WO2013187248A1 - 熱式流量計 - Google Patents

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WO2013187248A1
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flow meter
housing
measurement
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忍 田代
半沢 恵二
徳安 昇
毅 森野
良介 土井
暁 上ノ段
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日立オートモティブシステムズ株式会社
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    • H01L2924/00014Technical content checked by a classifier the subject-matter covered by the group, the symbol of which is combined with the symbol of this group, being disclosed without further technical details

Definitions

  • a thermal flow meter that measures the flow rate of gas includes a flow rate detection unit for measuring the flow rate, and performs heat transfer between the flow rate detection unit and the gas to be measured, thereby reducing the flow rate of the gas. It is configured to measure.
  • the flow rate measured by the thermal flow meter is widely used as an important control parameter for various devices.
  • a feature of the thermal flow meter is that it can measure a gas flow rate, for example, a mass flow rate, with relatively high accuracy compared to other types of flow meters.
  • a thermal flow meter for measuring the amount of intake air led to an internal combustion engine includes a sub-passage that takes in a part of the intake air amount and a flow rate detector disposed in the sub-passage, and the flow rate detector is a gas to be measured.
  • the state of the gas to be measured flowing through the sub-passage is measured by performing heat transfer between and the electric signal, and an electric signal representing the amount of intake air guided to the internal combustion engine is output.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2011-252796
  • Patent Document 2 shows a structure of a flow sensor device in which a circuit chip and a sensor chip are mounted on leads, sealed with mold resin, and a support frame is cut off. Has been.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a thermal flow rate capable of preventing water and salt water from adhering to a cut end exposed from a mold resin of a circuit package. Is to provide a total.
  • thermal flow meter of the present invention it is possible to prevent water and the like from adhering to the cut end portion of the lead, and to prevent corrosion of the lead and entry of water and the like into the circuit package.
  • FIG. 1 is a system diagram showing an embodiment in which a thermal flow meter according to the present invention is used in an internal combustion engine control system. It is a figure which shows the external appearance of a thermal type flow meter, FIG. 2 (A) is a left view, and FIG. 2 (B) is a front view. It is a figure which shows the external appearance of a thermal type flow meter, FIG. 3 (A) is a right view, and FIG. 3 (B) is a rear view. It is a figure which shows the external appearance of a thermal type flow meter, FIG. 4 (A) is a top view, FIG.4 (B) is a bottom view. It is a left view of the housing of a thermal type flow meter.
  • 8C is a rear view. It is a figure which shows the state which mounted the circuit component in the lead
  • the form for carrying out the invention described below solves various problems that are demanded as actual products, and particularly as a measuring device for measuring the intake air amount of a vehicle. It solves various problems that are desirable for use, and has various effects.
  • One of the various problems solved by the following embodiment is the contents described in the column of the problem to be solved by the invention described above, and one of the various effects exhibited by the following embodiment is as follows. It is the effect described in the column of the effect of the invention.
  • Various problems solved by the following embodiments, and various effects produced by the following embodiments will be described in the description of the following embodiments. Therefore, the problems and effects solved by the embodiments described in the following embodiments are also described in the contents other than the contents of the problem column to be solved by the invention and the effect column of the invention.
  • FIG. 1 shows an embodiment in which the thermal flow meter according to the present invention is used in an internal combustion engine control system of an electronic fuel injection system.
  • FIG. Based on the operation of the internal combustion engine 110 including the engine cylinder 112 and the engine piston 114, the intake air is sucked from the air cleaner 122 as the measurement target gas 30 and passes through the main passage 124 such as the intake body, the throttle body 126, and the intake manifold 128. Guided to the combustion chamber of the engine cylinder 112. The flow rate of the gas 30 to be measured, which is the intake air led to the combustion chamber, is measured by the thermal flow meter 300 according to the present invention, and fuel is supplied from the fuel injection valve 152 based on the measured flow rate.
  • the gas to be measured is introduced into the combustion chamber together with a certain gas 30 to be measured.
  • the fuel injection valve 152 is provided at the intake port of the internal combustion engine, and the fuel injected into the intake port forms an air-fuel mixture together with the measured gas 30 that is the intake air, and passes through the intake valve 116. It is guided to the combustion chamber and burns to generate mechanical energy.
  • the fuel and air guided to the combustion chamber are in a mixed state of fuel and air, and are ignited explosively by spark ignition of the spark plug 154 to generate mechanical energy.
  • the combusted gas is guided from the exhaust valve 118 to the exhaust pipe, and is exhausted from the exhaust pipe to the outside as exhaust 24.
  • the flow rate of the gas 30 to be measured which is the intake air led to the combustion chamber, is controlled by the throttle valve 132 whose opening degree changes based on the operation of the accelerator pedal.
  • the fuel supply amount is controlled based on the flow rate of the intake air guided to the combustion chamber, and the driver controls the flow rate of the intake air guided to the combustion chamber by controlling the opening degree of the throttle valve 132, thereby
  • the mechanical energy generated by the engine can be controlled.
  • the flow rate and temperature of the measurement target gas 30 that is the intake air that is taken in from the air cleaner 122 and flows through the main passage 124 are measured by the thermal flow meter 300, and An electric signal indicating the flow rate and temperature of the intake air is input to the control device 200.
  • the output of the throttle angle sensor 144 that measures the opening degree of the throttle valve 132 is input to the control device 200, and the positions and states of the engine piston 114, the intake valve 116, and the exhaust valve 118 of the internal combustion engine, and the rotation of the internal combustion engine.
  • the output of the rotation angle sensor 146 is input to the control device 200.
  • the output of the oxygen sensor 148 is input to the control device 200 in order to measure the state of the mixture ratio between the fuel amount and the air amount from the state of the exhaust 24.
  • the control device 200 calculates the fuel injection amount and the ignition timing based on the flow rate of the intake air, which is the output of the thermal flow meter 300, and the rotational speed of the internal combustion engine measured based on the output of the rotation angle sensor 146. Based on these calculation results, the amount of fuel supplied from the fuel injection valve 152 and the ignition timing ignited by the spark plug 154 are controlled. The fuel supply amount and ignition timing are actually based on the intake air temperature and throttle angle change state measured by the thermal flow meter 300, the engine rotational speed change state, and the air-fuel ratio state measured by the oxygen sensor 148. It is finely controlled. The control device 200 further controls the amount of air that bypasses the throttle valve 132 by the idle air control valve 156 in the idle operation state of the internal combustion engine, thereby controlling the rotational speed of the internal combustion engine in the idle operation state.
  • the vehicle on which the thermal flow meter 300 is mounted is used in an environment with a large temperature change, and is also used in wind and rain or snow. When a vehicle travels on a snowy road, it travels on a road on which an antifreezing agent is sprayed. It is desirable for the thermal flow meter 300 to take into account the response to temperature changes in the environment in which it is used and the response to dust and contaminants. Further, the thermal flow meter 300 is installed in an environment that receives vibrations of the internal combustion engine. It is required to maintain high reliability against vibration.
  • the thermal flow meter 300 is attached to an intake pipe that is affected by heat generated from the internal combustion engine. Therefore, heat generated by the internal combustion engine is transmitted to the thermal flow meter 300 via the intake pipe which is the main passage 124. Since the thermal flow meter 300 measures the flow rate of the gas to be measured by performing heat transfer with the gas to be measured, it is important to suppress the influence of heat from the outside as much as possible.
  • the thermal flow meter 300 mounted on the vehicle simply solves the problem described in the column of the problem to be solved by the invention, and exhibits the effect described in the column of the effect of the invention.
  • the above-described various problems are fully considered, and various problems required as products are solved, and various effects are produced. Specific problems to be solved by the thermal flow meter 300 and specific effects achieved will be described in the description of the following examples.
  • FIGS. 2, 3, and 4 are views showing the external appearance of the thermal flow meter 300, and FIG. 2B is a front view, FIG. 3A is a right side view, FIG. 3B is a rear view, FIG. 4A is a plan view, and FIG. ) Is a bottom view.
  • the thermal flow meter 300 includes a housing 302, a front cover 303, and a back cover 304.
  • the housing 302 includes a flange 312 for fixing the thermal flow meter 300 to the intake body that is the main passage 124, an external connection portion 305 having an external terminal 306 for electrical connection with an external device, and a flow rate.
  • a measuring unit 310 is provided.
  • a sub-passage groove for creating a sub-passage is provided inside the measuring unit 310, and a flow rate detection for measuring the flow rate of the gas 30 to be measured flowing through the main passage 124 is provided inside the measuring unit 310.
  • the thermal type flow meter 300 can measure the flow rate and temperature of the gas in the part away from the inner wall surface of the main passage 124, and can suppress a decrease in measurement accuracy due to the influence of heat or the like.
  • the temperature of the measurement target gas 30 is easily affected by the temperature of the main passage 124 and is different from the original temperature of the gas. It will be different from the state.
  • the main passage 124 is an intake body of an engine, it is often maintained at a high temperature under the influence of heat from the engine. For this reason, the gas in the vicinity of the inner wall surface of the main passage 124 is often higher than the original temperature of the main passage 124, which causes a reduction in measurement accuracy.
  • the fluid resistance is large, and the flow velocity is lower than the average flow velocity of the main passage 124. For this reason, if the gas in the vicinity of the inner wall surface of the main passage 124 is taken into the sub passage as the gas to be measured 30, a decrease in the flow velocity with respect to the average flow velocity in the main passage 124 may lead to a measurement error.
  • the inlet 350 is provided at the tip of the thin and long measuring unit 310 extending from the flange 312 toward the center of the main passage 124, so that the flow velocity in the vicinity of the inner wall surface is provided. Measurement errors related to the reduction can be reduced.
  • the inlet 350 is provided at the distal end portion of the measuring unit 310 extending from the flange 312 toward the center of the main passage 124, but also the outlet of the sub passage. Is also provided at the tip of the measurement unit 310, so that measurement errors can be further reduced.
  • the measurement unit 310 of the thermal flow meter 300 has a shape that extends long from the flange 312 toward the center of the main passage 124, and a portion of the gas to be measured 30 such as intake air is taken into the sub-passage at the tip. There are provided an inlet 350 and an outlet 352 for returning the gas 30 to be measured from the auxiliary passage to the main passage 124.
  • the measuring section 310 has a shape that extends long along the axis from the outer wall of the main passage 124 toward the center, but the width has a narrow shape as shown in FIGS. 2 (A) and 3 (A). is doing. That is, the measurement unit 310 of the thermal flow meter 300 has a side surface with a thin width and a substantially rectangular front surface.
  • the thermal flow meter 300 can be provided with a sufficiently long sub-passage, and the fluid resistance of the measurement target gas 30 can be suppressed to a small value. For this reason, the thermal type flow meter 300 can measure the flow rate of the measurement target gas 30 with high accuracy while suppressing the fluid resistance to a small value.
  • a front cover 303 and a back cover 304 are provided on both side portions of the hollow outer wall, and upstream ends of the front cover 303 and the rear cover 304 are directed upstream from the hollow outer wall. It has a protruding shape. Therefore, an inlet 343 for taking in the measurement target gas 30 is formed by the hollow outer wall and the front cover 303 and the back cover 304 on both sides thereof. The gas 30 to be measured taken from the inlet 343 comes into contact with the temperature detector 452 provided inside the inlet 343, and the temperature is measured by the temperature detector 452.
  • the gas to be measured 30 flows along a portion supporting the temperature detection unit 452 protruding upstream from the outer wall of the housing 302 having a hollow shape, and the front side outlet 344 and the back side outlet 345 provided in the front cover 303 and the back cover 304. To the main passage 124.
  • the temperature of the gas flowing into the inlet 343 from the upstream side in the direction along the flow of the gas 30 to be measured is measured by the temperature detector 452, and the gas further passes through the temperature detector 452.
  • the temperature of the portion that supports the temperature detection portion 452 is cooled in a direction approaching the temperature of the measurement target gas 30.
  • the temperature of the intake pipe, which is the main passage 124, is normally high, and heat is transmitted from the flange 312 or the heat insulating portion 315 to the portion supporting the temperature detecting portion 452 through the upstream outer wall in the measuring portion 310, and the temperature measurement accuracy There is a risk of affecting.
  • the support portion is cooled by flowing along the support portion of the temperature detection unit 452. Therefore, it is possible to suppress the heat from being transmitted from the flange 312 or the heat insulating portion 315 to the portion supporting the temperature detecting portion 452 through the upstream outer wall in the measuring portion 310.
  • the support portion of the temperature detection unit 452 has a shape in which the upstream outer wall in the measurement unit 310 is recessed toward the downstream side (described below with reference to FIGS. 5 and 6).
  • the distance between the upstream outer wall in 310 and the temperature detector 452 can be increased. As the heat conduction distance becomes longer, the distance of the cooling portion by the measurement target gas 30 becomes longer. Accordingly, it is possible to reduce the influence of heat generated from the flange 312 or the heat insulating portion 315. As a result, the measurement accuracy is improved. Since the upstream outer wall has a shape recessed toward the downstream side (described below with reference to FIGS. 5 and 6), the circuit package 400 described below (see FIGS. 5 and 6) is fixed. Becomes easy.
  • Upstream side protrusion 317 and downstream side projection 318 are provided on the upstream side surface and downstream side surface of measurement unit 310 constituting thermal flow meter 300, respectively. Is provided.
  • the upstream protrusion 317 and the downstream protrusion 318 have a shape that becomes narrower toward the tip with respect to the root, and the fluid resistance of the measurement target gas 30 that is the intake air flowing in the main passage 124 can be reduced.
  • An upstream protrusion 317 is provided between the heat insulating portion 315 and the inlet 343.
  • the upstream protrusion 317 has a large cross-sectional area and large heat conduction from the flange 312 or the heat insulating portion 315, but the upstream protrusion 317 is interrupted before the inlet 343, and further, the upstream protrusion 317 has a temperature detecting portion 452 side.
  • the distance from the temperature detection unit 452 to the temperature detection unit 452 is long due to the depression of the outer wall on the upstream side of the housing 302 as will be described later. For this reason, the heat conduction from the heat insulation part 315 to the support part of the temperature detection part 452 is suppressed.
  • a gap including a terminal connection portion 320 and a terminal connection portion 320 described later is formed between the flange 312 or the heat insulating portion 315 and the temperature detection portion 452. For this reason, the gap between the flange 312 or the heat insulation part 315 and the temperature detection part 452 is long, and the front cover 303 and the back cover 304 are provided in this long part, and this part acts as a cooling surface. Therefore, the influence of the temperature of the wall surface of the main passage 124 on the temperature detection unit 452 can be reduced.
  • the gap between the flange 312 or the heat insulating portion 315 and the temperature detecting portion 452 becomes long, the intake portion of the gas 30 to be measured leading to the sub passage can be brought closer to the center of the main passage 124. A decrease in measurement accuracy due to heat transfer from the wall surface of the main passage 124 can be suppressed.
  • the measurement unit 310 inserted into the main passage 124 has a very narrow side surface, and the downstream protrusion 318 and the upstream protrusion 317 provide air resistance.
  • the tip has a narrow shape with respect to the root to be reduced. For this reason, an increase in fluid resistance due to the insertion of the thermal flow meter 300 into the main passage 124 can be suppressed. Further, in the portion where the downstream protrusion 318 and the upstream protrusion 317 are provided, the upstream protrusion 317 and the downstream protrusion 318 protrude from both sides of the front cover 303 and the back cover 304. .
  • the upstream protrusion 317 and the downstream protrusion 318 are made of a resin mold, the upstream protrusion 317 and the downstream cover 304 are easily formed into a shape with low air resistance, while the front cover 303 and the back cover 304 have a shape with a wide cooling surface. For this reason, the thermal flow meter 300 has an effect that air resistance is reduced, and further, the thermal flow meter 300 is easily cooled by the gas to be measured flowing through the main passage 124.
  • FIG. 4A is a plan view of the thermal flow meter 300.
  • FIG. Four external terminals 306 and a correction terminal 307 are provided in the external connection portion 305.
  • the external terminal 306 is a terminal for outputting a flow rate and temperature as a measurement result of the thermal flow meter 300 and a power supply terminal for supplying DC power for operating the thermal flow meter 300.
  • the correction terminal 307 is used to measure the produced thermal flow meter 300, obtain a correction value related to each thermal flow meter 300, and store the correction value in a memory inside the thermal flow meter 300. In the subsequent measurement operation of the thermal flow meter 300, the correction data representing the correction value stored in the memory is used, and the correction terminal 307 is not used.
  • FIGS. Show. 5A is a left side view of the housing 302
  • FIG. 5B is a front view of the housing 302
  • FIG. 6A is a right side view of the housing 302
  • FIG. 4 is a rear view of the housing 302.
  • the housing 302 has a structure in which the measuring unit 310 extends from the flange 312 toward the center of the main passage 124, and a sub-passage groove for forming the sub-passage is provided on the tip side thereof.
  • the sub-passage grooves are provided on both the front and back surfaces of the housing 302.
  • FIG. 5B shows the front-side sub-passage groove 332
  • FIG. 6B shows the back-side sub-passage groove 334.
  • An inlet groove 351 for forming the inlet 350 of the sub-passage and an outlet groove 353 for forming the outlet 352 are provided at the distal end portion of the housing 302, so that the gas in a portion away from the inner wall surface of the main passage 124 In other words, the gas flowing in the portion close to the central portion of the main passage 124 can be taken in from the inlet 350 as the gas 30 to be measured.
  • the gas flowing in the vicinity of the inner wall surface of the main passage 124 is affected by the wall surface temperature of the main passage 124 and often has a temperature different from the average temperature of the gas flowing through the main passage 124 such as intake air. Further, the gas flowing in the vicinity of the inner wall surface of the main passage 124 often exhibits a flow rate that is slower than the average flow velocity of the gas flowing through the main passage 124. Since the thermal flow meter 300 of the embodiment is not easily affected by this, it is possible to suppress a decrease in measurement accuracy.
  • the auxiliary passages formed by the front side auxiliary passage groove 332 and the back side auxiliary passage groove 334 described above are connected to the heat insulating portion 315 by the outer wall recess 366, the upstream outer wall 335, and the downstream outer wall 336.
  • the upstream outer wall 335 is provided with an upstream protrusion 317
  • the downstream outer wall 336 is provided with a downstream protrusion 318.
  • the sub-passage groove for forming the sub-passage is formed in the housing 302, and the sub-passage is completed by the sub-passage groove and the cover by covering the cover with the front and back surfaces of the housing 302. .
  • all the sub-passage grooves can be formed as a part of the housing 302 in the resin molding process of the housing 302.
  • both the front side sub-passage groove 332 and the back side sub-passage groove 334 are all part of the housing 302. It becomes possible to mold.
  • the secondary passages on both sides of the housing 302 can be completed.
  • the secondary passage can be formed with high accuracy. Moreover, high productivity is obtained.
  • a part of the gas 30 to be measured flowing through the main passage 124 is taken into the back side sub-pass groove 334 from the inlet groove 351 forming the inlet 350 and flows through the back side sub-pass groove 334.
  • the back side sub-passage groove 334 has a shape that becomes deeper as it advances, and as the gas flows along the groove, the measured gas 30 gradually moves in the front side direction.
  • the rear side sub-passage groove 334 is provided with a steeply inclined portion 347 that becomes deeper and deeper in the upstream portion 342 of the circuit package 400, and a part of the air having a small mass moves along the steeply inclined portion 347.
  • the upstream portion 342 flows through the measurement flow path surface 430 shown in FIG.
  • the air that is the measurement target gas 30 that has moved from the upstream portion 342 of the circuit package 400 to the front side sub-passage groove 332 is along the measurement channel surface 430. Then, heat is transferred to and from the flow rate detection unit 602 for measuring the flow rate via the heat transfer surface exposed portion 436 provided on the measurement flow path surface 430, and the flow rate is measured.
  • a substance having a large mass such as dust mixed in the measurement target gas 30 has a large inertial force, and along the surface of the portion of the steeply inclined portion 347 shown in FIG. It is difficult to change the course rapidly in the deep direction of the groove. For this reason, the foreign matter having a large mass moves toward the measurement channel surface rear surface 431, and the foreign matter can be prevented from passing near the heat transfer surface exposed portion 436.
  • many foreign substances having a large mass other than gas pass through the measurement channel surface rear surface 431 which is the back surface of the measurement channel surface 430, they are caused by foreign matters such as oil, carbon, and dust.
  • the influence of dirt can be reduced, and the decrease in measurement accuracy can be suppressed. That is, since it has a shape in which the path of the gas to be measured 30 is suddenly changed along an axis that crosses the flow axis of the main passage 124, the influence of foreign matter mixed in the gas to be measured 30 can be reduced.
  • the flow path formed by the back side sub-passage groove 334 draws a curve from the front end of the housing 302 toward the flange, and the gas flowing through the sub-passage flows into the main passage 124 at the position closest to the flange.
  • the flow is in the reverse direction, and the sub-passage on the back surface, which is one side in the flow portion in the reverse direction, is connected to the sub-passage formed on the surface side, which is the other side.
