WO2014185263A1 - 磁界検出装置の検査用回路及びその検査方法 - Google Patents

磁界検出装置の検査用回路及びその検査方法 Download PDF

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WO2014185263A1
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靖 及川
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株式会社フジクラ
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/02Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux
    • G01R33/04Measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux using the flux-gate principle

Definitions

  • the present invention relates to an inspection circuit such as a magnetic field detection apparatus that measures current using a magnetic element of a magnetic balance type fluxgate system and an inspection method thereof.
  • a fluxgate type magnetic element has a higher sensitivity for detecting a magnetic field and can be miniaturized as compared with a Hall element or a magnetoresistive element which are similarly magnetic elements for detecting magnetism. Therefore, fluxgate magnetic elements are used in magnetic field detection devices such as portable electronic devices.
  • the measurement accuracy can be improved.
  • the time interval of the detection signal is converted into time information indicating a time interval such as a PWM signal, and the time indicated by the time information is converted into a DC voltage corresponding to the time length. Then, a feedback loop using the DC voltage as a feedback signal is formed. Therefore, the DC voltage obtained from the detection signal corresponding to the applied magnetic field becomes an output signal indicating the measurement result of the applied magnetic field. Therefore, it is necessary to inspect the response characteristics in the internal circuit of the magnetic field detection device.
  • the offset in the internal circuit superimposed on the output signal can be inspected.
  • the output signal when the response characteristic of the magnetic field detection device is normal, when a zero magnetic field is applied to the magnetic element, the output signal is a numerical value indicating that the magnetic field is 0 (within a normal value range in a predetermined specification).
  • the response characteristic of the internal circuit of the magnetic field detection device when a zero magnetic field is applied to the magnetic element, the output signal is output with a deviation from the numerical value indicating that the magnetic field is zero.
  • the linearity of the change in the time interval of the detection signal with respect to the change in the magnetic field can be inspected.
  • the change in the detection signal has linearity within the range of normal values in a predetermined specification with respect to the change in the magnetic field.
  • the response characteristic of the internal circuit of the magnetic field detection apparatus is abnormal, the change in the detection signal does not have linearity with respect to the change in the magnetic field.
  • the quality of the magnetic field detection device can be determined by measuring the offset in the zero magnetic field and the linearity of the output signal related to the change in the magnetic field in the shipping inspection of the magnetic field detection device.
  • This zero magnetic field and a stationary magnetic field that changes within a predetermined range are given to the magnetic field detection device with high accuracy. For this reason, a magnetic field detection device is inserted into a magnetic field generation device that generates a steady magnetic field, and a predetermined magnetic field is applied to inspect the magnetic field detection device (see, for example, Patent Document 1).
  • the magnetic element when measuring the linearity between the output signal offset and the change in magnetic field and the output signal in the zero magnetic field, the magnetic element is connected to the magnetic field detecting device, and the magnetic field generating device is connected in this connected state. Inspect at. When a steady magnetic field is applied to the magnetic element, the use of an expensive magnetic field generator increases the cost of the inspection process and increases the manufacturing cost of the magnetic field detector. In addition, since a magnetic field generator is used to provide an environment for a stationary magnetic field, the inspection efficiency is determined by the number of magnetic field detectors that can be measured at one time depending on the size of the magnetic field generator.
  • the inspection is performed with the magnetic element connected, the characteristics of the physical properties of the connected magnetic element are reflected in the detection signal, and this characteristic affects the output signal of the magnetic field detection device.
  • the quality of the device cannot be determined accurately.
  • driving by the magnetic proportional FG method it is possible to evaluate the pseudo sensor output characteristics by inputting a pseudo signal of the pickup signal formed by the waveform generator from the input terminal of the pickup signal.
  • the magnetic balance type FG method since it is necessary to feed back the FB signal, there is a problem that it is difficult to realize a stable feedback convergence state using the waveform generator.
  • the FB system is different from the case where the magnetic element is connected to the magnetic field detection device, it is difficult to achieve a transient response equivalent to the case where the magnetic element is connected by using the waveform generator. There's a problem.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and when performing a linearity inspection on a magnetic field detection apparatus with respect to an offset of an output signal in a zero magnetic field and a change in a magnetic field in a detectable range in a specification, Provided are an inspection circuit for a magnetic field detection device and an inspection method thereof that can inspect the characteristics of an internal circuit of the magnetic field detection device without using a generator and reflecting the influence of the physical properties of the magnetic element. For the purpose.
  • the inspection circuit of the magnetic field detection device determines the strength of the stationary magnetic field applied to the flux gate type magnetic element having the excitation coil and the detection coil by a time-resolved magnetic balance equation. It is an inspection circuit as a pseudo circuit of the magnetic element for inspecting a magnetic field detection device that detects a magnetic field from the output of the magnetic element when detecting.
