WO2014092433A1 - 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트 - Google Patents

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WO2014092433A1
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노삼종
김정한
윤상구
김성경
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    • H01H2025/048Operating part movable angularly in more than one plane, e.g. joystick having a separate central push, slide or tumbler button which is not integral with the operating part that surrounds it
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    • H01H2235/01Spiral spring

Definitions

  • the present invention relates to a vehicle-mounted switch, the vehicle switch to achieve a complex operation implementation of a simple and compact structure.
  • a vehicle steering wheel assembly typically includes a steering wheel, a steering column, a steering roll connector assembly, a multifunction switch assembly, and the like.
  • the steering wheel is for the driver to set the steering direction, the rotation of the steering wheel by the driver is transmitted to the wheel through the steering column to set the steering angle of the vehicle.
  • a vehicle such as an automobile is required to function beyond various functions as a moving means as various convenient means for allowing a user to provide a more stable and comfortable driving state.
  • a steering wheel of a vehicle produced is provided with a window switch for opening and closing a window, a steering light switch for turning on / off a steering light, an audio switch for driving audio, a wiper switch for driving a wiper, and the like.
  • the assembly is equipped with lights and pomps, wipers, various audio devices, vehicle window switches, and the like, which allows the driver to increase the operability of the various devices, so as not to lose front attention during operation of the various devices. Either as a button switch or as a vehicle lever switch on the side of the steering wheel, or various functions are concentrated on the console switch.
  • switches of automobiles have a tendency to combine various functions of switches. As the functions increase, the structure becomes more complicated and the possibility of malfunction due to the complicated structure increases.
  • an object of the present invention is to enable a multi-operational implementation through a compact and simple structure to enhance the durability and enable more accurate operation of the vehicle operating switch To provide a unit.
  • the present invention includes a housing, a substrate disposed inside the housing, a switch shaft portion of which one end is accommodated in the housing and the other end of the housing is exposed and movable, and an axial rotation of the switch shaft portion is sensed.
  • the directional switch unit includes: the switch A directional slide part which is variable in position in the housing part by a tilting directional operation of the shaft part, a directional switch which is arranged on the substrate and is activated by a variable position of the directional slide part to generate a changed signal; Slide and switch shaft And a directional return unit for returning to the home position, wherein the directional return unit includes: a return plunger movably disposed in the housing unit, a return elastic unit accommodated in the housing unit to elastically support the return plunger, and the
  • the housing part includes a housing cover for supporting the substrate, and a housing cover having a return mounting part in which an inner space is formed in engagement with the housing base and the return plunger is movable. It may be provided.
  • the directional slide portion includes: a directional medium slide disposed between the housing base and the housing cover and through which the switch shaft portion is disposed, and between the directional medium slide and the housing base.
  • a directional bottom slide disposed on the outer periphery of the switch shaft portion, and a directional top slide formed on a bottom surface of the housing cover toward the directional medium slide and relatively operatively engaged with the directional medium slide. It may be provided.
  • a medium upper guide is formed on one surface of the directional medium slide to be engaged with the directional top slide
  • a medium lower guide is formed on the other surface of the directional medium slide.
  • the medium lower guide may be formed to relatively engage with the bottom guide formed on the directional bottom slide.
  • the directional bottom slide includes: a bottom guide having a bottom guide formed on the one surface, and having a bottom through hole through which the switch shaft portion penetrates and an inner surface thereof contacts the switch shaft portion. And a slide body, a bottom slide side on which the medium upper guide and the medium extend and the return groove are formed, and a bottom slide movable part formed under the bottom slide body to move the directional switch. have.
  • the medium upper guide and the medium lower guide may cross each other by 90 degrees when projected on the same plane.
  • the return groove includes: a groove stable position for forming a contact state with the return plunger in a normal state in which no external force is applied to the switch shaft portion, and an outer side of the groove stable position.
  • the groove may include a groove moving position disposed at the switch shaft and forming a contact state with the return plunger in an external force applied state to which an external force is applied.
  • the bottom slide movable portion is a protrusion extending from a lower portion of the slide body, and the directional switch may be a contact switch.
  • the switch shaft portion includes: a switch shaft hinge disposed at one end accommodated in the housing to enable a hinge operation and a shaft hinge guide disposed at an outer circumference thereof, and connected to the switch shaft hinge once A switch shaft body exposed to the housing and having a predetermined length, wherein the rotary switch portion is disposed between the substrate and the housing portion and is capable of receiving at least a portion of the switch shaft hinge and A rotary encoder having a rotatable rotary encoder accommodating guide and having a plurality of rotary encoder slits on a periphery thereof, and spaced apart from the rotary encoder at a predetermined interval on the substrate, wherein the rotary encoder is disposed with the switch shaft portion.
  • the rotation shaft may include a rotary switch sensor to detect the yidongsu of the rotary encoder slit.
  • the rotary switch unit may further include a rotary detent unit for detenting the rotation operation of the rotary encoder.
  • the rotary detent part includes: a rotary detent disposed on a bottom surface of the rotary encoder, a rotary detent elastic part accommodated in a base rotary detent receiving part disposed in the housing part; It may be provided with a rotary detent ball elastically supported by the rotary detent elastic portion to form an always in contact with the rotary detent.
  • the rotary detent portion a leaf spring type which is fixedly mounted to the housing portion at a corresponding position of the rotary detent disposed on the lower side of the rotary encoder and the rotary detent.
  • the rotary detent elastic portion and the rotary detent elastic portion may be provided integrally with the rotary detent elastic portion is provided with a rotary detent elastic projection to form a constant contact state with the rotary detent.
  • the rotary detent portion includes: a rotary detent disposed on a lower side of the rotary encoder and a base rotary detent arranged radially toward the center of the switch shaft portion in the housing portion.
  • the rotary detent elastic part accommodated in the part and the rotary detent ball elastically supported by the rotary detent elastic part may form a permanent contact state with the rotary detent.
  • the push switch unit includes: a rotary detent in a longitudinal direction of the switch shaft portion and a radial direction from a center of the switch shaft portion at an upper end of the rotary detent toward a lower side of the rotary encoder. And a push detent formed in a layer, and at least a portion of which is disposed in the rotary encoder, and wherein the switch shaft hinge moves vertically together with the rotary encoder when the switch shaft hinge moves downward by pressing the rotary encoder. And a push switch disposed on the substrate and configured to generate a changed signal when the push movable portion is moved in a vertical direction.
  • an upper end portion of the base rotary detent receiving portion toward the inner side of the housing part is chamfered to prevent unwanted interference with the rotary expand during vertical operation of the rotary encoder. It may be further provided.
  • the push switch portion a push holder which is at least partially disposed below the rotary encoder and vertically movable together when the switch shaft portion moves vertically in contact with the switch shaft hinge of the switch shaft portion And a push switch disposed on the substrate and configured to generate a changed signal when the push holder is moved in a vertical direction, and a push return unit disposed below the push holder and elastically supporting the push holder.
  • the push holder includes: a push holder body receiving and contacting the switch shaft hinge, a push holder side extending from a side of the push holder body, and the switch shaft from the push holder side. It may include a push holder movable portion extending in parallel with the vertical movement direction of the portion to move the push switch when the switch shaft portion is vertically movable.
  • the push return unit includes: a push return body in contact with the push holder body, a push return side extending from a side of the push return body, and a push return side disposed on one surface of the push return side. And a push return rubber cap elastically supporting the push holder side.
  • the push holder body through-hole is formed in the push holder body
  • the push return body through-hole is formed in the push return body
  • the shaft hinge stopper is provided on the bottom of the switch shaft hinge
  • a base push tolerance is provided at a corresponding position of the shaft hinge stopper of the housing part, and when only an external force for forming a push operation is applied to the switch shaft part, the shaft hinge stopper is accommodated in the base push tolerance.
  • the shaft hinge stopper may be in contact with the outside of the base push tolerance to prevent the shaft hinge stopper from being received as the base push tolerance.
  • the present invention is mounted to the indoor steering wheel or console switch device of the vehicle to implement a complex operation to select or adjust the electrical operation used in the interior of the vehicle, such as the driver's vehicle navigation device, audio multimedia device or air conditioning device It is possible to provide a switch unit that makes it possible.
  • the vehicle multi-operating switch unit of the present invention minimizes the components and concentrates the switch sensor and the like on a single substrate side, thereby minimizing the problem of electrical wiring, thereby improving design freedom and improving assembly, thereby increasing productivity. Cost reduction can be achieved.
  • the vehicle multi-operating switch unit of the present invention can minimize the mounting space through the compact configuration such as the use of a single substrate or the partition of the arrangement area of various operations, and can prevent the possibility of malfunction due to interference between components. It can be minimized.
  • the vehicle multi-operating switch unit of the present invention has a structure in which a switch shaft hinge is disposed at a lower portion of the directional slide portion, that is, a switch shaft hinge is disposed at a lower portion of the housing, and the directional slide portion and the directional switch are rotated.
  • the knob is disposed at the end of the switch shaft body by minimizing the rotation angle around the switch shaft hinge of the switch shaft body for the operation of the directional switch part.
  • the multi-operating switch unit for a vehicle of the present invention may enable a push operation through a rotary detent unit, thereby enabling a compact configuration with a reduction in the number of parts and a manufacturing cost.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view of a vehicle multi-operating switch unit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view illustrating a schematic rotary operation operation state of a multi-operating switch unit for a vehicle according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a perspective view illustrating a schematic directional tilting operation of a vehicle multi-operating switch unit according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a perspective view illustrating a schematic push operation state of a multi-operating switch unit for a vehicle according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a schematic exploded perspective view of a vehicle multi-operating switch unit according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 6 is a schematic partial cutaway perspective view of a multi-operating switch unit for a vehicle according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic perspective view of a switch shaft portion of a multi-operating switch unit for a vehicle according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a schematic perspective view of a rotary encoder of a vehicle multi-operating switch unit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic partial cutaway perspective view of a multi-operating switch unit for a vehicle according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a schematic partial cutaway side view illustrating an operating state of a directional return unit during directional tilting of a multi-operating switch unit for a vehicle according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a schematic partial perspective view illustrating an operating state in a directional tilting operation of a vehicle multi-operating switch unit according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic perspective view illustrating a mounting state of a directional switch of a multi-operating switch unit for a vehicle according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a schematic partial side view illustrating a directional tilting operation state of a multi-operating switch unit for a vehicle according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a schematic partial cutaway perspective view of a multi-operating switch unit for a vehicle according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 15 is a schematic partial perspective view of a push switch unit of a multi-operating switch unit for a vehicle according to an exemplary embodiment of the present disclosure.
  • 16 is a bottom view of a directional bottom slide of a multi-operating switch unit for a vehicle according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a state diagram illustrating a directional tilting operation process of a vehicle multi-operating switch unit according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the vehicle multi-operating switch unit 10 of the present invention is a switch unit used in a vehicle to enable various operating states to be implemented, and various vehicle electric fields such as various functions of the vehicle, for example, audio, navigation, and air conditioning apparatus provided in the vehicle. It can be used to adjust and control the operating status of the devices.
  • the housing part 100 includes a housing cover 110 and a housing base 130, and the housing cover 110 and the housing base 130 are fastened to each other to form an internal space.
  • the housing base 130 forms a structure supporting the substrate 200, and the housing cover 110 is engaged with the housing base 130 to form an internal space.
  • a housing cover through hole 111 is formed on one surface of the housing cover 110, and one end of the switch shaft part 300 to be described below is exposed to the outside of the housing cover through hole 111 to provide an operation force of a user such as a driver. Make it possible.
  • the housing part 100 of the present embodiment further includes a housing holder 120, wherein the housing holder 120 is disposed between the housing cover 110 and the housing base 130, and the housing holder 120 is disposed in the housing base ( 130 may support the substrate 200, and the housing holder 120 may include a rotary switch unit 400 and a directional switch unit that separate the space formed by the housing cover 110 and the housing base 130.
  • a space division function may be performed to prevent occurrence of interference.
  • the substrate 200 is disposed inside the housing part 100, and various electrical elements may be disposed in the substrate 200, and these electrical elements may be connected through wirings formed on the substrate 200, or other elements, for example.
  • it may take a structure that makes electrical communication through elements such as a flexible substrate or a cable.
  • the substrate 200 may be implemented as a double-sided substrate in this embodiment so that various elements may be disposed on both sides.
  • a substrate through hole 202 is formed in the center of the substrate 200 to allow the switch shaft unit 300 to be disposed therethrough.
  • a board connector 201 is formed at one end of the board 200, and the board connector 201 is connected to the connector 203 and is connected to an external electric device such as a controller (not shown) through the connector 203. Connection with the electrical device can be made.
  • the switch shaft part 300 has a structure in which one end is accommodated in the housing part 100 and the other end is exposed to the outside.
  • the switch shaft part 300 includes a switch shaft body 310 and a switch shaft hinge 320. do.
  • the switch shaft body 310 is implemented in a rod type having a predetermined length and the switch shaft hinge 320 is disposed at the end of the switch shaft body 310 to be housed in the housing part 100.
  • a switch knob (not shown) is mounted at an end exposed to the outside of the switch shaft body 310 to smoothly grip the driver or the like to provide a predetermined feeling of operation.
  • the switch shaft hinge 320 connected to the lower end of the switch shaft body 310 may have a spherical shape in this embodiment, but may have a shape modified according to a specific design specification.
  • the switch shaft hinge 320 forms a rotation center of the switch shaft part 300, and the switch shaft hinge 320 is formed at the rotary encoder 410 of the rotary switch part 400 which is described below with the housing holder 120. Disposed in a space formed by the rotary encoder receiving portion 411 (see FIG. 5), and a structure in which the switch shaft body 310 penetrates through the housing holder through hole 121 formed in the housing holder 120. do.
  • the switch shaft body 310 is moved by the user in an axial rotational motion, a tilting motion about the switch shaft hinge 320 of the switch shaft body 310 through the horizontal pressing force, and the switch shaft body 310. It is possible to achieve a complex motion such as an indentation push motion to press in the direction.
  • the position of the switch shaft hinge 320 that performs the function of the directional tilting motion of the switch shaft body 310 according to the present embodiment as the center of rotation is positioned between the housing portion and the substrate, more specifically, the substrate 200 and the housing. More specifically, between the housing holder 120 and the housing base 130 disposed below the substrate 200, and the directional switch unit 500 is disposed between the base 130 and the substrate 200.
  • the directional switch 560 of the directional switch unit 500 disposed above the housing cover 110 is spaced apart from the switch shaft hinge 320, which is the center of rotation of the switch shaft body 310.
  • FIG. 17 shows an operational state diagram of the switch shaft body and the switch shaft hinge 320 for implementing the directional tilting operation.
  • a knob 109 is disposed at an end of the switch shaft body.
  • the switch shaft body In the normal state, the switch shaft body is disposed on the line OA, and when the position for operating the directional switch 560 by the directional tilting operation of the switch shaft body of the present invention is P on the line II, the switch shaft body 310 The length of the switch shaft body 310 when) reaches position P is placed on line OB, with the end of knob 109 occupying the position indicated by reference Q.
  • the switch shaft hinge occupies the virtual center point (Ovrt)
  • the switch shaft when the switch shaft is moved to the position P required to operate the directional switch is disposed on the line Ovrt-C.
  • the end of the knob 109 occupies the position of Qvrt.