  • the flow passage surface 430 for measuring the flow rate has a structure that penetrates the back side sub-passage groove 334 and the front side sub-passage groove 332 in the front-rear direction in the flow direction, and the front end side of the circuit package 400 is the housing
  • the cavity 382 is provided instead of the configuration supported by 302, and the space of the upstream portion 342 of the circuit package 400 and the space of the downstream portion 341 of the circuit package 400 are connected.
  • the sub passage is formed in a shape in which the gas 30 to be measured moves.
  • the sub-passage grooves can be formed on both surfaces of the housing 302 in a single resin molding step, and the structure connecting the sub-passage grooves on both surfaces can be formed together.
  • a structure is formed that penetrates the upstream portion 342 of the circuit package 400 and the downstream portion 341 of the circuit package 400 by clamping both sides of the measurement flow path surface 430 formed in the circuit package 400 with a molding die.
  • the circuit package 400 can be mounted on the housing 302 simultaneously with resin molding of the housing 302.
  • the circuit package 400 and the heat transfer surface exposed portion 436 can be mounted with high accuracy in the sub-passage.
  • the upstream portion 342 of the circuit package 400 and the downstream portion 341 of the circuit package 400 are penetrated.
  • the shape of the sub-passage that connects the back-side sub-passage groove 334 and the front-side sub-passage groove 332 can be achieved in a single resin molding step. It is also possible to mold.
  • a back side sub-passage inner peripheral wall 391 and a back side sub-passage outer peripheral wall 392 are provided on both sides of the back side sub-passage groove 334, and the height direction ends of the back side sub-passage inner peripheral wall 391 and the back side sub-passage outer peripheral wall 392 are respectively provided.
  • the back side sub-passage of the housing 302 is formed by the close contact between the portion and the inner surface of the back cover 304.
  • a front side sub-passage inner peripheral wall 393 and a front side sub-passage outer peripheral wall 394 are provided on both sides of the front side sub-passage groove 332.
  • the front side sub-passage of the housing 302 is formed.
  • the outer wall 335 is provided with an outer wall recess 366 that has a shape in which the upstream outer wall 335 is recessed downstream at the root of the temperature detector 452.
  • the outer wall recess 366 increases the distance between the temperature detection unit 452 and the outer wall recess 366, thereby reducing the influence of heat transmitted through the upstream outer wall 335.
  • the circuit package 400 is fixed by wrapping the circuit package 400 in the fixing portion 372.
  • the fixed portion 372 includes the circuit package 400 in a direction along the flow axis of the measurement target gas 30.
  • the outer wall recess 366 includes the circuit package 400 in a direction crossing the flow axis of the measurement target gas 30. That is, the circuit package 400 is included in such a manner that the direction in which the fixing portion 372 is included is different. Since the circuit package 400 is included in two different directions, the securing force is increased.
  • the outer wall recess 366 is provided at the base of the temperature detection unit 452, thereby reducing the influence of heat transmitted from the flange 312 or the heat insulating unit 315 through the upstream outer wall 335. Further, a temperature measurement recess 368 formed by a notch between the upstream protrusion 317 and the temperature detection unit 452 is provided.
  • the temperature measurement depression 368 can reduce the transfer of heat provided to the temperature detector 452 via the upstream protrusion 317. Thereby, the detection accuracy of the temperature detector 452 is improved.
  • the upstream protrusion 317 has a large cross-sectional area, heat is easily transmitted, and the function of the temperature measuring recess 368 for preventing heat transfer is important.
  • FIG. 7 is a partially enlarged view showing a state in which the measurement channel surface 430 of the circuit package 400 is arranged inside the sub-passage groove.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram, and the details shown in FIGS. 5 and 6 are omitted and simplified in detail in FIG. 7, and the details are slightly modified.
  • the left portion in FIG. 7 is the end portion of the back side auxiliary passage groove 334, and the right side portion is the starting end portion of the front side auxiliary passage groove 332.
  • penetrating portions are provided on the left and right sides of the circuit package 400 having the measurement channel surface 430, and the back sides are provided on the left and right sides of the circuit package 400 having the measurement channel surface 430.
  • the sub passage groove 334 and the front side sub passage groove 332 are connected.
  • the gas to be measured 30 taken from the inlet 350 and flowing through the back side sub-passage formed by the back side sub-passage groove 334 is guided from the left side of FIG. 7, and a part of the gas to be measured 30 is upstream of the circuit package 400.
  • 342 flows through the surface of the measurement channel surface 430 of the circuit package 400 and the channel 386 formed by the protrusion 356 provided on the front cover 303 via the through-hole 342, and the other gas to be measured 30 is used for measurement. It flows in the direction of the flow path 387 formed by the flow path surface back surface 431 and the back cover 304.
  • a structure is formed in which the throttle is formed by the protrusion 356 provided on the front cover 303 projecting gradually toward the measurement flow path surface 430 continuously from the most distal portion of the front side sub-passage groove 332. Is made.
  • a flow path surface for measurement 430 is arranged on one side of the throttle part of the flow path 386, and a heat transfer surface exposed part for allowing the flow rate detection unit 602 to transfer heat to the measurement target gas 30 on the flow path surface for measurement 430. 436 is provided.
  • the measurement target gas 30 is a laminar flow with few vortices in the heat transfer surface exposed portion 436.
  • the measurement accuracy is improved when the flow velocity is high.
  • the diaphragm is formed by the projection 356 provided on the front cover 303 facing the measurement channel surface 430 smoothly projecting toward the measurement channel surface 430. This restriction acts to reduce the vortex of the measured gas 30 and bring it closer to the laminar flow. Further, the flow velocity is increased in the throttle portion, and since the heat transfer surface exposed portion 436 for measuring the flow rate is arranged in the throttle portion, the flow rate measurement accuracy is improved.
  • Measured accuracy can be improved by forming a diaphragm by projecting the protrusion 356 into the sub-passage groove so as to face the heat transfer surface exposed portion 436 provided on the measurement flow path surface 430.
  • the protrusion 356 for forming the aperture is provided on the cover facing the heat transfer surface exposed portion 436 provided on the measurement flow path surface 430.
  • the front cover 303 is provided with a protrusion 356, but the front cover 303 or the back cover 304 is provided. Of these, it may be provided on the cover facing the heat transfer surface exposed portion 436 provided on the measurement flow path surface 430.
  • which of the measurement flow path surface 430 and the surface on which the heat transfer surface exposed portion 436 is provided in the circuit package 400 which of the covers facing the heat transfer surface exposed portion 436 is changed.
  • the measurement flow path surface 430 including the heat transfer surface exposed portion 436 is surrounded by a mold, and the back surface of the heat transfer surface exposed portion 436 is pressed by another mold to prevent the inflow of resin.
  • the circuit package 400 is made by transfer molding, the pressure of the resin is high, and it is important to press the heat transfer surface exposed portion 436 from the back surface.
  • a semiconductor diaphragm is used for the flow rate detection unit 602, and it is desirable to form a ventilation passage formed by the semiconductor diaphragm. In order to hold and fix a plate or the like for forming the ventilation passage, it is important to press the heat transfer surface exposed portion 436 from the back surface.
  • FIGS. 5 and 6 fixing of the circuit package 400 to the housing 302 by a resin molding process will be described.
  • the surface of the circuit package 400 is formed on the connecting portion of the front side sub passage groove 332 and the back side sub passage groove 334.
  • the circuit package 400 is arranged and fixed to the housing 302 so that the measurement flow path surface 430 is arranged.
  • the area of the outer peripheral surface of the circuit package 400 that is included in the resin of the housing 302 is exposed from the resin of the housing 302 without being included in the resin of the housing 302. The area is wider. Further, the part of the measurement flow path surface 430 of the circuit package 400 is also exposed from the resin forming the housing 302.
  • the periphery of the circuit package 400 is included in the second resin molding step for molding the housing 302.
  • excessive stress concentration due to volume shrinkage in the process of hardening the fixing portion 372 is reduced. Excessive stress concentration may also adversely affect the circuit package 400.
  • the circuit package 400 in the fixing portion 372 can be fixed more firmly. It is desirable to improve the adhesion with the outer wall of the.
  • the thermoplastic resin enters the fine irregularities of the outer wall of the circuit package 400 in a state where the viscosity of the thermoplastic resin is low, and the thermoplastic resin enters the fine irregularities of the outer wall. It is desirable for the resin to cure. In the resin molding process for molding the housing 302, it is desirable to provide an inlet for the thermoplastic resin at or near the fixed portion 372.
  • thermoplastic resin increases in viscosity based on a decrease in temperature and hardens. Accordingly, by pouring the high temperature thermoplastic resin into or from the fixing portion 372, the low viscosity thermoplastic resin can be brought into close contact with the outer wall of the circuit package 400 and cured. This suppresses the temperature drop of the thermoplastic resin, prolongs the low-viscosity state, and improves the adhesion between the circuit package 400 and the fixing portion 372.
  • the surface of the circuit package 400 is provided with a portion covered with a resin for molding the housing 302 and a portion exposed without being covered for the purpose of reducing stress due to a difference in thermal expansion coefficient.
  • a plurality of portions where the surface of the circuit package 400 is exposed from the resin of the housing 302 are provided, one of which is the measurement flow path surface 430 having the heat transfer surface exposed portion 436 described above.
  • a portion exposed to the flange 312 side from the fixing portion 372 is provided.
  • an outer wall recess 366 is formed, and a portion upstream of the outer wall recess 366 is exposed, and this exposed portion is used as a support for supporting the temperature detector 452.
  • the portion of the outer surface of the circuit package 400 closer to the flange 312 than the fixing portion 372 extends from the outer periphery, particularly from the downstream side of the circuit package 400 to the side facing the flange 312, and further to the upstream side of the portion close to the terminal of the circuit package 400.
  • the air gap is formed so as to surround the circuit package 400. Since the gap is formed around the portion where the surface of the circuit package 400 is exposed in this way, the amount of heat transferred from the main passage 124 to the circuit package 400 via the flange 312 can be reduced, and measurement due to the influence of heat. The decrease in accuracy is suppressed.
  • a gap is formed between the circuit package 400 and the flange 312, and this gap portion acts as the terminal connection portion 320.
  • the connection terminal 412 of the circuit package 400 and the external terminal inner end 361 located on the housing 302 side of the external terminal 306 are electrically connected by spot welding or laser welding, respectively.
  • the gap of the terminal connection portion 320 has an effect of suppressing heat transfer from the housing 302 to the circuit package 400, and the connection work between the connection terminal 412 of the circuit package 400 and the external terminal inner end 361 of the external terminal 306. Is reserved as usable space for.
  • the number of terminals included in circuit package 400 is larger than the number of external terminal inner ends 361.
  • the connection terminal 412 is connected to the external terminal inner end 361, and the terminal 414 is not connected to the external terminal inner end 361. That is, the terminal 414 is a terminal that is provided in the circuit package 400 but is not connected to the external terminal inner end 361.
  • a terminal 414 not connected to the external terminal inner end 361 is provided.
  • the terminal 414 that is not connected to the external terminal inner end 361 is used for such inspection of the circuit package 400. Since the terminals 414 are not used after the inspection work, these unused terminals 414 may be cut off at the base of the circuit package 400 after the inspection, or as shown in FIGS. 5B and 6B.
  • the heat transfer surface exposed portion 436 and the sub-passage for example, the front-side sub-passage groove 332 and the back-side sub-passage for the heat-flow detecting unit 602 to perform heat transfer with the measurement target gas 30 and measure the flow rate. It becomes possible to maintain the relationship with the shape of the passage groove 334, for example, the positional relationship and the direction relationship, with extremely high accuracy. It is possible to suppress errors and variations occurring in each circuit package 400 to a very small value. As a result, the measurement accuracy of the circuit package 400 can be greatly improved. For example, the measurement accuracy can be improved by a factor of two or more compared to a conventional method of fixing using an adhesive.
  • the thermal flow meter 300 is often produced by mass production, and the method of adhering with an adhesive while strictly measuring here has a limit in improving measurement accuracy.
  • the circuit package 400 is manufactured by the first resin molding process, and then the sub-passage is formed in the second resin molding process in which the sub-passage for flowing the measurement target gas 30 is formed.
  • variation in measurement accuracy can be greatly reduced, and the measurement accuracy of each thermal flow meter 300 can be greatly improved. This applies not only to the embodiment shown in FIGS. 5 and 6, but also to the embodiment shown in FIG.
  • the relationship among the front side sub-passage groove 332, the back side sub-passage groove 334, and the heat transfer surface exposed portion 436 is set with high accuracy so as to be a prescribed relationship.
  • the circuit package 400 can be fixed to the housing 302.
  • the positional relationship between the heat transfer surface exposed portion 436 of each circuit package 400 and the sub-passage, such as the positional relationship and shape, are constantly obtained with very high accuracy. It becomes possible.
  • the sub-passage groove for example, the front-side sub-passage groove 332 and the back-side sub-passage groove 334, to which the heat transfer surface exposed portion 436 of the circuit package 400 is fixed can be formed with very high accuracy
  • the sub-passage is formed from the sub-passage groove.
  • the work is a work of covering both surfaces of the housing 302 with the front cover 303 and the back cover 304. This work is very simple and is a work process with few factors that reduce the measurement accuracy.
  • the front cover 303 and the back cover 304 are produced by a resin molding process with high molding accuracy. Accordingly, it is possible to complete the sub-passage provided in a defined relationship with the heat transfer surface exposed portion 436 of the circuit package 400 with high accuracy. By such a method, in addition to improvement of measurement accuracy, high productivity can be obtained.
  • a thermal flow meter was produced by manufacturing a secondary passage and then adhering a measuring section to the secondary passage with an adhesive.
  • the method of using the adhesive has a large variation in the thickness of the adhesive, and the bonding position and the bonding angle vary from product to product. For this reason, there was a limit to increasing the measurement accuracy. Furthermore, when performing these operations in a mass production process, it is very difficult to improve measurement accuracy.
  • the circuit package 400 including the flow rate detecting unit 602 is produced by the first resin mold, and then the circuit package 400 is fixed by the resin mold and at the same time, the auxiliary passage is formed by the resin mold.
  • a secondary passage groove is formed by the second resin mold.
  • a portion related to the measurement of the flow rate for example, the measurement flow path surface 430 to which the heat transfer surface exposed portion 436 and the heat transfer surface exposed portion 436 of the flow rate detection unit 602 are attached is formed on the surface of the circuit package 400. Thereafter, the measurement channel surface 430 and the heat transfer surface exposed portion 436 are exposed from the resin for molding the housing 302. That is, the heat transfer surface exposed portion 436 and the measurement flow path surface 430 around the heat transfer surface exposed portion 436 are not covered with the resin for molding the housing 302.
  • the flow passage surface 430 for measurement and the heat transfer surface exposed portion 436 formed by the resin mold of the circuit package 400 or the temperature detection portion 452 are also used as they are after the resin molding of the housing 302 to measure the flow rate of the thermal flow meter 300. Used for temperature measurement. By doing so, the measurement accuracy is improved.
  • the circuit package 400 is fixed to the housing 302 with a small fixed area because the circuit package 400 is fixed to the housing 302 having the sub passage by integrally forming the circuit package 400 with the housing 302. it can. That is, the surface area of the circuit package 400 that is not in contact with the housing 302 can be increased. The surface of the circuit package 400 that is not in contact with the housing 302 is exposed to a gap, for example. The heat of the intake pipe is transmitted to the housing 302 and is transmitted from the housing 302 to the circuit package 400.
  • the housing 302 does not include the entire surface or most of the circuit package 400, but the circuit package 400 can be maintained with high accuracy and high reliability even when the contact area between the housing 302 and the circuit package 400 is reduced. It can be fixed to the housing 302. For this reason, heat transfer from the housing 302 to the circuit package 400 can be suppressed to a low level, and a decrease in measurement accuracy can be suppressed.
  • the area A of the exposed surface of the circuit package 400 may be equal to the area B covered with the molding material of the housing 302 or the area A may be larger than the area B. Is possible. In the embodiment, the area A is larger than the area B. By doing so, heat transfer from the housing 302 to the circuit package 400 can be suppressed. Further, the stress due to the difference between the thermal expansion coefficient of the thermosetting resin forming the circuit package 400 and the expansion coefficient of the thermoplastic resin forming the housing 302 can be reduced.
  • a measurement channel surface 430 that functions as a surface for flowing the measurement gas 30 is formed in a shape extending in the flow direction of the measurement gas 30.
  • the measurement channel surface 430 has a rectangular shape extending in the flow direction of the measurement target gas 30.
  • the measurement channel surface 430 is made thinner than other portions, and a heat transfer surface exposed portion 436 is provided in a part thereof.
  • the built-in flow rate detection unit 602 performs heat transfer with the measurement target gas 30 via the heat transfer surface exposure unit 436, measures the state of the measurement target gas 30, for example, the flow velocity of the measurement target gas 30, and the main passage 124. An electric signal representing the flow rate flowing through the is output.
  • the built-in flow rate detection unit 602 (see FIG. 16) to measure the state of the gas 30 to be measured with high accuracy, the gas flowing in the vicinity of the heat transfer surface exposed portion 436 is laminar and less disturbed. desirable. For this reason, it is preferable that there is no step between the side surface of the heat transfer surface exposed portion 436 and the surface of the measurement channel surface 430 that guides the gas. With such a configuration, it is possible to suppress uneven stress and distortion from acting on the flow rate detection unit 602 while maintaining high accuracy in flow rate measurement. The step may be provided as long as it does not affect the flow rate measurement accuracy.
  • the heat transfer surface exposed part 436 is a place used for exchanging heat with the gas to be measured 30.
  • the flow detection part 602 and the object to be measured are used. It is desirable that heat transfer with the measurement gas 30 be performed satisfactorily. For this reason, it is necessary to avoid that the heat transfer surface exposed portion 436 is covered with the resin in the first resin molding step.
  • a mold is applied to both the heat transfer surface exposed portion 436 and the measurement flow path surface back surface 431 which is the back surface thereof, and the mold prevents the resin from flowing into the heat transfer surface exposed portion 436.
  • a recessed trace 442 is formed on the back surface of the heat transfer surface exposed portion 436.
  • elements constituting the flow rate detection unit 602 and the like are arranged close to each other, and it is desirable to dissipate heat generated by these elements to the outside as much as possible.
  • the molded recess has an effect of being easy to dissipate heat with little influence of the resin.
  • a semiconductor diaphragm corresponding to the heat transfer surface exposed portion 436 is formed in the flow rate detection unit (flow rate detection element) 602 formed of a semiconductor element, and the semiconductor diaphragm forms a gap on the back surface of the flow rate detection unit 602. Can be obtained.
  • the semiconductor diaphragm is deformed due to a change in pressure in the gap due to a temperature change, and the measurement accuracy is lowered. Therefore, in this embodiment, an opening 438 communicating with the gap on the back surface of the semiconductor diaphragm is provided on the surface of the circuit package 400, and a communication path connecting the gap on the back surface of the semiconductor diaphragm and the opening 438 is provided inside the circuit package 400. Note that the opening 438 is provided in a portion where the hatched lines shown in FIG. 8 are not described so that the opening 438 is not blocked by the resin in the second resin molding step.
  • opening 438 It is necessary to mold the opening 438 in the first resin molding step. A mold is applied to the opening 438 and the back surface thereof, and both the front and back surfaces are pressed with the mold, so that the resin to the opening 438 can be formed. Inflow is blocked and opening 438 is formed. The formation of the communication path that connects the opening 438 and the gap on the back surface of the semiconductor diaphragm and the opening 438 will be described later.
  • the temperature detection unit 452 provided in the circuit package 400 is a projection that extends in the upstream direction of the gas to be measured 30 to support the temperature detection unit 452. It is provided at the tip of 424 and has a function of detecting the temperature of the gas 30 to be measured. In order to detect the temperature of the gas to be measured 30 with high accuracy, it is desirable to reduce the heat transfer with the portion other than the gas to be measured 30 as much as possible.
  • the protrusion 424 that supports the temperature detection unit 452 has a tip that is narrower than the base, and the temperature detection unit 452 is provided at the tip. With such a shape, the influence of heat from the base portion of the protruding portion 424 on the temperature detecting portion 452 is reduced.
  • the measurement target gas 30 flows along the protrusion 424, and acts to bring the temperature of the protrusion 424 close to the temperature of the measurement target gas 30.
  • the influence of the temperature of the base portion of the protrusion 424 on the temperature detection unit 452 is suppressed.
  • the vicinity of the protruding portion 424 including the temperature detecting portion 452 is thin, and becomes thicker toward the root of the protruding portion 424. For this reason, the measurement target gas 30 flows along the shape of the protruding portion 424, and the protruding portion 424 is efficiently cooled.
  • the hatched portion indicated by hatching in FIG. 8 is a fixing surface 432 covered with the resin for molding the housing 302 in the second resin molding step.