  • the magnetic field detection device includes an excitation signal generation unit that generates an alternating signal, and a positive voltage or a negative voltage generated in the detection coil by an induced electromotive force when a current direction of an excitation current applied to the excitation coil is switched.
  • a detection signal comparison unit for detecting a detection signal, a feedback signal conversion unit for converting a time width between detection signals of positive voltage and negative voltage into voltage information, and a stationary magnetic field applied to the magnetic element from the voltage information.
  • a feedback signal adjusting unit for generating a feedback signal for generating a magnetic field to be canceled, a data signal converting unit for outputting the feedback signal as a data signal indicating magnetic field strength, an alternating current from the alternating signal, and generating the alternating signal
  • An excitation signal adjusting unit that generates the excitation current to be applied to the excitation coil based on a current.
  • the inspection circuit is connected to the output of the excitation signal adjustment unit, and after adjusting the intensity of the excitation current output from the excitation signal adjustment unit, the detection signal is used as a pseudo signal of the detection signal. It has an alternating signal adjustment part which inputs into the input terminal of a comparison part.
  • the alternating signal adjustment unit may be configured by a first resistor having a resistance value equivalent to that of the excitation coil. .
  • the excitation signal adjustment unit uses the detection signal or the pseudo signal for the alternating current generated from the alternating signal.
  • An excitation signal to be applied to the excitation coil may be generated by superimposing the feedback signal.
  • the feedback signal adjustment unit in the inspection circuit of the magnetic field detection device according to the first aspect, the feedback signal adjustment unit generates a magnetic field that cancels a stationary magnetic field applied to the magnetic element.
  • a feedback signal is generated from the voltage information, and includes a terminal for inputting the feedback signal to the feedback coil, and the inspection circuit further includes a feedback signal termination unit that terminates the output of the feedback signal adjustment unit. May be.
  • the feedback signal termination unit is configured by a second resistor having the same resistance value as that of the feedback coil. Good.
  • the inspection circuit of the magnetic field detection device adds the constant current simulating a stationary magnetic field to the feedback signal and adds the excitation signal. You may further have the feedback signal addition part output to an adjustment part.
  • the inspection circuit of the magnetic field detection device adds the constant voltage simulating a stationary magnetic field to the feedback signal and adds the excitation signal. You may further have the feedback signal addition part output to a production
  • the inspection method for a magnetic field detection device detects the intensity of a stationary magnetic field applied to a fluxgate type magnetic element having an excitation coil and a detection coil by a time-resolved magnetic balance type.
  • the inspection method uses a pseudo circuit of the magnetic element for inspecting a magnetic field detection apparatus that detects a magnetic field from the output of the magnetic element.
  • the magnetic field detection device includes an excitation signal generation unit that generates an alternating signal, and detection of a positive voltage or a negative voltage generated in the detection coil by an induced electromotive force when a current direction of an excitation current applied to the excitation coil is switched.
  • a detection signal comparison unit for detecting a signal
  • a feedback signal conversion unit for converting a time width between the detection signals of positive voltage and negative voltage into voltage information, and a stationary magnetic field applied to the magnetic element from the voltage information.
  • a feedback signal adjusting unit for generating a feedback signal for generating a magnetic field to be canceled
  • a data signal converting unit for outputting the feedback signal as a data signal indicating magnetic field strength, an alternating current from the alternating signal, and generating the alternating signal
  • An excitation signal adjusting unit that generates the excitation current to be applied to the excitation coil based on a current.
  • the inspection method includes the step of supplying the excitation current output from the excitation signal adjustment unit to the alternating signal adjustment unit connected to the output of the excitation signal adjustment unit, and the excitation signal by the alternating signal adjustment unit. And adjusting the excitation current to the input terminal of the detection signal comparison unit as a pseudo signal of the detection signal.
  • the inspection circuit of the magnetic field detection device can detect the offset of the output signal in the zero magnetic field and the magnetic field in the detectable range in the specification in the inspection of the magnetic field detection device using the magnetic balance type feedback method.
  • the characteristics of the internal circuit of the magnetic field detection device are inspected without using the magnetic field generation device and reflecting the influence of the physical property on the magnetic element. be able to.
  • FIG. 50 shows the structural example of the magnetic element 50 (magnetic field proportional measurement) of a time-resolved FG system. It is a wave form diagram explaining the principle of the magnetic detection in a magnetic field proportional type using the time-resolved FG type magnetic element 50.