  • the line II-II is referred to as the predetermined reference line
  • the rotary switch unit 400 detects the shaft rotation of the switch shaft unit 300 and transmits the output signal to an external device such as a controller (not shown) as a signal.
  • the rotary switch unit 400 includes a rotary encoder 410 and a rotary switch sensor 420.
  • the rotary encoder 410 is disposed between the substrate 20 and the housing base 130 of the housing unit 100. It takes a structure that can accommodate at least a portion of the switch shaft hinge 320 of the switch shaft portion (300).
  • the rotary encoder 410 includes a rotary encoder accommodating portion 411, the rotary encoder accommodating portion 411 is a space formed in the center of the rotary encoder 410 housing disposed on the upper portion of the rotary encoder 410 The mounting space is formed together with the holder 120 to allow the mounting of the switch shaft hinge 320.
  • a rotary encoder accommodating guide 413 is formed at an inner side of the rotary encoder accommodating portion 411 in the rotary encoder 410, and a shaft hinge guide is formed at an outer circumference of the switch shaft hinge 320 of the switch shaft portion 300. 321 is formed, the shaft hinge guide 321 is accommodated in the rotary encoder receiving guide 413.
  • the rotary encoder accommodating guide 413 and the shaft hinge guide 321 have an interlocking structure to prevent relative axial rotation.
  • the axis of the rotary endor accommodating guide 413 and the shaft hinge guide 321 is used.
  • Direction, the predetermined relative movement along the axial length direction of the side switch shaft body 310 takes a structure that is allowed. That is, the rotary encoder accommodating guide 413 has a rectangular structure in the axial length direction in the state in which no external force is applied to the switch shaft body 310, so that the rotary encoder accommodating guide 413 is in the circumferential direction of the rotary encoder 410 of the rotary encoder accommodating guide 413.
  • the length of the rotary encoder 410 is greater than the length of the rotary encoder 410 in the axial length direction, and the length of the rotary encoder accommodation guide 413 in the circumferential direction of the rotary encoder 410
  • a and the length with respect to the axial length direction of the rotary shaft of the rotary encoder 410 are longitudinal length B
  • a plurality of rotary encoder slits 415 are formed on an outer circumference of the rotary encoder 410, and a rotary switch sensor 420 is disposed at a corresponding position of the rotary encoder slit 415. That is, the rotary switch sensor 420 is formed of an optical sensor in this embodiment, and the rotary switch sensor 420 is disposed on the bottom surface of the substrate 200. At the corresponding position of the rotary switch sensor 420, an end portion of the rotary encoder 410, that is, the rotary encoder slit 415 is disposed to be movable, so that the rotary encoder 410 is axially rotated together with the switch shaft 300.
  • the rotary switch sensor 420 detects the rotation state of the rotary encoder slit 415 and transfers the rotation state of the rotary encoder slit 415 to the external device via the substrate 200.
  • the switch shaft unit 300 and The electronic device may further include a component for detenting a rotation operation of the rotary encoder 410.
  • the rotary switch unit 400 of the present invention includes a rotary detent unit 430, and the rotary detent unit 430 includes a rotary detent 431, a rotary detent ball 433, and a rotary detent elasticity. It includes a portion 435, the housing base 130 of the housing portion 100 is provided with a base rotary detent receiving portion 131. The rotary detent elastic part 435 is accommodated in the base rotary detent receiving part 131.
  • the rotary detent 431 is formed on the bottom of the rotary encoder 410, but may be mounted on the bottom of the rotary encoder 410 after being formed in a separate configuration, the rotary detent 431 in the present embodiment is a rotary It takes a structure integrally formed on the bottom of the encoder 410.
  • the rotary detent 431 may take the form of one or more, in this embodiment, implemented in a plurality of protrusions and groove shapes and arranged at predetermined preset intervals.
  • a rotary stopper (not shown) may be further provided to prevent excessive rotation of the rotary encoder, thereby taking a structure to form a rotation restriction region, and performing infinite rotation without limiting rotation.
  • Various configurations are possible, such as taking the structure of initializing the rotational reference of the rotary switch sensor when the power is off.
  • the base rotary detent receiving portion 131 is formed at a corresponding position of the rotary detent 431, and the rotary detent elastic portion 435 of the coil spring structure is disposed in the base rotary detent receiving portion 131.
  • the rotary detent elastic part 435 elastically supports the ball-shaped rotary detent ball 433, and the rotary detent ball 433 forms a constant contact state with the rotary detent 431.
  • the rotary detent elastic part is implemented as a coil spring, but the rotary detent elastic part is implemented as a spiral spring plate, and the punching protruding part contacts the rotary detent to perform detenting operation.
  • Various configurations are possible within the scope of implementation.
  • the directional switch unit 500 of the present invention is a directional operation of the switch shaft unit 300, that is, the switch shaft body 310 of the switch shaft unit 300 side surface with respect to the switch shaft hinge 320
  • the motion movement in one direction on the plane is detected and output.
  • the directional switch unit 500 includes a directional slide unit 510, a directional switch 560, and a directional return unit 550.
  • the directional slide unit 510 is variable in position in the housing unit 100 by a tilting directional operation of the switch shaft unit 300.
  • the directional slide unit 510 is movable on a plane parallel to the substrate 200. By performing the movement, the directional tilting movement of the directional switch unit 500 in which the tilting movement of the switch shaft portion is converted into the plane movement on a plane parallel to the substrate may be performed.
  • the directional switch 560 is disposed on the substrate 200 and is operated by the variable position of the directional slide unit 510 to generate a changed signal.
  • the directional switch 560 is implemented as a contact switch. Many variations are possible depending on design specifications.
  • the directional switch 560 is disposed on an upper surface of the substrate 200 toward the housing cover 110 of the substrate 200.
  • the directional switch 560 is disposed in the upper region partitioned through the housing holder 120 and movable. To form a structure.
  • the directional slide unit 510 includes a directional top slide 520, a directional medium slide 530, and a directional bottom slide 540
  • the directional medium slide 530 includes a housing. It is disposed between the base 130 and the housing cover 110, more specifically, between the housing cover 110 and the housing holder 120, a medium through hole 533 is provided in the center of the directional medium slide 530. To allow penetration of the switch shaft body 310 of the switch shaft portion 300.
  • a medium side 535 is formed on the side of the directional medium slide 530, the medium side 535 is formed of a directional return portion formed by forming a groove removed on the side of the directional medium slide 530 Interference with the elements can be excluded.
  • the directional medium slide 530 forms a predetermined plate structure, and the directional medium slide 530 has a medium upper guide 531 and a medium lower guide 537, and the medium upper guide 531 is directional. It is formed on one surface of the medium slide 530, that is, one surface facing the housing cover 110, and the medium lower guide 537 is formed on the lower surface of the directional medium slide 530, that is, one surface facing the housing holder 120. .
  • the directional top slide 520 (see dotted line in FIG. 13) is formed on one surface of the housing cover 110 at the bottom facing the directional medium slide 530 and is relatively movable to the directional medium slide 530.
  • the national top slide 520 meshes with the medium upper guide 531 of the directional medium slide 530 to form a structure capable of relative movement so that the directional medium slide 530 is a medium upper guide inside the housing part 100. 531 and the directional top slide 520 make it possible to achieve movement on a horizontal plane in the longitudinal direction.
  • the directional top slide 520 is formed in a groove shape and the medium upper guide 531 is formed in a protrusion shape.
  • a medium lower guide 537 is formed on the other surface of the directional medium slide 530, that is, the bottom surface.
  • the medium lower guide 537 is a bottom guide formed on one surface of the directional bottom slide 540. 541) to form a structure that is relatively movable.
  • the medium lower guide 537 has a protrusion structure and the bottom guide 541 has a groove structure, but may have an opposite structure.
  • the directional bottom slide 540 includes a bottom slide body 544, a bottom slide side 547, and a bottom slide movable part 545, the bottom slide body 544 on one surface of the bottom guide 541 described above. Is formed, and a bottom through hole 542 is formed in the center thereof.
  • the bottom through hole 542 has a concentric structure with the medium through hole 533, but the inner diameter of the bottom through hole 542 has a smaller value than the inner diameter of the medium through hole 533.
  • the inner diameter of the switch shaft 300 has a value close to the diameter of the switch shaft body 310, the inner surface of the bottom through hole 542 is in contact with the outer peripheral surface of the switch shaft body 310 to switch shaft 300 In the tilting motion of the), the directional bottom slide 540 may achieve the directional tilting motion of moving together on a horizontal plane.
  • a bottom slide protrusion 543 may be formed on one surface of the bottom slide body 544 to form a point contact structure that minimizes a contact surface with the directional medium slide 530 disposed on the upper surface, thereby reducing contact resistance.
  • the protrusion structure is formed on the bottom slide body side, but the structure may be disposed on the directional medium slide side.
  • the bottom slide side 547 forms a structure that extends to the side of the bottom slide body 544.
  • the bottom slide side 547 may be formed as a separate material and may be engaged with the bottom slide body.
  • the bottom slide side 547 is formed at a corresponding position of the medium side 535, and the bottom slide side 547 is formed with a return groove 557 to be described below.
  • the bottom slide movable part 545 is formed at the bottom of the bottom slide body 544, and when the directional bottom slide 540 forms a directional tilting motion, the bottom slide movable part 545 is formed on the substrate through the bottom through hole 542. It is possible to operate the directional switch 560 disposed equally spaced on the adjacent outer climbing of the.
  • the directional switch 560 is implemented as a contact switch, and the bottom slide movable part 540 forms a protruding structure that enables contact with the directional switch 560.
  • the bottom slide movable part 545 also corresponds to a quadrangular protrusion structure having four movable surfaces, each assigned movable surface being a directional switch 560.
  • the bottom slide movable portion 545 is disposed on the bottom of the directional bottom slide 540.
  • the bottom slide movable portion 545 is formed in a rectangular protrusion structure, but smoothly moves upon contact.
  • it may be formed of a structure having a predetermined curved arc shape so as to prevent degradation of the durability of the directional switch through a stable contact and separation operation during the directional operation.
  • the directional tilting motion of the directional slide unit 510 is relative to the directional top slide, the directional medium slide, and the directional bottom slide.
  • the movement may be performed through a relative movement between the directional top slide and the medium upper guide, and a relative movement between the medium lower guide and the bottom guide.
  • the medium upper guide and the medium lower guide when the medium upper guide and the medium lower guide are projected on the same plane, the medium upper guide and the medium lower guide have a structure in which the directions of the respective lengths are arranged at 90 degrees so as to substantially move to any position on the horizontal plane of the directional tilting motion. It can also be possible.
  • the directional switch unit 500 includes a directional return unit 550, the directional return unit 550 after removing the external force applied to the switch shaft unit directional slide unit 510 And returning the switch shaft portion 300 to the original position on the plane.
  • the directional return portion 550 includes a return elastic portion 553, a return plunger 555, and a return groove 557, which is movably received in the housing portion 100. That is, the return mounting part 551 is formed in the housing cover 110 of the housing part 100, and the return plunger 555 is housed in the return mounting part 551 to be movable.
  • the return plunger 555 is formed in a rod type, and an end of the return plunger 555 is disposed toward the return groove 557.
  • a return elastic part 553 is disposed in the return mounting part 551 in which the return plunger 555 is disposed.
  • the return elastic part 553 is supported by an inner surface of the return mounting part 551 and the other end thereof is the return plunger 555.
  • the return plunger 555 is elastically supported with respect to the housing cover 110 in contact with the outer circumferential surface thereof.
  • the return groove 557 forms a constant contact state with the return plunger 555 and, in the normal state in which the external force is removed, returns the return plunger 555 through the interaction between the return plunger 555 and the return elastic portion 553.
  • the return plunger 555 is the shaft of the switch shaft body 310 of the switch shaft portion 300 in the return mounting portion 551 of the housing portion 100 It is arrange
  • the return groove 557 includes a groove stable position 558 and a groove moving position 559 where the external groove is not applied to the switch shaft body 310 of the switch shaft portion 300.
  • the groove moving position 559 is disposed outside the groove stable position 558 and the switch shaft body 310 of the switch shaft portion 300. The external force is applied to form a contact state with the return plunger 555 when the switch shaft body 310 moves laterally from the center position.
  • the switch shaft body 310 When the external force component perpendicular to the longitudinal direction of the switch shaft body 310 is removed after the simplistic operation of the directional return unit 550, the switch shaft body 310 may be stably returned to its original position. have.
  • the push switch unit 600 of the present invention detects and outputs a push-in push operation of the switch shaft unit 300, and the push switch unit 600 includes a push holder 610, a push switch 620, and a push return unit 630. It is provided.
  • the push holder 610 is vertically movable together when at least a portion thereof is disposed below the rotary encoder 410 to contact the switch shaft hinge 320 of the switch shaft portion 300 to vertically operate.
  • the push switch 620 may be implemented as an optical sensor. In the present embodiment, the case is implemented based on an optical sensor, but in various cases, various modifications are possible, such as a non-contact magnetic sensor switch and a magnet structure.
  • the push switch holder 620 When the push switch holder 620 is shifted in the vertical direction, the push switch holder 620 is activated by the push switch holder 620 to generate a changed signal.
  • the push switch 620 is located on the bottom of the substrate 200. Deployed nearby.
  • the push return unit 630 is disposed under the push holder and elastically supports the push holder 610 to return the push holder 610 to its original position when the external force applied to the push holder 610 is removed.
  • the push holder 610 includes a push holder body 611, a push holder side 615, and a push holder movable part 617, and the push holder body 611 has a push holder body through hole 613 in the center thereof. And a shaft hinge stopper 325 of the switch shaft hinge 320 may be disposed through the push holder body through hole 613.
  • the push holder side 615 is formed to extend from the side of the push holder body 611 to the outside of the push holder body 611, the push holder movable portion 617 is disposed.
  • the push holder movable portion 617 extends from the push holder side 615 in parallel with the vertical movable direction of the switch shaft 310 to move the push switch 620 when the switch shaft 300 is vertically operated.
  • the push holder movable part 617 extends upward toward the substrate 200 side, and when no external force is applied, an end portion of the push holder movable part 617 is a light receiving part (not shown) and a light emitting part of the push switch 620. (Not shown) and a push pushing force is applied to move the push holder movable part 617 to be spaced apart from the push switch 620 to generate a predetermined signal change.
  • the push return unit 630 is further provided to return the push switch unit 600 to the home position, and the push return unit 630 includes the push return body 631 and the push return side 633. And a push return rubber cap 635.
  • the push return body 621 has a predetermined ring shape with a push return body through hole 632 at the center thereof, which enables the shaft hinge stopper 325 to be movable.
  • the push return side 633 extends from the outer circumference of the push return body 621, and the push return rubber cap 635 protrudes from one surface of the push return side 633.
  • the push return body, the push return side, and the push return rubber cap may be variously modified, such as being integral with each other and forming a structure to be fastened to each other.
  • the push return rubber cap 635 elastically supports the push holder side 615 to return the push holder to its original position when the vertical pressing force is removed.
  • the guide component for a stable home return of the push holder may be further provided when the home return through the push return. That is, as shown in FIG. 5, a base push guide 133 is formed inside the housing base 130, and a side end of the push holder movable part 617 is inserted along the base push guide 133 to provide stable relative vertical operation.
  • the structure can be formed.