  • a depression is provided in the shaded portion at the base of the protrusion 424. This indicates that a hollow portion that is not covered with the resin of the housing 302 is provided. In this manner, by forming a hollow-shaped portion that is not covered with the resin of the housing 302 at the base portion of the protruding portion 424, the protruding portion 424 is further easily cooled by the measurement target gas 30.
  • the circuit package 400 is connected to supply power for operating the built-in flow rate detection unit 602 and processing unit 604, and to output flow rate measurement values and temperature measurement values.
  • a terminal 412 is provided.
  • a terminal 414 is provided to inspect whether the circuit package 400 operates correctly and whether an abnormality has occurred in the circuit components or their connections.
  • the circuit package 400 is made by transfer molding the flow rate detection unit 602 and the processing unit 604 using a thermosetting resin in the first resin molding step. By performing transfer molding, the dimensional accuracy of the circuit package 400 can be improved. However, in the transfer molding process, a high-temperature pressure is applied to the inside of the sealed mold containing the flow rate detection unit 602 and the processing unit 604.
  • each circuit package 400 produced is inspected. Since the inspection terminal 414 is not used for measurement, the terminal 414 is not connected to the external terminal inner end 361 as described above.
  • Each connection terminal 412 is provided with a bending portion 416 in order to increase mechanical elastic force. By giving each connection terminal 412 a mechanical elastic force, it is possible to absorb stress generated due to a difference in thermal expansion coefficient between the resin in the first resin molding process and the resin in the second resin molding process.
  • each connection terminal 412 is affected by thermal expansion due to the first resin molding process, and the external terminal inner end 361 connected to each connection terminal 412 is affected by resin due to the second resin molding process.
  • production of the stress resulting from these resin differences can be absorbed.
  • the hatched portion is the second resin molding process in order to fix circuit package 400 to housing 302 in the second resin molding process.
  • the fixing surface 432 for covering the circuit package 400 with the thermoplastic resin to be used is shown.
  • the relationship between the measurement channel surface 430 and the heat transfer surface exposed portion 436 provided on the measurement channel surface 430 and the shape of the sub-passage is a prescribed relationship. As such, it is important that it be maintained with high accuracy.
  • the circuit package 400 is fixed to the housing 302 that molds the sub-passage and at the same time forms the sub-passage. It can be maintained with extremely high accuracy.
  • the circuit package 400 since the circuit package 400 is fixed to the housing 302 in the second resin molding step, the circuit package 400 can be positioned and fixed with high accuracy in a mold for forming the housing 302 having the sub-passage. It becomes possible. By injecting a high-temperature thermoplastic resin into the mold, the sub-passage is molded with high accuracy, and the circuit package 400 is fixed with high accuracy.
  • the entire surface of the circuit package 400 is not the fixing surface 432 that is covered with the resin for molding the housing 302, but the surface is exposed to the connection terminal 412 side of the circuit package 400, that is, the housing is covered with the resin for the housing 302. The part which is not broken is provided.
  • the area of the surface of the circuit package 400 that is not included in the resin of the housing 302 and exposed from the resin for the housing 302 is larger than the area of the fixing surface 432 included in the resin for the housing 302. Is wider.
  • thermosetting resin that forms the circuit package 400 there is a difference in the thermal expansion coefficient between the thermosetting resin that forms the circuit package 400 and the thermoplastic resin that forms the housing 302 including the fixing portion 372, and stress based on this difference in thermal expansion coefficient is not applied to the circuit package 400 as much as possible. It is desirable to do so.
  • the fixed surface 432 on the surface of the circuit package 400 By reducing the fixed surface 432 on the surface of the circuit package 400, the influence based on the difference in thermal expansion coefficient can be reduced.
  • the fixed surface 432 on the surface of the circuit package 400 can be reduced by forming a belt with a width L.
  • the mechanical strength of the projecting portion 424 can be increased by providing the fixing surface 432 at the base of the projecting portion 424.
  • the circuit package 400 On the surface of the circuit package 400, by providing a band-shaped fixed surface in a direction along the axis through which the measured gas 30 flows, and further providing a fixed surface in a direction intersecting with the axis through which the measured gas 30 flows, the circuit package is more firmly provided 400 and the housing 302 can be fixed to each other.
  • a portion surrounding the circuit package 400 in a band shape with a width L along the measurement flow path surface 430 is a fixed surface in the direction along the flow axis of the measurement target gas 30 described above, and the root of the protrusion 424.
  • the portion that covers is a fixed surface in the direction crossing the flow axis of the measurement target gas 30.
  • FIG. 9 shows a mounting state of a circuit chip and a sensor chip on the lead frame 510 and the lead frame 510 of the circuit package 400.
  • a broken line portion 508 indicates a portion covered with a mold used when the circuit package 400 is molded.
  • the flow rate detection unit 602 having the diaphragm 672 is disposed at the most distal end side, and the processing unit 604 is in an LSI state to be a connection terminal with respect to the flow rate detection unit 602. Further, a connection wire 543 is disposed on the terminal side of the processing unit 604. In this manner, the flow rate detection unit 602, the processing unit 604, the wire 543, the circuit component 516, and the connection lead 514 are arranged in order from the front end side of the circuit package 400 to the connection terminal, thereby simplifying the entire configuration. Is a concise arrangement.
  • a lead is provided to support the plate 532, and this lead is fixed to the support frame 512 by a lead 556 and a lead 558.
  • a lower surface of the plate 532 is provided with a lead surface (not shown) having an area equivalent to that of the plate 532 connected to the lead, and the plate 532 is mounted on the lead surface.
  • lead surfaces are grounded.
  • the thermal resistance between the leads 548 and 549 and the leads 544 and 545 can be increased by connecting with a line having a large thermal resistance that is a line having a small cross-sectional area. Thereby, the influence of heat does not reach the temperature detection element 518, and the measurement accuracy of the temperature of the measurement target gas 30 is improved.
  • FIG. 9 shows an arrow 592 indicating the resin press-fitting direction.
  • the lead frame 510 on which the circuit components are mounted is covered with a mold, and a press-fitting hole 590 for injecting resin is provided in the mold at the position of a circle, and a thermosetting resin is injected into the mold from the direction of the arrow 592. .
  • a circuit component 516 and a temperature detection element 518 there are a circuit component 516 and a temperature detection element 518, and there are leads 544 and 545 for holding the temperature detection element 518.
  • a plate 532, a processing unit 604, and a flow rate detection unit 602 are provided in a direction close to the direction of the arrow 592.
  • the resin flows smoothly in the first resin molding step.
  • a thermosetting resin is used, and it is important to spread the resin throughout before curing. For this reason, the relationship between the arrangement of circuit components and wiring in the lead 514 and the press-fitting hole 590 and the press-fitting direction is very important.
  • FIG. 10 is a view showing a part of the CC cross section of FIG. 9, and is provided inside the diaphragm 672 and the flow rate detection unit (flow rate detection element) 602. It is explanatory drawing explaining the communicating hole 676 which connects the gap
  • the flow rate detector 602 that measures the flow rate of the gas 30 to be measured is provided with a diaphragm 672, and a gap 674 is provided on the back surface of the diaphragm 672.
  • the diaphragm 672 is provided with an element for exchanging heat with the measurement target gas 30 and thereby measuring the flow rate. If heat is transmitted between the elements via the diaphragm 672 separately from the exchange of heat with the gas to be measured 30 between the elements formed in the diaphragm 672, it is difficult to accurately measure the flow rate. For this reason, the diaphragm 672 needs to increase the thermal resistance, and the diaphragm 672 is made as thin as possible.
  • the flow rate detection unit (flow rate detection element) 602 is embedded and fixed in the first resin of the circuit package 400 formed by the first resin molding process so that the heat transfer surface 437 of the diaphragm 672 is exposed.
  • the surface of the diaphragm 672 is provided with the above-described elements (the heating element 608 shown in FIG. 17, the resistor 652 that is the upstream resistance temperature detector, the resistor 654 and the resistor 656 that is the downstream resistance temperature detector, the resistor 658, etc.).
  • the element transmits heat to the measurement target gas 30 (not shown) through the heat transfer surface 437 on the element surface in the heat transfer surface exposed portion 436 corresponding to the diaphragm 672.
  • the heat transfer surface 437 may be constituted by the surface of each element, or a thin protective film may be provided thereon. It is desirable that the heat transfer between the element and the measurement target gas 30 is performed smoothly, while the direct heat transfer between the elements is as small as possible.
  • the portion of the flow rate detection unit (flow rate detection element) 602 where the element is provided is disposed in the heat transfer surface exposed portion 436 of the measurement flow channel surface 430, and the heat transfer surface 437 forms the measurement flow channel surface 430. Exposed from the resin.
  • the outer peripheral portion of the flow rate detection unit 602 is covered with the thermosetting resin used in the first resin molding process for forming the measurement flow path surface 430.
  • the distortion of the diaphragm 672 is reduced by setting the front outer peripheral portion of the flow rate detection unit 602 to be covered with the thermosetting resin.
  • the diaphragm 672 is made extremely thin in order to suppress heat transfer between the elements, and the thickness is reduced by forming a gap 674 on the back surface of the flow rate detection unit 602.
  • the gap 674 is sealed, the pressure of the gap 674 formed on the back surface of the diaphragm 672 changes based on the temperature due to a temperature change.
  • the pressure difference between the gap 674 and the surface of the diaphragm 672 becomes large, the diaphragm 672 receives a pressure to cause distortion, and high-precision measurement becomes difficult.
  • the plate 532 is provided with a hole 520 that is connected to the opening 438 that opens to the outside, and a communication hole 676 that connects the hole 520 and the gap 674.
  • the communication hole 676 is made of two plates, for example, a first plate 532 and a second plate 536.
  • the first plate 532 is provided with a hole 520 and a hole 521, and further a groove for forming a communication hole 676.
  • the communication hole 676 is formed by closing the groove and the hole 520 and the hole 521 with the second plate 536.
  • the communication hole 676 can be formed by closing the groove and the hole 520 and the hole 521 with the second plate 536.
  • the lead frame can be used as the second plate 536.
  • an LSI that operates as a diaphragm 672 and a processing unit 604 is provided on the plate 532.
  • a lead frame for supporting a plate 532 on which the diaphragm 672 and the processing unit 604 are mounted is provided below these. Therefore, the structure becomes simpler by using this lead frame.
  • the lead frame can be used as a ground electrode.
  • the lead frame has the role of the second plate 536, and the lead frame is used to close the hole 520 and the hole 521 formed in the first plate 532 and to form the groove formed in the first plate 532.
  • the communication hole 676 By forming the communication hole 676 by covering the lead frame so as to cover the lead frame, the entire structure is simplified, and the lead frame acts as a ground electrode, so that the diaphragm 672 and the processing unit 604 are externally connected. The influence of noise can be reduced.
  • a pressing trace 442 remains on the back surface of the circuit package 400 where the heat transfer surface exposed portion 436 is formed.
  • a mold for example, a insert piece is applied to the heat transfer surface exposed portion 436, and the pressing trace 442 on the opposite surface is further formed.
  • a mold is applied to the portion, and both molds prevent the resin from flowing into the heat transfer surface exposed portion 436.
  • FIG. 11 shows a state in which the lead frame 510 shown in FIG. 9 is molded with a thermosetting resin and covered with the thermosetting resin in the first resin molding step.
  • the measurement flow path surface 430 is formed on the surface of the circuit package 400, and the heat transfer surface exposed portion 436 is provided on the measurement flow path surface 430.
  • a gap 674 on the back surface of the diaphragm 672 corresponding to the heat transfer surface exposed portion 436 is configured to be connected to the opening 438.
  • a temperature detection unit 452 for measuring the temperature of the measurement target gas 30 is provided at the tip of the protrusion 424, and a temperature detection element 518 is incorporated therein.
  • a lead for extracting an electric signal of the temperature detection element 518 (see FIG. 9) is divided, and a connection line 546 having a large thermal resistance is arranged. Thereby, the heat transfer from the base of the protrusion part 424 to the temperature detection part 452 is suppressed, and the influence by heat is suppressed.
  • an inclined portion 594 and an inclined portion 596 are formed at the base of the protruding portion 424. While the flow of the resin in the first resin molding step is smooth, the measurement target gas 30 measured by the temperature detection unit 452 is measured by the inclined portion 594 and the inclined portion 596 in a state where the resin is mounted on the vehicle and operating. The projection flows smoothly from the protrusion 424 toward the root, and the root of the protrusion 424 is cooled, so that the effect of heat on the temperature detection unit 452 can be reduced. After the state of FIG. 11, the lead 514 is disconnected for each terminal, and becomes a connection terminal 412 or a terminal 414.
  • the resin flow is blocked at the position of the heat transfer surface exposed portion 436 and the opening 438, for example, a piece larger than the diaphragm 672 is applied, and the back surface is pressed and sandwiched from both sides. .
  • FIG. 8C the heat transfer surface exposed portion 436 and the opening 438 in FIG. 11 or the back surface corresponding to the heat transfer surface exposed portion 436 and the opening 438 in FIG. A trace 441 remains.
  • water or salt water (hereinafter, water or the like) is attached to the cut end of the lead.
  • water or salt water hereinafter, water or the like
  • water or the like may enter the inside of the circuit package 400 from the cut end portion of the lead and corrode the circuit chip or the sensor chip. It is important to prevent this from the viewpoint of improving durability and improving reliability.
  • the inclined portion 594 and the inclined portion 596 are covered with the mold resin (second mold resin) in the second resin molding step, and the cut end portion where the lead 552 and the lead 554 shown in FIG. Is covered with the mold resin (see FIGS. 8B and 8C).
  • the cut ends of the lead 552 and the lead 554 are close to an important lead portion that transmits an electrical signal of the temperature detection unit 452. Therefore, it is desirable to cover such a cut end portion of the lead in the second resin molding process.
  • the lead 544 and the lead 545 on which the temperature detection element 518 is mounted are arranged in pairs, and the potential difference between them is large, and the cutting end (first cutting end) 544a is in the protruding direction of the protruding portion 424.
  • the side surface on the other side in the width direction of the projecting portion 424 where the cutting end portion (second cutting end portion) 545a is opposed to the cutting end portion 544a It is arranged to be exposed.
  • the cut end portions 544 a and 545 a are exposed at positions that are very close to each other at a position closer to the base end side of the protruding portion 424 than the temperature detection element 518 of the temperature detection portion 452.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a specific example of a configuration in which the projecting portion 424 is covered with the covering portion 371.
  • FIG. 12A is an enlarged view of a main part of FIG. 5A, and FIG. It is a principal part enlarged view of FIG.5 (B).
  • the protruding portion 424 and the covering portion 371 are fixed to each other by fixing means.
  • two concave grooves (concave portions) 424 a are formed in the protruding portion 424 in the portion covered with the covering portion 371 along the width direction of the protruding portion 424. ing. Then, by molding the mold resin in the second resin molding step and covering the portion with the covering portion 371, the covering portion 371 is provided with a protruding portion (convex portion) that fits into the groove 424a.
  • the position of the covering portion 371 with respect to the protruding portion 424 can be fixed, and it is possible to prevent the covering portion 371 from moving in the axial direction of the protruding portion 424 and shifting its position or falling off the protruding portion 424.
  • the fixing means is not limited to the above-described configuration, and may be any means that can fix the position of the covering portion 371 with respect to the protruding portion 424. Therefore, even if the number of the concave grooves 424a formed in the projecting portion 424 is changed, a convex strip portion is provided instead of the concave groove 424a, a convex shaft is projected, or a concave hole is formed. Good. Further, as shown in FIGS. 5C and 5D, a connecting portion 374 for connecting the covering portion 371 and the housing 302 may be provided. One end of the connecting portion 374 is fixed to the housing 302, and the other end is fixed to the covering portion 371. The connecting portion 374 can be formed of the second molding resin in the second resin molding process.
  • steps are provided on the front surface and the back surface of the front end portion of the protruding portion 424, and the resin thickness of the portion corresponding to the temperature detecting element 518 of the temperature detecting portion 452 is the same as that of the package main body portion 426.
  • a structure formed in a thin plate shape so as to be thinner than the thickness of the base end portion of the protruding portion 424 is shown.
  • FIG. 14B shows a structure that is formed in a tapered shape so that the thickness gradually decreases as it moves to the tip of the protrusion 424.
  • FIG. 14C shows a structure in which a step is provided only on the surface of the tip portion of the protruding portion 424 and the temperature detecting portion 452 is formed in a step shape so that the portion on the temperature detecting element 518 side is lowered. .
  • the heat capacity around the temperature detection element 518 can be reduced most compared to the structures shown in FIGS. 14B and 14C, and high responsiveness can be obtained.
  • 14B has no stepped portion, the heat capacity can be reduced without locally reducing the strength of the protruding portion 424. Therefore, for example, it is possible to prevent the stress from being concentrated on one point of the protruding portion 424 and breaking.
  • 14C the back surface of the tip portion of the protrusion 424 extends flush with the back surface of the package body 426, and therefore has higher strength than the structure of FIG. 14A. Obtainable.
  • the protrusion 424 is arranged between the lead 544 disposed on the distal end side of the protrusion 424 and connected to the temperature detection element 518 and the lead 548 disposed on the proximal end side of the protrusion 424. Since it has a structure in which it is connected and sealed with a connecting wire 546 having a diameter smaller than that of 548, heat transmitted from the package main body 426 side via the lead is thermally insulated, and the temperature detection element 518 is heated. Can be prevented and high temperature detection accuracy can be obtained.
  • FIGS. 15A and 15B show the production process of thermal flow meter 300
  • FIG. 15A shows the production process of circuit package 400
  • Step 1 shows a process of producing the lead frame shown in FIG. This lead frame is made by, for example, press working.
  • step 2 the plate 532 is first mounted on the lead of the lead frame 510 formed in step 1, and the flow rate detection unit 602 and the processing unit 604 are further mounted on the plate 532, and the temperature detection element 518, the chip capacitor, and the like.
  • the circuit component 516 is mounted.
  • electrical wiring is performed between circuit components, between circuit components and leads, and between leads.
  • the leads 544 and 545 and the leads 548 and 549 are connected by a connection line 546 for increasing the thermal resistance.
  • an electric circuit shown in FIG. 9 is mounted on a lead and a further electrical connection is made.
  • step 3 it is molded with a thermosetting resin (first molding resin) by the first resin molding process.
  • first molding resin thermosetting resin
  • step 3 the support frame 512 is cut off from the lead frame 510, and the leads are also separated to complete the circuit package 400 shown in FIG.
  • a measurement flow path surface 430 and a heat transfer surface exposed portion 436 are formed.
  • the circuit package 400 and the external terminal 306 produced according to FIG. 15A are used.
  • 302 is created.
  • the housing 302 is formed with a resin-made sub passage groove, a flange 312 and an external connection portion 305, and the hatched portions 432 and 433 of the circuit package 400 shown in FIG. Package 400 is fixed to housing 302.
  • the combination of the production of the circuit package 400 by the first resin molding process (step 3) and the molding of the housing 302 of the thermal flow meter 300 by the second resin molding process significantly improves the flow rate detection accuracy.
  • each external terminal inner end 361 shown in FIG. 13 is disconnected, and connection terminal 412 and external terminal inner end 361 are connected in step 7.
  • step 8 the front cover 303 and the back cover 304 are attached to the housing 302, the inside of the housing 302 is sealed with the front cover 303 and the back cover 304, and the measured gas 30 A sub-passage for the flow is completed.
  • the diaphragm structure described with reference to FIG. 7 is formed by the protrusions 356 provided on the front cover 303 or the back cover 304.
  • the front cover 303 is made by molding in step 10
  • the back cover 304 is made by molding in step 11.
  • the front cover 303 and the back cover 304 are made in different processes, and are made by molding with different molds.
  • FIG. 16 is a circuit diagram showing a flow rate detection circuit 601 of the thermal flow meter 300. Note that a measurement circuit related to the temperature detection unit 452 described in the embodiment is also provided in the thermal flow meter 300, but is omitted in FIG.
  • the flow rate detection circuit 601 of the thermal type flow meter 300 includes a flow rate detection unit 602 having a heating element 608 and a processing unit 604.
  • the processing unit 604 controls the amount of heat generated by the heating element 608 of the flow rate detection unit 602 and outputs a signal indicating the flow rate based on the output of the flow rate detection unit 602 via the terminal 662.
  • the flow rate detection unit 602 has a heat generation control bridge 640 for controlling the heat generation amount of the heating element 608 and a flow rate detection bridge 650 for measuring the flow rate.
  • One end of the heat generation control bridge 640 is supplied with a constant voltage V3 from the power supply circuit 622 via a terminal 626, and the other end of the heat generation control bridge 640 is connected to the ground terminal 630.
  • a constant voltage V2 is supplied from one end of the flow rate detection bridge 650 from the power supply circuit 622 via a terminal 625, and the other end of the flow rate detection bridge 650 is connected to the ground terminal 630.
  • the 16 heats the measurement gas 30 with the heating element 608 so as to be higher than the original temperature of the measurement gas 30 by a constant temperature, for example, 100 ° C. at all times.