  • FIG. It is a figure which shows the structural example of the magnetic element (magnetic field balance type
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an output to a detection signal amplifying unit 2012 as a pseudo detection signal by performing current-voltage conversion and amplification processing on the excitation signal supplied from the excitation signal adjusting unit 2017 by the alternating signal adjusting unit 11.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining addition of a feedback (FB) signal by current when the excitation signal adjustment unit 2017 of the magnetic field detection device 200 generates an excitation signal from a triangular wave signal output from the excitation signal generation unit 2018 as a differential signal.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining addition of a feedback (FB) signal by current when the excitation signal adjustment unit 2017 of the magnetic field detection device 200 generates an excitation signal from a triangular wave signal output from the excitation signal generation unit 2018 as a single-ended signal.
  • FIG. It is a figure explaining the outline
  • FIG. 6 is a diagram for explaining addition of a feedback (FB) signal by voltage when the excitation signal adjustment unit 2017 of the magnetic field detection device 200 generates an excitation signal from a triangular wave signal output from the excitation signal generation unit 2018 as a differential signal.
  • FIG. It is a figure explaining the addition by a feedback (FB) signal in the case of producing
  • FB feedback
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a time-resolved FG magnetic element 50 (magnetic field proportional measurement).
  • FG magnetic element an excitation winding and a detection winding are wound around the outer peripheral surface of a magnetic core 53 made of a high permeability material.
  • the region around which the excitation winding is wound is driven by the excitation signal as the excitation coil 52, and the region around which the detection winding is wound outputs a detection signal as the detection coil 51.
  • FIG. 2 is a waveform diagram for explaining the principle of magnetic detection in a magnetic field proportional type using the time-resolved FG type magnetic element 50.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating the excitation current supplied to the excitation coil 52 of the magnetic element 50, where the vertical axis indicates the current value of the excitation current and the horizontal axis indicates time. That is, FIG. 2A is a graph showing the time change of the current value of the excitation signal that is a triangular wave current supplied to the excitation coil 52.
  • FIG. 2B is a diagram showing the magnetic flux density of the magnetic field generated in the magnetic core 51 by the exciting coil 52 of the magnetic element 50, where the vertical axis shows the magnetic flux density and the horizontal axis shows the time. . (C) of FIG. 2 is a figure which shows the voltage value of the pulse which the detection coil 51 of the magnetic element 50 generate
  • the excitation signal supplied to the excitation coil 52 is a positive / negative alternating signal with 0A as a boundary.
  • the period of the excitation signal is T, and the interval of change in the direction of current flow when no magnetic field is applied to the magnetic element 50, that is, the interval at which the first detection signal and the second detection signal are detected.
  • the time width is T / 2.
  • the timing at which the direction in which the current of the triangular wave current signal applied to the exciting coil 52 changes due to the stationary magnetic field (Hex) being applied to the magnetic element 50 is applied. It shows that it shifts depending on the magnitude of the stationary magnetic field.
  • the detection signal generated in the detection coil 51 by this triangular wave current signal is shifted by the stationary magnetic field (Hex), so that the generation timing of the first detection signal (time t1) and the second detection signal (time t2) is temporal. Sneak away.
  • the vertical axis indicates voltage and the horizontal axis indicates time, and the direction of current flowing in the exciting coil 52 (current direction) by the triangular wave current signal of FIG. That is, it is a graph showing temporal changes in detection signals (first detection signal at time t1, second detection signal at time t2) generated in the detection coil 51 by induced electromotive force when the polarity (positive or negative) of the current changes. is there.
  • the reference voltage in FIG. 2C is 0V.
  • an excitation current Id signal (hereinafter referred to as an excitation signal) between terminals of the excitation coil is an alternating current excitation signal having a fixed period, that is, a triangular wave excitation as shown in FIG. It is applied as a signal (that is, a triangular wave current signal).
  • an excitation current Id signal (hereinafter referred to as an excitation signal) between terminals of the excitation coil is an alternating current excitation signal having a fixed period, that is, a triangular wave excitation as shown in FIG. It is applied as a signal (that is, a triangular wave current signal).
  • the time width T0 between the time t1 of the first detection signal and the time t2 of the second detection signal between the detection signals
  • the time T that is 1 ⁇ 2 of the period T of the triangular wave.
  • Hex 0
  • the time t1 is delayed and the time t2 is advanced (time Tm is shorter than T / 2) at the timing when the direction in which the exciting current Id flows changes.
  • the stationary magnetic field Hex in the direction opposite to the magnetic field generated by the exciting coil is applied (Hex ⁇ 0)
  • the direction in which the exciting current Id flows changes as compared with the case where the stationary magnetic field Hex is not applied.
  • the time t1 becomes early and the time t2 becomes late (time Tp becomes longer than T / 2).
  • the change in the magnetic flux density ⁇ in the magnetic core which changes according to the change timing of the direction in which the excitation current Id flows, also changes in accordance with the steady current superimposed on the excitation current Id.
