した検出手段やそのセンサ部のみを交換でき、ランニングコストを低くできる。しかも、配線接続される第2の検出手段は測定対象物の任意の位置に取り付けられるため、使い勝手が向上する。更に、第2の検出手段と本体とを配線接続する際には、電源からの配線と検出回路からの信号配線とを接続すれば済む。このため、省スぺース化や低コスト化を図るという機能は損なわれるものではない。
 本発明において、前記第2の検出手段は、その作動電圧が同一であるものの中から選択自在であることが好ましい。これによれば、本体の電源の構成を変化させることなく、本体に、数種の真空計の中から用途に応じて最適なセンサ部を接続することができ、使い勝手が更に向上する。
 また、本発明において、前記本体は高真空用真空計として構成され、第2の検出手段は、低真空用真空計から構成されることが好ましい。ここで、低真空用真空計とは大気圧から低真空までの圧力範囲を測定するものであり、高真空用真空計とは低真空から高真空までの圧力範囲を測定するものである。これによれば、通常、熱陰極電離真空計などの高真空用真空計は、低真空用真空計と比較して、電源からセンサ部への供給電圧が高く、消費電力も大きい(配線による電力ロスも大きい)ものであるが、この本体を高真空用真空計として構成しておけば、配線を短くまたは配線をなくすことができるため、低電力化を図るという機能が然程損なわれるものではない。
本発明のトランスデューサ型真空計を真空処理装置に取り付けた状態で示す図。 図1に示すトランスデューサ型真空計の構成を拡大して説明する図。 第2の検出手段の構成を説明する図。
 以下、図面を参照して、気密保持される測定対象物をスパッタリング装置やCVD装置などの真空処理装置とし、この真空処理装置に装着して圧力測定する場合を例に本発明の実施形態のトランスデューサ型真空計を説明する。
 図1を参照して、VCは、真空処理装置の真空チャンバであり、この真空チャンバVCは、配管VLを介してターボ分子ポンプP1とその背圧側のダイヤフラムポンプP2からなる真空排気システムを備え、大気圧から高真空まで真空引きできるようになっている。真空チャンバVCの側壁にはフランジを備えた取付部CP1が形成され、この取付部CP1に、本実施形態のトランスデューサ型真空計1の本体11が着脱自在に取り付けられている。本体11は筐体から構成され、その一側面には、先端に取付部CP1のフランジに密着固定されるフランジ12を備えた管体センサ13が着脱自在に取り付けられ、この管体センサ13が本実施形態のセンサ部を構成する。
 ここで、本実施形態では、本体11が、図2に示すように、主として、高真空用真空計たる熱陰極電離真空計として構成され、例えば、1×10~1×10-5Paの圧力範囲で圧力測定を行う。管体センサ13はその内部に支持板14を有し、この支持板14には、Ir線の表面を酸化イットリウムで覆ってなるフィラメント15と、らせん状のグリッド16と、細線からなるイオンコレクタ17とが並設されている。フィラメント15とグリッド16との両自由端は、支持板14と直交する方向(図2中、左右方向)で貫通して立設した2本のフィラメント用の接続端子15a、15b及びグリッド用の接続端子16a、16bにそれぞれ接続(直付け)され、この接続端子の一端が本体内に設けたコネクタ18に着脱自在に挿設できるようになっている。イオンコレクタ17もまた、支持板14を貫通して立設したイオンコレクタ用の接続端子17aに接続(直付け)され、コネクタ18に着脱自在に挿設されている。そして、本体11から管体センサ13を引き抜くと、本体11に設けた各コネクト18から各接続端子15a、15b、16a、16b、17aが脱離して管体センサ13を外れる。これにより、フィラメント15の断線等により故障した場合に、センサ部たる管体センサ13のみを交換できる。