  • the push operation and the directional tilting operation at the same time may further include a structure to prevent the signal output crosstalk occurs. That is, a base push tolerance 135 is formed at a corresponding position of the shaft hinge stopper 325 formed at the bottom of the switch shaft hinge 320, and a base push stopper 137 is formed at an outer circumference of the base push tolerance 135. Is formed.
  • the base push tolerance takes a predetermined recess structure, which allows the shaft hinge stopper 325 to be disposed at the bottom of the switch shaft hinge 320 when the push operation is performed.
  • the shaft hinge stopper 325 may form a structure in contact with the base push stopper 137 to prevent the pushing operation of the switch shaft body. have.
  • the rotary detent part of the rotary switch part is described in the case of being disposed on the bottom of the rotary encoder, but the structure of the rotary detent part according to the present invention is not limited thereto.
  • 18 to 23 show other examples of the multi-operating switch unit for a vehicle of the present invention.
  • the rotary detent portion 430b has a structure that is detented on the lower side, unlike in the previous embodiment.
  • the rotary detent portion 430b includes a rotary detent 431, a rotary detent elastic portion 433, and a rotary detent elastic protrusion 435.
  • the rotary encoder 410 is the same as in the previous embodiment, but the rotary The detent 431 has a structure that is disposed on the lower side of the rotary encoder 410, the rotary detent is formed of one or more protrusions / groove structure, the rotary detent elastic portion 433 of the housing portion 100 It is mounted to the housing base 130, the rotary detent elastic portion 433 is implemented in a leaf spring type. That is, the rotary detent elastic part 433 is formed of an elastic piece having a predetermined elastic force such as, for example, a metal plate, and the rotary detent elastic protrusion 435 is integrally formed with the rotary detent elastic part 433. It is formed, is formed by protruding bent in the center of the rotary detent elastic portion 433 and forms a constant contact state with the rotary detent 431.
  • the rotary detent elastic part 433 and the rotary detent elastic protrusion 435 may be provided with one or more. In this embodiment, in addition to the smooth detenting operation, the rotary detent elastic part 433 does not tilt to any one side during the rotation of the rotary encoder 410.
  • the three rotary detent elastic parts 433 and the rotary detent elastic protrusions 435 have a structure in which the rotary detent elastic protrusions 435 are equally divided on a plane parallel to the rotational axis of the rotary encoder.
  • FIGS. 20 to 23 show yet another modified example in which the detenting operation for the rotation of the rotary encoder is performed on the lower side of the vehicle multi-operating switch unit of the present invention.
  • a plurality of rotary encoder slits 415 are formed on the outer circumference of the rotary encoder 410, and a rotary switch sensor 420 is disposed at a corresponding position of the rotary encoder slit 415.
  • the rotary detent portion 430a prevents an undesired rotation state of the rotary switch portion and generates a more accurate rotation signal to prevent malfunction and provide a feeling of operation in setting the operating state of the devices of the vehicle through the rotation operation of the switch shaft portion.
  • the rotary detent unit 430a includes the rotary detent ball 431a, the rotary detent ball 433a, and the rotary detent elastic part ( 435a).
  • the housing base 130 of the housing part 100 is provided with base rotary detent receivers 131a and 132a.
  • Base rotary detent receiving portion (131a, 132a) is formed radially in the lower side of the housing base 130, the detent holder (436a) is inserted into the base rotary detent receiving portion (131a, 132a), More specifically, one end of the rotary detent elastic part 435a is in contact with the base rotary detent receiving parts 131a and 132a, and the other end of the rotary detent elastic part 435a is in contact with the inside of the detent holder 436a.
  • the rotary detent elastic portion 435a In contact with the detent ball 433a, the rotary detent elastic portion 435a provides a predetermined elastic force to the rotary detent ball 433a to always contact between the rotary detent ball 433a and the rotary detent 431a To form a structure.
  • the base rotary detent receiver 131a and 132a includes a base rotary detent receiver holder through hole 132a and a base rotary detent receiver guide 131a.
  • the base rotary detent receiver holder through-hole 132a is the lower side of the housing base 130 of the base rotary detent receiver guide (131a) It is formed through the housing base 130 on the outside.
  • the detent holder 436a has a detent holder mounting portion 347a and the detent holder mounting portion 347a is inserted into the base rotary detent receiving portion holder through hole 132a so that the detent holder 346a is connected to the housing base ( 130 to enable a stable mounting state.
  • the base rotary detent receiver guide 131a forms a tube structure extending from the inner side of the housing base 130 toward the center of the housing base 130.
  • the base rotary detent receiver guide 131a has both ends.
  • the open structure is formed to facilitate the insertion and assembly process of the rotary detent elastic part 435a, to enable the stable compression operation of the rotary detent elastic part 435a, and to provide the rotary detent ball 433.
  • At least a portion of the rotary detent ball 433 may enable a stable operating state through constant contact with the rotary detent 341a formed on the lower side of the rotary encoder 410.
  • a guide protrusion 136 is formed on the outer circumferential surface of the base rotary detent receiving part guide 131a, and a detent holder mounting receiving part 438a is provided at the detent holder mounting part 437a of the detent holder 436a.
  • the protrusion 136 may engage the detent holder mounting recess 438a to prevent the detent holder 346a from being undesirably separated from the housing base 130.
  • the rotary detent 431 is a lower side surface of the rotary encoder 410, more specifically, an outer circumferential surface perpendicular to the radial direction from the center of rotation of the rotary encoder 410 to the lower portion of the rotary encoder 410. Take the structure formed in.
  • the rotary detent 431 may take the structure of being arranged at predetermined preset intervals.
  • a rotary stopper (not shown) may be further provided to prevent excessive rotation of the rotary encoder, thereby taking a structure to form a rotation restriction region, and performing infinite rotation without limiting rotation.
  • Various configurations are possible, such as taking the structure of initializing the rotational reference of the rotary switch sensor when the power is off.
  • the rotary detent part when the rotary detent part takes a configuration forming a structure arranged in the radial direction, the rotary detent part may additionally implement a push return function. That is, in this case, another example of the present invention may form an example of switching the push switch unit to a more concise structure, and may form a structure in which the rotary switch unit and the push switch unit are integrated.
  • the push switch unit includes a push holder 610, a push switch 620, and a push return unit 630.
  • the push switch unit includes a push switch, a push movable unit, and a push detent.
  • the return function of the push return part is replaced by the rotary detent part together with the push detent part, the rotary encoder slit (protrusion) performs the function of the push movable part, and the rotary switch performs the switching detection function of the push switch together. It can also take a structure to.
  • the push movable portion when the push movable portion is disposed on the rotary encoder, especially at the top, and the switch shaft hinge of the switch shaft portion is moved downward by pressing the rotary encoder, the push movable portion is vertically operated together with the rotary encoder to generate a signal change of the push switch disposed on the substrate.
  • the rotary encoder slit is responsible for the function of the push movable part, and the rotary switch is also responsible for the function of the push switch.
  • the push detent 630a is formed at an upper end of the rotary detent 431a toward the lower side of the rotary encoder 410a.
  • the push detent 630a is formed in layers with the rotary detent 431a in the longitudinal direction of the switch shaft portion 300 and in the radial direction from the center of the switch shaft portion 300. That is, the plane in which the push detent 630a is disposed and the plane in which the rotary detent 431a is disposed are different from each other when the rotation shaft of the switch shaft 300 passes through the plane, and the push detent 630a is different.
  • the plane that is disposed forms a structure that is disposed toward the housing cover 110 side than the plane where the rotary detent 431a is disposed.
  • the rotary switch 420 may additionally perform the function of the push switch, the position of the rotary encoder slit responsible for the function of the push movable portion when the switch shaft 300 is vertically pressed by the push operation.
  • the change causes a change in the signal of the rotary switch which is responsible for the function of the push switch.
  • the on / off period of the signal through the push operation shows a different aspect from the change of the on / off period of the signal in the normal rotary operation, it may be configured to sense the input state of the push operation by distinguishing it.
  • the configuration in which the push switch unit and the rotary switch unit are integrated is described, but the rotary encoder slit 415 generates a signal change of the push switch, but is further provided with a push switch separate from the rotary switch.
  • a variety of configurations are possible according to design specifications, such as a separate push switch and a separate push movable part may be provided separately from the rotary switch and the rotary encoder slit.
  • the lower side of the rotary encoder 410a moving together when the switch shaft portion 300 is vertically pressed is in constant contact with the rotary detent ball 433a and the rotary detent 431a.
  • the rotary detent ball 433a is released from contact with the rotary detent 431a and forms a contact state with the push detent 630a.
  • a detent boundary 631a is formed between the rotary detent 431a and the push detent 630a so that the user can easily sense the switch to the push operation.
  • the detent boundary 631a is disposed between the rotary detent 431a and the push detent 630a to form different curvatures or protrusions from both, so as to switch from the normal position to the push operation by vertical pressing. It may enable the operator's perception through tactile changes.
  • the push depressed state is caused by the restoring force of the rotary detent portion. Can be returned to its original position.
  • the push movable part for operating the push switch is vertically operated together with the rotary encoder when at least a part thereof is disposed at the upper end of the rotary encoder 410 and the switch shaft hinge of the switch shaft part moves downward by pressing the rotary encoder.
  • the rotary encoder slit 415 takes the configuration that replaces the function of the push movable portion, and the function of the push switch that generates a change in the electrical signal by the push movable portion takes the configuration that the rotary switch performs together. That is, the push switch is disposed on the substrate 200 and generates a changed signal when the push movable part 610a is moved in the vertical direction. As described above, the push switch is connected to the rotary switch sensor 420. It is formed integrally. In some cases, when a push switch is provided separately from the push rotary switch sensor, a separate push switch moving part may be further provided.
  • the end portion of the base rotary detent receiving portion guide 131a may further include a configuration for preventing unnecessary interference with a rotary encoder and performing a smooth operation during a push operation. That is, the upper end of the end toward the center of the housing base 130 toward the inner end of the base rotary detent receiving portion guide 131a further includes a chamfered guide chamfering portion 134a, which guide chamfering portion ( The upper portion of the base rotary detent receiving portion guide 131a is removed through 134a so that at least a portion of the upper surface of the rotary detent ball 433a is exposed, thereby making it easier and more appropriate to the push detent 630a. It is also possible to shape the contactable state.
  • the rotary encoder 420 when a vertical external force is applied to the switch shaft portion, the rotary encoder 420 is vertically operated, and at the same time, the push detent which makes a push detent operation for the vertical movement of the switch shaft portion.
  • the portion shares the configuration with the rotary detent portion, so that the rotary detent ball 433a is vertically moved from the contact state with the rotary detent 431 through a push operation, so that the rotary detent ball 433a is rotated by the rotary detent 431.
  • the contact state with the contact is released and the contact state with the push detent 630a is formed, and in this process, the contact state is changed beyond the detent boundary 631a, so that a predetermined sense of detent may be provided to the operator.

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Abstract

본 발명은, 하우징부와, 기판과, 스위치 샤프트부와, 로터리 스위치부와, 디렉셔널 스위치부와, 푸시 스위치부를 구비하고, 상기 디렉셔널 스위치부는: 상기 스위치 샤프트부의 틸팅 디렉셔널 동작에 의하여 상기 하우징부 내에서 위치 가변 가능한 디렉셔널 슬라이드부와, 상기 기판에 배치되고 상기 디렉셔널 슬라이드부의 위치 가변에 의하여 가동되어 변화된 신호를 생성하는 디렉셔널 스위치와, 상기 디렉셔널 슬라이드부 및 상기 스위치 샤프트부를 평면 상에서 원위치 복귀시키는 디렉셔널 리턴부를 구비하되, 상기 디렉셔널 리턴부는 리턴 플런저와, 리턴 탄성부와, 리턴 그루브를 구비하되, 상기 리턴 플런저는 상기 하우징부에 대하여 상기 스위치 샤프트부의 축 길이 방향으로 가동 가능하고, 상기 리턴 그루브는 상기 디렉셔널 슬라이부에 형성되는 것을 특징으로 하는 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트를 제공한다.

Description

차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트
본 발명은 차량에 장착되는 스위치로서, 복합적인 동작 구현을 이루되 간단하고 컴팩트한 구조를 이루는 차량용 스위치에 관한 것이다.
통상적으로, 차량용 스티어링 휠 어셈블리는 스티어링 휠과, 스티어링 컬럼과, 스티어링 롤 커넥터(Sterring Roll Connector) 어셈블리와 그리고 다기능 스위치 어셈블리 등을 구비한다. 스티어링 휠은 운전자가 조향 방향을 설정하기 위한 것으로, 운전자에 의한 스티어링 휠의 회전은 스티어링 컬럼을 통하여 차륜에 전달되어 차량의 조향각을 설정하게 된다. 또한, 자동차 등의 차량에는 이동 수단으로서의 기능을 넘어서 사용자로 하여금 보다 안정적이면서도 편안한 주행 상태를 제공할 수 있도록 하는 각종 편의 수단으로서 기능이 요구되고 있다.
예를 들어, 근래 생산되는 차량의 스티어링 휠에는 윈도우를 개폐시키는 윈도우 스위치, 조향 라이트를 온/오프시키는 조향 라이트 스위치 및 오디오를 구동시키는 오디오 스위치, 와이퍼를 구동시키는 와이퍼 스위치 등이 배치되고, 다기능 스위치 어셈블리는 라이트 및 포그램프, 와이퍼, 각종 오디오 장치 및 차량 윈도우 스위치 등을 구비하는 것으로 운전자로 하여금 각종 장치의 조작성을 증대시킴으로써, 각종 장치의 조작 중에도 전방 주의력을 상실하지 않도록 하는데, 이는 스티어링 휠의 상부에 버튼 스위치로 구현되거나 스티어링 휠 측면의 차량용 레버 스위치로서 구현되거나 다양한 기능이 콘솔 스위치로 집중된다.
근래 자동차의 스위치에 있어서 다양한 기능의 스위치가 복합적으로 집약되는 경향을 나타내는데, 기능의 증대만큼 구조가 복잡해지고 복잡한 구조로 인한 오작동 가능성도 증대된다.
본 발명은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 발명한 것으로서, 본 발명의 목적은 컴팩트하고 간단한 구조를 통하여 복합적인 동작 구현을 가능하게 함으로써 내구성을 증진시키고 보다 정확한 동작 구현을 가능하게 하는 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트를 제공하는 것이다.