  • an induced electromotive force is generated in the detection coil 51.
  • a detection signal is generated as a negative voltage pulse at a timing when the excitation current Id changes from positive to negative.
  • the detection signal is generated as a positive voltage pulse at the timing when the excitation current Id changes from negative to positive.
  • the timing at which the detection signal is output when the stationary magnetic field Hex is not applied from the FG type magnetic element is compared with the timing at which the detection signal is output when the stationary magnetic field Hex is applied.
  • the magnitude of the stationary magnetic field Hex can be indirectly measured. That is, when a steady magnetic field Hex is applied, a specific steady current flows through the driving coil, so that a constant offset is superimposed on the excitation signal, and the time interval between the negative and positive voltage pulsed detection signals changes. . Therefore, the magnetic detection device using the FG type magnetic element measures the intensity of the stationary magnetic field Hex applied from the outside by measuring the time interval at which the negative and positive voltage pulse detection signals are generated. ing.
  • the maximum value of the excitation current Id applied to the excitation coil 52 is set to a value that generates a magnetic field that is equal to or higher than the saturation magnetic flux density of the magnetic core.
  • the external magnetic field value and the magnetization state in the magnetic core become one state, and the occurrence of hysteresis due to the magnetization state can be suppressed.
  • the measurement magnetic field range of the magnetic element includes the time of one cycle of the excitation signal and the time change corresponding to the current value of the steady current as an offset by applying the steady magnetic field Hex (hereinafter referred to as excitation efficiency). Determined from.
  • the period from time t0 to time t3 is one period of the excitation signal, and this period width is time T.
  • a positive voltage detection signal hereinafter, second detection signal
  • a negative voltage detection signal hereinafter referred to as a first detection signal
  • a time width (hereinafter referred to as a measurement time width) from when the first detection signal is output until the second detection signal is detected changes with respect to time T / 2.
  • the time width Tm is equal to the time T / because the magnetic flux direction generated by the exciting coil is the same direction.
  • the time width Tp is opposite to the magnetic flux direction generated by the exciting coil. It becomes longer than time T / 2 (Tp> T0).
  • T0 T / 2.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of a time-resolved FG type magnetic element (magnetic field balance type measurement).
  • the magnetic element 60 of the FG method in the magnetic field balance measurement is different from the magnetic element 50 of FIG. 1 in that an excitation winding and an outer periphery of a magnetic core 63 made of a high permeability material
  • a feedback (hereinafter referred to as FB) winding is wound.
  • the region where the excitation winding is wound is driven by the excitation signal as the excitation coil 62, the region where the detection winding is wound outputs the detection signal as the detection coil 61, and the region where the feedback winding is wound is
  • the FB (feedback) coil 64 is driven by the FB signal.
  • FIG. 4 is a waveform diagram for explaining the principle of magnetic detection in a magnetic field balance type measurement using a time-resolved FG type magnetic element.
  • FIG. 4A shows the excitation current supplied to the excitation coil 62 of the magnetic element, the vertical axis shows the current value of the excitation current, and the horizontal axis shows time.
  • the exciting current is a positive / negative alternating signal with a reference current value of 0 A (zero ampere) as a boundary.
  • 4B shows an FB signal (that is, a feedback signal) that is a current applied to the FB coil 64 of the magnetic element 60, the vertical axis shows the current value of the FB signal, and the horizontal axis shows time.
  • FIG. 4C shows the voltage value of the detection signal generated as a pulse by the induced electromotive force in the detection coil 61 of the magnetic element 60, and the horizontal axis shows time.
  • a time width (hereinafter referred to as a measurement time width) from when the first detection signal is output as the detection signal until the second detection signal is detected is a time T / 2.
  • the time width Tm is equal to the time T / because the magnetic flux direction generated by the exciting coil is the same direction.
  • the time width Tp is opposite to the magnetic flux direction generated by the exciting coil. It becomes longer than time T / 2 (Tp> T0).
  • T0 T / 2.
  • the FB coil 64 in the case of magnetic field balance type measurement, the FB coil 64 generates a magnetic field that cancels out the stationary magnetic field Hex applied to the magnetic element 60 (stationary magnetic field passing through the magnetic core 63). Then, the steady magnetic field Hex applied to the magnetic element 60 is measured from the current value when the FB coil 64 generates a magnetic field that cancels the steady magnetic field Hex.
  • the FB coil 64 in addition to the excitation coil 62 and the detection coil 61, the FB coil 64 is provided in the magnetic element 60 as a coil for generating a magnetic field for canceling the stationary magnetic field Hex in the magnetic core 63. .
  • FB coil FB control a method of measuring a magnetic field by applying an FB signal and canceling out the stationary magnetic field Hex in the magnetic core 63.