  • a constant temperature for example, 100 ° C.
  • the resistance value of each resistor constituting the heat generation control bridge 640 is set so that the potential difference between B becomes zero volts. Therefore, in the flow rate detection circuit 601 shown in FIG. 16, the CPU 612 controls the current supplied to the heating element 608 so that the potential difference between the intersection A and the intersection B becomes zero volts.
  • the flow rate detection bridge 650 includes four resistance temperature detectors, a resistor 652, a resistor 654, a resistor 656, and a resistor 658. These four resistance temperature detectors are arranged along the flow of the gas to be measured 30, and the resistor 652 and the resistor 654 are arranged upstream of the heating element 608 in the flow path of the gas to be measured 30, and the resistor 656. And the resistor 658 are arranged on the downstream side in the flow path of the measurement target gas 30 with respect to the heating element 608. In order to increase the measurement accuracy, the resistor 652 and the resistor 654 are arranged so that the distance to the heating element 608 is substantially the same, and the resistor 656 and the resistor 658 are substantially the same distance to the heating element 608. Has been placed.
  • each resistance of the flow rate detection bridge 650 is set so that the potential difference between the intersection C and the intersection D becomes zero when the flow of the measurement target gas 30 is zero. Therefore, when the potential difference between the intersection point C and the intersection point D is, for example, zero volts, the CPU 612 generates an electric signal indicating that the flow rate of the main passage 124 is zero based on the measurement result that the flow rate of the measurement target gas 30 is zero. Output from the terminal 662.
  • the resistor 652 and the resistor 654 arranged on the upstream side are cooled by the gas to be measured 30 and arranged downstream of the gas to be measured 30.
  • the resistors 656 and 658 are heated by the measurement target gas 30 heated by the heating element 608, and the temperatures of the resistors 656 and 658 are increased. Therefore, a potential difference is generated between the intersection C and the intersection D of the flow rate detection bridge 650, and this potential difference is input to the input circuit 614 via the terminal 631 and the terminal 632.
  • the CPU 612 retrieves data representing the relationship between the potential difference stored in the memory 618 and the flow rate of the main passage 124 based on the potential difference between the intersection C and the intersection D of the flow rate detection bridge 650, and Find the flow rate.
  • An electrical signal representing the flow rate of the main passage 124 obtained in this way is output via the terminal 662. Note that the terminal 664 and the terminal 662 illustrated in FIG. 16 are newly described with reference numerals, but are included in the connection terminal 412 illustrated in FIGS. 5 and 6 described above.
  • the memory 618 stores data representing the relationship between the potential difference between the intersection C and the intersection D and the flow rate of the main passage 124, and is obtained based on the actual measured value of gas after the circuit package 400 is produced.
  • correction data for reducing measurement errors such as variations is stored.
  • the actual measurement of the gas after production of the circuit package 400 and the writing of the correction value based on it into the memory 618 are performed using the external terminal 306 and the correction terminal 307 shown in FIG.
  • the arrangement relationship between the sub-passage through which the measurement target gas 30 flows and the measurement flow path surface 430 and the arrangement relationship between the sub-passage through which the measurement target gas 30 flows and the heat transfer surface exposed portion 436 are highly accurate. Since the circuit package 400 is produced in a state where there is little variation, the measurement result with extremely high accuracy can be obtained by the correction using the correction value.
  • FIG. 17 is a circuit configuration diagram showing a circuit arrangement of the flow rate detection circuit 601 of FIG. 16 described above.
  • the flow rate detection circuit 601 is made as a rectangular semiconductor chip, and the measured gas 30 flows in the direction of the arrow from the left side to the right side of the flow rate detection circuit 601 shown in FIG.
  • a rectangular diaphragm 672 in which the thickness of the semiconductor chip is reduced is formed in the flow rate detection unit (flow rate detection element) 602 formed of a semiconductor chip.
  • the diaphragm 672 includes a thin region (that is, the above-described thin area). Heat transfer surface) 603 is provided.
  • the above-described gap is formed on the back surface side of the thin region 603, the gap communicates with the opening 438 shown in FIGS. 8 and 5, and the pressure in the gap depends on the pressure introduced from the opening 438. .
  • the thermal conductivity is lowered, and the diaphragm 672 to the resistor 652, the resistor 654, the resistor 658, and the resistor 656 provided in the thin region (heat transfer surface) 603 of the diaphragm 672 is reduced.
  • the heat transfer through is suppressed, and the temperature of these resistors is substantially determined by the heat transfer with the gas 30 to be measured.
  • a heating element 608 is provided at the center of the thin region 603 of the diaphragm 672, and a resistor 642 constituting a heating control bridge 640 is provided around the heating element 608.
  • Resistors 644, 646, and 648 constituting the heat generation control bridge 640 are provided outside the thin region 603.
  • the resistors 642, 644, 646, and 648 formed in this way constitute a heat generation control bridge 640.
  • a resistor 652 and a resistor 654 which are upstream temperature measuring resistors and a resistor 656 and a resistor 658 which are downstream temperature measuring resistors are arranged so as to sandwich the heating element 608, and the gas to be measured is placed on the heating element 608.
  • An upstream resistance temperature detector 652 and a resistance 654 are arranged on the upstream side in the direction of the arrow through which 30 flows, and a downstream resistance temperature detector on the downstream side in the direction of the arrow in which the measured gas 30 flows with respect to the heating element 608.
  • a certain resistor 656 and resistor 658 are arranged. In this manner, the flow rate detection bridge 650 is formed by the resistor 652, the resistor 654, the resistor 656, and the resistor 658 arranged in the thin region 603.
  • both ends of the heating element 608 are connected to terminals 624 and 629 described at the lower side of FIG.
  • a current supplied from the transistor 606 to the heating element 608 is applied to the terminal 624, and the terminal 629 is grounded.
  • the resistor 642, the resistor 644, the resistor 646, and the resistor 648 constituting the heat generation control bridge 640 are connected to the terminals 626 and 630, respectively.
  • a constant voltage V3 is supplied to the terminal 626 from the power supply circuit 622, and the terminal 630 is grounded as a ground.
  • a connection point between the resistor 642 and the resistor 646 and between the resistor 646 and the resistor 648 is connected to a terminal 627 and a terminal 628.
  • the terminal 627 outputs the potential at the intersection A between the resistor 642 and the resistor 646, and the terminal 627 outputs the potential at the intersection B between the resistor 644 and the resistor 648.
  • a constant voltage V2 is supplied to the terminal 625 from the power supply circuit 622, and the terminal 630 is grounded as a ground terminal.
  • the connection point between the resistor 654 and the resistor 658 is connected to the terminal 631, and the terminal 631 outputs the potential at the point B in FIG.
  • a connection point between the resistor 652 and the resistor 656 is connected to a terminal 632, and the terminal 632 outputs a potential at the intersection C shown in FIG.
  • the resistor 642 constituting the heat generation control bridge 640 is formed in the vicinity of the heating element 608, so that the temperature of the gas warmed by the heat generated from the heating element 608 can be accurately measured. it can.
  • the resistors 644, 646, and 648 constituting the heat generation control bridge 640 are arranged away from the heat generating body 608, and thus are configured not to be affected by heat generated from the heat generating body 608.
  • the resistor 642 is configured to react sensitively to the temperature of the gas heated by the heating element 608, and the resistor 644, the resistance 646, and the resistance 648 are configured not to be affected by the heating element 608. For this reason, the detection accuracy of the measurement target gas 30 by the heat generation control bridge 640 is high, and the control for increasing the measurement target gas 30 by a predetermined temperature with respect to the initial temperature can be performed with high accuracy.
  • the diaphragm 672 is formed with the thin region 603, and the thickness of the portion including the thin region 603 is very thin, and heat conduction through the diaphragm 672 is suppressed as much as possible. Therefore, the flow rate detection bridge 650 and the heat generation control bridge 640 are less affected by heat conduction through the diaphragm 672, and the tendency to operate depending on the temperature of the measurement target gas 30 is further increased, and the measurement operation is improved. For this reason, high measurement accuracy is obtained.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various designs can be made without departing from the spirit of the present invention described in the claims. It can be changed.
  • the above-described embodiment has been described in detail for easy understanding of the present invention, and is not necessarily limited to one having all the configurations described.
  • a part of the configuration of an embodiment can be replaced with the configuration of another embodiment, and the configuration of another embodiment can be added to the configuration of an embodiment.
  • the present invention can be applied to the measuring device for measuring the gas flow rate described above.

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Abstract

 回路パッケージのモールド樹脂から露出するリードの切断端部に水等が付着して腐蝕するのを防ぐことができる熱式流量計を得ること。本発明の熱式流量計300は、支持枠512に支持されたリード544、545に検出素子518を搭載してモールド樹脂で封止し、支持枠512を切り落として形成した回路パッケージ400を有しており、支持枠512を切り落とすことにより回路パッケージ400のモールド樹脂から露出するリード544、545の切断端部544a、545aを被覆部371で被覆している。

Description

熱式流量計
 本発明は熱式流量計に関する。
 気体の流量を計測する熱式流量計は流量を計測するための流量検出部を備え、前記流量検出部と計測対象である前記気体との間で熱伝達を行うことにより、前記気体の流量を計測するように構成されている。熱式流量計が計測する流量は色々な装置の重要な制御パラメータとして広く使用されている。熱式流量計の特徴は、他の方式の流量計に比べ相対的に高い精度で気体の流量、例えば質量流量を計測できることである。