본 발명은, 하우징부와, 상기 하우징의 내부에 배치되는 기판과, 일단이 상기 하우징에 수용되고 타단이 상기 하우징에 노출되어 가동 가능하게 배치되는 스위치 샤프트부와, 상기 스위치 샤프트부의 축회동을 감지 출력하는 로터리 스위치부와, 상기 스위치 샤프트부의 틸팅 디텍셔널 동작을 감지 출력하는 디렉셔널 스위치부와, 상기 스위치 샤프트부의 압입 푸시 동작을 감지 출력하는 푸시 스위치부를 구비하고, 상기 디렉셔널 스위치부는: 상기 스위치 샤프트부의 틸팅 디렉셔널 동작에 의하여 상기 하우징부 내에서 위치 가변 가능한 디렉셔널 슬라이드부와, 상기 기판에 배치되고 상기 디렉셔널 슬라이드부의 위치 가변에 의하여 가동되어 변화된 신호를 생성하는 디렉셔널 스위치와, 상기 디렉셔널 슬라이드부 및 상기 스위치 샤프트부를 평면 상에서 원위치 복귀시키는 디렉셔널 리턴부를 구비하되, 상기 디렉셔널 리턴부는: 상기 하우징부에 가동 가능하게 배치되는 리턴 플런저와, 상기 하우징부에 수용되어 상기 리턴 플런저를 탄성지지하는 리턴 탄성부와, 상기 리턴 플런저와 상시 접촉 상태를 형성하고 상기 리턴 플런저를 원위치 복귀시키는 위치를 포함하는 리턴 그루브를 구비하되, 상기 리턴 플런저는 상기 하우징부에 대하여 상기 스위치 샤프트부의 축 길이 방향으로 가동 가능하고, 상기 리턴 그루브는 상기 디렉셔널 슬라이부에 형성되는 것을 특징으로 하는 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트를 제공한다.
상기 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트에 있어서, 상기 하우징부는, 상기 기판을 지지하는 하우징 베이스와, 상기 하우징 베이스와 맞물리어 내부 공간을 형성하고 상기 리턴 플런저가 가동 가능하게 배치되는 리턴 장착부가 형성되는 하우징 커버를 구비할 수도 있다.
상기 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트에 있어서, 상기 디렉셔널 슬라이드부는: 상기 하우징 베이스와 상기 하우징 커버 사이에 배치되고 상기 스위치 샤프트부가 관통 배치되는 디렉셔널 미디엄 슬라이드와, 상기 디렉셔널 미디엄 슬라이드 및 상기 하우징 베이스 사이에 배치되고 상기 스위치 샤프트부의 외주에 관통 장착되는 디렉셔널 바텀 슬라이드와, 상기 하우징 커버의 일면으로 상기 디렉셔널 미디엄 슬라이드를 향한 저면에 형성되고 상기 디렉셔널 미디엄 슬라이드와 상대 가동 가능하게 맞물림되는 디렉셔널 탑 슬라이드를 구비할 수도 있다.
상기 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트에 있어서, 상기 디렉셔널 미디엄 슬라이드의 일면에는 상기 디렉셔널 탑 슬라이드와 맞물림 가능하도록 형성되는 미디엄 어퍼 가이드가 형성되고, 상기 디렉셔널 미디엄 슬라이드의 타면에는 미디엄 로워 가이드가 형성되되, 상기 미디엄 로워 가이드는 상기 디렉셔널 바텀 슬라이드에 형성되는 바텀 가이드와 상대 가동 가능하게 맞물림되도록 형성될 수도 있다.
상기 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트에 있어서, 상기 디렉셔널 바텀 슬라이드는: 상기 일면 상에 상기 바텀 가이드가 형성되고, 상기 스위치 샤프트부가 관통되고 내측면이 상기 스위치 샤프트부와 접촉하는 바텀 관통구가 구비되는 바텀 슬라이드 바디와, 상기 미디엄 어퍼 가이드와 상기 미디엄 연장 형성되고 상기 리턴 그루브가 형성되는 바텀 슬라이드 사이드와, 상기 바텀 슬라이드 바디의 하부에 형성되어 상기 디렉셔널 스위치를 가동시킬 수 있는 바텀 슬라이드 가동부를 구비할 수도 있다.
상기 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트에 있어서, 상기 미디엄 어퍼 가이드와 상기 미디엄 로워 가이드는 동일 평면 상에서 투영되는 경우 90도 교차 배치될 수도 있다.
상기 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트에 있어서, 상기 리턴 그루브는: 상기 스위치 샤프트부에 외력이 인가되지 않는 정상 상태에서 상기 리턴 플런저와 접촉 상태를 형성하는 그루브 스테이블 포지션과, 상기 그루브 스테이블 포지션의 외측에 배치되고 상기 스위치 샤프트부에 외력이 인가되는 외력 인가 상태에서 상기 리턴 플런저와 접촉 상태를 형성하는 그루브 무빙 포지션을 포함할 수도 있다.
상기 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트에 있어서, 상기 바텀 슬라이드 가동부는 상기 슬라이드 바디의 하부로부터 연장 돌출 형성되는 돌기이고, 상기 디렉셔널 스위치는 접촉 스위치일 수도 있다.
상기 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트에 있어서, 상기 스위치 샤프트부는: 상기 하우징에 수용되는 일단에 배치되고 힌지 동작을 가능하게 하고 외주에 샤프트 힌지 가이드가 배치되는 스위치 샤프트 힌지와, 상기 스위치 샤프트 힌지와 연결되고 일단이 상기 하우징에 노출되고 사전 설정된 길이를 갖는 스위치 샤프트 바디를 구비하고, 상기 로터리 스위치부는: 상기 기판과 상기 하우징부 사이에 배치되고, 상기 스위치 샤프트 힌지의 적어도 일부를 수용 가능하고 상기 샤프트 힌지 가이드와 맞물림 가능한 로터리 엔코더 수용 가이드를 구비하고 외주에 복수 개의 로터리 엔코더 슬릿을 구비하는 로터리 엔코더와, 상기 기판에 상기 로터리 엔코더와 사전 설정된 간격으로 이격되어 배치되고, 상기 로터리 엔코더가 상기 스위치 샤프트부와 함께 축회동하는 경우 상기 로터리 엔코더 슬릿의 이동수를 감지하는 로터리 스위치 센서를 포함할 수도 있다.
상기 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트에 있어서, 상기 로터리 스위치부는 상기 로터리 엔코더의 회동 동작을 디텐팅시키는 로터리 디텐트부를 더 구비할 수도 있다.
상기 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트에 있어서, 상기 로터리 디텐트부는: 상기 로터리 엔코더의 저면에 배치되는 로터리 디텐트와, 상기 하우징부에 배치되는 베이스 로터리 디텐트 수용부에 수용되는 로터리 디텐트 탄성부와, 상기 로터리 디텐트 탄성부에 의하여 탄성 지지되어 상기 로터리 디텐트와 상시 접촉 상태를 형성하는 로터리 디텐트 볼을 구비할 수도 있다.
상기 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트에 있어서, 상기 로터리 디텐트부는: 상기 로터리 엔코더의 하부 측면에 배치되는 로터리 디텐트와, 상기 로터리 디텐트의 대응되는 위치로 상기 하우징부에 위치 고정되어 장착되는 판 스프링 타입의 로터리 디텐트 탄성부와, 상기 로터리 디텐트 탄성부와 일체를 이루어 절곡 돌출 형성되어 상기 로터리 디텐트와 상시 접촉 상태를 형성하는 로터리 디텐트 탄성 돌기를 구비할 수도 있다.
상기 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트에 있어서, 상기 로터리 디텐트부는: 상기 로터리 엔코더의 하부 측면에 배치되는 로터리 디텐트와, 상기 하우징부에 상기 스위치 샤프트부의 중심을 향하는 반경 방향으로 배치되는 베이스 로터리 디텐트 수용부에 수용되는 로터리 디텐트 탄성부와, 상기 로터리 디텐트 탄성부에 의하여 탄성 지지되어 상기 로터리 디텐트와 상시 접촉 상태를 형성하는 로터리 디텐트 볼을 구비할 수도 있다.
상기 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트에 있어서, 상기 푸시 스위치부는: 상기 로터리 엔코더의 하부 측면으로 상기 로터리 디텐트의 상단에는, 상기 스위치 샤프트부의 길이 방향 및 상기 스위치 샤프트부의 중심으로부터의 반경 방향 상 상기 로터리 디텐트와 층을 이루어 형성되는 푸시 디텐트와, 적어도 일부가 상기 로터리 엔코더에 배치되고 상기 스위치 샤프트부의 상기 스위치 샤프트 힌지가 상기 로터리 엔코더를 가압하여 하방 이동시키는 경우 상기 로터리 엔코더와 함께 수직 가동되는 푸시 가동부와, 상기 기판에 배치되고 상기 푸시 가동부가 수직 방향으로 위치 변동되는 경우 변화된 신호를 생성하는 푸시 스위치를 구비할 수도 있다.
상기 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트에 있어서, 상기 베이스 로터리 디텐트 수용부의 상기 하우징부의 내측을 향한 단부 상단은 챔퍼링되어 상기 로터리 엔코더의 수직 가동시 상기 로터리 엔코어와의 원치 않는 간섭을 배제하는 가이드 챔퍼링부를 더 구비할 수도 있다.
상기 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트에 있어서, 상기 푸시 스위치부는: 적어도 일부가 상기 로터리 엔코더의 하부에 배치되고 상기 스위치 샤프트부의 상기 스위치 샤프트 힌지와 접촉하여 상기 스위치 샤프트부가 수직 가동되는 경우 함께 수직 가동되는 푸시 홀더와, 상기 기판에 배치되고 상기 푸시 홀더가 수직 방향으로 위치 변동되는 경우 변화된 신호를 생성하는 푸시 스위치와, 상기 푸시 홀더의 하부에 배치되고 상기 푸시 홀더를 탄성 지지하는 푸시 리턴부를 포함할 수도 있다.
상기 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트에 있어서, 상기 푸시 홀더는: 상기 스위치 샤프트 힌지를 수용 접촉하는 푸시 홀더 바디와, 상기 푸시 홀더 바디의 측면으로부터 연장 형성되는 푸시 홀더 사이드와, 상기 푸시 홀더 사이드로부터 상기 스위치 샤프트부의 수직 가동 방향과 평행하게 연장 형성되어 상기 스위치 샤프트부가 수직 가동되는 경우 상기 푸시 스위치를 가동시키는 푸시 홀더 가동부를 포함할 수도 있다.
상기 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트에 있어서, 상기 푸시 리턴부는: 상기 푸시 홀더 바디와 접촉하는 푸시 리턴 바디와, 상기 푸시 리턴 바디의 측면으로부터 연장 형성되는 푸시 리턴 사이드와, 상기 푸시 리턴 사이드의 일면 상에 배치되고 상기 푸시 홀더 사이드를 탄성 지지하는 푸시 리턴 러버캡을 포함할 수도 있다.
상기 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트에 있어서, 상기 푸시 홀더 바디에는 푸시 홀더 바디 관통구가 형성되고, 상기 푸시 리턴 바디에는 푸시 리턴 바디 관통구가 형성되고, 상기 스위치 샤프트 힌지의 저면에는 샤프트 힌지 스톱퍼가 구비되고, 상기 하우징부의 상기 샤프트 힌지 스톱퍼의 대응되는 위치에는 베이스 푸시 톨러런스가 구비되되, 상기 스위치 샤프트부에 푸시 동작을 이루는 외력만이 인가되는 경우 상기 샤프트 힌지 스톱퍼는 상기 베이스 푸시 톨러런스에 수용 가능하고, 상기 스위치 샤프트부에 틸팅 동작을 이루는 외력이 인가되는 경우 상기 샤프트 힌지 스톱퍼는 상기 베이스 푸시 톨러런스의 외측에 접촉하여 상기 샤프트 힌지 스톱퍼가 상기 베이스 푸시 톨러런스로 수용되는 것이 방지될 수도 있다.
본 발명에 의하면, 자동차의 실내 스티어링 휠 또는 콘솔 스위치 장치 등에 장착되어 운전자의 차량의 네비게이션 장치, 오디오 멀티미디어 장치 내지 공조 장치 등의 차량의 실내 사용되는 전기적 동작을 선택 내지 조정할 수 있도록 복합적인 동작 구현을 가능하게 하는 스위치 유니트를 제공할 수 있다.
또한, 본 발명의 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트는 구성요소를 최소화하고 스위치 센서 등을 단일 기판 측으로 집중시켜 전기적 배선의 문제를 최소화하고 이로 인한 설계 자유도를 증진시킴과 아울러 조립성을 향상시켜 생산성 증진으로 인한 원가 절감을 이룰 수 있다.
또한, 본 발명의 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트는, 단일 기판의 사용 등의 컴팩트한 구성 또는 다양한 동작의 배치 영역의 구획 등을 통하여 장착 공간을 최소화시킬 수 있고 구성요소 간의 간섭으로 인한 오작동 가능성을 방지 내지 최소화시킬 수 있다.
또한, 본 발명의 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트는, 디렉셔널 슬라이드부의 하부에 스위치 샤프트 힌지가 배치되는 구조, 즉, 스위치 샤프트 힌지가 하우징의 하부에 배치되고, 디렉셔널 슬라이드부 및 디렉셔널 스위치를 로터리 스위치부 및 푸시 스위치부보다 높은 위치에 배치되는 구조를 통하여, 디렉셔널 스위치부의 작동을 위한 스위치 샤프트 바디의 스위치 샤프트 힌지를 중심으로 하는 회전각을 최소화시켜 스위치 샤프트 바디의 단부에 배치되는 노브 등이 하우징 등과의 접촉으로 인한 간섭 발생을 방지하여 노브와 하우징과의 이격 거리를 최소화시킴으로써 하우징 커버 관통구 등을 통한 이물 유입을 방지 내지 최소화시킬 수 있고, 노브 등과의 간섭 가능성을 방지 내지 저하시켜 구성요소의 컴팩트한 설계를 가능하게 할 수 있다.
또한, 본 발명의 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트는, 로터리 디텐트부를 통한 푸시 동작 구현을 가능하게 하여 부품수의 감소 및 제조 원가 절감과 더불어 컴팩트한 구성을 가능하게 할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트의 개략적인 사시도이다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트의 개략적인 로터리 동작 작동 상태를 도시하는 사시도이다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트의 개략적인 디렉셔널 틸팅 동작 상태를 도시하는 사시도이다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트의 개략적인 푸시 동작 상태를 도시하는 사시도이다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트의 개략적인 분해 사시도이다.
도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트의 개략적인 부분 절단 사시도이다.
도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트의 스위치 샤프트부의 개략적인 사시도이다.
도 8은 본 발명의 일실시예에 따른 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트의 로터리 엔코더의 개략적인 사시도이다.
도 9는 본 발명의 일실시예에 따른 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트의 개략적인 부분 절단 사시도이다.
도 10은 본 발명의 일실시예에 따른 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트의 디렉셔널 틸팅시 디렉셔널 리턴부의 작동 상태를 나타내는 개략적인 부분 절단 측면도이다.
도 11은 본 발명의 일실시예에 따른 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트의 디렉셔널 틸팅 동작시 작동 상태를 도시하는 개략적인 부분 사시도이다.
도 12는 본 발명의 일실시예에 따른 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트의 디렉셔널 스위치의 장착 상태를 나타내는 개략적인 사시도이다.
도 13은 본 발명의 일실시예에 따른 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트의 디렉셔널 틸팅 동작 상태를 나타내는 개략적인 부분 측면도이다.
도 14는 본 발명의 일실시예에 따른 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트의 개략적인 부분 절단 사시도이다.
도 15는 본 발명의 일실시예에 따른 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트의 푸시 스위치부의 개략적인 부분 사시도이다.
도 16은 본 발명의 일실시예에 따른 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트의 디렉셔널 바텀 슬라이드의 저면도이다.