  • the time interval of pulses generated in the detection coil 61 is measured in the positive and negative alternating time zones of the excitation signal applied to the excitation coil 62, as in the magnetic field proportional expression already described. Then, the FB signal is sent to the FB coil 64 so that the time from the time t1 at which the measured negative voltage detection signal is output to the time t2 at which the positive voltage detection signal is detected is T / 2. Is applied. For example, in FIG. 4C, when the time width between the time t1 and the time t2 becomes wider than T / 2, a stationary magnetic field Hex in the negative direction is applied as shown in FIG. Thus, the curve of the excitation signal is changed from the curve L0 to the curve L2. Therefore, in order to return the excitation signal curve L2 to the position of the curve L0 where the time width between the time t1 and the time t2 is T / 2, the line FB2 in FIG. An FB signal having a current value is applied.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration example of a magnetic field detection device 200 by FB coil FB control using the magnetic element 60 of FIG. 3 to be inspected using the inspection circuit 10 in the present embodiment.
  • the magnetic element 60 includes a detection coil 61, an excitation coil 62, and an FB coil 64.
  • the magnetic field detection device 200 includes a magnetic element control unit 201, a clock signal generation unit 202, and a clock signal adjustment unit 203.
  • the clock signal generation unit 202 generates a clock with a period T and outputs it to the clock signal adjustment unit 203.
  • the clock signal adjustment unit 203 adjusts the signal level of the supplied clock and outputs the adjusted clock to the magnetic element control unit 201.
  • the magnetic element control unit 201 includes a detection signal amplification unit 2012, a detection signal comparison unit 2013, a feedback signal adjustment unit 2014, a feedback signal conversion unit 2015, a data signal conversion unit 2016, an excitation signal adjustment unit 2017, and an excitation signal generation unit 2018. ing.
  • the excitation signal generation unit 2018 generates a triangular wave signal as an excitation signal shown in FIG. 4A from the clock supplied from the clock signal adjustment unit 203.
  • the excitation signal adjustment unit 2017 adjusts the voltage level of the triangular wave signal supplied from the excitation signal generation unit 2018 and supplies it to the excitation coil 62 as an excitation signal.
  • the exciting coil 62 generates a magnetic field corresponding to the triangular wave in the magnetic core of the magnetic element 300.
  • the detection coil 61 generates a pulse during positive and negative alternating time zones of the excitation signal in the magnetic core.
  • the detection signal amplification unit 2012 amplifies the voltage level of the pulse supplied from the detection coil, and outputs the amplified voltage level to the detection signal comparison unit 2013 as a detection signal.
  • the detection signal comparison unit 2013 outputs a time waveform indicating the time width between the time t1 and the time t2 of the pulse (detection signal) to the feedback signal conversion unit 2015 as an output waveform for obtaining a difference from T / 2. .
  • the feedback signal conversion unit 2015 obtains the current value of the FB signal supplied to the FB coil from the output waveform supplied from the detection signal comparison unit 2013.
  • the feedback signal conversion unit 2015 obtains the difference between T / 2 and the time indicated by the output waveform, and obtains the current value corresponding to the difference from the FB signal value table written and stored in advance in the internal storage unit. Read out to obtain the current value of the FB signal.
  • the FB signal value table is a table showing the correspondence between the difference and the current value (digital value) that cancels the stationary magnetic field in the magnetic core.
  • the feedback signal adjustment unit 2014 performs D / A (Digital / Analog) conversion on the current value of the FB signal supplied from the feedback signal conversion unit 2015, and converts the generated current as the FB signal to the FB coil. Output.
  • the feedback signal adjustment unit 2014 outputs the current value of the FB signal supplied from the feedback signal conversion unit 2015 to the data signal conversion unit 2016.
  • the data signal conversion unit 2016 amplifies the voltage (feedback signal) supplied from the feedback signal adjustment unit 2014 with a preset amplification factor, and outputs it as a data signal from the output terminal.
  • the feedback signal adjustment unit 2014 obtains the strength of the stationary magnetic field canceled in the magnetic core, that is, the strength of the stationary magnetic field Hex applied to the magnetic element 60 from the current value of the supplied FB signal.
  • the feedback signal adjustment unit 2014 reads out the magnetic field intensity corresponding to the current value of the FB signal from the current value magnetic field table previously written and stored in the internal storage unit, and is applied to the magnetic element 60. Find the strength of the magnetic field.
  • the current value magnetic field table is a table showing the correspondence between the current value of the FB signal and the strength of the applied stationary magnetic field Hex. The method for determining the FB signal amount by the arithmetic processing using the FB signal value table has been described above. However, since the FB signal is generated by current control, the FB signal is generated by a reference potential such as an operational amplifier used in the voltage-current conversion circuit. A technique for determining the quantity may be used.