 本体11内で接続端子17aが挿設されるコネクタ18には電流計19が接続され、この電流計19が本実施形態の第1の検出手段を構成する。また、本体11内には、第1の電源E1と制御手段Cとが内蔵されている。第1の電源E1は、フィラメント15に対して所定電流を供給するフィラメント用の電源部Efと、グリッド16に、フィラメント15に対して正電位を保持するように電圧を印加するグリッド用の電源部Egとを備える。制御手段Cは、マイクロコンピュータやメモリ等を備え、フィラメント及びグリッド用の両電源部Ef、Egのオン、オフだけでなく、フィラメント15及びグリッド16間を流れるエミッション電流が一定となるようにフィラメント用の電源部Efの作動を制御する。また、制御手段Cは、電流計19にて検出したイオン電流を取り込み、このときのイオン電流値から圧力を算出する等の処理を行う。更に、制御手段Cは、後述のように、センサ部を備えた第2の検出手段の電源部の作動や圧力測定の処理等も行うようになっている。尚、制御手段Cには、パーソナルコンピュータやディスプレイ等の外部機器Mが通信ケーブルを介して接続可能であり、測定圧力を表示したり、測定圧力に基づいて真空チャンバ1内へのガス導入やプラズマ生成装置の作動の制御などの所定のプロセス制御に利用できるようになっている。
 更に、上記本体11には、真空排気システムの作動により大気圧から高真空まで真空チャンバVCの変化する圧力範囲のうち、上記センサ部を備えた第1の検出手段と分担して圧力を測定し得る、センサ部を備えた第2の検出手段2が配線を介して接続される。この場合、本体11には、第2の電源E2のみが設けられ、本体の第2の電源E2からの電源ケーブルK1と、制御手段に信号を取り込む信号ケーブルK2のみが第2の検出手段に接続されるようになっている。なお、特に図示して説明しないが、本実施形態では、本体11の所定位置にコネクタからなる接続部が形成され、第2の検出手段からの電源ケーブルK1及び信号ケーブルK2がコネクタ接続できるようになっている。
 第2の検出手段2は、図1中、実線で示すように、例えばターボ分子ポンプP1からその背圧側のダイヤフラムポンプP2に通じる排気管、または、図1中、二点鎖線で示すように、真空チャンバ1に設けた他の取付部CP2など、任意の位置に取付けることができる。本実施形態では、第2の検出手段2が、図2及び図3に示すように、低真空用真空計たるピラニ真空計として構成され、例えば、1×10~1×10-1Paの圧力範囲で測定が可能である。
 第2の検出手段2は筐体21を有し、その一側面には、例えば取付部CP2のフランジに密着固定されるフランジ22aを備えた管体センサ22が着脱自在に取り付けられ、この管体センサ22がセンサ部を構成する。管体センサ22は、白金製のフィラメント23を有し、また、筐体21内には検出回路24が内蔵されている。検出回路24は、増幅器(OPアンプ)24aと、フィラメント23と共にブリッジ回路を構成する3個の抵抗24b~24dとを備え、本体11内の制御手段Cにより第2の電源E2を介してフィラメント23に電圧(例えば、5V)が供給されると共に、増幅器(OPアンプ)24a駆動用の電圧(例えば、15V)が供給されるようになっている。
 そして、ブリッジ回路の出力端子の電位が等しい場合、増幅器24aへの出力電圧が一定値となり、例えば、真空チャンバ1内の圧力が低下するのに伴って管体センサ22内の圧力が低下すると、フィラメント23の温度が上昇してフィラメント23の抵抗値が大きくなる。このため、フィラメント23に生じる電圧が高くなる。この場合、高くなったフィラメント23に生じる電圧が増幅器24aの反転入力端子に入力されると、増幅器24aの出力電圧は低くなる。
 それに対して、真空チャンバVC内の圧力が上昇するのに伴って管体センサ22内の圧力が上昇すると、フィラメント23の温度が低下してフィラメント23の抵抗値が小さくなる。このため、フィラメント23に生じる電圧が低くなり、増幅器24aの出力電圧が高くなる。そして、フィラメント23が元の温度に戻ると、ブリッジ回路の出力端子が再度同じ電位になり、ブリッジ回路が平衡状態になる。このように、増幅器24aの出力電圧が管体センサ22内の圧力変化に応じて変動し、真空チャンバ1の内部圧力が低下した場合には、増幅器24aの出力電圧が低下し、他方で、圧力が上昇した場合には、増幅器24aの出力電圧が上昇する。この出力電圧が信号ケーブルK2を介して制御手段Cに取り込まれ、制御手段Cにてその出力電圧から圧力測定される。そして、制御手段Cにより、上記と同様、外部機器Mに測定圧力を表示したり、測定圧力に基づいて、イオン源15のフィラメント15aへの通電開始の制御等に利用される。これにより、一つの制御手段Cによって、真空チャンバ1の変化する大気圧から高真空までの圧力範囲を本体11と第2の検出手段2と分担して圧力を測定できる。なお、制御手段Cは、第1及び第2の両検出手段を相互に独立して制御し、圧力測定することもできる。また、フィラメント23の断線等により故障した場合に、管体センサ22を筐体21から外して交換できる。