도 17은 본 발명의 일실시예에 따른 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트의 디렉셔널 틸팅 동작 과정을 나타내는 상태도이다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면들을 참조하여 상세히 설명한다. 우선 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
본 발명의 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트(10)는 하우징부(100)와 기판(200)과 스위치 샤프트부(300)와 로터리 스위치부(400)와 디렉셔널 스위치부(500)와 푸시 스위치부(600)를 포함한다. 본 발명의 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트(10)는 차량에 사용되는 스위치 유니트로서 다양한 조작 상태 구현을 가능하도록 하여 차량의 다양한 기능, 예를 들어 차량에 구비되는 오디오, 네비게이션, 공조 장치 등의 다양한 차량용 전장 장치 들의 작동 상태를 조정 제어하는데 사용될 수 있다.
하우징부(100)는 하우징 커버(110)와 하우징 베이스(130)를 구비하는데, 하우징 커버(110)와 하우징 베이스(130)는 서로 체결되어 내부 공간을 형성한다. 하우징 베이스(130)는 기판(200)을 지지하는 구조를 형성하고, 하우징 커버(110)는 하우징 베이스(130)와 맞물리어 체결되어 내부 공간을 형성한다. 하우징 커버(110)의 일면에는 하우징 커버 관통구(111)가 형성되고, 하우징 커버 관통구(111)에는 하기되는 스위치 샤프트부(300)의 일단이 외부로 노출되어 운전자 등의 사용자의 조작력 제공을 가능하게 한다.
본 실시예의 하우징부(100)는 하우징 홀더(120)를 더 구비하는데, 하우징 홀더(120)는 하우징 커버(110)와 하우징 베이스(130) 사이에 배치되고, 하우징 홀더(120)는 하우징 베이스(130)와 함께 기판(200)을 지지할 수 있고, 하우징 홀더(120)는 하우징 커버(110)와 하우징 베이스(130)가 이루는 공간을 분리하여 하기되는 로터리 스위치부(400)와 디렉셔널 스위치부(500)의 작동시 간섭 발생을 방지하는 공간 분할 기능을 수행할 수 있다.
기판(200)은 하우징부(100)의 내부에 배치되는데, 기판(200)에는 다양한 전기 소자가 배치될 수 있고 이들 전기 소자는 기판(200)에 형성되는 배선을 통하여 연결될 수도 있고 다른 요소, 예를 들어 플렉서블기판 내지 케이블과 같은 요소들을 통하여 전기적 소통을 이루는 구조를 취할 수도 있다. 기판(200)은 본 실시예에서 양면 기판으로 구현되어 양면에 각종 소자들이 배치될 수 있다.
기판(200)의 중앙에는 기판 관통구(202)가 형성되어 스위치 샤프트부(300)의 관통 배치를 가능하게 한다. 기판(200)의 일단에는 기판 커넥터(201)가 형성되는데, 기판 커넥터(201)에는 커넥터(203)가 연결되고 커넥터(203)를 통하여 외부 전기 장치, 예를 들어 제어부(미도시)와 같은 외부 전기 장치와의 연결이 이루어질 수 있다.
스위치 샤프트부(300)는 일단이 하우징부(100)에 수용되고 타단이 외부로 노출되는 구조를 취하는데, 스위치 샤프트부(300)는 스위치 샤프트 바디(310)와 스위치 샤프트 힌지(320)를 포함한다. 스위치 샤프트 바디(310)는 사전 설정된 소정의 길이를 갖는 로드 타입으로 구현되고 스위치 샤프트 힌지(320)는 스위치 샤프트 바디(310)의 단부에 배치되어 하우징부(100)의 내부에 수용 배치된다. 본 실시예에서 도시되지는 않았으나 스위치 샤프트 바디(310)의 외부로 노출된 단부에는 스위치 노브(미도시)가 장착되어 운전자 등의 그립을 원활하게 하여 소정의 조작감을 제공할 수 있다.
스위치 샤프트 바디(310)의 하단에 연결되는 스위치 샤프트 힌지(320)는 본 실시예에서 구형 형상을 취하는데 구체적 설계 사양에 따라 변형된 형상을 구비할 수 있다. 스위치 샤프트 힌지(320)는 스위치 샤프트부(300)의 회동 중심을 이루는데, 스위치 샤프트 힌지(320)는 하우징 홀더(120)와 하기되는 로터리 스위치부(400)의 로터리 엔코더(410)에 형성되는 로터리 엔코더 수용부(411, 도 5 참조)에 의하여 형성되는 공간에 배치되고, 하우징 홀더(120)에 형성되는 하우징 홀더 관통구(121)를 통하여 스위치 샤프트 바디(310)가 관통 배치되는 구조를 형성한다.
따라서, 사용자에 의하여 스위치 샤프트 바디(310)는 축방향 회전 운동, 수평 가압력을 통한 스위치 샤프트 바디(310)의 스위치 샤프트 힌지(320)를 중심으로 하는 틸팅 운동, 및 스위치 샤프트 바디(310)를 하방향으로 압입하는 압입 푸시 운동 등의 복합적인 운동을 이룰 수 있다.
본 실시예에 따른 스위치 샤프트 바디(310)의 디렉셔널 틸팅 운동의 회동 중심점으로의 기능을 수행하는 스위치 샤프트 힌지(320)의 위치는 하우징부와 기판의 사이, 보다 구체적으로 기판(200)과 하우징 베이스(130)의 사이, 더욱 구체적으로, 기판(200)의 하부에 배치되는 하우징 홀더(120)와 하우징 베이스(130)의 사이에 배치되고, 디렉셔널 스위치부(500)는 기판(200)과 하우징 커버(110) 사이에 배치되는 구조를 취하여 스위치 샤프트 바디(310)의 회동 중심인 스위치 샤프트 힌지(320)로부터 이격되어 상부에 배치되는 디렉셔널 스위치부(500)의 디렉셔널 스위치(560)의 가동을 위하여 요구되는 스위치 샤프트 바디(310)의 디렉셔널 틸팅 운동을 최소화시켜 하우징 커버 등과의 이격 거리를 최소화시켜 하우징 커버 등을 통한 내부로의 이물 유입을 방지할 수 있다.
즉, 도 17에는 디렉셔널 틸팅 동작을 구현하는 스위치 샤프트 바디 및 스위치 샤프트 힌지(320)의 동작 상태도가 도시되는데, 스위치 샤프트 바디의 단부에는 노브(109)가 배치된다. 정상 상태에서 스위치 샤프트 바디는 선 O-A 상에 배치되고, 본 발명의 스위치 샤프트 바디의 디렉셔널 틸팅 동작으로 디렉셔널 스위치(560)를 가동시키기 위한 위치를 선 I-I 상의 P라 할 때 스위치 샤프트 바디(310)가 위치 P에 도달할 때의 스위치 샤프트 바디(310)의 길이는 선 O-B 상에 배치되며 이때 노브(109)의 단부는 도면 부호 Q로 지시된 위치를 점유한다.
반면, 본 발명의 구조와 달리 스위치 샤프트 힌지가 가상의 중심점(Ovrt)를 점유하는 경우 디렉셔널 스위치를 가동시키기 위하여 요구되는 위치 P까지 스위치 샤프트가 이동할 때의 스위치 샤프트는 선 Ovrt-C 상에 배치되고, 이 때 노브(109)의 단부는 Qvrt의 위치를 점하게 된다. 선 II-II를 소정의 기준선이라 할 때 선 II-II로부터 각각의 경우에 대한 노브(109)의 단부(Q,Qvrt)의 거리는 L1, L2로 표시되고, L1>L2(L1-L2=L3>0)의 관계를 이루게 된다.
즉, 스위치 샤프트 힌지의 하부 배치 구조를 통하여 디렉셔널 스위치(560)를 가동시키기 위하여 요구되는 디렉셔널 틸팅 각도를 최소화시킴으로써 노브(109)의 하우징부를 향한 이동 거리를 최소화시키고 이로부터 노브(109)와 하우징부의 하우징 커버와의 이격 거리를 최소화시킴으로써 하우징 커버 측을 통한 이물 유입 가능성을 저감시키고, 컴팩트한 구성을 가능하게 할 수 있다.
로터리 스위치부(400)는 스위치 샤프트부(300)의 축회동을 감지하고 이를 신호로 제어부(미도시)와 같은 외부 장치로 출력 전달한다. 로터리 스위치부(400)는 로터리 엔코더(410)와 로터리 스위치 센서(420)를 포함하는데, 로터리 엔코더(410)는 기판(20))과 하우징부(100)의 하우징 베이스(130) 사이에 배치되고 스위치 샤프트부(300)의 스위치 샤프트 힌지(320)의 적어도 일부를 수용 가능한 구조를 취한다. 즉, 로터리 엔코더(410)는 로터리 엔코더 수용부(411)가 포함되는데, 로터리 엔코더 수용부(411)는 로터리 엔코더(410)의 중앙에 형성되는 공간으로 로터리 엔코더(410)의 상부에 배치되는 하우징 홀더(120)와 함께 장착 공간을 형성하여 스위치 샤프트 힌지(320)의 안착을 가능하게 한다.
로터리 엔코더(410)의 내측으로 로터리 엔코더 수용부(411)를 구획하는 내측부에 로터리 엔코더 수용 가이드(413)가 형성되고, 스위치 샤프트부(300)의 스위치 샤프트 힌지(320)의 외주에 샤프트 힌지 가이드(321)가 형성되는데, 샤프트 힌지 가이드(321)는 로터리 엔코더 수용 가이드(413)에 수용 배치된다.
로터리 엔코더 수용 가이드(413)와 샤프트 힌지 가이드(321)는 상대적인 축방향 회동을 방지하도록 맞물리는 구조를 취하는데, 본 실시예에서 로터리 엔도커 수용 가이드(413)와 샤프트 힌지 가이드(321)의 축방향, 측 스위치 샤프트 바디(310)의 축길이 방향을 따른 소정의 상대 가동은 허용되는 구조를 취한다. 즉, 로터리 엔코더 수용 가이드(413)는 스위치 샤프트 바디(310)에 외력이 인가되지 않은 상태에서의 축길이 방향으로 장방형 구조를 취하여 로터리 엔코더 수용 가이드(413)의 로터리 엔코더(410)의 원주 방향에 대한 길이보다 로터리 엔코더(410)의 회전축의 축길이 방향에 대한 길이가 큰 값을 갖는 구조를 취하는데, 로터리 엔코더 수용 가이드(413)의 로터리 엔코더(410)의 원주 방향에 대한 길이를 횡방향 길이 A, 로터리 엔코더(410)의 회전축의 축길이 방향에 대한 길이를 종방향 길이 B라 할 때, 종횡비(AR=B/A)는 1보다 큰 값을 갖도록 구성된다.
로터리 엔코더(410)의 외주에는 복수 개의 로터리 엔코더 슬릿(415)가 형성되는데, 로터리 엔코더 슬릿(415)의 대응되는 위치에는 로터리 스위치 센서(420)가 배치된다. 즉, 로터리 스위치 센서(420)는 본 실시예에서 광센서로 형성되고, 로터리 스위치 센서(420)는 기판(200)의 하면에 배치된다. 로터리 스위치 센서(420)의 대응되는 위치에 로터리 엔코더(410)의 단부, 즉 로터리 엔코더 슬릿(415)이 가동 가능하게 배치되어, 스위치 샤프트부(300)와 함께 축방향 회동을 이루는 로터리 엔코더(410)의 회전 상태를 로터리 엔코더 슬릿(415)의 이동 회수를 통하여 로터리 스위치 센서(420)가 감지하고 이를 기판(200)을 거쳐 외부 장치로 전달할 수 있다.
로터리 스위치부(400)의 원치 않는 회동 상태를 방지하고 보다 정확한 회전 신호를 생성함으로써 스위치 샤프트부의 회전 동작을 통한 차량의 장치들의 작동 상태 설정에 있어 오작동을 방지하기 위하여, 스위치 샤프트부(300) 및 로터리 엔코더(410)의 회전 동작을 디텐팅시키는 구성요소를 더 구비할 수 있다. 즉, 본 발명의 로터리 스위치부(400)는 로터리 디텐트부(430)를 포함하는데, 로터리 디텐트부(430)는 로터리 디텐트(431)와 로터리 디텐트 볼(433)과 로터리 디텐트 탄성부(435)를 포함하고, 하우징부(100)의 하우징 베이스(130)에는 베이스 로터리 디텐트 수용부(131)가 구비된다. 베이스 로터리 디텐트 수용부(131)에는 로터리 디텐트 탄성부(435)가 수용 배치된다.
로터리 디텐트(431)는 로터리 엔코더(410)의 저면에 형성되는데, 별도의 구성으로 형성된 후 로터리 엔코더(410)의 저면에 장착될 수도 있으나, 본 실시예에서의 로터리 디텐트(431)는 로터리 엔코더(410)의 저면에 일체로 형성되는 구조를 취한다. 로터리 디텐트(431)는 하나 이상의, 본 실시예에서는 복수 개의 돌기 및 요홈 형상으로 구현되고 소정의 사전 설정된 간격으로 배치되는 구조를 취할 수 있다. 본 실시예에서 도시되는 않았으나 경우에 따라 로터리 엔코더의 과도한 회동을 방지하기 위한 로터리 스톱퍼(미도시)가 더 구비되어 회전 제한 영역을 형성하는 구조를 취할 수도 있고, 회동 제한없이 무한회전을 이루되, 전원 오프시 로터리 스위치 센서의 회동 기준을 초기화시키는 구조를 취할 수도 있는 등 다양한 구성이 가능하다.
로터리 디텐트(431)의 대응되는 위치에 베이스 로터리 디텐트 수용부(131)가 형성되고, 베이스 로터리 디텐트 수용부(131)에는 코일 스프링 구조의 로터리 디텐트 탄성부(435)가 배치된다. 로터리 디텐트 탄성부(435)는 볼 형상의 로터리 디텐트 볼(433)을 탄성 지지하는데, 로터리 디텐트 볼(433)은 로터리 디텐트(431)와 상시 접촉 상태를 형성한다. 본 실시예에서 로터리 디텐트 탄성부는 코일 스프링으로 구현되었으나, 로터리 디텐트 탄성부는 스파이럴 타입의 판 스프링으로 구현되고 펀칭 돌출된 부분이 로터리 디텐트와 접촉하여 디텐팅 동작을 이루는 등 로터리 디텐팅 동작을 구현하는 범위에서 다양한 구성이 가능하다.
한편, 본 발명의 디렉셔널 스위치부(500)는 스위치 샤프트부(300)의 디렉셔널 동작, 즉, 스위치 샤프트부(300)의 스위치 샤프트 바디(310)를 스위치 샤프트 힌지(320)를 중심으로 측면 이동시키는 힘을 인가하는 경우 스위치 샤프트부(300)의 틸팅 동작으로 인하여 발생하는 기판(200)의 평행한 평면 상에서 볼 때 평면 상에서의 일방향으로의 운동 동작을 감지하여 이를 출력한다.
디렉셔널 스위치부(500)는 디렉셔널 슬라이드부(510)와 디렉셔널 스위치(560)와 디렉셔널 리턴부(550)를 포함한다. 디렉셔널 슬라이드부(510)는 스위치 샤프트부(300)의 틸팅 디렉셔널 동작에 의하여 하우징부(100) 내에서 위치 가변 가능한데, 디렉셔널 슬라이드부(510)는 기판(200)과 평행한 평면 상에서 가동 운동을 이루어, 스위치 샤프트부의 틸팅 운동이 기판에 평행한 평면 상에서 평면 운동으로 전환되는 디렉셔널 스위치부(500)의 디렉셔널 틸팅 운동이 이루어질 수 있다.