 しかしさらに気体流量の計測精度の向上が望まれている。例えば、内燃機関を搭載した車両では、省燃費の要望や排気ガス浄化の要望が非常に高い。これら要望に応えるには、内燃機関の主要パラメータである吸入空気量を高い精度で計測することが求められている。内燃機関に導かれる吸入空気量を計測する熱式流量計は、吸入空気量の一部を取り込む副通路と前記副通路に配置された流量検出部とを備え、前記流量検出部が被計測気体との間で熱伝達を行うことにより、前記副通路を流れる被計測気体の状態を計測して、前記内燃機関に導かれる吸入空気量を表す電気信号を出力する。このような技術は、例えば特開2011-252796号公報(特許文献1)に開示されている。
 そして、特開2010-197102号公報(特許文献2)には、回路チップとセンサチップをリードに搭載してモールド樹脂で封止し、支持枠を切り落として形成された流量センサ装置の構造が示されている。
特開2011-252796号公報 特開2010-197102号公報
 特許文献2に示される流量センサ装置は、支持枠が切り落とされたリードの切断端部がモールド樹脂から露出している。したがって、例えば内燃機関の吸気通路内に設置して吸気通路内を通過する被計測気体の流量計測に使用した場合に、被計測気体に混入した水や塩水が切断端部に付着してリードを腐蝕させるおそれがあり、また、切断端部から装置内に浸入して回路チップやセンサチップを腐蝕させるおそれがある。
 本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、回路パッケージのモールド樹脂から露出する切断端部に水や塩水が付着するのを防ぐことができる熱式流量計を提供することである。
 上記課題を解決する本発明の熱式流量計は、支持枠に支持されたリードに検出素子を搭載してモールド樹脂で封止し、支持枠を切り落として形成した回路パッケージを有する熱式流量計であって、支持枠を切り落とすことにより回路パッケージのモールド樹脂から露出するリードの切断端部を被覆部で被覆したことを特徴としている。
 本発明の熱式流量計によれば、リードの切断端部に水等が付着するのを防ぐことができ、リードの腐蝕および回路パッケージ内への水等の浸入を防ぐことができる。なお、上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
内燃機関制御システムに本発明に係る熱式流量計を使用した一実施例を示すシステム図である。 熱式流量計の外観を示す図であり、図2(A)は左側面図、図2(B)は正面図である。 熱式流量計の外観を示す図であり、図3(A)は右側面図、図3(B)は背面図である。 熱式流量計の外観を示す図であり、図4(A)は平面図、図4(B)は下面図である。 熱式流量計のハウジングの左側面図である。 熱式流量計のハウジングの正面図である。 熱式流量計のハウジングの他の具体例を示す左側面図である。 熱式流量計のハウジングの他の具体例を示す正面図である。 熱式流量計のハウジングを示す図であり、図6(A)はハウジングの右側面図であり、図6(B)はハウジングの背面図である。 副通路に配置された流路面の状態を示す部分拡大図である。 回路パッケージの外観図であり、図8(A)は左側面図、図8(B)は正面図、図8(C)は背面図である。 回路パッケージのリードに回路部品を搭載した状態を示す図である。 ダイヤフラムおよびダイヤフラム内部の空隙と開口とを繋ぐ連通路を説明する、説明図である。 第1樹脂モールド工程後の回路パッケージの状態を示す図である。 熱式流量計の突出部を被覆部で被覆する構成の具体例を説明する拡大図である。 熱式流量計の突出部を被覆部で被覆する構成の他の具体例を説明する拡大図である。 突出部の他の具体例を示す断面図である。 突出部の他の具体例を示す断面図である。 突出部の他の具体例を示す断面図である。 熱式流量計の製造工程の概要を示す図であり、回路パッケージの生産工程を示す図である。 熱式流量計の製造工程の概要を示す図であり、熱式流量計の生産工程を示す図である。 熱式流量計の流量検出回路を示す回路図である。 流量検出回路の流量検出部を説明する説明図である。
 以下に説明する、発明を実施するための形態(以下実施例と記す)は、実際の製品として要望されている色々な課題を解決しており、特に車両の吸入空気量を計測する計測装置として使用するために望ましい色々な課題を解決し、色々な効果を奏している。下記実施例が解決している色々な課題の内の一つが、上述した発明が解決しようとする課題の欄に記載した内容であり、また下記実施例が奏する色々な効果の内の一つが、発明の効果の欄に記載された効果である。下記実施例が解決している色々な課題について、さらに下記実施例により奏される色々な効果について、下記実施例の説明の中で、述べる。従って下記実施例の中で述べる、実施例が解決している課題や効果は、発明が解決しようとする課題の欄や発明の効果の欄の内容以外の内容についても記載されている。
 以下の実施例で、同一の参照符号は、図番が異なっていても同一の構成を示しており、同じ作用効果を成す。既に説明済みの構成について、図に参照符号のみを付し、説明を省略する場合がある。
 1. 内燃機関制御システムに本発明に係る熱式流量計を使用した一実施例
 図1は、電子燃料噴射方式の内燃機関制御システムに、本発明に係る熱式流量計を使用した一実施例を示す、システム図である。エンジンシリンダ112とエンジンピストン114を備える内燃機関110の動作に基づき、吸入空気が被計測気体30としてエアクリーナ122から吸入され、主通路124である例えば吸気ボディ、スロットルボディ126、吸気マニホールド128を介してエンジンシリンダ112の燃焼室に導かれる。前記燃焼室に導かれる吸入空気である被計測気体30の流量は本発明に係る熱式流量計300で計測され、計測された流量に基づいて燃料噴射弁152より燃料が供給され、吸入空気である被計測気体30と共に混合気の状態で燃焼室に導かれる。なお、本実施例では、燃料噴射弁152は内燃機関の吸気ポートに設けられ、吸気ポートに噴射された燃料が吸入空気である被計測気体30と共に混合気を成形し、吸気弁116を介して燃焼室に導かれ、燃焼して機械エネルギを発生する。
 近年、多くの車では排気浄化や燃費向上に優れた方式として、内燃機関のシリンダヘッドに燃料噴射弁152を取り付け、燃料噴射弁152から各燃焼室に燃料を直接噴射する方式が採用されている。熱式流量計300は、図1に示す内燃機関の吸気ポートに燃料を噴射する方式だけでなく、各燃焼室に燃料を直接噴射する方式にも同様に使用できる。両方式とも熱式流量計300の使用方法を含めた制御パラメータの計測方法および燃料供給量や点火時期を含めた内燃機関の制御方法の基本概念は略同じであり、両方式の代表例として吸気ポートに燃料を噴射する方式を図1に示す。
 燃焼室に導かれた燃料および空気は、燃料と空気の混合状態を成しており、点火プラグ154の火花着火により、爆発的に燃焼し、機械エネルギを発生する。燃焼後の気体は排気弁118から排気管に導かれ、排気24として排気管から車外に排出される。前記燃焼室に導かれる吸入空気である被計測気体30の流量は、アクセルペダルの操作に基づいてその開度が変化するスロットルバルブ132により制御される。前記燃焼室に導かれる吸入空気の流量に基づいて燃料供給量が制御され、運転者はスロットルバルブ132の開度を制御して前記燃焼室に導かれる吸入空気の流量を制御することにより、内燃機関が発生する機械エネルギを制御することができる。
 1.1 内燃機関制御システムの制御の概要
 エアクリーナ122から取り込まれ主通路124を流れる吸入空気である被計測気体30の流量および温度が、熱式流量計300により計測され、熱式流量計300から吸入空気の流量および温度を表す電気信号が制御装置200に入力される。また、スロットルバルブ132の開度を計測するスロットル角度センサ144の出力が制御装置200に入力され、さらに内燃機関のエンジンピストン114や吸気弁116や排気弁118の位置や状態、さらに内燃機関の回転速度を計測するために、回転角度センサ146の出力が、制御装置200に入力される。排気24の状態から燃料量と空気量との混合比の状態を計測するために、酸素センサ148の出力が制御装置200に入力される。
 制御装置200は、熱式流量計300の出力である吸入空気の流量、および回転角度センサ146の出力に基づき計測された内燃機関の回転速度、に基づいて燃料噴射量や点火時期を演算する。これら演算結果に基づいて、燃料噴射弁152から供給される燃料量、また点火プラグ154により点火される点火時期が制御される。燃料供給量や点火時期は、実際にはさらに熱式流量計300で計測される吸気温度やスロットル角度の変化状態、エンジン回転速度の変化状態、酸素センサ148で計測された空燃比の状態に基づいて、きめ細かく制御されている。制御装置200はさらに内燃機関のアイドル運転状態において、スロットルバルブ132をバイパスする空気量をアイドルエアコントロールバルブ156により制御し、アイドル運転状態での内燃機関の回転速度を制御する。
 1.2 熱式流量計の計測精度向上の重要性と熱式流量計の搭載環境
 内燃機関の主要な制御量である燃料供給量や点火時期はいずれも熱式流量計300の出力を主パラメータとして演算される。従って熱式流量計300の計測精度の向上や経時変化の抑制、信頼性の向上が、車両の制御精度の向上や信頼性の確保に関して重要である。特に近年、車両の省燃費に関する要望が非常に高く、また排気ガス浄化に関する要望が非常に高い。これらの要望に応えるには熱式流量計300により計測される吸入空気である被計測気体30の流量の計測精度の向上が極めて重要である。また熱式流量計300が高い信頼性を維持していることも大切である。
 熱式流量計300が搭載される車両は温度変化の大きい環境で使用され、また風雨や雪の中で使用される。雪道を車が走行する場合には、凍結防止剤が散布された道路を走行することとなる。熱式流量計300は、その使用環境における温度変化への対応や、塵埃や汚染物質などへの対応も、考慮されていることが望ましい。さらに熱式流量計300は内燃機関の振動を受ける環境に設置される。振動に対しても高い信頼性の維持が求められる。
 また熱式流量計300は内燃機関からの発熱の影響を受ける吸気管に装着される。このため内燃機関の発熱が主通路124である吸気管を介して、熱式流量計300に伝わる。熱式流量計300は、被計測気体と熱伝達を行うことにより被計測気体の流量を計測するので、外部からの熱の影響をできるだけ抑制することが重要である。
 車に搭載される熱式流量計300は、以下で説明するように、単に発明が解決しようとする課題の欄に記載された課題を解決し、発明の効果の欄に記載された効果を奏するのみでなく、以下で説明するように、上述した色々な課題を十分に考慮し、製品として求められている色々な課題を解決し、色々な効果を奏している。熱式流量計300が解決する具体的な課題や奏する具体的な効果は、以下の実施例の記載の中で説明する。
 2. 熱式流量計300の構成
 2.1 熱式流量計300の外観構造
 図2および図3、図4は、熱式流量計300の外観を示す図であり、図2(A)は熱式流量計300の左側面図、図2(B)は正面図、図3(A)は右側面図、図3(B)は背面図、図4(A)は平面図、図4(B)は下面図である。熱式流量計300はハウジング302と表カバー303と裏カバー304とを備えている。ハウジング302は、熱式流量計300を主通路124である吸気ボディに固定するためのフランジ312と、外部機器との電気的な接続を行うための外部端子306を有する外部接続部305と、流量等を計測するための計測部310を備えている。計測部310の内部には、副通路を作るための副通路溝が設けられており、さらに計測部310の内部には、主通路124を流れる被計測気体30の流量を計測するための流量検出部602(図16参照)や主通路124を流れる被計測気体30の温度を計測するための温度検出部452を備える回路パッケージ400が設けられている。
 2.2 熱式流量計300の外観構造に基づく効果
 熱式流量計300の入口350が、フランジ312から主通路124の中心方向に向かって延びる計測部310の先端側に設けられているので、主通路124の内壁面近傍ではなく、内壁面から離れた中央部に近い部分の気体を副通路に取り込むことができる。このため熱式流量計300は主通路124の内壁面から離れた部分の気体の流量や温度を測定することができ、熱などの影響による計測精度の低下を抑制できる。主通路124の内壁面近傍では、主通路124の温度の影響を受け易く、気体の本来の温度に対して被計測気体30の温度が異なる状態となり、主通路124内の主気体の平均的な状態と異なることになる。特に主通路124がエンジンの吸気ボディである場合は、エンジンからの熱の影響を受け、高温に維持されていることが多い。このため主通路124の内壁面近傍の気体は、主通路124の本来の気温に対して高いことが多く、計測精度を低下させる要因となる。
 主通路124の内壁面近傍では流体抵抗が大きく、主通路124の平均的な流速に比べ、流速が低くなる。このため主通路124の内壁面近傍の気体を被計測気体30として副通路に取り込むと、主通路124の平均的な流速に対する流速の低下が計測誤差につながる恐れがある。図2乃至図4に示す熱式流量計300では、フランジ312から主通路124の中央に向かって延びる薄くて長い計測部310の先端部に入口350が設けられているので、内壁面近傍の流速低下に関係する計測誤差を低減できる。また、図2乃至図4に示す熱式流量計300では、フランジ312から主通路124の中央に向かって延びる計測部310の先端部に入口350が設けられているだけでなく、副通路の出口も計測部310の先端部に設けられているので、さらに計測誤差を低減することができる。
 熱式流量計300の計測部310はフランジ312から主通路124の中心方向に向かって長く延びる形状を成し、その先端部には吸入空気などの被計測気体30の一部を副通路に取り込むための入口350と副通路から被計測気体30を主通路124に戻すための出口352が設けられている。計測部310は主通路124の外壁から中央に向かう軸に沿って長く延びる形状を成しているが、幅は、図2(A)および図3(A)に記載の如く、狭い形状を成している。即ち熱式流量計300の計測部310は、側面の幅が薄く正面が略長方形の形状を成している。これにより、熱式流量計300は十分な長さの副通路を備えることができ、被計測気体30に対しては流体抵抗を小さい値に抑えることができる。このため、熱式流量計300は、流体抵抗を小さい値に抑えられると共に高い精度で被計測気体30の流量を計測することが可能である。
 2.3 温度検出部452の構造
 計測部310の先端側に設けられた副通路よりもフランジ312側の方に位置して、図2および図3に示すように、被計測気体30の流れの上流側に向かって開口する入口343が成形されており、入口343の内部には被計測気体30の温度を計測するための温度検出部452が配置されている。入口343が設けられている計測部310の中央部では、ハウジング302を構成する計測部310内の上流側外壁が下流側に向かって窪んでおり、前記窪み形状の上流側外壁から温度検出部452が上流側に向かって突出する形状を成している。また前記窪み形状の外壁の両側部には表カバー303と裏カバー304が設けられており、前記表カバー303と裏カバー304の上流側端部が、前記窪み形状の外壁より上流側に向かって突出した形状を成している。このため前記窪み形状の外壁とその両側の表カバー303と裏カバー304とにより、被計測気体30を取り込むための入口343が成形される。入口343から取り込まれた被計測気体30は入口343の内部に設けられた温度検出部452に接触することで、温度検出部452によって温度が計測される。さらに窪み形状を成すハウジング302の外壁から上流側に突出した温度検出部452を支える部分に沿って被計測気体30が流れ、表カバー303と裏カバー304に設けられた表側出口344および裏側出口345から主通路124に排出される。
 2.4 温度検出部452に関係する効果
 被計測気体30の流れに沿う方向の上流側から入口343に流入する気体の温度が温度検出部452により計測され、さらにその気体が温度検出部452を支える部分である温度検出部452の根元部分に向かって流れることにより、温度検出部452を支える部分の温度を被計測気体30の温度に近づく方向に冷却する作用を為す。主通路124である吸気管の温度が通常高くなり、フランジ312あるいは熱絶縁部315から計測部310内の上流側外壁を通って、温度検出部452を支える部分に熱が伝わり、温度の計測精度に影響を与える恐れがある。上述のように、被計測気体30が温度検出部452により計測された後、温度検出部452の支える部分に沿って流れることにより、前記支える部分が冷却される。従ってフランジ312あるいは熱絶縁部315から計測部310内の上流側外壁を通って温度検出部452を支える部分に熱が伝わるのを抑制できる。
 特に、温度検出部452の支え部分では、計測部310内の上流側外壁が下流側に向かって凹む形状(図5および図6を用いて以下で説明する)を成しているので、計測部310内の上流側外壁と温度検出部452との間の距離を長くできる。熱伝導距離が長くなるとともに、被計測気体30による冷却部分の距離が長くなる。従ってフランジ312あるいは熱絶縁部315からもたらされる熱の影響を低減できる。これらのことから計測精度が向上する。上記上流側外壁が下流側に向かって凹む形状(図5および図6を用いて以下で説明する)を成しているので、以下で説明する回路パッケージ400(図5と図6参照)の固定が容易となる。
 2.5 計測部310の上流側側面と下流側側面の構造と効果
 熱式流量計300を構成する計測部310の上流側側面と下流側側面にそれぞれ上流側突起317と下流側突起318とが設けられている。上流側突起317と下流側突起318は根元に対して先端に行くに従い細くなる形状を成しており、主通路124内を流れる吸入空気である被計測気体30の流体抵抗を低減できる。熱絶縁部315と入口343との間に上流側突起317が設けられている。上流側突起317は断面積が大きく、フランジ312あるいは熱絶縁部315からの熱伝導が大きいが、入口343の手前で上流側突起317が途切れており、さらに上流側突起317の温度検出部452側から温度検出部452への距離が、後述するようにハウジング302の上流側外壁の窪みにより、長くなる形状を成している。このため温度検出部452の支え部分への熱絶縁部315からの熱伝導が抑制される。
 またフランジ312あるいは熱絶縁部315と温度検出部452との間に、後述する端子接続部320および端子接続部320を含む空隙が作られている。このためフランジ312あるいは熱絶縁部315と温度検出部452との間が長くなっており、この長い部分に表カバー303や裏カバー304が設けられ、この部分が冷却面として作用している。従って主通路124の壁面の温度が温度検出部452に及ぼす影響を低減できる。またフランジ312あるいは熱絶縁部315と温度検出部452との間が長くなることにより、副通路に導く被計測気体30の取り込み部分を主通路124の中央に近づけることができる。主通路124壁面からの伝熱による計測精度の低下を抑制できる。
 図2(B)や図3(B)に示すように、主通路124内に挿入される計測部310は、その両側面が大変狭く、さらに下流側突起318や上流側突起317が空気抵抗を低減する根元に対して先端が狭い形状を成している。このため、熱式流量計300を主通路124に挿入したことによる流体抵抗の増大を抑制できる。また下流側突起318や上流側突起317が設けられている部分では、表カバー303や裏カバー304の両側部より、上流側突起317や下流側突起318が両サイドに突出する形状をしている。上流側突起317や下流側突起318は樹脂モールドで作られるので、空気抵抗の少ない形状に成形し易く、一方表カバー303や裏カバー304は広い冷却面を備える形状を成している。このため熱式流量計300は、空気抵抗が低減され、さらに主通路124を流れる被計測気体により冷却されやすい効果を有している。
 2.6 外部接続部305およびフランジ312の構造と効果
 図4(A)は熱式流量計300の平面図である。外部接続部305の内部に4本の外部端子306と補正用端子307が設けられている。外部端子306は熱式流量計300の計測結果である流量と温度を出力するための端子および熱式流量計300が動作するための直流電力を供給するための電源端子である。補正用端子307は生産された熱式流量計300の計測を行い、それぞれの熱式流量計300に関する補正値を求めて、熱式流量計300内部のメモリに補正値を記憶するのに使用する端子であり、その後の熱式流量計300の計測動作では上述のメモリに記憶された補正値を表す補正データが使用され、この補正用端子307は使用されない。従って外部端子306が他の外部機器との接続において、補正用端子307が邪魔にならないように、補正用端子307は外部端子306とは異なる形状をしている。この実施例では外部端子306より補正用端子307が短い形状をしており、外部端子306に接続される外部機器への接続端子が外部接続部305に挿入されても、接続の障害にならないようになっている。また外部接続部305の内部には外部端子306に沿って複数個の窪み308が設けられており、これら窪み308は、フランジ312の材料である樹脂が冷えて固まる時の樹脂の収縮による応力集中を低減するためのものである。
 熱式流量計300の計測動作中に使用する外部端子306に加えて、補正用端子307を設けることで、熱式流量計300の出荷前にそれぞれについて特性を計測し、製品のばらつきを計測し、ばらつきを低減するための補正値を熱式流量計300内部のメモリに記憶することが可能となる。上記補正値の設定工程の後、補正用端子307が外部端子306と外部機器との接続の邪魔にならないように、補正用端子307は外部端子306とは異なる形状に作られている。このようにして熱式流量計300はその出荷前にそれぞれについてのばらつきを低減でき、計測精度の向上を図ることができる。
 3. ハウジング302の全体構造とその効果
 3.1 副通路と流量検出部の構造と効果
 熱式流量計300から表カバー303および裏カバー304を取り外したハウジング302の状態を図5および図6に示す。図5(A)はハウジング302の左側面図であり、図5(B)はハウジング302の正面図であり、図6(A)はハウジング302の右側面図であり、図6(B)はハウジング302の背面図である。ハウジング302はフランジ312から計測部310が主通路124の中心方向に延びる構造を成しており、その先端側に副通路を成形するための副通路溝が設けられている。この実施例ではハウジング302の表裏両面に副通路溝が設けられており、図5(B)に表側副通路溝332を示し、図6(B)に裏側副通路溝334を示す。副通路の入口350を成形するための入口溝351と出口352を成形するための出口溝353が、ハウジング302の先端部に設けられているので、主通路124の内壁面から離れた部分の気体を、言い換えると主通路124の中央部分に近い部分を流れている気体を被計測気体30として入口350から取り込むことができる。主通路124の内壁面近傍を流れる気体は、主通路124の壁面温度の影響を受け、吸入空気などの主通路124を流れる気体の平均温度と異なる温度を有することが多い。また主通路124の内壁面近傍を流れる気体は、主通路124を流れる気体の平均流速より遅い流速を示すことが多い。実施例の熱式流量計300ではこのような影響を受け難いので、計測精度の低下を抑制できる。
 上述した表側副通路溝332や裏側副通路溝334で作られる副通路は外壁窪み部366や上流側外壁335や下流側外壁336により熱絶縁部315に繋がっている。また上流側外壁335には上流側突起317が設けられ、下流側外壁336には下流側突起318が設けられている。このような構造により、フランジ312で熱式流量計300が主通路124に固定されることにより、回路パッケージ400を有する計測部310が高い信頼性を持って主通路124に固定される。
 この実施例ではハウジング302に副通路を成形するための副通路溝を設けており、カバーをハウジング302の表面及び裏面にかぶせることにより、副通路溝とカバーとにより副通路が完成する構成としている。このような構造とすることで、ハウジング302の樹脂モールド工程でハウジング302の一部としてすべての副通路溝を成形することができる。またハウジング302の成形時にハウジング302の両面に金型が設けられるので、この両方の金型を使用することにより、表側副通路溝332と裏側副通路溝334の両方をハウジング302の一部として全て成形することが可能となる。ハウジング302の両面に表カバー303と裏カバー304を設けることでハウジング302の両面の副通路を完成させることができる。金型を利用してハウジング302の両面に表側副通路溝332と裏側副通路溝334を成形することで高い精度で副通路を成形できる。また高い生産性が得られる。
 図6(B)において主通路124を流れる被計測気体30の一部が入口350を成形する入口溝351から裏側副通路溝334内に取り込まれ、裏側副通路溝334内を流れる。裏側副通路溝334は進むにつれて深くなる形状をしており、溝に沿って流れるにつれ表側の方向に被計測気体30は徐々に移動する。特に裏側副通路溝334は回路パッケージ400の上流部342で急激に深くなる急傾斜部347が設けられていて、質量の小さい空気の一部は急傾斜部347に沿って移動し、回路パッケージ400の上流部342で図5(B)に記載の計測用流路面430の方を流れる。一方質量の大きい異物は遠心力によって急激な進路変更が困難なため、図6(B)に示す計測用流路面裏面431の方を移動する。その後回路パッケージ400の下流部341を通り、図5(B)に記載の計測用流路面430の方を流れる。