  • the amount of magnetic field generated per current applied to the coil due to the material and structure of the magnetic core of the magnetic element 60 (hereinafter referred to as the magnetic field 60)
  • the excitation field efficiency) and the intensity of the excitation signal determine the measurable magnetic field range.
  • detection is performed at a constant time interval (T / 2) regardless of the stationary magnetic field Hex applied to the magnetic element 60.
  • T / 2 the time interval
  • the magnetic field in the magnetic core is maintained in an equilibrium state so that a signal is output. For this reason, the magnetic field can be measured within a range that is limited by the power supply voltage of the entire magnetic element 60, that is, the current value of the FB signal can be supplied.
  • the time interval at which the detection signal is output changes according to the magnetic field, so that the characteristics of the magnetic element 60 have a magnetic sensitivity It will be directly reflected in the linearity.
  • the time interval between the positive and negative detection signals and the waveform of the detection signal do not change in the feedback converged state. And the continuity of the time interval at which the detection signal is generated are easily maintained.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an output waveform output from the detection signal comparison unit 2013 of the magnetic field detection device 200 in FIG.
  • FIG. 6A shows the excitation current (excitation signal) supplied to the excitation coil 62 of the magnetic element, the vertical axis shows the excitation current, and the horizontal axis shows the time.
  • the exciting current is a positive / negative alternating signal with a reference current value of 0 A (zero ampere) as a boundary.
  • 6B shows the detection signal supplied to the detection signal comparison unit 2013, the vertical axis shows the voltage value, and the horizontal axis shows time.
  • FIG. 6A shows the excitation current (excitation signal) supplied to the excitation coil 62 of the magnetic element
  • the vertical axis shows the excitation current
  • the horizontal axis shows the time.
  • FIG. 6C shows an output waveform indicating the time width between the time t1 and the time t2 output from the detection signal comparison unit 2013, and the vertical axis indicates the “H” level or “L” level of the output waveform. The voltage level is shown, and the horizontal axis shows time. In FIG. 6C, the output waveform is an “H” level signal from time t1 to time t2, and the time before and after that is the “L” level.
  • FIG. 6C shows an output waveform generated by the detection signal comparison unit 2013 based on the detection signal and supplied to the feedback signal conversion unit 2015.
  • the output waveform output from the detection signal comparison unit 2013 indicates the time width between time t1 and time t2.
  • the feedback signal converter 2015 obtains the current value of the FB signal supplied to the FB coil 64 from this output waveform.
  • FIG. 6C shows an FB convergence state in which feedback is performed and the output waveform is T / 2.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the outline of the inspection of the magnetic field detection apparatus using the inspection circuit according to the first embodiment of the present invention.
  • the magnetic field detection device 200 in FIG. 7 is the same as the magnetic field detection device 200 in FIG.
  • the inspection circuit 10 according to the present embodiment includes an alternating signal adjustment unit 11, a feedback signal termination unit 12, and a feedback signal addition unit 13.
  • the alternating signal adjustment unit 11 When the excitation signal output from the excitation signal adjustment unit 2017 is input, the alternating signal adjustment unit 11 performs voltage-to-current conversion on the voltage value of the excitation signal and amplifies the converted current signal to a preset current value.
  • the detected signal is output to the detection signal amplifier 2012 as a pseudo detection signal.
  • the preset voltage value is a value obtained by an experiment in which the magnetic element 60 is connected to the magnetic field detection device 200 to be inspected and the voltage value of the detection signal output in the actual measurement is measured. It is. Then, the current value of the excitation signal output by the excitation signal adjustment unit 2017 is measured, and the alternating signal is used so that the voltage-current conversion and amplification processing that becomes the voltage value of the detection signal whose current value is measured is performed.
  • the adjustment unit 11 is configured.
  • the alternating signal adjustment unit 11 may be configured as a resistor having a resistance value that generates a voltage drop using an excitation signal (that is, an excitation current) as a voltage value
  • each of the two input terminals of the detection signal amplifying unit 2012 is connected to each of the two outputs of the excitation signal adjusting unit 2017 by two wires, and both ends of the resistor are connected to each between the wires.
  • the alternating signal adjustment unit 11 outputs the excitation current, which is the excitation signal supplied from the excitation signal adjustment unit 2017, to the detection signal amplification unit 2012 as a pseudo detection signal that simulates the actual detection signal.
  • the feedback signal termination unit 12 terminates the output from the feedback signal adjustment unit 2014, and feeds back the feedback signal to the excitation signal adjustment unit 2017, thereby forming a feedback loop in the magnetic field detection device 200.