디렉셔널 스위치(560)는 기판(200)에 배치되고 디렉셔널 슬라이드부(510)의 위치 가변에 의하여 가동되어 변화된 신호를 생성하는데, 본 실시예에서 디렉셔널 스위치(560)는 접촉 스위치로 구현되나 설계 사양에 따라 다양한 변형이 가능하다.
디렉셔널 스위치(560)는 기판(200)의 일면으로 기판(200)의 하우징 커버(110)를 향한 상면에 배치되는데, 하우징 홀더(120)를 통하여 구획 분할되는 상부 영역에 배치되어 가동될 수 있는 구조를 형성한다.
한편, 본 발명에 따른 디렉셔널 슬라이드부(510)는 디렉셔널 탑 슬라이드(520)와 디렉셔널 미디엄 슬라이드(530)와 디렉셔널 바텀 슬라이드(540)를 포함하는데, 디렉셔널 미디엄 슬라이드(530)는 하우징 베이스(130)와 하우징 커버(110) 사이, 보다 구체적으로는 하우징 커버(110)와 하우징 홀더(120) 사이에 배치되는데, 디렉셔널 미디엄 슬라이드(530)의 중앙에는 미디엄 관통구(533)가 구비되어 스위치 샤프트부(300)의 스위치 샤프트 바디(310)의 관통을 허용한다.
또한, 디렉셔널 미디엄 슬라이드(530)의 측면에는 미디엄 사이드(535)가 형성되는데, 미디엄 사이드(535)는 디렉셔널 미디엄 슬라이드(530)의 측면에 제거된 홈을 형성하여 하기되는 디렉셔널 리턴부의 구성요소와의 간섭을 배제할 수 있다.
디렉셔널 미디엄 슬라이드(530)는 소정의 플레이트 구조를 형성하고, 디렉션러 미디엄 슬라이드(530)는 미디엄 어퍼 가이드(531)와 미디엄 로워 가이드(537)를 구비하는데, 미디엄 어퍼 가이드(531)는 디렉셔널 미디엄 슬라이드(530)의 일면, 즉 하우징 커버(110)를 향한 일면에 형성되고, 미디엄 로워 가이드(537)는 디렉셔널 미디엄 슬라이드(530)의 아랫면, 즉 하우징 홀더(120)를 향한 일면에 형성된다. 디렉셔널 탑 슬라이드(520, 도 13 점선 참조)는 하우징 커버(110)의 일면으로 디렉셔널 미디엄 슬라이드(530)를 향한 저면에 형성되고 디렉셔널 미디엄 슬라이드(530)와 상대 가동 가능하게 맞물림되는데, 디렉셔널 탑 슬라이드(520)는 디렉셔널 미디엄 슬라이드(530)의 미디엄 어퍼 가이드(531)와 맞물리어 상대 운동 가능한 구조를 형성하여 하우징부(100)의 내부에서 디렉셔널 미디엄 슬라이드(530)가 미디엄 어퍼 가이드(531) 및 디렉셔널 탑 슬라이드(520)의 길이 방향으로 수평면 상에서의 가동을 이루는 것을 가능하게 한다.
본 실시예에서 디렉셔널 탑 슬라이드(520)는 요홈 형상으로 그리고 미디엄 어퍼 가이드(531)가 돌기 형상으로 구성되는데, 양자는 서로 반대되는 구성을 취할 수도 있는 등 다양한 변형이 가능하다.
또한, 디렉셔널 미디엄 슬라이드(530)의 타면, 즉 저면에는 미디엄 로워 가이드(537)가 형성되는데, 미디엄 로워 가이드(537)는 하기되는 디렉셔널 바텀 슬라이드(540)의 일면 상에 형성되는 바텀 가이드(541)와 상대 가동 가능하게 맞물림되는 구조를 형성한다. 본 실시예에서 미디엄 로워 가이드(537)는 돌기 구조로 그리고 바텀 가이드(541)는 요홈 구조로 형성되는데, 반대되는 구조를 형성할 수도 있다.
디렉셔널 바텀 슬라이드(540)는 바텀 슬라이드 바디(544)와 바텀 슬라이드 사이드(547)와 바텀 슬라이드 가동부(545)를 포함하는데, 바텀 슬라이드 바디(544)는 일면 상에 상기 기술된 바텀 가이드(541)가 형성되고, 중앙에 바텀 관통구(542)가 형성된다. 바텀 관통구(542)는 상기 미디엄 관통구(533)와 동심 구조를 이루나, 바텀 관통구(542)의 내경은 미디엄 관통구(533)의 내경보다 작은 값을 구비하는데, 바텀 관통구(542)의 내경은 스위치 샤프트부(300)의 스위치 샤프트 바디(310)의 직경에 근사한 값을 구비하여 바텀 관통구(542)의 내측면은 스위치 샤프트 바디(310)의 외주면과 접촉하여 스위치 샤프트부(300)의 틸팅 운동시 디렉셔널 바텀 슬라이드(540)가 함께 수평면 상에서 이동하는 디렉셔널 틸팅 운동을 이룰 수 있다.
바텀 슬라이드 바디(544)의 일면 상에는 바텀 슬라이드 돌기(543)가 형성되어 상면에 배치되는 디렉셔널 미디엄 슬라이드(530)와의 접촉면을 최소화시키는 점접촉 구조를 형성하여 접촉 저항을 줄이는 구조를 더 구비할 수도 있다. 본 실시예에서는 바텀 슬라이드 바디 측에 돌기 구조가 형성되는 구조를 취하였으나 디렉셔널 미디엄 슬라이드 측에 배치되는 구조를 취할 수도 있는 등 변형이 가능하다.
바텀 슬라이드 사이드(547)는 바텀 슬라이드 바디(544)의 측면으로 연장 형성되는 구조를 이루는데, 경우에 따라서는 별개물로 형성되어 바텀 슬라이드 바디와 체결되는 구조를 취할 수도 있다. 바텀 슬라이드 사이드(547)는 미디엄 사이드(535)의 대응되는 위치에 형성되는데, 바텀 슬라이드 사이드(547)에는 하기되는 리턴 그루브(557)가 형성된다.
바텀 슬라이드 가동부(545)는 바텀 슬라이드 바디(544)의 하부에 형성되고, 디렉셔널 바텀 슬라이드(540)가 디렉셔널 틸팅 운동을 이루는 경우 바텀 슬라이드 가동부(545)는 기판 상으로 바텀 관통구(542)의 인근 외측 등반경 상으로 등간격 배치되는 디렉셔널 스위치(560)를 가동시킬 수 있다. 본 실시예에서 디렉셔널 스위치(560)는 접촉 스위치로 구현되는데, 바텀 슬라이드 가동부(540)는 디렉셔널 스위치(560)와의 접촉을 가능하게 하는 돌출 구조를 형성한다. 본 실시예에서 디렉셔널 스위치(560)는 4개가 구비되고 바텀 슬라이드 가동부(545)도 이에 대응하여 4개의 가동면을 갖는 사각형 돌출물 구조를 형성하는데, 각각의 할당된 가동면이 디렉셔널 스위치(560)와 접촉을 이루어 디렉셔널 스위치(560)의 변화된 신호 출력을 생성한다. 보다 자세하게는 도 16에 도시된 바와 같이, 바텀 슬라이드 가동부(545)는 디렉셔널 바텀 슬라이드(540)의 저면에 배치되는데, 바텀 슬라이드 가동부(545)는 사각형 돌출물 구조로 형성되나, 접촉시 원활한 가동을 이루고 디렉셔널 동작시 안정적인 접촉 및 분리 동작을 통하여 디렉셔널 스위치의 내구성 저하를 방지할 수 있도록 소정의 내곡된 원호 형상을 갖는 구조로 형성될 수도 있다.
상기 디렉셔널 슬라이드부(510)의 디렉셔널 틸팅 운동, 즉 스위치 샤프트의 틸팅 운동에 의한 수평면 상에서의 수평 슬라이딩 운동인 디렉셔널 틸팅 운동은 디렉셔널 톱 슬라이드, 디렉셔널 미디엄 슬라이드 및 디렉셔널 바텀 슬라이드의 상대 운동을 통하여 이루어질 수 있는데, 디렉셔널 탑 슬라이드와 미디엄 어퍼 가이드 간의 상대 운동, 미디엄 로워 가이드와 바텀 가이드 간의 상대 운동을 통하여 이룰 수 있다. 본 실시예에서 미디엄 어퍼 가이드와 미디엄 로워 가이드는 동일 평면 상에 투영되는 경우 각각의 길이가 이루는 방향이 90도 교차 배치되는 구조를 취하여, 실질적으로 디렉셔널 틸팅 운동의 수평면 상에서의 어느 위치로의 운동도 가능하게 할 수 있다.
한편, 상기 기술된 바와 같이 디렉셔널 스위치부(500)는 디렉셔널 리턴부(550)를 포함하는데, 디렉셔널 리턴부(550)는 스위치 샤프트부에 인가되는 외력 제거후 디렉셔널 슬라이드부(510) 및 스위치 샤프트부(300)를 평면 상에서 원위치 복귀시킨다. 디렉셔널 리턴부(550)는 리턴 탄성부(553)와 리턴 플런저(555)와 리턴 그루브(557)를 포함하는데, 리턴 플런저(555)는 하우징부(100)에 가동 가능하게 수용된다. 즉, 하우징부(100)의 하우징 커버(110)에는 리턴 장착부(551)가 형성되는데, 리턴 장착부(551)에 리턴 플런저(555)가 가동 가능하게 수용 배치된다. 리턴 플런저(555)는 로드 타입으로 형성되고, 리턴 플런저(555)의 단부는 리턴 그루브(557)를 향하여 배치된다. 리턴 플런저(555)가 배치되는 리턴 장착부(551)에는 리턴 탄성부(553)가 배치되는데, 리턴 탄성부(553)는 리턴 장착부(551)의 내부 일면에 의하여 지지되고 타단은 리턴 플런저(555)의 외주면과 접촉하여 리턴 플런저(555)를 하우징 커버(110)에 대하여 탄성 지지한다.
리턴 그루브(557)는 리턴 플런저(555)와 상시 접촉 상태를 형성하고 외력이 제거되는 정상 상태의 경우 리턴 플런저(555)와 리턴 탄성부(553)와의 상호 작용을 통하여 리턴 플런저(555)를 원위치 복귀시켜, 궁극적으로 디렉셔널 슬라이드부(510)를 원위치 복귀시키는데, 리턴 플런저(555)는 하우징부(100)의 리턴 장착부(551)에서 스위치 샤프트부(300)의 스위치 샤프트 바디(310)의 축길이 방향과 평행하게 축길이 방향으로 가동 가능하게 리턴 탄성부(553)에 의하여 탄성 지지되도록 배치되고, 리턴 그루브(557)는 디렉셔널 바텀 슬라이드(540)의 바텀 슬라이드 사이드(547)에 형성된다.
리턴 그루브(557)는 그루브 스테이블 포지션(558)과 그루브 무빙 포지션(559)을 포함하는데, 그루브 스테이블 포지션(558)은 스위치 샤프트부(300)의 스위치 샤프트 바디(310)에 외력이 인가되지 않는 정상 상태에서 리턴 플런저(555)의 단부와 접촉 상태를 형성하고, 그루브 무빙 포지션(559)은 그루브 스테이블 포지션(558)의 외측에 배치되고 스위치 샤프트부(300)의 스위치 샤프트 바디(310)에 외력이 인가되어 스위치 샤프트 바디(310)가 중심위치로부터 측방향으로 이동하는 경우 리턴 플런저(555)와 접촉 상태를 형성한다.
이와 같은 디렉셔널 리턴부(550)의 간결한 동작을 통하여 스위치 샤프트 바디(310)의 길이 방향에 수직한 외력 성분이 인가후 제거되는 경우 스위치 샤프트 바디(310)가 원위치로 안정적으로 복귀 동작을 이룰 수 있다.
본 발명의 푸시 스위치부(600)는 스위치 샤프트부(300)의 압입 푸시 동작을 감지 출력하는데, 푸시 스위치부(600)는 푸시 홀더(610)와 푸시 스위치(620)와 푸시 리턴부(630)를 구비한다.
푸시 홀더(610)는 적어도 일부가 로터리 엔코더(410)의 하부에 배치되어 스위치 샤프트부(300)의 스위치 샤프트 힌지(320)와 접촉하여 스위치 샤프트부(300)가 수직 가동되는 경우 함께 수직 가동된다. 푸시 스위치(620)는 광센서로 구현될 수 있다. 본 실시예에서는 광센서로 구현되는 경우를 중심으로 기술되나, 경우에 따라 비접촉식 자기 센서 스위치 및 마그네트 구조로 형성될 수도 있는 등 다양한 변형이 가능하다.
푸시 스위치 홀더(620)가 수직 방향으로 위치 변동되는 경우 푸시 스위치 홀더(620)에 의하여 가동되어 변화된 신호를 생성하는데, 푸시 스위치(620)는 기판(200)의 저면으로 로터리 스위치 센서(420)의 인근에 배치된다. 푸시 리턴부(630)는 푸시 홀더의 하부에 배치되고 푸시 홀더(610)를 탄성 지지하여 푸시 홀더(610)에 가해지는 외력이 제거되는 경우 푸시 홀더(610)를 원위치 복귀시킨다.
보다 구체적으로 푸시 홀더(610)는 푸시 홀더 바디(611)와 푸시 홀더 사이드(615)와 푸시 홀더 가동부(617)를 포함하는데, 푸시 홀더 바디(611)는 중앙에 푸시 홀더 바디 관통구(613)를 구비하고 푸시 홀더 바디 관통구(613)를 통하여 스위치 샤프트 힌지(320)의 샤프트 힌지 스톱퍼(325)가 관통 배치되는 구조를 이룰 수 있다. 푸시 홀더 사이드(615)는 푸시 홀더 바디(611)의 외측으로 푸시 홀더 바디(611)의 측면으로부터 연장 형성되는데, 푸시 홀더 사이드(615)에는 푸시 홀더 가동부(617)가 배치된다. 푸시 홀더 가동부(617)는 푸시 홀더 사이드(615)로부터 스위치 샤프트부(310)의 수직 가동 방향과 평행하게 연장 형성되어 스위치 샤프트부(300)가 수직 가동되는 경우 푸시 스위치(620)를 가동시키는데, 푸시 홀더 가동부(617)는 기판(200) 측을 향하여 상방향으로 연장 형성되고, 외력이 가해지지 않은 경우 푸시 홀더 가동부(617)의 단부가 푸시 스위치(620)의 수광부(미도시)와 발광부(미도시) 사이에 배치되고, 푸시 압입력이 가해져 푸시 홀더 가동부(617)가 이동하는 경우 푸시 스위치(620)로부터 이격되어 소정의 신호 변화를 생성하도록 한다.
외력이 제거되고 난 후, 푸시 스위치부(600)의 원위치 복귀를 위하여 푸시 리턴부(630)가 더 구비되는데, 푸시 리턴부(630)는 푸시 리턴 바디(631)와 푸시 리턴 사이드(633)와 푸시 리턴 러버캡(635)를 포함한다. 푸시 리턴 바디(621)는 중앙에 푸시 리턴 바디 관통구(632)가 형성되어 소정의 링 형상을 구비하는데, 샤프트 힌지 스톱퍼(325)의 가동을 가능하게 한다.