 熱伝達面露出部436近傍の被計測気体30の流れについて図7を用いて説明する。図5(B)に記載の表側副通路溝332において、上述の回路パッケージ400の上流部342から表側副通路溝332側に移動した被計測気体30である空気は、計測用流路面430に沿って流れ、計測用流路面430に設けられた熱伝達面露出部436を介して流量を計測するための流量検出部602との間で熱伝達が行われ、流量の計測が行われる。計測用流路面430を通過した被計測気体30や回路パッケージ400の下流部341から表側副通路溝332に流れてきた空気は共に表側副通路溝332に沿って流れ、出口352を成形するための出口溝353から主通路124に排出される。
 被計測気体30に混入しているごみなどの質量の大きい物質は慣性力が大きく、溝の深さが急激に深まる図6(B)に示す、急傾斜部347の部分の表面に沿って、溝の深い方向に急激に進路を変えることが困難である。このため質量の大きい異物は計測用流路面裏面431の方を移動し、異物が熱伝達面露出部436の近くを通るのを抑制できる。この実施例では気体以外の質量の大きい異物の多くが、計測用流路面430の背面である計測用流路面裏面431を通過するように構成しているので、油分やカーボン、ごみなどの異物による汚れの影響を低減でき、計測精度の低下を抑制できる。すなわち主通路124の流れの軸を横切る軸に沿って被計測気体30の進路を急に変化させる形状を有しているので、被計測気体30に混入する異物の影響を低減できる。
 この実施例では、裏側副通路溝334で構成される流路は曲線を描きながらハウジング302の先端部からフランジ方向に向かい、最もフランジ側の位置では副通路を流れる気体は主通路124の流れに対して逆方向の流れとなり、この逆方向の流れの部分で一方側である裏面側の副通路が、他方側である表面側に成形された副通路につながる。このようにすることで、回路パッケージ400の熱伝達面露出部436の副通路への固定が容易となり、さらに被計測気体30を主通路124の中央部に近い位置で取り込むことが容易となる。
 この実施例では、流量を計測するための計測用流路面430の流れ方向における前後に裏側副通路溝334と表側副通路溝332とに貫通する構成から成り、かつ回路パッケージ400の先端側はハウジング302で支持した構成ではなく空洞部382を有し、回路パッケージ400の上流部342の空間と回路パッケージ400の下流部341の空間が繋がった構成である。この回路パッケージ400の上流部342と回路パッケージ400の下流部341を貫通する構成として、ハウジング302の一方面に成形した裏側副通路溝334からハウジング302の他方の面に成形した表側副通路溝332へ被計測気体30が移動する形状で副通路を成形している。このような構成とすることで、1回の樹脂モールド工程でハウジング302の両面に副通路溝を成形でき、また両面の副通路溝を繋ぐ構造を合わせて成形することが可能となる。
 ハウジング302の成形時には、回路パッケージ400に形成された計測用流路面430の両側を成型金型でクランプすることで回路パッケージ400の上流部342と回路パッケージ400の下流部341を貫通する構成を形成することができると共に、ハウジング302の樹脂モールド成形と同時に、回路パッケージ400をハウジング302に実装することができる。このようにハウジング302の成形金型に回路パッケージ400をインサートして成形することにより、副通路に対して回路パッケージ400及び熱伝達面露出部436を高精度に実装することが可能となる。
 この実施例では、この回路パッケージ400の上流部342と回路パッケージ400の下流部341を貫通する構成としている。しかし、回路パッケージ400の上流部342と下流部341どちらか一方を貫通した構成とすることで、裏側副通路溝334と表側副通路溝332とをつなぐ副通路形状を1回の樹脂モールド工程で成形することも可能である。
 なお、裏側副通路溝334の両側には裏側副通路内周壁391と裏側副通路外周壁392が設けられ、これら裏側副通路内周壁391と裏側副通路外周壁392のそれぞれの高さ方向の先端部と裏カバー304の内側面とが密着することで、ハウジング302の裏側副通路が成形される。また表側副通路溝332の両側には表側副通路内周壁393と表側副通路外周壁394が設けられ、これら表側副通路内周壁393と表側副通路外周壁394の高さ方向の先端部と表カバー303の内側面とが密着することで、ハウジング302の表側副通路が成形される。
 図5および図6で、上流側外壁335が温度検出部452の根元部で下流側に窪む形状を成す、外壁窪み部366を備えている。この外壁窪み部366により、温度検出部452と外壁窪み部366との間の距離が長くなり、上流側外壁335を介して伝わってくる熱の影響を低減できる。
 また、回路パッケージ400を固定部372で包むことにより、回路パッケージ400を固定しているが、外壁窪み部366によりさらに回路パッケージ400を固定することにより、回路パッケージ400を固定する力を増大することができる。固定部372は被計測気体30の流れ軸に沿う方向に回路パッケージ400を包含している。一方外壁窪み部366は被計測気体30の流れ軸を横切る方向に回路パッケージ400を包含している。すなわち固定部372に対して包含する方向が異なるようにして回路パッケージ400を包含している。2つの異なる方向で回路パッケージ400を包含しているので、固定する力が増大している。外壁窪み部366は上流側外壁335の一部であるが、固定する力を増大するためであれば、上流側外壁335の代わりに下流側外壁336で、固定部372と異なる方向に回路パッケージ400を包含しても良い。例えば、下流側外壁336で回路パッケージ400の板部を包含するとか、あるいは下流側外壁336に上流方向に窪む窪み、あるいは上流方向に突出する突出部を設けて回路パッケージ400を包含しても良い。上流側外壁335に外壁窪み部366を設けて回路パッケージ400を包含したのは、回路パッケージ400の固定に加えて、温度検出部452と上流側外壁335との間の熱抵抗を増大する作用を持たせたためである。
 温度検出部452の根元部に外壁窪み部366が設けられ、これによりフランジ312あるいは熱絶縁部315から上流側外壁335を介して伝わってくる熱の影響を低減できる。さらに上流側突起317と温度検出部452との間の切欠きにより成形された測温用窪み368が設けられている。この測温用窪み368により上流側突起317を介して温度検出部452にもたらされる熱の伝わりを低減できる。これにより温度検出部452の検出精度が向上する。特に上流側突起317はその断面積が大きいので熱が伝わり易く、熱の伝わりを阻止する測温用窪み368の働きは重要である。
 3.2 副通路の流量検出部の構造と効果
 図7は、回路パッケージ400の計測用流路面430が副通路溝の内部に配置されている状態を示す部分拡大図であり、図6のA-A断面図である。なお、この図は概念図であり、図5や図6に示す詳細形状に対して、図7では細部の省略および単純化を行っており、細部に関して少し変形している。図7の左部分が裏側副通路溝334の終端部であり、右側部分が表側副通路溝332の始端部分である。図7では明確に記載していないが、計測用流路面430を有する回路パッケージ400の左右両側には、貫通部が設けられていて、計測用流路面430を有する回路パッケージ400の左右両側で裏側副通路溝334と表側副通路溝332とが繋がっている。
 入口350から取り込まれ、裏側副通路溝334により構成される裏側副通路を流れた被計測気体30は、図7の左側から導かれ、被計測気体30の一部は、回路パッケージ400の上流部342の貫通部を介して、回路パッケージ400の計測用流路面430の表面と表カバー303に設けられた突起部356で作られる流路386の方を流れ、他の被計測気体30は計測用流路面裏面431と裏カバー304で作られる流路387の方を流れる。その後、流路387を流れた被計測気体30は、回路パッケージ400の下流部341の貫通部を介して表側副通路溝332の方に移り、流路386を流れている被計測気体30と合流し、表側副通路溝332を流れ、出口352から主通路124に排出される。
 裏側副通路溝334から回路パッケージ400の上流部342の貫通部を介して流路386に導かれる被計測気体30の方が、流路387に導かれる流路よりも曲りが大きくなるように、副通路溝が成形されているので、被計測気体30に含まれるごみなどの質量の大きい物質は、曲りの少ない流路387の方に集まる。このため流路386への異物の流入はほとんど無い。
 流路386では、表側副通路溝332の最先端部に連続して、表カバー303に設けられ突起部356が計測用流路面430の方に徐々に突出することにより、絞りが成形される構造を成している。流路386の絞り部の一方側に計測用流路面430が配置され、計測用流路面430には流量検出部602が被計測気体30との間で熱伝達を行うための熱伝達面露出部436が設けられている。流量検出部602の計測が高精度で行われるためには、熱伝達面露出部436の部分で被計測気体30が渦の少ない層流であることが望ましい。また流速が速い方が計測精度が向上する。このために計測用流路面430に対向して表カバー303に設けられた突起部356が計測用流路面430に向かって滑らかに突出することにより絞りが成形される。この絞りは、被計測気体30の渦を減少させて層流に近づけている作用をする。さらに絞り部分では流速が速くなり、この絞り部分に流量を計測するための熱伝達面露出部436が配置されているので、流量の計測精度が向上している。
 計測用流路面430に設けた熱伝達面露出部436に対向するようにして突起部356を副通路溝内に突出させることで絞りを成形して、計測精度を向上することができる。絞りを成形するための突起部356は、計測用流路面430に設けた熱伝達面露出部436に対向する方のカバーに設けることになる。図7では計測用流路面430に設けた熱伝達面露出部436に対向する方のカバーが表カバー303であるので表カバー303に突起部356を設けているが、表カバー303あるいは裏カバー304の内の計測用流路面430に設けた熱伝達面露出部436に対向する方のカバーに設ければ良い。回路パッケージ400における計測用流路面430および熱伝達面露出部436を設ける面がどちらになるかにより、熱伝達面露出部436に対向する方のカバーがどちらになるかが変わる。
 図5および図6において、計測用流路面430に設けられた熱伝達面露出部436の裏面である計測用流路面裏面431に、回路パッケージ400の樹脂モールド工程で使用された金型の押さえ跡442が残っている。押さえ跡442は特に流量の計測の障害となるものではなく、そのまま押さえ跡442が残っていても問題ない。また後述するが、回路パッケージ400を樹脂モールドで成形する際に、流量検出部602が有する半導体ダイヤフラムの保護が重要となる。このために熱伝達面露出部436の裏面の押さえが重要である。また熱伝達面露出部436に回路パッケージ400を覆う樹脂が流れ込まないようにすることが大切である。このような観点から、熱伝達面露出部436を含む計測用流路面430を金型で囲い、また熱伝達面露出部436の背面を他の金型で押さえつけ、樹脂の流入を阻止する。回路パッケージ400はトランスファモールドで作られるので、樹脂の圧力が高く、熱伝達面露出部436の背面からの押さえが重要である。また流量検出部602には半導体ダイヤフラムが使用されており、半導体ダイヤフラムにより作られる空隙の通気用通路を成形することが望まれる。通気用通路を成形するためのプレートなどを保持固定するために、熱伝達面露出部436の裏面からの押さえは重要である。
 3.3 回路パッケージ400のハウジング302による固定構造と効果
 次に再び図5および図6を参照して、回路パッケージ400のハウジング302への樹脂モールド工程による固定について説明する。副通路を成形する副通路溝の所定の場所、例えば図5および図6に示す実施例では、表側副通路溝332と裏側副通路溝334のつながりの部分に、回路パッケージ400の表面に成形された計測用流路面430が配置されるように、回路パッケージ400がハウジング302に配置され固定されている。回路パッケージ400をハウジング302に樹脂モールドにより埋設して固定する部分が、副通路溝より少しフランジ312側に、回路パッケージ400をハウジング302に埋設固定するための固定部372として設けられている。固定部372は第1樹脂モールド工程により成形された回路パッケージ400の外周を覆うようにして埋設している。
 図5(B)に示す如く、回路パッケージ400は固定部372により固定されている。固定部372は表カバー303に接する高さの面と薄肉部376により回路パッケージ400を包含している。376の箇所を覆う樹脂の厚みを薄肉にすることで、固定部372の成形時に樹脂の温度が冷える時の収縮を緩和することができると共に、回路パッケージ400に加わる応力の集中を低減できる効果がある。図6(B)に示すとおり、回路パッケージ400の裏側も上述のような形状とすると、より効果が得られる。
 また、回路パッケージ400の全面を、ハウジング302を成形する樹脂で覆うのではなく、固定部372のフランジ312側に、回路パッケージ400の外壁が露出する部分を設けている。この図5および図6の実施例では、回路パッケージ400の外周面の内のハウジング302の樹脂に包含される部分の面積より、ハウジング302の樹脂に包含されないでハウジング302の樹脂から露出している面積の方が広くなっている。また回路パッケージ400の計測用流路面430の部分も、ハウジング302を形成している樹脂から露出している。
 回路パッケージ400の外壁を帯状に全周にわたって覆っている固定部372の一部を薄肉とすることで、ハウジング302を成形するための第2樹脂モールド工程において、回路パッケージ400の周囲を包含するようにして固定部372を硬化させる過程での体積収縮による過度な応力の集中を低減している。過度な応力の集中は回路パッケージ400に対しても悪影響を及ぼす可能性がある。
 また、回路パッケージ400の外周面の内のハウジング302の樹脂に包含される部分の面積を少なくして、少ない面積で、より強固に回路パッケージ400を固定するには、固定部372における回路パッケージ400の外壁との密着性を高めることが望ましい。ハウジング302を成形する趣旨として熱可塑性樹脂を使用する場合には、熱可塑性樹脂の粘性が低い状態で回路パッケージ400の外壁の細かい凹凸に入り込み、前記外壁の細かい凹凸に入り込んだ状態で、熱可塑性樹脂が硬化することが望ましい。ハウジング302を成形する樹脂モールド工程において、熱可塑性樹脂の入口を固定部372にあるいはその近傍に設けることが望ましい。熱可塑性樹脂は温度の低下に基づいて粘性が増大し、硬化する。従って高温状態の熱可塑性樹脂を固定部372にあるいはその近傍から流し込むことで、粘性の低い状態の熱可塑性樹脂を回路パッケージ400の外壁に密着させ、硬化させることができる。このことにより、熱可塑性樹脂の温度低下が抑えられ、低粘性状態を長引かせ、回路パッケージ400と固定部372との密着性が向上する。
 回路パッケージ400の外壁面を粗くすることにより回路パッケージ400と固定部372との密着性を向上することができる。回路パッケージ400の外壁面を粗くする方法として、回路パッケージ400を第1樹脂モールド工程で成形後に、例えば梨地処理といわれる処理方法のように、回路パッケージ400の表面に細かい凸凹を成形する粗化方法がある。回路パッケージ400の表面に細かい凹凸加工を施す粗化方法として、例えばサンドブラストにより粗化することができる。さらにレーザ加工により粗化することができる。
 回路パッケージ400を成形する熱硬化性樹脂と固定部372を備えるハウジング302を成形する熱可塑性樹脂とでは、熱膨張係数に差があり、この熱膨張係数差に基づいて生じる過度な応力が回路パッケージ400に加わらないようにすることが望ましい。
 さらに回路パッケージ400の外周を包含する固定部372の形状を帯状とし、帯の幅を狭くすることにより、回路パッケージ400に加わる熱膨張係数差による応力を低減できる。固定部372の帯の幅を10mm以下に、好ましくは8mm以下にすることが望ましい。本実施例では回路パッケージ400を固定部372だけでなく、ハウジング302の上流側外壁335の一部である外壁窪み部366でも回路パッケージ400を包含し回路パッケージ400を固定しているので、固定部372の帯の幅をさらに細くすることができる。例えば3mm以上の幅があれば回路パッケージ400を固定できる。
 回路パッケージ400の表面に、熱膨張係数差による応力を低減するなどの目的のため、ハウジング302を成形する樹脂で覆う部分と覆わないで露出させる部分とを設けている。これら回路パッケージ400の表面がハウジング302の樹脂から露出する部分を、複数個設け、この内の一つは先に説明した熱伝達面露出部436を有する計測用流路面430であり、また他に、固定部372よりフランジ312側の部分に露出する部分を設けている。さらに外壁窪み部366を成形し、この外壁窪み部366より上流側の部分を露出させ、この露出部を、温度検出部452を支える支持部としている。回路パッケージ400の外表面の固定部372よりフランジ312側の部分は、その外周、特に回路パッケージ400の下流側からフランジ312に対向する側にかけて、さらに回路パッケージ400の端子に近い部分の上流側にかけて、回路パッケージ400を取り巻くように空隙が成形されている。このように回路パッケージ400の表面が露出している部分の周囲に空隙が成形されていることで、主通路124からフランジ312を介して回路パッケージ400に伝わる熱量を低減でき、熱の影響による計測精度の低下を抑制している。
 回路パッケージ400とフランジ312との間に空隙が成形され、この空隙部分が端子接続部320として作用している。この端子接続部320で回路パッケージ400の接続端子412と外部端子306のハウジング302側に位置する外部端子内端361とがそれぞれスポット溶接あるいはレーザ溶接などにより電気的に接続される。端子接続部320の空隙は上述したようにハウジング302から回路パッケージ400への熱伝達を抑制する効果を奏すると共に、回路パッケージ400の接続端子412と外部端子306の外部端子内端361との接続作業のために使用可能なスペースとして確保されている。
 3.4 第1樹脂モールド工程による完成品の検査
 図5(B)及び図6(B)に示す実施例では、外部端子内端361の数より回路パッケージ400が有する端子の数が多い。回路パッケージ400が有する端子の内、接続端子412が外部端子内端361にそれぞれ接続されており、端子414は外部端子内端361に接続されない。すなわち端子414は、回路パッケージ400に設けられているが、外部端子内端361に接続されない端子である。
 図5(B)及び図6(B)に示すように、外部端子内端361と接続される接続端子412の他に、外部端子内端361に接続されない端子414が設けられている。第1樹脂モールド工程で回路パッケージ400が生産された後、回路パッケージ400が正しく動作するか、第1樹脂モールド工程で電気的な接続において異常が発生していないかを検査する。このようにすることで各回路パッケージ400に関して高い信頼性を維持できる。外部端子内端361に接続されない端子414はこのような回路パッケージ400の検査に使用される。検査作業の後は、端子414は使用されないので、これら使用しない端子414は検査後、回路パッケージ400の根元で切断しても良いし、図5(B)及び図6(B)に示す如く端子側固定部362である樹脂の内部に埋めてしまっても良い。このように外部端子内端361に接続されない端子414を設けることで、第1樹脂モールド工程で生産された回路パッケージ400に異常が生じていないかどうかを検査でき、高い信頼性を維持できる。
 3.5 第2樹脂モールド工程によるハウジング302成形と効果
 上述した図5および図6に示すハウジング302において、流量検出部602や処理部604を備える回路パッケージ400を第1樹脂モールド工程により製造し、次に、被計測気体30を流す副通路を成形する例えば表側副通路溝332や裏側副通路溝334を有するハウジング302を、第2樹脂モールド工程にて製造する。この第2樹脂モールド工程で、前記回路パッケージ400をハウジング302の樹脂内に内蔵して、ハウジング302内に樹脂モールドにより固定する。このようにすることで、流量検出部602が被計測気体30との間で熱伝達を行って流量を計測するための熱伝達面露出部436と副通路、例えば表側副通路溝332や裏側副通路溝334の形状との関係、例えば位置関係や方向の関係を、極めて高い精度で維持することが可能となる。回路パッケージ400毎に生じる誤差やばらつきを非常に小さい値に抑え込むことが可能となる。結果として回路パッケージ400の計測精度を大きく改善できる。例えば従来の接着剤を使用して固定する方式に比べ、2倍以上、計測精度を向上できる。熱式流量計300は量産により生産されることが多く、ここに厳密に計測しながら接着剤で接着する方法には、計測精度の向上に関して限界がある。しかし、本実施例のように第1樹脂モールド工程により回路パッケージ400を製造し、その後被計測気体30を流す副通路を成形する第2樹脂モールド工程にて副通路を成形すると同時に回路パッケージ400と前記副通路とを固定することで、計測精度のばらつきを大幅に低減でき、各熱式流量計300の計測精度を大幅に向上することが可能となる。このことは、図5や図6に示す実施例だけでなく、図7に示す実施例においても同様である。
 例えば図5や図6に示す実施例でさらに説明すると、表側副通路溝332と裏側副通路溝334と熱伝達面露出部436との間に関係を、規定の関係となるように高い精度で回路パッケージ400をハウジング302に固定できる。このことにより、量産される熱式流量計300においてそれぞれ、各回路パッケージ400の熱伝達面露出部436と副通路との位置関係や形状などの関係を、非常に高い精度で、定常的に得ることが可能となる。回路パッケージ400の熱伝達面露出部436を固定した副通路溝、例えば表側副通路溝332と裏側副通路溝334とが非常に高い精度で成形できるので、この副通路溝から副通路を成形する作業は、表カバー303や裏カバー304でハウジング302の両面を覆う作業である。この作業は大変シンプルで、計測精度を低下させる要因が少ない作業工程である。また、表カバー303や裏カバー304は成形精度の高い樹脂モールド工程により生産される。従って回路パッケージ400の熱伝達面露出部436と規定の関係で設けられる副通路を高い精度で完成することが可能である。このような方法により、計測精度の向上に加え、高い生産性が得られる。
 これに対して従来は、副通路を製造し、次に副通路に計測部を接着剤で接着することにより、熱式流量計を生産していた。このように接着剤を使用する方法は、接着剤の厚みのばらつきが大きく、また接着位置や接着角度が製品毎にばらつく。このため計測精度を上げることには限界があった。さらにこれらの作業を量産工程で行う場合に、計測精度の向上が大変難しくなる。
 本発明に係る実施例では、先ず、流量検出部602を備える回路パッケージ400を第1樹脂モールドにより生産し、次に回路パッケージ400を樹脂モールドにより固定すると共に同時に前記樹脂モールドで副通路を成形するための副通路溝を第2樹脂モールドにより、成形する。このようにすることにより、副通路溝の形状、および前記副通路溝に極めて高い精度で流量検出部602を固定できる。
 流量の計測に関係する部分、例えば流量検出部602の熱伝達面露出部436や熱伝達面露出部436が取り付けられる計測用流路面430を、回路パッケージ400の表面に成形する。その後、計測用流路面430と熱伝達面露出部436はハウジング302を成形する樹脂から露出させる。すなわち熱伝達面露出部436および熱伝達面露出部436周辺の計測用流路面430を、ハウジング302を成形する樹脂で覆わないようにする。回路パッケージ400の樹脂モールドで成形した計測用流路面430や熱伝達面露出部436を、あるいは温度検出部452を、そのままハウジング302の樹脂モールド後も利用し、熱式流量計300の流量計測や温度計測に使用する。このようにすることで計測精度が向上する。
 本発明に係る実施例では、回路パッケージ400をハウジング302に一体成形することにより、副通路を有するハウジング302に回路パッケージ400を固定しているので、少ない固定面積で回路パッケージ400をハウジング302に固定できる。すなわち、ハウジング302に接触していない回路パッケージ400の表面積を多く取ることができる。前記ハウジング302に接触していない回路パッケージ400の表面は、例えば空隙に露出している。吸気管の熱はハウジング302に伝わり、ハウジング302から回路パッケージ400に伝わる。ハウジング302で回路パッケージ400の全面あるいは大部分を包含するのではなく、ハウジング302と回路パッケージ400との接触面積を小さくしても、高精度でしかも高い信頼性を維持して、回路パッケージ400をハウジング302に固定できる。このためハウジング302から回路パッケージ400への熱伝達を低く抑えることが可能となり、計測精度の低下を抑制できる。
 図5や図6に示す実施例では、回路パッケージ400の露出面の面積Aを、ハウジング302の成形用モールド材で覆われている面積Bと同等あるいは、面積Aを面積Bより多くすることが可能である。実施例では面積Aの方が面積Bより多くなっている。このようにすることにより、ハウジング302から回路パッケージ400への熱の伝達を抑制できる。また回路パッケージ400を成形している熱硬化性樹脂の熱膨張係数とハウジング302を成形している熱可塑性樹脂の膨張係数の差による応力を低減できる。
 4. 回路パッケージ400の外観
 4.1 熱伝達面露出部436を備える計測用流路面430の成形