 以上説明したように、本実施形態によれば、大気圧から高真空までの圧力範囲を分担して圧力測定するような場合に、低真空用真空計たる第2の検出手段2を電源ケーブルK1及び信号ケーブルK2のみで配線接続する構成を採用したため、第1及び第2の検出手段(センサ部を含む)のうち故障したもののみを交換でき、上記従来例のものと比較してランニングコストを低くできる。しかも、上記のように、第2の検出手段2を真空処理装置の任意の位置に取り付けられるため、使い勝手が良い。更に、第2の検出手段2を電源ケーブルK1及び信号ケーブルK2のみで本体11と配線すればよいため、省スペース化や低コスト化を図るという機能は損なわれるものではない。その上、本実施形態では、本体11を電源E1からセンサ部への供給電圧が高く、消費電力が大きい熱陰極電離真空計として構成して配線を短くまたは配線をなくし、比較的消費電力が小さいピラニ真空計を配線接続したため、低電力化を図るという機能は然程損なわれるものではない。
 以上、本発明の実施形態のトランスデューサ型真空計1について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。上記実施形態では、本体11を主として熱陰極電離真空計で構成し、配線接続される第2の検出手段をピラニ真空計で構成したものを例に説明したが、他の真空計を用いる場合であっても本発明は適用できる。例えば、第1の検出手段としては、冷陰極電離真空計(ペニング真空計)として構成でき、第2の検出手段としては、隔膜式真空計及び水晶振動式真空計を用いることができる。
 ところで、上記実施形態のように、配線接続される第2の検出手段2をピラニ真空計とした場合、その検出回路に供給する作動電圧は通常15Vであり、この電圧は、隔膜式真空計及び水晶振動式真空計にて電力供給する際の作動電圧と同じである。従って、第2の検出手段2は、その作動電圧が同一であるものの中から選択自在となり、本体11の第2の電源E2の構成を変化させることなく、数種の真空計の中から用途に応じて最適な真空計(本体及びセンサ部を含む)を接続することができ、使い勝手が更に向上する。
 また、上記実施形態では、本体11に、1個の第2の検出手段を接続するものを例に説明したが、これに限定されるものではなく、複数の第2の検出手段を接続する場合にも本発明の範囲内に含まれる。このような場合、本体に電源のみを増加させればよい。さらに、本体に大気圧確認装置を接続できるように構成することもできる。
 1…トランスデューサ型真空計、11…本体(熱陰極電離真空計:高真空用真空計)、13…管体センサ(センサ部)、15…フィラメント(センサ部)、16…グリッド(センサ部)、17…イオンコレクタ(センサ部)、19…電流計(第1の検出手段)、2…第2の検出手段(ピラニ真空計:低真空用真空計)、22…管体センサ(センサ部)、23…フィラメント(センサ部)、24…検出回路、C…制御手段、E1、E2…第1及び第2の電源、K1…電源ケーブル(配線)、K2…信号ケーブル(配線)、VC…真空チャンバ(測定対象物)。

Claims (3)

  1.  気密保持される測定対象物に装着自在な本体を備え、この本体に、センサ部を備えた第1の検出手段と、圧力測定に必要な電力を供給する第1の電源と、この第1の電源の作動を制御すると共に第1の検出手段からの出力を処理して圧力測定する制御手段とが一体に組み付けられたトランスデューサ型真空計において、
     前記本体に、測定対象物の変化する圧力範囲のうち第1の検出手段と分担して圧力を検出し得る、センサ部を備えた第2の検出手段が配線を介して接続可能であり、この本体に、第2の検出手段に対して測定に必要な電力を供給する第2の電源が設けられ、制御手段に第2の検出手段からの出力を取り込んで圧力測定を可能としたことを特徴とするトランスデューサ型真空計。
  2.  前記第2の検出手段は、その作動電圧が同一であるものの中から選択自在であることを特徴とする請求項1記載のトランスデューサ型真空計。
  3.  前記本体は高真空用真空計として構成され、第2の検出手段は、低真空用真空計として構成されることを特徴とする請求項1または請求項2記載のトランスデューサ型真空計。
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