푸시 홀더 바디(611)의 하부에 배치되어 푸시 홀더 바디(611)와 접촉 가능한 구조를 취한다. 푸시 리턴 사이드(633)가 푸시 리턴 바디(621)의 외주로부터 연장 형성되는데, 푸시 리턴 사이드(633)의 일면으로부터 푸시 리턴 러버캡(635)이 돌출 배치된다. 푸시 리턴 바디, 푸시 리턴 사이드 및 푸시 리턴 러버캡은 일체화될 수도 있고 서로 체결되는 구조를 형성할 수도 있는 등 다양한 변형이 가능하다.
푸시 리턴 러버캡(635)은 푸시 홀더 사이드(615)를 탄성 지지하여 수직 가압력이 제거되는 경우 푸시 홀더를 원위치 복귀시킨다.
또한, 푸시 리턴부를 통한 원위치 복귀하는 경우 푸시 홀더의 안정적인 원위치 복귀를 위한 안내 구성요소가 더 구비될 수도 있다. 즉, 도 5에 도시된 바와 같이 하우징 베이스(130)의 내측에는 베이스 푸시 가이드(133)가 형성되고, 베이스 푸시 가이드(133)를 따라 푸시 홀더 가동부(617)의 측단이 삽입되어 안정적인 상대 수직 가동 구조를 형성할 수 있다.
한편, 원치 않는 두 개의 동작이 동시에 구현되어, 예를 들어 푸시 동작과 디렉셔널 틸팅 동작이 동시에 이루어져 신호 출력 혼선이 발생하는 것을 방지하는 구조를 더 구비할 수도 있다. 즉, 스위치 샤프트 힌지(320)의 저면에 형성되는 샤프트 힌지 스톱퍼(325)의 대응되는 위치에는 베이스 푸시 톨러런스(135)가 형성되고, 베이스 푸시 톨러런스(135)의 외주에는 베이스 푸시 스톱퍼(137)가 형성된다. 베이스 푸시 톨러런스는 소정의 요홈 구조를 취하는데, 푸시 동작을 이루는 경우 스위치 샤프트 힌지(320)의 하단에 배치되는 샤프트 힌지 스톱퍼(325)를 수용을 허용한다. 반면, 디렉셔널 틸팅 동작시 스위치 샤프트 바디가 축 길이 방향 압입력이 인가되는 경우 샤프트 힌지 스톱퍼(325)는 베이스 푸시 스톱퍼(137)와 접촉 가능한 구조를 형성하여 스위치 샤프트 바디의 압입 동작을 방지할 수 있다.
한편, 상기 실시예에서 로터리 스위치부의 로터리 디텐트부는 로터리 엔코더의 저면에 배치되는 경우에 대하여 기술하였으나, 본 발명에 따른 로터리 디텐트부의 구조가 이에 한정되는 것은 아니다. 도 18 내지 도 23에는 본 발명의 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트의 다른 일예들이 도시된다.
도 18 및 도 19에는 로터리 디텐트부(430b)의 변형예가 도시된다. 즉, 로터리 디텐트부(430b)는 앞선 실시예에서와는 달리 하부 측면에서 디텐팅되는 구조를 취한다. 로터리 디텐트부(430b)는 로터리 디텐트(431)와 로터리 디텐트 탄성부(433)와 로터리 디텐트 탄성 돌기(435)를 포함하는데, 로터리 엔코더(410)는 앞선 실시예에서와 동일하나 로터리 디텐트(431)는 로터리 엔코더(410)의 하부 측면에 배치되는 구조를 취하고, 로터리 디텐트는 하나 이상의 돌기/요홈 구조로 형성되고, 로터리 디텐트 탄성부(433)는 하우징부(100)의 하우징 베이스(130)에 장착되는데, 로터리 디텐트 탄성부(433)는 판 스프링 타입으로 구현된다. 즉, 로터리 디텐트 탄성부(433)는 예를 들어 금속 플레이트와 같은 소정의 탄성력을 구비하는 탄성편으로 형성되고, 로터리 디텐트 탄성 돌기(435)는 로터리 디텐트 탄성부(433)와 일체로 형성되되, 로터리 디텐트 탄성부(433)의 중앙에서 돌출 절곡되어 형성되고 로터리 디텐트(431)와 상시 접촉 상태를 형성한다.
로터리 디텐트 탄성부(433) 및 로터리 디텐트 탄성 돌기(435)는 하나 이상이 구비될 수 있는데, 본 실시예에서는 원활한 디텐팅 동작과 더불어 로터리 엔코더(410)의 회동시 어느 일측으로 기울어지지 않고 안정적인 지지 상태를 형성하도록 3개의 로터리 디텐트 탄성부(433) 및 로터리 디텐트 탄성 돌기(435)가 로터리 엔코더의 회동축에 평행한 평면 상에서 등각 분할 배치되는 구조를 취한다.
또한, 도 20 내지 도 23에는 본 발명의 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트의 하부 측면에서 로터리 엔코더의 회동에 대한 디텐팅 동작이 이루어지는 또 다른 변형예가 도시된다. 로터리 엔코더(410)의 외주에는 복수 개의 로터리 엔코더 슬릿(415)이 형성되는데, 로터리 엔코더 슬릿(415)의 대응되는 위치에는 로터리 스위치 센서(420)가 배치된다.
로터리 디텐트부(430a)는 로터리 스위치부의 원치 않는 회동 상태를 방지하고 보다 정확한 회전 신호를 생성함으로써 스위치 샤프트부의 회전 동작을 통한 차량의 장치들의 작동 상태 설정에 있어 오작동을 방지하고 조작감을 제공하기 위하여, 스위치 샤프트부(300) 및 로터리 엔코더(410)의 회전 동작을 디텐팅시키는데, 로터리 디텐트부(430a)는 로터리 디텐트(431a)와 로터리 디텐트 볼(433a)과 로터리 디텐트 탄성부(435a)를 포함한다.
하우징부(100)의 하우징 베이스(130)에는 베이스 로터리 디텐트 수용부(131a,132a)가 구비된다. 베이스 로터리 디텐트 수용부(131a,132a)는 하우징 베이스(130)의 하부 측부에 반경 방향으로 형성되는데, 베이스 로터리 디텐트 수용부(131a,132a)에는 디텐트 홀더(436a)가 삽입 배치되고, 베이스 로터리 디텐트 수용부(131a,132a)에는, 보다 구체적으로 디텐트 홀더(436a)의 내측에는 로터리 디텐트 탄성부(435a)의 일단이 접촉하고 로터리 디텐트 탄성부(435a)의 타단은 로터리 디텐트 볼(433a)과 접촉하고, 로터리 디텐트 탄성부(435a)는 로터리 디텐트 볼(433a)에 소정의 탄성력을 제공하여 로터리 디텐트 볼(433a)과 로터리 디텐트(431a) 간의 상시 접촉 구조를 형성한다.
즉, 베이스 로터리 디텐트 수용부(131a,132a)는 베이스 로터리 디텐트 수용부 홀더 관통구(132a)와 베이스 로터리 디텐트 수용부 가이드(131a)를 구비하는데, 베이스 로터리 디텐트 수용부 가이드(131a)는 하우징 베이스(130)의 하부 측부로 내측면에 형성되고, 베이스 로터리 디텐트 수용부 홀더 관통구(132a)는 하우징 베이스(130)의 하부 측부로 베이스 로터리 디텐트 수용부 가이드(131a)의 외측에 하우징 베이스(130)를 관통하여 형성된다. 디텐트 홀더(436a)은 디텐트 홀더 장착부(347a)를 구비하고 디텐트 홀더 장착부(347a)는 베이스 로터리 디텐트 수용부 홀더 관통구(132a)에 삽입하여 디텐트 홀더(346a)가 하우징 베이스(130)에 안정적인 장착 상태를 형성 가능하게 한다.
베이스 로터리 디텐트 수용부 가이드(131a)는 하우징 베이스(130)의 내측면에서 하우징 베이스(130)의 중심을 향하여 연장 형성되는 튜브 구조를 이루는데, 베이스 로터리 디텐트 수용부 가이드(131a)는 양단이 개방된 구조를 형성하여 로터리 디텐트 탄성부(435a)의 삽입 배치 조립 과정을 용이하게 하고, 로터리 디텐트 탄성부(435a)의 안정적인 압축 가동을 가능하게 하고, 로터리 디텐트 볼(433)의 적어도 일부를 수용하여 로터리 디텐트 볼(433)의 로터리 엔코더(410)의 하부 측면에 형성된 로터리 디텐트(341a)와의 상시 접촉을 통한 안정적인 가동 상태를 가능하게 할 수 있다. 베이스 로터리 디텐트 수용부 가이드(131a)의 외주면에는 가이드 돌기(136)가 형성되고 디텐트 홀더(436a)의 디텐트 홀더 장착부(437a)에는 디텐트 홀더 장착 수용부(438a)가 구비되는데, 가이드 돌기(136)는 디텐트 홀더 장착 숭요부(438a)와 맞물리어 디텐트 홀더(346a)가 하우징 베이스(130)로부터 원치 않게 분리 이탈되는 것을 방지할 수도 있다.
디텐팅 구조에 대하여 부연하면, 로터리 디텐트(431)는 로터리 엔코더(410)의 하부 측면, 보다 구체적으로 로터리 엔코더(410)의 하부로 로터리 엔코더(410)의 회전 중심으로부터 반경 방향에 수직한 외주면에 형성되는 구조를 취한다. 로터리 디텐트(431)는 소정의 사전 설정된 간격으로 배치되는 구조를 취할 수 있다. 본 실시예에서 도시되는 않았으나 경우에 따라 로터리 엔코더의 과도한 회동을 방지하기 위한 로터리 스톱퍼(미도시)가 더 구비되어 회전 제한 영역을 형성하는 구조를 취할 수도 있고, 회동 제한없이 무한회전을 이루되, 전원 오프시 로터리 스위치 센서의 회동 기준을 초기화시키는 구조를 취할 수도 있는 등 다양한 구성이 가능하다.
한편, 이와 같은 로터리 디텐트부는 반경 방향으로 배치되는 구조를 이루는 구성을 취하는 경우 로터리 디텐트부는 푸시 리턴 기능을 부가적으로 구현할 수도 있다. 즉, 이 경우, 본 발명의 다른 일예는 푸시 스위치부를 보다 간결한 구조로 전환하는 일예를 이룰 수도 있는데, 로터리 스위치부와 푸시 스위치부가 일체화되는 구조를 형성할 수도 있다.
앞선 실시예에서 푸시 스위치부는 푸시 홀더(610)와 푸시 스위치(620)와 푸시 리턴부(630)를 포함하는데, 본 실시예의 경우 푸시 스위치부가 푸시 스위치와 푸시 가동부와 푸시 디텐트를 구비하되, 앞선 실시예에서의 푸시 리턴부의 복귀 기능은 푸시 디텐부와 함께 로터리 디텐트부에 의하여 대체 실행되고 로터리 엔코더 슬릿(돌기)가 푸시 가동부의 기능을, 그리고 로터리 스위치가 푸시 스위치의 스위칭 감지 기능을 함께 수행하는 구조를 취할 수도 있다.
즉, 푸시 가동부는 로터리 엔코더에, 특히 상단에 배치되고, 스위치 샤프트부의 스위치 샤프트 힌지가 로터리 엔코더를 가압하여 하방 이동되는 경우, 로터리 엔코더와 함께 수직 가동되어 기판에 배치되는 푸시 스위치의 신호 변화를 발생시키는데, 본 실시예에서 로터리 엔코더 슬릿이 푸시 가동부의 기능을 함께 담당하고, 로터리 스위치가 푸시 스위치의 기능을 함께 담당한다.
푸시 디텐트(630a)는 로터리 엔코더(410a)의 하부 측면으로 로터리 디텐트(431a)의 상단에 형성된다. 푸시 디텐트(630a)는 스위치 샤프트부(300)의 길이 방향 및 스위치 샤프트부(300)의 중심으로부터의 반경 방향 상 로터리 디텐트(431a)와 층을 이루어 형성된다. 즉, 스위치 샤프트부(300)의 회동축이 관통하는 평면 상에서 볼 때 푸시 디텐트(630a)가 배치되는 평면과 로터리 디텐트(431a)가 배치되는 평면은 상이하고, 푸시 디텐트(630a)가 배치되는 평면이 로터리 디텐트(431a)가 배치되는 평면보다 하우징 커버(110) 측을 향하여 배치되는 구조를 형성한다.
본 실시예에서 로터리 스위치(420)가 푸시 스위치의 기능을 부가적으로 수행할 수 있는데, 푸시 동작을 통하여 스위치 샤프트부(300)가 수직 가압되는 경우 푸시 가동부의 기능을 담당하는 로터리 엔코더 슬릿의 위치 변화가 푸시 스위치의 기능을 담당하는 로터리 스위치의 신호 변화를 야기시킨다. 이때, 푸시 동작을 통한 신호의 온/오프 주기는 통상적인 로터리 동작에서의 신호의 온/오프 주기의 변화와 다른 양상을 나타내므로 이를 구별하여 푸시 동작의 입력 상태 감지를 이루는 구성을 취할 수도 있다. 하지만, 이는 본 발명의 일실시예로서 경우에 따라 다양한 구성이 가능하다. 즉, 도 20 내지 도 23에서는 푸시 스위치부와 로터리 스위치부가 통합된 구성을 기술하였으나, 로터리 엔코더 슬릿(415)이 푸시 스위치의 신호 변화를 발생시키되 로터리 스위치와는 별개의 푸시 스위치가 더 구비되는 구성을 취할 수도 있고, 푸시 디텐트 이외에 별개의 푸시 스위치 및 별개의 푸시 가동부가 로터리 스위치 및 로터리 엔코더 슬릿과 별개로 구비되는 구성을 취할 수도 있는 등 설계 사양에 따라 다양한 구성이 가능하다.
이와 같은 실시예 구성을 통하여, 스위치 샤프트부(300)가 수직 가압되는 경우 함께 이동하는 로터리 엔코더(410a)의 하부 측면은 로터리 디텐트 볼(433a)와 로터리 디텐트(431a)와 상시 접촉 상태를 이루는 상태에서 로터리 디텐트 볼(433a)은 로터리 디텐트(431a)와 접촉 상태가 해제되고 푸시 디텐트(630a)와 접촉 상태를 형성한다. 이때, 로터리 디텐트(431a)와 푸시 디텐트(630a) 사이에는 디텐트 경계(631a)가 형성되어 사용자가 푸시 동작으로의 전환을 촉각적으로 용이하게 감지할 수 있다. 즉, 디텐트 경계(631a)는 로터리 디텐트(431a)와 푸시 디텐트(630a)의 사이에 배치되어 양자와 상이한 곡률 내지 돌출부를 형성하여 통상적인 위치로부터 수직 가압에 의한 푸시 동작으로의 전환시 촉각적 변화를 통한 조작자의 인지를 가능하게 할 수 있다.