 図8に第1樹脂モールド工程で作られる回路パッケージ400の外観を示す。なお、回路パッケージ400の外観上に記載した斜線部分は、第1樹脂モールド工程で回路パッケージ400を製造した後に、第2樹脂モールド工程でハウジング302を成形する際に、第2樹脂モールド工程で使用される樹脂により回路パッケージ400が覆われる面を示す。図8(A)は回路パッケージ400の左側面図、図8(B)は回路パッケージ400の正面図、図8(C)は回路パッケージ400の背面図である。回路パッケージ400は、後述する流量検出部602や処理部604を内蔵し、熱硬化性樹脂でこれらがモールドされ、一体成形される。
 回路パッケージ400は、ハウジング302に固定されるパッケージ本体部426(図5、図6を参照)と、パッケージ本体部426から突出してハウジング302から露出する突出部424を有している。パッケージ本体部426は、平面視略矩形の平板形状を有しており、上流端辺部の中央部分に突出部424が設けられている。
 図8(B)に示す回路パッケージ400の表面には、被計測気体30を流すための面として作用する計測用流路面430が被計測気体30の流れ方向に長く延びる形状で成形されている。この実施例では計測用流路面430は、被計測気体30の流れ方向に長く延びる長方形を成している。この計測用流路面430は、図8(A)に示す如く、他の部分より薄く作られていて、その一部に熱伝達面露出部436が設けられている。内蔵されている流量検出部602は、熱伝達面露出部436を介して被計測気体30と熱伝達を行い、被計測気体30の状態、例えば被計測気体30の流速を計測し、主通路124を流れる流量を表す電気信号を出力する。
 内蔵されている流量検出部602(図16参照)が高精度で被計測気体30の状態を計測するには、熱伝達面露出部436の近傍を流れる気体が層流であり乱れが少ないことが望ましい。このため熱伝達面露出部436の流路側面と気体を導く計測用流路面430の面との段差はない方が好ましい。このような構成により、流量計測精度を高精度に保ちつつ、流量検出部602に不均等な応力および歪が作用するのを抑制することが可能となる。なお、上記段差は流量計測精度に影響を与えない程度の段差であれば設けてもよい。
 熱伝達面露出部436を有する計測用流路面430の裏面には、図8(C)に示す如く、回路パッケージ400の樹脂モールド成形時に内部基板あるいはプレートを支持する金型の押さえの押さえ跡442が残っている。熱伝達面露出部436は被計測気体30との間で熱のやり取りを行うために使用される場所であり、被計測気体30の状態を正確に計測するためには、流量検出部602と被計測気体30との間の熱伝達が良好に行われることが望ましい。このため、熱伝達面露出部436の部分が第1樹脂モールド工程での樹脂で覆われるのを避けなければならない。熱伝達面露出部436とその裏面である計測用流路面裏面431の両面に金型を当て、この金型により熱伝達面露出部436への樹脂の流入を防止する。熱伝達面露出部436の裏面に凹部形状の押さえ跡442が成形されている。この部分は、流量検出部602等を構成する素子が近くに配置されており、これら素子の発熱をできるだけ外部に放熱することが望ましい。成形された凹部は、樹脂の影響が少なく、放熱し易い効果を奏している。
 半導体素子で構成される流量検出部(流量検出素子)602には、熱伝達面露出部436に相当する半導体ダイヤフラムが形成されており、半導体ダイヤフラムは、流量検出部602の裏面に空隙を成形することにより得ることができる。前記空隙を密閉すると温度変化による前記空隙内の圧力の変化により、半導体ダイヤフラムが変形し、計測精度が低下する。このためこの実施例では、半導体ダイヤフラム裏面の空隙と連通する開口438を回路パッケージ400の表面に設け、半導体ダイヤフラム裏面の空隙と開口438とを繋ぐ連通路を回路パッケージ400内部に設けている。なお、前記開口438は、第2樹脂モールド工程で、樹脂により塞がれることがないように、図8に示す斜線が記載されていない部分に設けられている。
 第1樹脂モールド工程で前記開口438を成形することが必要であり、開口438の部分とその裏面とに金型を当て、表裏両面を金型で押すことにより、開口438の部分への樹脂の流入を阻止し、開口438を成形する。開口438および半導体ダイヤフラムの裏面の空隙と開口438とを繋ぐ連通路の成形については、後述する。
 4.2 温度検出部452および突出部424の成形と効果
 回路パッケージ400に設けられた温度検出部452は、温度検出部452を支持するために被計測気体30の上流方向に延びている突出部424の先端に設けられて、被計測気体30の温度を検出する機能を備えている。高精度に被計測気体30の温度を検出するには、被計測気体30以外部分との熱の伝達をできるだけ少なくすることが望ましい。温度検出部452を支持する突出部424は、その根元より、先端部分が細い形状を成し、その先端部分に温度検出部452を設けている。このような形状により、温度検出部452への突出部424の根元部からの熱の影響が低減される。
 また、温度検出部452で被計測気体30の温度が検出された後、被計測気体30は突出部424に沿って流れ、突出部424の温度を被計測気体30の温度に近づける作用を為す。このことにより、突出部424の根元部の温度が温度検出部452に及ぼす影響が抑制されている。特にこの実施例では、温度検出部452を備える突出部424の近傍が細く、突出部424の根元に行くに従って太くなっている。このため、被計測気体30がこの突出部424の形状に沿って流れ、突出部424を効率的に冷却する。
 突出部424の根元部において図8中にて斜線で示される斜線部分は第2樹脂モールド工程でハウジング302を成形する樹脂により覆われる固定面432である。突出部424の根元部の斜線部に窪みが設けられている。これは、ハウジング302の樹脂に覆われない窪み形状の部分が設けられていることを示している。このように突出部424の根元部のハウジング302の樹脂に覆われない窪み形状の部分を作ることにより、被計測気体30により突出部424をさらに冷却し易くしている。
 4.3 回路パッケージ400の端子
 回路パッケージ400には、内蔵する流量検出部602や処理部604を動作させるための電力の供給、および流量の計測値や温度の計測値を出力するために、接続端子412が設けられている。さらに、回路パッケージ400が正しく動作するかどうか、回路部品やその接続に異常が生じていないかの検査を行うために、端子414が設けられている。この実施例では、第1樹脂モールド工程で流量検出部602や処理部604を、熱硬化性樹脂を用いてトランスファモールドすることにより回路パッケージ400が作られる。トランスファモールド成形を行うことにより、回路パッケージ400の寸法精度を向上することができるが、トランスファモールド工程では、流量検出部602や処理部604を内蔵する密閉した金型の内部に加圧した高温の樹脂が圧入されるので、出来上がった回路パッケージ400について、流量検出部602や処理部604およびこれらの配線関係に損傷が無いかを検査することが望ましい。この実施例では、検査のための端子414を設け、生産された各回路パッケージ400についてそれぞれ検査を実施する。検査用の端子414は計測用には使用されないので、上述したように、端子414は外部端子内端361には接続されない。なお各接続端子412には、機械的弾性力を増すために、湾曲部416が設けられている。各接続端子412に機械的弾性力を持たせることで、第1樹脂モールド工程による樹脂と第2樹脂モールド工程による樹脂の熱膨張係数の相違に起因して発生する応力を吸収することができる。すなわち、各接続端子412は第1樹脂モールド工程による熱膨張の影響を受け、さらに各接続端子412に接続される外部端子内端361は第2樹脂モールド工程による樹脂の影響を受ける。これら樹脂の違いに起因する応力の発生を吸収することができる。
 4.4 第2樹脂モールド工程による回路パッケージ400の固定とその効果
 図8で斜線の部分は、第2樹脂モールド工程において、ハウジング302に回路パッケージ400を固定するために、第2樹脂モールド工程で使用する熱可塑性樹脂で回路パッケージ400を覆うための、固定面432を示している。図5や図6を用いて説明したとおり、計測用流路面430および計測用流路面430に設けられている熱伝達面露出部436と副通路の形状との関係が、規定された関係となるように、高い精度で維持されることが重要である。第2樹脂モールド工程において、副通路を成形すると共に同時に副通路を成形するハウジング302に回路パッケージ400を固定するので、前記副通路と計測用流路面430および熱伝達面露出部436との関係を極めて高い精度で維持できる。すなわち、第2樹脂モールド工程において回路パッケージ400をハウジング302に固定するので、副通路を備えたハウジング302を成形するための金型内に、回路パッケージ400を高い精度で位置決めして固定することが可能となる。この金型内に高温の熱可塑性樹脂を注入することで、副通路が高い精度で成形されると共に、回路パッケージ400が高い精度で固定される。
 この実施例では、回路パッケージ400の全面を、ハウジング302を成形する樹脂で覆う固定面432とするのではなく、回路パッケージ400の接続端子412側に表面が露出する、すなわちハウジング302用樹脂で覆われない部分を設けている。図8に示す実施例では、回路パッケージ400の表面の内、ハウジング302用樹脂に包含される固定面432の面積より、ハウジング302の樹脂に包含されないでハウジング302用樹脂から露出している面積の方が広くなっている。
 回路パッケージ400を成形する熱硬化性樹脂と固定部372を備えるハウジング302を成形する熱可塑性樹脂とでは熱膨張係数に差があり、この熱膨張係数差に基づく応力が回路パッケージ400にできるだけ加わらないようにすることが望ましい。回路パッケージ400の表面の固定面432を少なくすることで、熱膨張係数の差に基づく影響を低減できる。例えば幅Lの帯状とすることにより、回路パッケージ400の表面の固定面432を少なくすることができる。
 また突出部424の根元に固定面432を設けることで、突出部424の機械的強度を増すことができる。回路パッケージ400の表面において、被計測気体30が流れる軸に沿う方向に帯状の固定面を設け、さらに被計測気体30が流れる軸と交差する方向の固定面を設けることで、より強固に回路パッケージ400とハウジング302とを互いに固定することができる。固定面432において、計測用流路面430に沿って幅Lで帯状に回路パッケージ400を取り巻いている部分が上述した被計測気体30の流れ軸に沿う方向の固定面であり、突出部424の根元を覆う部分が、被計測気体30の流れ軸を横切る方向の固定面である。
 5. 回路パッケージへの回路部品の搭載
 5.1 回路パッケージのリードフレーム
 図9に回路パッケージ400のリードフレーム510およびリードフレーム510への回路チップやセンサチップの搭載状態を示す。なお、破線部508は、回路パッケージ400のモールド成形時に用いられる金型により覆われる部分を示す。
 リードフレーム510は、支持枠512にリードが機械的に接続されて支持された構成を有しており、リードの中央にプレート532が搭載され、プレート532にチップ状の流量検出部(センサチップ)602およびLSIとして作られている処理部604が搭載されている。流量検出部602にはダイヤフラム672が設けられており、これが、上述したモールド成形により上述した熱伝達面露出部436に相当する。また、以下に説明する流量検出部602の各端子と処理部604とがワイヤ542で電気的に接続されている。さらに処理部604の各端子と対応するリード514とがワイヤ543で接続されている。また回路パッケージ400の接続端子となる部分とプレート532との間に位置するリード514は、それらの間にチップ状の回路部品(回路チップ)516が接続されている。
 このように回路パッケージ400として完成された場合の最も先端側に、ダイヤフラム672を有する流量検出部602を配置し、前記流量検出部602に対して接続端子となる方に処理部604がLSIの状態で配置され、さらに処理部604の端子側に接続用のワイヤ543が配置されている。このように回路パッケージ400の先端側から接続端子の方向に順に、流量検出部602、処理部604、ワイヤ543、回路部品516、接続用のリード514と配置することで、全体がシンプルとなり、全体が簡潔とした配置となる。
 プレート532を支えるために、リードが設けられており、このリードはリード556やリード558により支持枠512に固定されている。なお、プレート532の下面には上記リードと接続されるプレート532と同等の面積の図示しないリード面が設けられており、プレート532がこのリード面上に搭載される。これらリード面はグランド接地されている。これによって、上記流量検出部602や処理部604の回路内の接地を共通して上記リード面を介して行うことでノイズを抑えることができ、被計測気体30の計測精度を向上している。またプレート532から流路の上流側の方に、すなわち上述した流量検出部602や処理部604、回路部品516の軸を横切る方向の軸に沿って突出するようにして、リード544、545が設けられている。このリード544、545には温度検出素子518、例えばチップ状のサーミスタが接続されている。さらに前記突出部424の根元である処理部604に近い方(突出部424の基端側)に、リード548、549が設けられ、リード544、545とリード548、549とはAuワイヤなどの細線546で電気的に接続されている。リード548、549とリード544、545とを直接接続すると、熱がこれらリード548、549とリード544、545とを介して温度検出素子518に伝わり、正確に被計測気体30の温度を計測することができなくなる。このため断面積の小さい線である熱抵抗の大きい線で接続することにより、リード548、549とリード544、545との間の熱抵抗を大きくできる。これにより、熱の影響が温度検出素子518に及ばないようにし、被計測気体30の温度の計測精度を向上している。
 またリード548、549はリード552やリード554により、支持枠512に固定されている。これらリード552やリード554と支持枠512との接続部分は、前記突出している温度検出素子518の突出方向に対して傾斜した状態で支持枠512に固定されており、金型もこの部分で斜めの配置となる。第1樹脂モールド工程でモールド樹脂がこの斜めの状態に沿って流れることにより、温度検出素子518が設けられた先端部分に、第1樹脂モールド工程のモールド樹脂がスムーズに流れ、信頼性が向上する。
 図9に樹脂の圧入方向を示す矢印592を示している。回路部品を搭載したリードフレーム510を金型で覆い、金型に樹脂注入用の圧入孔590を丸印の位置に設け、前記矢印592の方向から熱硬化性樹脂を前記金型内に注入する。前記圧入孔590から矢印592の方向に、回路部品516や温度検出素子518があり、温度検出素子518を保持するためのリード544、545がある。さらに矢印592の方向と近い方向にプレート532や処理部604、流量検出部602が設けられている。このように配置することで、第1樹脂モールド工程で樹脂がスムーズに流れる。第1樹脂モールド工程では、熱硬化性樹脂を使用しており、硬化する前に樹脂を全体に行き渡らせることが重要である。このためリード514における回路部品や配線の配置と、圧入孔590や圧入方向の関係がたいへん重要となる。
 5.2 ダイヤフラム裏面の空隙と開口とを繋ぐ構造
 図10は、図9のC-C断面の1部を示す図であり、ダイヤフラム672および流量検出部(流量検出素子)602の内部に設けられた空隙674と孔520とを繋ぐ連通孔676を説明する、説明図である。
 被計測気体30の流量を計測する流量検出部602にはダイヤフラム672が設けられており、ダイヤフラム672の背面には空隙674が設けられている。ダイヤフラム672には図示していないが被計測気体30と熱のやり取りを行い、これによって流量を計測するための素子が設けられている。ダイヤフラム672に成形させている素子間に、被計測気体30との熱のやり取りとは別に、ダイヤフラム672を介して素子間に熱が伝わると、正確に流量を計測することが困難となる。このためダイヤフラム672は熱抵抗を大きくする必要があり、ダイヤフラム672ができるだけ薄く作られている。
 流量検出部(流量検出素子)602は、ダイヤフラム672の熱伝達面437が露出するように、第1樹脂モールド工程により成形された回路パッケージ400の第1樹脂に埋設されて固定されている。ダイヤフラム672の表面は図示しない前記素子(図17に示す発熱体608、上流測温抵抗体である抵抗652、抵抗654と下流測温抵抗体である抵抗656、抵抗658など)が設けられている。前記素子は、ダイヤフラム672に相当する熱伝達面露出部436において素子表面の熱伝達面437を介して図示していない被計測気体30と互いに熱の伝達を行う。熱伝達面437は各素子の表面で構成しても良いし、その上に薄い保護膜を設けても良い。素子と被計測気体30との熱伝達がスムーズに行われ、一方で素子間の直接的な熱伝達ができるだけ少ない方が望ましい。
 流量検出部(流量検出素子)602の前記素子が設けられている部分は、計測用流路面430の熱伝達面露出部436に配置されていて、熱伝達面437が計測用流路面430を成形している樹脂から露出している。流量検出部602の外周部は計測用流路面430を成形している第1樹脂モールド工程で使用された熱硬化性樹脂で覆われている。仮に流量検出部602の側面のみが前記熱硬化性樹脂で覆われ、流量検出部602の外周部の表面側(すなわちダイヤフラム672の周りの領域)に熱硬化性樹脂で覆われていないとすると、計測用流路面430を成形している樹脂に生じる応力を流量検出部602の側面のみで受けることとなり、ダイヤフラム672に歪が生じ、特性が劣化する恐れがある。図10に示すように流量検出部602の表側外周部も前記熱硬化性樹脂で覆われる状態とすることにより、ダイヤフラム672の歪が低減される。一方、熱伝達面437と被計測気体30が流れる計測用流路面430との段差が大きいと、被計測気体30の流れが乱れ、計測精度が低下する。従って熱伝達面437と被計測気体30が流れる計測用流路面430との段差Wが小さいことが望ましい。
 ダイヤフラム672は各素子間の熱伝達を抑制するために非常に薄く作られていて、流量検出部602の裏面に空隙674を成形することにより薄肉化が図られている。この空隙674を密閉すると温度変化により、ダイヤフラム672の裏面に形成されている空隙674の圧力が温度に基づき変化する。空隙674とダイヤフラム672の表面との圧力差が大きくなると、ダイヤフラム672が圧力を受けて歪を生じ、高精度の計測が困難となる。このため、プレート532には外部に開口する開口438に繋がる孔520が設けられ、この孔520と空隙674とを繋ぐ連通孔676が設けられている。この連通孔676は例えば第1プレート532と第2プレート536の2枚のプレートで作られる。第1プレート532には孔520と孔521が設けられ、さらに連通孔676を作るための溝が設けられている。第2プレート536で溝および孔520と孔521を塞ぐことで、連通孔676が作られる。この連通孔676と孔520とにより、ダイヤフラム672の表面および裏面に作用する気圧が略等しくなり、計測精度が向上する。
 上述のとおり、第2プレート536で溝および孔520と孔521を塞ぐことにより、連通孔676を作ることができるが、他の方法として、リードフレームを第2プレート536として使用することができる。図9に記載のように、プレート532の上にはダイヤフラム672および処理部604として動作するLSIが設けられている。これらの下側には、ダイヤフラム672および処理部604を搭載したプレート532を支えるためのリードフレームが設けられている。従ってこのリードフレームを利用することにより、構造がよりシンプルとなる。また前記リードフレームをグランド電極として使用することができる。このように第2プレート536の役割を前記リードフレームに持たせ、このリードフレームを用いて、第1プレート532に成形された孔520と孔521を塞ぐと共に第1プレート532に成形された溝を前記リードフレームで覆うようにして塞ぐことにより連通孔676を形成することで、全体構造がシンプルとなるのに加え、リードフレームのグランド電極としての作用により、ダイヤフラム672および処理部604に対する外部からのノイズの影響を低減できる。
 回路パッケージ400において、熱伝達面露出部436が形成されている回路パッケージ400の裏面に、押さえ跡442が残っている。第1樹脂モールド工程において、熱伝達面露出部436への樹脂の流入を防止するために熱伝達面露出部436の部分に金型、例えば入れ駒を当て、さらにその反対面の押さえ跡442の部分に金型を当て、両金型により熱伝達面露出部436への樹脂の流入を阻止する。このようにして熱伝達面露出部436の部分を成形することにより、極めて高い精度で、被計測気体30の流量を計測できる。
 図11は第1樹脂モールド工程により図9に示すリードフレーム510を熱硬化性樹脂でモールドし、熱硬化性樹脂で覆われた状態を示す。このモールド成形により、回路パッケージ400の表面に計測用流路面430が成形され、熱伝達面露出部436が計測用流路面430に設けられている。また熱伝達面露出部436に相当するダイヤフラム672の裏面の空隙674は開口438とつながる構成となっている。突出部424の先端部に被計測気体30の温度を計測するための温度検出部452が設けられており、内部に温度検出素子518が内蔵されている。突出部424の内部では、熱伝達を抑制するために、温度検出素子518(図9を参照)の電気信号を取り出すためのリードが分断され、熱抵抗の大きい接続線546が配置されている。これにより、温度検出部452への突出部424の根元からの熱伝達が抑制され、熱による影響が抑制される。
 さらに突出部424の根元に傾斜部594や傾斜部596が作られている。第1樹脂モールド工程での樹脂の流れがスムーズになると共に、車に装着されて動作している状態で、傾斜部594や傾斜部596により、温度検出部452で計測された被計測気体30が突出部424からその根元の方にスムーズに流れ、突出部424の根元が冷却され、温度検出部452への熱の影響を低減できる効果がある。この図11の状態の後、リード514が端子毎に切り離され、接続端子412や端子414となる。
 第1樹脂モールド工程において、熱伝達面露出部436や開口438への樹脂の流れ込みを防ぐことが必要である。このため、第1樹脂モールド工程では、熱伝達面露出部436や開口438の位置に、樹脂の流れ込みを阻止する、例えばダイヤフラム672より大きい入れ駒を当て、その裏面に押さえを当て、両面から挟み込む。図8(C)に示すように、図11の熱伝達面露出部436や開口438あるいは図8(B)の熱伝達面露出部436や開口438と対応する裏面には、押さえ跡442や押さえ跡441が残っている。
 図11でリードから支持枠512を切り落とすことにより回路パッケージ400の樹脂面からリードの切断端部が露出していると、そのリードの切断端部に水や塩水(以下、水等)が付着した場合に腐蝕するおそれがある。また、使用中にリードの切断端部から回路パッケージ400の内部に水等が浸入して回路チップやセンサチップを腐蝕させる恐れがある。このようなことがないようにすることが耐久性向上の観点や信頼性向上の観点で重要である。例えば傾斜部594や傾斜部596が第2樹脂モールド工程でモールド樹脂(第2のモールド樹脂)により覆われ、図9に示すリード552やリード554と支持枠512との間を切断した切断端部が、前記モールド樹脂により覆われる(図8(B)、(C)を参照)。このことによりリード552やリード554の切断端部の腐食や切断端部から回路パッケージ400内への水等の浸入が防止される。リード552やリード554の切断端部は温度検出部452の電気信号を伝える重要なリード部分と近接している。従って、このようなリードの切断端部を第2樹脂モールド工程で覆うことが望ましい。
 また、温度検出素子518が搭載されるリード544とリード545は、対をなして配置されており、互いに電位差が大きく、切断端部(第1の切断端部)544aが突出部424の突出方向に直交する幅方向の一方側の側面に露出して配置されており、切断端部(第2の切断端部)545aが切断端部544aに対向する突出部424の幅方向の他方側の側面に露出して配置されている。切断端部544a、545aは、温度検出部452の温度検出素子518よりも突出部424の基端側の位置で互いに極めて接近した位置に露出している。これにより、例えば、被計測気体に混じって主通路内に流れ込んだ水等が、突出部424の両方の切断端部544a、545aの間に亘って付着した場合に、短絡してリード544、545に腐蝕が発生するおそれがある。したがって、切断端部544a、545aも樹脂等で覆うことが望ましい。
 図5(B)、図6(B)に示すように、回路パッケージ400の突出部424には、第2樹脂モールド工程でモールド樹脂(第2のモールド樹脂)により被覆した被覆部371が設けられている。図12は、突出部424を被覆部371で被覆する構成の具体例を説明する図であり、図12(A)は、図5(A)の要部拡大図、図12(B)は、図5(B)の要部拡大図である。
 被覆部371は、図12(A)、図12(B)に示すように、突出部424に外嵌されて密着するリング形状を有している。図8(B)、図8(C)には、被覆部371で覆われる被覆面をハッチング領域433で示している。被覆部371は、図8(B)、図8(C)に示すように、リード544の切断端部544aと切断端部545aを被覆している。したがって、切断端部544a、545aに水等が付着するのを防ぎ、短絡による腐蝕や回路パッケージ400内への水等の浸入を防止できる。