  • the feedback signal termination unit 12 uses, for example, a resistor having the same or similar resistance value as the FB coil 64 of the magnetic element 60 connected to the magnetic field detection device 200 to be inspected.
  • the feedback signal termination unit 12 supplies the feedback signal output from the feedback signal adjustment unit 2014 to the excitation signal adjustment unit 2017.
  • the excitation signal adjustment unit 2017 superimposes the feedback signal on the excitation signal so that the pseudo detection signal is in an equilibrium state, and then outputs the excitation signal that is actually supplied to the alternating signal adjustment unit 11.
  • the feedback signal adding unit 13 adds a predetermined direct current to the current of the feedback signal supplied from the feedback signal adjusting unit 2014, and uses the resultant combined current as an adjusted feedback signal to the excitation signal adjusting unit 2017. And supply.
  • the numerical value of the predetermined DC current is a current value of a pseudo steady current that simulates the steady current superimposed on the excitation signal when the steady magnetic field Hex is applied to the magnetic element 60. Further, the feedback signal adding unit 13 can linearly change the current value range corresponding to the measurable magnetic field range of the magnetic field detection device 200 by external control.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the output to the detection signal amplification unit 2012 as a pseudo detection signal by the alternating signal adjustment unit 11 performing amplification processing or attenuation processing of the excitation signal supplied from the excitation signal adjustment unit 2017.
  • FIG. 8A shows the excitation current (excitation signal) supplied to the excitation coil 62 of the magnetic element, the vertical axis shows the excitation current, and the horizontal axis shows the time.
  • the exciting current is a positive / negative alternating signal with a reference current value 0A (zero ampere) as a boundary.
  • B of FIG. 8 shows the pseudo detection signal supplied to the detection signal comparison unit 2013, the vertical axis indicates the voltage value, and the horizontal axis indicates time.
  • C of FIG.
  • FIG. 8 shows the output waveform which shows the time width between the time t1 and the time t2 which the detection signal comparison part 2013 outputs, and a vertical axis
  • shaft is "H” level or “L” level of an output waveform.
  • the voltage level is shown, and the horizontal axis shows time.
  • the output waveform is an “H” level signal from time t1 to time t2, and the time before and after that is the “L” level.
  • FIG. 8 is a signal similar to the excitation signal in (a) in FIG. FIG. 8B is a diagram illustrating a pseudo detection signal generated by the alternating signal adjustment unit 11 performing current-voltage conversion and amplification processing on the excitation signal supplied from the excitation signal adjustment unit 2017.
  • (C) of FIG. 8 is a figure which shows the output waveform which the detection signal comparison part 2013 produced
  • the detection signal comparison unit 2013 compares the voltage value of the detection signal obtained by amplifying the pseudo detection signal with a predetermined threshold voltage value in the same manner as when the detection signal is supplied. t1 and time t2 are detected, and an output waveform shown in FIG. 6B showing the time width between the time t1 and the time t2 is generated.
  • the magnetic element is detected with respect to the magnetic field detecting device 200.
  • the state is the same.
  • the data signal is a numerical value that deviates from an ideal reference value (for example, 0) of the zero magnetic field
  • this numerical value is an offset component generated by the magnetic element control unit 201 that is an internal circuit of the magnetic field detection device 200. It is.
  • the magnetic element control unit 201 it is possible to detect whether or not the offset value in the magnetic element control unit 201 is within a preset error range by measuring the data signal in a state where the steady current is not added. It is possible to perform a non-defective inspection at the time of shipment of the magnetic field detection device 200, which is normal if it is within the range and defective if it is outside the error range.
  • the magnetic field detection device 200 when the above-described test circuit 10 is connected and the steady current is added by the feedback signal adding unit 13, that is, when the steady current corresponding to the steady magnetic field Hex is added to the feedback signal and supplied, the magnetic field detection device 200. Is the same as when the magnetic element 60 is connected and placed in a stationary magnetic field environment corresponding to the stationary current. Then, the magnetic field strength and the numerical value of the data signal are determined by changing the current value of the steady current and measuring the data signal at that time in correspondence with the range of measurable magnetic field strength in the magnetic field detection device 200 to be inspected. A linearity check can be performed.
  • the curve L0 (zero magnetic field) shown in FIG. 8A becomes an arbitrary stationary magnetic field and changes to the curve L1 or the curve L2.
  • the curve LL0 (zero magnetic field) also changes to the curves LL1 and LL2 corresponding to the changes in the curves L1 and L2 shown in FIG. . Therefore, by adding a current or voltage corresponding to a predetermined stationary magnetic field to the feedback signal, a pseudo detection signal in a state where the stationary magnetic field is applied can be generated.