푸시 디텐트(630a)의 경우 로터리 엔코더(410)의 하단 측부로 소정의 곡률을 갖는 경사면 배치 구조를 이루어 언스테이블한 상태를 형성함으로써 수직 가압력이 제거되는 경우 로터리 디텐트부의 복원력에 의하여 푸시 가압 상태를 벗어나 원위치 복귀될 수 있다. 푸시 스위치를 가동시키는 푸시 가동부는 적어도 일부가 로터리 엔코더(410)의 상단에 배치되고 스위치 샤프트부의 스위치 샤프트 힌지가 상기 로터리 엔코더를 가압하여 하방 이동시키는 경우 로터리 엔코더와 함께 수직 가동되는데, 본 실시예에서 로터리 엔코더 슬릿(415)이 푸시 가동부의 기능을 대체하는 구성을 취하고, 푸시 가동부에 의하여 전기적 신호의 변화를 발생시키는 푸시 스위치의 기능은 로터리 스위치가 함께 수행하는 구성을 취한다. 즉, 푸시 스위치는 기판(200)에 배치되고 푸시 가동부(610a)가 수직 방향으로 위치 변동되는 경우 변화된 신호를 생성하는데, 앞서 언급된 바와 같이 본 실시예에서 푸시 스위치는 로터리 스위치 센서(420)와 일체로 형성된다. 경우에 따라 푸시 로터리 스위치 센서와 별개로 푸시 스위치가 구비되는 경우 별개의 푸시 스위치 가동부가 더 구비되는 구성을 취할 수도 있다.
또한, 베이스 로터리 디텐트 수용부 가이드(131a)의 단부에는 푸시 동작 시 다른 구성, 예를 들어 로터리 엔코더와의 불필요한 간섭을 방지하고 원활한 작동을 이루게 하는 구성을 더 구비할 수 있다. 즉, 베이스 로터리 디텐트 수용부 가이드(131a)의 내측 단부로 하우징 베이스(130)의 중심을 향한 단부 상단은 제거되는 챔퍼링되는 가이드 챔퍼링부(134a)를 더 구비하는데, 이와 같은 가이드 챔퍼링부(134a)를 통하여 베이스 로터리 디텐트 수용부 가이드(131a)의 상단이 제거되는 구조를 이룸으로써 로터리 디텐트 볼(433a)의 상면의 적어도 일부가 노출되도록 하여 푸시 디텐트(630a)와의 보다 용이하고 적절한 접촉 가능 상태를 형상할 수도 있다.
도 22 및 도 23에 도시된 바와 같이, 수직 외력이 스위치 샤프트부에 가해지는 경우, 로터리 엔코더(420)는 수직 가동되고 이와 동시에, 스위치 샤프트부의 수직 가동에 대한 푸시 디텐팅 동작을 이루는 푸시 디텐트부는 로터리 디텐트부와 구성을 공유하여, 로터리 디텐트 볼(433a)이 로터리 디텐트(431)와 접촉 상태로부터 푸시 동작을 통하여 수직 가동됨으로써 로터리 디텐트 볼(433a)은 로터리 디텐트(431)와의 접촉 상태가 해제되고 푸시 디텐트(630a)와의 접촉 상태가 형성되고, 이 과정에서 디텐트 경계(631a)를 넘어 접촉 상태가 변화됨으로써 소정의 디텐트 감이 조작자에게 제공될 수 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
본 발명의 자동차 이외에 복합적 스위칭 기능을 수행하기 위한 각종 전자 장치 등 다양한 기기에 적용될 수 있다.

Claims (19)

  1. 하우징부와, 상기 하우징의 내부에 배치되는 기판과, 일단이 상기 하우징에 수용되고 타단이 상기 하우징에 노출되어 가동 가능하게 배치되는 스위치 샤프트부와, 상기 스위치 샤프트부의 축회동을 감지 출력하는 로터리 스위치부와, 상기 스위치 샤프트부의 틸팅 디텍셔널 동작을 감지 출력하는 디렉셔널 스위치부와, 상기 스위치 샤프트부의 압입 푸시 동작을 감지 출력하는 푸시 스위치부를 구비하고,
    상기 디렉셔널 스위치부는: 상기 스위치 샤프트부의 틸팅 디렉셔널 동작에 의하여 상기 하우징부 내에서 위치 가변 가능한 디렉셔널 슬라이드부와, 상기 기판에 배치되고 상기 디렉셔널 슬라이드부의 위치 가변에 의하여 가동되어 변화된 신호를 생성하는 디렉셔널 스위치와, 상기 디렉셔널 슬라이드부 및 상기 스위치 샤프트부를 평면 상에서 원위치 복귀시키는 디렉셔널 리턴부를 구비하되,
    상기 디렉셔널 리턴부는:
    상기 하우징부에 가동 가능하게 배치되는 리턴 플런저와,
    상기 하우징부에 수용되어 상기 리턴 플런저를 탄성지지하는 리턴 탄성부와,
    상기 리턴 플런저와 상시 접촉 상태를 형성하고 상기 리턴 플런저를 원위치 복귀시키는 위치를 포함하는 리턴 그루브를 구비하되,
    상기 리턴 플런저는 상기 하우징부에 대하여 상기 스위치 샤프트부의 축 길이 방향으로 가동 가능하고, 상기 리턴 그루브는 상기 디렉셔널 슬라이부에 형성되는 것을 특징으로 하는 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 하우징부는, 상기 기판을 지지하는 하우징 베이스와,
    상기 하우징 베이스와 맞물리어 내부 공간을 형성하고 상기 리턴 플런저가 가동 가능하게 배치되는 리턴 장착부가 형성되는 하우징 커버를 구비하는 것을 특징으로 하는 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 디렉셔널 슬라이드부는:
    상기 하우징 베이스와 상기 하우징 커버 사이에 배치되고 상기 스위치 샤프트부가 관통 배치되는 디렉셔널 미디엄 슬라이드와,
    상기 디렉셔널 미디엄 슬라이드 및 상기 하우징 베이스 사이에 배치되고 상기 스위치 샤프트부의 외주에 관통 장착되는 디렉셔널 바텀 슬라이드와,
    상기 하우징 커버의 일면으로 상기 디렉셔널 미디엄 슬라이드를 향한 저면에 형성되고 상기 디렉셔널 미디엄 슬라이드와 상대 가동 가능하게 맞물림되는 디렉셔널 탑 슬라이드를 구비하는 것을 특징으로 하는 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 디렉셔널 미디엄 슬라이드의 일면에는 상기 디렉셔널 탑 슬라이드와 맞물림 가능하도록 형성되는 미디엄 어퍼 가이드가 형성되고,
    상기 디렉셔널 미디엄 슬라이드의 타면에는 미디엄 로워 가이드가 형성되되, 상기 미디엄 로워 가이드는 상기 디렉셔널 바텀 슬라이드에 형성되는 바텀 가이드와 상대 가동 가능하게 맞물림되도록 형성되는 것을 특징으로 하는 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 디렉셔널 바텀 슬라이드는:
    상기 일면 상에 상기 바텀 가이드가 형성되고, 상기 스위치 샤프트부가 관통되고 내측면이 상기 스위치 샤프트부와 접촉하는 바텀 관통구가 구비되는 바텀 슬라이드 바디와,
    상기 미디엄 어퍼 가이드와 상기 미디엄 연장 형성되고 상기 리턴 그루브가 형성되는 바텀 슬라이드 사이드와,
    상기 바텀 슬라이드 바디의 하부에 형성되어 상기 디렉셔널 스위치를 가동시킬 수 있는 바텀 슬라이드 가동부를 구비하는 것을 특징으로 하는 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 미디엄 어퍼 가이드와 상기 미디엄 로워 가이드는 동일 평면 상에서 투영되는 경우 90도 교차 배치되는 것을 특징으로 하는 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트.
  7. 제 5항에 있어서,
    상기 리턴 그루브는:
    상기 스위치 샤프트부에 외력이 인가되지 않는 정상 상태에서 상기 리턴 플런저와 접촉 상태를 형성하는 그루브 스테이블 포지션과,
    상기 그루브 스테이블 포지션의 외측에 배치되고 상기 스위치 샤프트부에 외력이 인가되는 외력 인가 상태에서 상기 리턴 플런저와 접촉 상태를 형성하는 그루브 무빙 포지션을 포함하는 것을 특징으로 하는 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트.
  8. 제 5항에 있어서,
    상기 바텀 슬라이드 가동부는 상기 슬라이드 바디의 하부로부터 연장 돌출 형성되는 돌기이고, 상기 디렉셔널 스위치는 접촉 스위치인 것을 특징으로 하는 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 스위치 샤프트부는:
    상기 하우징에 수용되는 일단에 배치되고 힌지 동작을 가능하게 하고 외주에 샤프트 힌지 가이드가 배치되는 스위치 샤프트 힌지와,
    상기 스위치 샤프트 힌지와 연결되고 일단이 상기 하우징에 노출되고 사전 설정된 길이를 갖는 스위치 샤프트 바디를 구비하고,
    상기 로터리 스위치부는:
    상기 기판과 상기 하우징부 사이에 배치되고, 상기 스위치 샤프트 힌지의 적어도 일부를 수용 가능하고 상기 샤프트 힌지 가이드와 맞물림 가능한 로터리 엔코더 수용 가이드를 구비하고 외주에 복수 개의 로터리 엔코더 슬릿을 구비하는 로터리 엔코더와,
    상기 기판에 상기 로터리 엔코더와 사전 설정된 간격으로 이격되어 배치되고, 상기 로터리 엔코더가 상기 스위치 샤프트부와 함께 축회동하는 경우 상기 로터리 엔코더 슬릿의 이동수를 감지하는 로터리 스위치 센서를 포함하는 것을 특징으로 하는 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 로터리 스위치부는 상기 로터리 엔코더의 회동 동작을 디텐팅시키는 로터리 디텐트부를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 로터리 디텐트부는:
    상기 로터리 엔코더의 저면에 배치되는 로터리 디텐트와,
    상기 하우징부에 배치되는 베이스 로터리 디텐트 수용부에 수용되는 로터리 디텐트 탄성부와,
    상기 로터리 디텐트 탄성부에 의하여 탄성 지지되어 상기 로터리 디텐트와 상시 접촉 상태를 형성하는 로터리 디텐트 볼을 구비하는 것을 특징으로 하는 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트.
  12. 제 10항에 있어서,
    상기 로터리 디텐트부는:
    상기 로터리 엔코더의 하부 측면에 배치되는 로터리 디텐트와,
    상기 로터리 디텐트의 대응되는 위치로 상기 하우징부에 위치 고정되어 장착되는 판 스프링 타입의 로터리 디텐트 탄성부와,
    상기 로터리 디텐트 탄성부와 일체를 이루어 절곡 돌출 형성되어 상기 로터리 디텐트와 상시 접촉 상태를 형성하는 로터리 디텐트 탄성 돌기를 구비하는 것을 특징으로 하는 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트.
  13. 제 10항에 있어서,
    상기 로터리 디텐트부는:
    상기 로터리 엔코더의 하부 측면에 배치되는 로터리 디텐트와,
    상기 하우징부에 상기 스위치 샤프트부의 중심을 향하는 반경 방향으로 배치되는 베이스 로터리 디텐트 수용부에 수용되는 로터리 디텐트 탄성부와,
    상기 로터리 디텐트 탄성부에 의하여 탄성 지지되어 상기 로터리 디텐트와 상시 접촉 상태를 형성하는 로터리 디텐트 볼을 구비하는 것을 특징으로 하는 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 푸시 스위치부는:
    상기 로터리 엔코더의 하부 측면으로 상기 로터리 디텐트의 상단에는, 상기 스위치 샤프트부의 길이 방향 및 상기 스위치 샤프트부의 중심으로부터의 반경 방향 상 상기 로터리 디텐트와 층을 이루어 형성되는 푸시 디텐트와,
    적어도 일부가 상기 로터리 엔코더에 배치되고 상기 스위치 샤프트부의 상기 스위치 샤프트 힌지가 상기 로터리 엔코더를 가압하여 하방 이동시키는 경우 상기 로터리 엔코더와 함께 수직 가동되는 푸시 가동부와,
    상기 기판에 배치되고 상기 푸시 가동부가 수직 방향으로 위치 변동되는 경우 변화된 신호를 생성하는 푸시 스위치를 구비하는 것을 특징으로 하는 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트.
  15. 제 14항에 있어서,
    상기 베이스 로터리 디텐트 수용부의 상기 하우징부의 내측을 향한 단부 상단은 챔퍼링되어 상기 로터리 엔코더의 수직 가동시 상기 로터리 엔코어와의 원치 않는 간섭을 배제하는 가이드 챔퍼링부를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트.
  16. 제 9항에 있어서,
    상기 푸시 스위치부는:
    적어도 일부가 상기 로터리 엔코더의 하부에 배치되고 상기 스위치 샤프트부의 상기 스위치 샤프트 힌지와 접촉하여 상기 스위치 샤프트부가 수직 가동되는 경우 함께 수직 가동되는 푸시 홀더와,
    상기 기판에 배치되고 상기 푸시 홀더가 수직 방향으로 위치 변동되는 경우 변화된 신호를 생성하는 푸시 스위치와,
    상기 푸시 홀더의 하부에 배치되고 상기 푸시 홀더를 탄성 지지하는 푸시 리턴부를 포함하는 것을 특징으로 하는 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트.
  17. 제 16항에 있어서,
    상기 푸시 홀더는:
    상기 스위치 샤프트 힌지를 수용 접촉하는 푸시 홀더 바디와,
    상기 푸시 홀더 바디의 측면으로부터 연장 형성되는 푸시 홀더 사이드와,
    상기 푸시 홀더 사이드로부터 상기 스위치 샤프트부의 수직 가동 방향과 평행하게 연장 형성되어 상기 스위치 샤프트부가 수직 가동되는 경우 상기 푸시 스위치를 가동시키는 푸시 홀더 가동부를 포함하는 것을 특징으로 하는 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트.
  18. 제 17항에 있어서,
    상기 푸시 리턴부는:
    상기 푸시 홀더 바디와 접촉하는 푸시 리턴 바디와,
    상기 푸시 리턴 바디의 측면으로부터 연장 형성되는 푸시 리턴 사이드와,
    상기 푸시 리턴 사이드의 일면 상에 배치되고 상기 푸시 홀더 사이드를 탄성 지지하는 푸시 리턴 러버캡을 포함하는 것을 특징으로 하는 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트.
  19. 제 17항에 있어서,
    상기 푸시 홀더 바디에는 푸시 홀더 바디 관통구가 형성되고, 상기 푸시 리턴 바디에는 푸시 리턴 바디 관통구가 형성되고,
    상기 스위치 샤프트 힌지의 저면에는 샤프트 힌지 스톱퍼가 구비되고,
    상기 하우징부의 상기 샤프트 힌지 스톱퍼의 대응되는 위치에는 베이스 푸시 톨러런스가 구비되되,
    상기 스위치 샤프트부에 푸시 동작을 이루는 외력만이 인가되는 경우 상기 샤프트 힌지 스톱퍼는 상기 베이스 푸시 톨러런스에 수용 가능하고,
    상기 스위치 샤프트부에 틸팅 동작을 이루는 외력이 인가되는 경우 상기 샤프트 힌지 스톱퍼는 상기 베이스 푸시 톨러런스의 외측에 접촉하여 상기 샤프트 힌지 스톱퍼가 상기 베이스 푸시 톨러런스로 수용되는 것이 방지되는 것을 특징으로 하는 차량용 멀티 오퍼레이팅 스위치 유니트.
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