 上記した具体例では、被覆部371がリング形状を有する場合を例に説明したが、リード544、545の切断端部544a、545aを覆うことができるものであればよい。例えば、エポキシやシリコンの接着剤を塗布して切断端部544a、545aを覆う構成としてもよい。また、例えば図13(A)、図13(B)に示すように、C字形状の被覆部375を設けて、切断端部544a、545aを被覆してもよい。被覆部375は、第2樹脂モールド工程でハウジング302とともにモールド樹脂により形成され、連結部374によりハウジング302に一体に連結されている。C字状の被覆部375は、リング状の被覆部371と比較して、熱容量を小さくすることができ、温度検出素子518の応答性をより高くすることができる。
 突出部424と被覆部371は、固定手段によって互いに固定されている。例えば、図12(B)に示すように、突出部424のうち、被覆部371で被覆される部分に、突出部424の幅方向に沿って2本の凹溝(凹部)424aが凹設されている。そして、かかる部分に第2樹脂モールド工程でモールド樹脂をモールドして被覆部371で被覆することにより、被覆部371には、凹溝424aに嵌合する凸条部(凸部)が設けられる。したがって、突出部424に対する被覆部371の位置を固定することができ、被覆部371が突出部424の軸方向に移動してその位置がずれたり、突出部424から抜け落ちるのを防ぐことができる。
 固定手段は、上記構成に限定されるものではなく、突出部424に対する被覆部371の位置を固定することができるものであればよい。したがって、突出部424に形成される凹溝424aの数を変更し、或いは、凹溝424aの代わりに凸条部を設けたり、或いは、凸軸を突設したり、凹穴を形成してもよい。また、図5(C)、図5(D)に示すように、被覆部371とハウジング302との間を連結する連結部374を設けてもよい。連結部374は、一端がハウジング302に固定され、他端が被覆部371に固定されている。連結部374は、第2樹脂モールド工程で第2のモールド樹脂により形成することができる。
 上記した突出部424は、回路パッケージ400のパッケージ本体部426と同じ厚みを有しているが、図14Aから図14Cに示すように、基端側よりも先端側の方がモールド樹脂の樹脂厚みが薄くなるように構成して、突出部424の温度検出部452の厚みをパッケージ本体部426の厚みよりも薄くしてもよい。図14Aから図14Cは、突出部424の他の具体例を示す断面図であり、図11のD-D線断面を矢印方向から示した図に対応するものである。
 図14Aには、突出部424の先端部の表面と裏面にそれぞれ段差が設けられて、温度検出部452の温度検出素子518に対応する部分の樹脂厚みが、パッケージ本体部426と同じ樹脂厚みを有する突出部424の基端部の厚みよりも薄くなるように、薄板状に形成された構造が示されている。
 図14Bには、突出部424の先端部に移行するにしたがって漸次厚みが薄くなるように、テーパ状に形成された構造が示されている。図14Cには、突出部424の先端部の表面のみに段差が設けられて、温度検出部452の温度検出素子518側の部分が低くなるようにステップ状に形成された構造が示されている。
 図14Aから図14Cに示す各構造は、温度検出部452の厚さ、より詳しくは、温度検出素子518に対向する部分の樹脂厚さが薄くなるように形成されているので、温度検出素子518周辺の熱容量を減らすことができ、高い応答性を得ることができる。そして、突出部424の基端側からの熱を伝わりにくくすることができ、高い温度検出精度を得ることができる。
 特に、図14Aに示す薄板状構造の場合は、図14B、図14Cの構造と比較して、温度検出素子518周辺の熱容量を最も減らすことができ、高い応答性を得ることができる。そして、図14Bに示す断面テーパ状構造の場合は、段差部を有していないので、突出部424の強度を局所的に低下させることなく熱容量を減らすことができる。したがって、例えば、突出部424の一点に応力が集中して折損するのを防ぐことができる。また、図14Cに示す断面ステップ状構造の場合は、突出部424の先端部分の裏面は、パッケージ本体部426の裏面と面一に延在しているので、図14Aの構造よりも高い強度を得ることができる。
 また、突出部424は、突出部424の先端側に配置されて温度検出素子518に接続されたリード544と、突出部424の基端側に配置されたリード548との間を、リード544、548よりも細径の接続線546で接続して封止した構造を有しているので、パッケージ本体部426側からリードを介して伝達される熱を熱絶縁して、温度検出素子518に熱が伝達されるのを防ぐことができ、高い温度検出精度を得ることができる。
 6. 熱式流量計300の生産工程
 6.1 回路パッケージ400の生産工程
 図15A、図15Bは熱式流量計300の生産工程を示し、図15Aは回路パッケージ400の生産工程を示し、図15Bは熱式流量計の生産工程を示す。図15Aにおいて、ステップ1は図9に示すリードフレームを生産する工程を示す。このリードフレームは例えばプレス加工によって作られる。
 ステップ2は、ステップ1で作られたリードフレーム510のリード上に、まずプレート532を搭載し、さらにプレート532に流量検出部602や処理部604を搭載し、さらに温度検出素子518、チップコンデンサなどの回路部品516を搭載する。またステップ2では、回路部品間や回路部品とリード間、リード同士の電気的な配線を行う。このステップ2で、リード544、545とリード548、549間を、熱抵抗を大きくするための接続線546で接続する。ステップ2では、図9に示す、回路部品516がリードに搭載され、さらに電気的な接続がなされた電気回路が作られる。
 次にステップ3で、第1樹脂モールド工程により、熱硬化性樹脂(第1のモールド樹脂)でモールドされる。この状態を図11に示す。また、ステップ3で、リードフレーム510から支持枠512を切り落とし、さらにリード間も切り離し、図8に示す回路パッケージ400を完成する。この回路パッケージ400には、図8に示す通り、計測用流路面430や熱伝達面露出部436が成形されている。
 ステップ4で、出来上がった回路パッケージ400の外観検査や動作の検査を行う。ステップ3の第1樹脂モールド工程では、ステップ2で作られた電気回路を金型内に固定し、金型に高温の樹脂を高い圧力で注入するので、電気部品や電気配線の異常が生じていないかを検査することが望ましい。この検査のために図8に示す接続端子412に加え端子414が使用される。なお、端子414はその後使用されないので、この検査の後、根元から切断しても良い。接続端子412及び端子414は、ハウジング302と表カバー303及び裏カバー304で密閉される回路室内に収容されており、被計測気体に触れる可能性がないので、その切断端部を被覆する必要はない。
 6.2 熱式流量計300の生産工程と特性の補正
 図15Bに示す工程では、図15Aにより生産された回路パッケージ400と外部端子306とが使用され、ステップ5で第2樹脂モールド工程によりハウジング302がつくられる。このハウジング302は樹脂製の副通路溝やフランジ312や外部接続部305が作られると共に、図8に示す回路パッケージ400の斜線部分432、433が第2樹脂モールド工程のモールド樹脂で覆われ、回路パッケージ400がハウジング302に固定される。前記第1樹脂モールド工程による回路パッケージ400の生産(ステップ3)と第2樹脂モールド工程による熱式流量計300のハウジング302の成形との組み合わせにより、流量検出精度が大幅に改善される。特に、電位差が大きくかつ互いに接近した位置に露出している一対のリード544、545の切断端部544a、545aを被覆部371で覆うことができるので、これらの切断端部544a、545aに水等が付着して腐蝕するのを防ぐことができ、また、切断端部から回路パッケージ400内に水等が浸入するのを防ぐことができる。ステップ6で図13に示す各外部端子内端361の切り離しが行われ、接続端子412と外部端子内端361との接続がステップ7で行われる。
 ステップ7によりハウジング302が完成すると次にステップ8で、表カバー303と裏カバー304がハウジング302に取り付けられ、ハウジング302の内部が表カバー303と裏カバー304で密閉されるとともに、被計測気体30を流すための副通路が完成する。さらに、図7で説明した絞り構造が表カバー303あるいは裏カバー304に設けられた突起部356により、作られる。なお、この表カバー303はステップ10でモールド成形により作られ、裏カバー304はステップ11でモールド成形によって作られる。また、これら表カバー303と裏カバー304はそれぞれ別工程で作られ、それぞれ異なる金型により成形されて作られる。
 ステップ9で、実際に副通路に気体が導かれ、特性の試験が行われる。上述したように副通路と流量検出部の関係が高い精度で維持されているので、特性の試験による特性補正を行うことで、非常に高い計測精度が得られる。また第1樹脂モールド工程と第2樹脂モールド工程で副通路と流量検出部の関係を左右する位置決めや形状関係の成形が行われるので、長期間使用しても特性の変化が少なく、高精度に加え高信頼性が確保される。
 7. 熱式流量計300の回路構成
 7.1 熱式流量計300の回路構成の全体
 図16は熱式流量計300の流量検出回路601を示す回路図である。なお、先に実施例で説明した温度検出部452に関する計測回路も熱式流量計300に設けられているが、図16では省略している。熱式流量計300の流量検出回路601は、発熱体608を有する流量検出部602と処理部604とを備えている。処理部604は、流量検出部602の発熱体608の発熱量を制御すると共に、流量検出部602の出力に基づいて流量を表す信号を、端子662を介して出力する。前記処理を行うために、処理部604は、Central Processing Unit(以下CPUと記す)612と入力回路614、出力回路616、補正値や計測値と流量との関係を表すデータを保持するメモリ618、一定電圧をそれぞれ必要な回路に供給する電源回路622を備えている。電源回路622には車載バッテリなどの外部電源から、端子664と図示していないグランド端子を介して直流電力が供給される。
 流量検出部602には被計測気体30を熱するための発熱体608が設けられている。電源回路622から、発熱体608の電流供給回路を構成するトランジスタ606のコレクタに電圧V1が供給され、CPU612から出力回路616を介して前記トランジスタ606のベースに制御信号が加えられ、この制御信号に基づいて前記トランジスタ606から端子624を介して発熱体608に電流が供給される。発熱体608に供給される電流量は前記CPU612から出力回路616を介して発熱体608の電流供給回路を構成するトランジスタ606に加えられる制御信号により制御される。処理部604は、発熱体608で熱せられることにより被計測気体30の温度が当初の温度より所定温度、例えば100℃、だけ高くなるように発熱体608の発熱量を制御する。
 流量検出部602は、発熱体608の発熱量を制御するための発熱制御ブリッジ640と、流量を計測するための流量検知ブリッジ650と、を有している。発熱制御ブリッジ640の一端には、電源回路622から一定電圧V3が端子626を介して供給され、発熱制御ブリッジ640の他端はグランド端子630に接続されている。また流量検知ブリッジ650の一端には、電源回路622から一定電圧V2が端子625を介して供給され、流量検知ブリッジ650の他端はグランド端子630に接続されている。
 発熱制御ブリッジ640は、熱せられた被計測気体30の温度に基づいて抵抗値が変化する測温抵抗体である抵抗642を有しており、抵抗642と抵抗644、抵抗646、抵抗648はブリッジ回路を構成している。抵抗642と抵抗646の交点Aおよび抵抗644と抵抗648との交点Bの電位差が端子627および端子628を介して入力回路614に入力され、CPU612は交点Aと交点B間の電位差が所定値、この実施例ではゼロボルト、になるようにトランジスタ606から供給される電流を制御して発熱体608の発熱量を制御する。図16に記載の流量検出回路601は、被計測気体30のもとの温度に対して一定温度、例えば常に100℃、高くなるように発熱体608で被計測気体30を加熱する。この加熱制御を高精度に行えるように、発熱体608で暖められた被計測気体30の温度が当初の温度に対して一定温度、例えば常に100℃、高くなったときに、前記交点Aと交点B間の電位差がゼロボルトとなるように発熱制御ブリッジ640を構成する各抵抗の抵抗値が設定されている。従って図16に記載の流量検出回路601では、CPU612は交点Aと交点B間の電位差がゼロボルトとなるよう発熱体608への供給電流を制御する。
 流量検知ブリッジ650は、抵抗652と抵抗654、抵抗656、抵抗658の4つの測温抵抗体で構成されている。これら4つの測温抵抗体は被計測気体30の流れに沿って配置されており、抵抗652と抵抗654は発熱体608に対して被計測気体30の流路における上流側に配置され、抵抗656と抵抗658は発熱体608に対して被計測気体30の流路における下流側に配置されている。また計測精度を上げるために抵抗652と抵抗654は発熱体608までの距離が互いに略同じくなるように配置されており、抵抗656と抵抗658は発熱体608までの距離が互いに略同じくなるように配置されている。
 抵抗652と抵抗656との交点Cと、抵抗654と抵抗658との交点Dとの間の電位差が端子631と端子632を介して入力回路614に入力される。計測精度を高めるために、例えば被計測気体30の流れがゼロの状態で、前記交点Cと交点Dとの間の電位差がゼロとなるように流量検知ブリッジ650の各抵抗が設定されている。従って前記交点Cと交点Dとの間の電位差が、例えばゼロボルトの状態では、CPU612は被計測気体30の流量がゼロとの計測結果に基づき、主通路124の流量がゼロを意味する電気信号を端子662から出力する。
 被計測気体30が図16の矢印方向に流れている場合、上流側に配置されている抵抗652や抵抗654は、被計測気体30によって冷却され、被計測気体30の下流側に配置されている抵抗656と抵抗658は、発熱体608により暖められた被計測気体30により暖められ、これら抵抗656と抵抗658の温度が上昇する。このため、流量検知ブリッジ650の交点Cと交点Dとの間に電位差が発生し、この電位差が端子631と端子632を介して、入力回路614に入力される。CPU612は流量検知ブリッジ650の交点Cと交点Dとの間の電位差に基づいて、メモリ618に記憶されている前記電位差と主通路124の流量との関係を表すデータを検索し、主通路124の流量を求める。このようにして求められた主通路124の流量を表す電気信号が端子662を介して出力される。なお、図16に示す端子664および端子662は新たに参照番号を記載しているが、先に説明した図5や図6に示す接続端子412に含まれている。
 上記メモリ618には、上記交点Cと交点Dとの電位差と主通路124の流量との関係を表すデータが記憶されており、さらに回路パッケージ400の生産後に、気体の実測値に基づいて求められた、ばらつきなどの測定誤差の低減のための補正データが記憶されている。なお、回路パッケージ400の生産後の気体の実測およびそれに基づく補正値のメモリ618への書き込みは、図4に示す外部端子306や補正用端子307を使用して行われる。本実施例では、被計測気体30を流す副通路と計測用流路面430との配置関係や、被計測気体30を流す副通路と熱伝達面露出部436との配置関係が、高精度に非常にばらつきが少ない状態で、回路パッケージ400が生産されているので、前記補正値による補正で、極めて高い精度の計測結果が得られる。
 7.2 流量検出回路601の構成
 図17は、上述した図16の流量検出回路601の回路配置を示す回路構成図である。流量検出回路601は矩形形状の半導体チップとして作られており、図17に示す流量検出回路601の左側から右側に向って、矢印の方向に、被計測気体30が流れる。
 半導体チップで構成される流量検出部(流量検出素子)602には、半導体チップの厚さを薄くした矩形形状のダイヤフラム672が成形されて、このダイヤフラム672には、破線で示す薄厚領域(すなわち上述した熱伝達面)603が設けられている。この薄厚領域603の裏面側には、上述した空隙が成形されており、前記空隙が図8や図5に示す開口438に連通し、前記空隙内の気圧は開口438から導かれる気圧に依存する。
 ダイヤフラム672の厚さを薄くすることで、熱伝導率が低くなっており、ダイヤフラム672の薄厚領域(熱伝達面)603に設けられた抵抗652や抵抗654、抵抗658、抵抗656へのダイヤフラム672を介しての熱伝達が抑えられ、被計測気体30との熱伝達により、これらの抵抗の温度が略定まる。
 ダイヤフラム672の薄厚領域603の中央部には、発熱体608が設けられており、この発熱体608の周囲に発熱制御ブリッジ640を構成する抵抗642が設けられている。そして、薄厚領域603の外側に発熱制御ブリッジ640を構成する抵抗644、646、648が設けられている。このように成形された抵抗642、644、646、648によって発熱制御ブリッジ640が構成される。
 また、発熱体608を挟むように、上流測温抵抗体である抵抗652、抵抗654と下流測温抵抗体である抵抗656、抵抗658が配置されており、発熱体608に対して被計測気体30が流れる矢印方向の上流側に、上流測温抵抗体である抵抗652、抵抗654が配置され、発熱体608に対して被計測気体30が流れる矢印方向の下流側に下流測温抵抗体である抵抗656、抵抗658が配置されている。このようにして、薄厚領域603に配置されている抵抗652、抵抗654と抵抗656、抵抗658とにより流量検知ブリッジ650が成形される。
 また、上記発熱体608の双方の端部は、図17の下側に記載した端子624および629にそれぞれ接続されている。ここで、図16に示すように、端子624にはトランジスタ606から発熱体608に供給される電流が加えられ、端子629はグランドとして接地される。
 発熱制御ブリッジ640を構成する抵抗642、抵抗644、抵抗646、抵抗648は、それぞれ接続されて、端子626と630に接続される。図16に示すように、端子626には電源回路622から一定電圧V3が供給され、端子630はグランドとして接地される。また、上記抵抗642と抵抗646との間、抵抗646と抵抗648との間かの接続点は、端子627と端子628に接続される。図17に記載の如く、端子627は抵抗642と抵抗646との交点Aの電位を出力し、端子627は抵抗644と抵抗648との交点Bの電位を出力する。図16に示すように、端子625には、電源回路622から一定電圧V2が供給され、端子630はグランド端子として接地グランドされる。また、上記抵抗654と抵抗658との接続点は端子631に接続され、端子631は図16の点Bの電位を出力する。抵抗652と抵抗656との接続点は端子632に接続され、端子632は図16に示す交点Cの電位を出力する。
 図17に示すように、発熱制御ブリッジ640を構成する抵抗642は、発熱体608の近傍に成形されているので、発熱体608からの発熱で暖められた気体の温度を精度良く計測することができる。一方、発熱制御ブリッジ640を構成する抵抗644、646、648は、発熱体608から離れて配置されているので、発熱体608からの発熱の影響を受け難い構成に成っている。抵抗642は発熱体608で暖められた気体の温度に敏感に反応するように構成されており、抵抗644や抵抗646、抵抗648は発熱体608の影響を受けにくい構成となっている。このため、発熱制御ブリッジ640による被計測気体30の検出精度が高く、被計測気体30をその初期温度に対して所定温度だけ高める制御を高精度で行うことができる。
 この実施例では、ダイヤフラム672の裏面側に空隙が形成されており、この空隙が図8や図5に記載の開口438に連通しており、ダイヤフラム672の裏面側空隙の圧力とダイヤフラム672の表側の圧力との差が大きくならないようにしている。この圧力差によるダイヤフラム672の歪を抑制できる。このことは流量計測精度の向上に繋がる。
 上述したようにダイヤフラム672は薄厚領域603を成形し、薄厚領域603を含む部分の厚さを非常に薄くしており、ダイヤフラム672を介しての熱伝導を極力抑制している。従って流量検知ブリッジ650や発熱制御ブリッジ640は、ダイヤフラム672を介しての熱伝導の影響が抑制され、被計測気体30の温度に依存して動作する傾向がより強まり、計測動作が改善される。このため高い計測精度が得られる。
 以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明は、前記の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の精神を逸脱しない範囲で、種々の設計変更を行うことができるものである。例えば、前記した実施の形態は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実施形態の構成の一部を他の実施形態の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施形態の構成に他の実施形態の構成を加えることも可能である。さらに、各実施形態の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
 本発明は、上述した気体の流量を計測するための計測装置に適用できる。
 300…熱式流量計
 302…ハウジング
 303…表カバー
 304…裏カバー
 305…外部接続部
 306…外部端子
 307…補正用端子
 310…計測部
 320…端子接続部
 332…表側副通路溝
 334…裏側副通路溝
 356…突起部
 359…樹脂部
 361…外部端子内端
 371…被覆部
 372…固定部
 374…連結部(固定手段)
 400…回路パッケージ
 412…接続端子
 414…端子
 424…突出部
 424a…凹溝(凹部)
 430…計測用流路面
 432…固定面
 433…ハッチング領域(被覆面)
 436…熱伝達面露出部
 438…開口
 452…温度検出部
 544…リード
 544a…切断端部(第1の切断端部)
 545…リード
 545a…切断端部(第2の切断端部)
 590…圧入孔
 594…傾斜部
 596…傾斜部
 601…流量検出回路
 602…流量検出部
 604…処理部
 608…発熱体
 640…発熱制御ブリッジ
 650…流量検知ブリッジ
 672…ダイヤフラム

Claims (11)

  1.  支持枠に支持されたリードに検出素子を搭載してモールド樹脂で封止し、前記支持枠を切り落として形成した回路パッケージを有する熱式流量計であって、
     前記支持枠を切り落とすことにより前記回路パッケージの前記モールド樹脂から露出する前記リードの切断端部を被覆部で被覆したことを特徴とする熱式流量計。
  2.  前記被覆部は、電位差を有する少なくとも一対の前記リードの切断端部間を覆うように形成されることを特徴とする請求項1に記載の熱式流量計。
  3.  前記回路パッケージを固定するハウジングを有し、
     前記回路パッケージは、第1樹脂モールド工程により第1のモールド樹脂で封止され、 前記ハウジングは、第2樹脂モールド工程により第2のモールド樹脂で形成され、
     前記被覆部は、前記第2樹脂モールド工程において前記第2のモールド樹脂により形成されることを特徴とする請求項1又は2に記載の熱式流量計。
  4.  前記回路パッケージは、前記ハウジングに固定されるパッケージ本体部と、該パッケージ本体部から突出して前記ハウジングから露出し前記検出素子が配置される突出部を有し、
     前記リードの切断端部は、前記突出部の突出方向に直交する幅方向の一方側の側面に露出して配置される第1の切断端部と、該第1の切断端部に対向して前記幅方向の他方側の側面に露出して配置される第2の切断端部とを有し、
     前記被覆部は、前記第1の切断端部と前記第2の切断端部に対向する位置で前記突出部に外嵌されて密着するリング形状またはC字形状を有することを特徴とする請求項3に記載の熱式流量計。
  5.  前記第1の切断端部と前記第2の切断端部は、前記検出素子よりも前記突出部の基端側に露出して配置されていることを特徴とする請求項4に記載の熱式流量計。
  6.  前記被覆部を前記突出部に固定する固定手段を有することを特徴とする請求項4に記載の熱式流量計。
  7.  前記固定手段は、前記突出部と前記被覆部のいずれか一方に設けられた凹部と、いずれか他方に設けられて該凹部に嵌合する凸部とを有することを特徴とする請求項6に記載の熱式流量計。
  8.  前記固定手段は、一端が前記ハウジングに固定され、他端が前記被覆部に固定された連結部を有することを特徴とする請求項6に記載の熱式流量計。
  9.  前記連結部は、前記第2樹脂モールド工程において前記第2のモールド樹脂により形成されたことを特徴とする請求項8に記載の熱式流量計。
  10.  前記突出部は、基端側よりも先端側の方が、モールド樹脂の樹脂厚みが薄いことを特徴とする請求項4に記載の熱式流量計。
  11.  前記被覆部は、前記リードの切断端部に接着剤を塗布することによって形成されることを特徴とする請求項1に記載の熱式流量計。
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