  • the data signal is changing linearly or the steady current and the data It is possible to accurately determine whether or not the slope of the straight line indicating the correspondence with the voltage value of the signal is normalized (whether or not the magnetic field intensity corresponding to the steady current is accurately measured).
  • FIG. 9 shows that when the excitation signal adjustment unit 2017 of the magnetic field detection device 200 generates an excitation signal as a differential signal from the triangular wave signal output from the excitation signal generation unit 2018, a feedback (FB) signal is added by current. It is a figure explaining.
  • the excitation signal adjustment unit 2017 generates an excitation signal based on the difference between the triangular wave signal from the excitation signal generation unit 2018 and the inverted signal of this triangular wave signal, and outputs it from the output terminal.
  • the excitation signal adjustment unit 2017 includes an amplification circuit 20171, an inverting circuit 20172, a resistor 20151, an amplification circuit 20174, and a differential amplification circuit 20155.
  • the resistor 500 corresponds to the exciting coil 62, that is, a resistor constituting the alternating signal adjusting unit 11.
  • the resistance 20153 has a resistance value R.
  • the differential amplifier circuit 20175 performs voltage-current conversion by converting a voltage signal excitation signal into a current signal excitation signal using a resistor 20113.
  • the feedback current of the FB signal (same when a steady current is added) is supplied to the ( ⁇ ) input terminal of the differential amplifier circuit 20155. Thereby, a feedback loop in the magnetic balance system of the magnetic field detection device 200 using the test circuit 10 in the present embodiment is formed.
  • FIG. 10 shows the addition of a feedback (FB) signal by current when the excitation signal adjustment unit 2017 of the magnetic field detection device 200 generates an excitation signal from the triangular wave signal output from the excitation signal generation unit 2018 as a single-ended signal.
  • FB feedback
  • the excitation signal adjustment unit 2017 includes a resistor 20176 and a differential amplifier circuit 20077.
  • the resistor 500 corresponds to the exciting coil 62, that is, a resistor constituting the alternating signal adjusting unit 11.
  • the resistance value of the resistor 20176 is R.
  • the differential amplifier circuit 20077 performs voltage-current conversion by converting a voltage signal excitation signal into a current signal excitation signal using a resistor 20176.
  • the FB signal is supplied to the ( ⁇ ) input terminal of the differential amplifier circuit 20077.
  • the resistor 20176 converts a triangular wave signal, which is a voltage signal, into a triangular wave current signal and supplies it to the ( ⁇ ) input terminal of the differential amplifier circuit 20077.
  • the offset voltage in the zero magnetic field of the magnetic field detection device 200 and the linearity of the output data with respect to the magnetic field strength in the measurable magnetic field range are It can be easily performed with high accuracy without being affected by the surrounding magnetic field, without using an expensive magnetic field generator, and without being affected by the physical properties of the magnetic element 60.
  • the FB signal is applied to the excitation signal adjustment unit, the FB control system is equivalent to the current addition type EX coil FB control. Therefore, it is suitable as a circuit for evaluating the temperature characteristic of the offset output caused by the temperature characteristic of the offset of the excitation signal.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining the outline of the inspection of the magnetic field detection apparatus using the inspection circuit according to the second embodiment of the present invention.
  • the magnetic field detection device 200 in FIG. 11 is the same as the magnetic field detection device 200 according to the first embodiment of FIG.
  • the inspection circuit 10 according to the present embodiment includes an alternating signal adjustment unit 11, a feedback signal termination unit 12, and a feedback signal addition unit 13.
  • the second embodiment uses the feedback signal from the feedback signal termination unit 12 as the output of the excitation signal generation unit 2018. Add to. Since other configurations and operations are the same as those in the first embodiment, description of the configurations is omitted.
  • FIG. 12 illustrates addition of a feedback (FB) signal by voltage when the excitation signal adjustment unit 2017 of the magnetic field detection device 200 generates an excitation signal from the triangular wave signal output from the excitation signal generation unit 2018 as a differential signal. It is a figure to do.
  • the excitation signal adjustment unit 2017 generates an excitation signal based on the difference between the triangular wave signal on which the FB signal from the excitation signal generation unit 2018 is superimposed and the inverted signal of this triangular wave signal, and outputs the excitation signal from the output terminal.
  • the excitation signal adjustment unit 2017 includes an amplification circuit 20171, an inverting circuit 20172, a resistor 20151, an amplification circuit 20174, and a differential amplification circuit 20155.
  • the resistor 500 corresponds to the exciting coil 62, that is, a resistor constituting the alternating signal adjusting unit 11.
  • the excitation signal adjustment unit 2017 having the circuit configuration shown in FIG. 12 supplies the feedback voltage of the FB signal (the same applies when a steady voltage is added) to either or each of the triangular wave signal and the inverted signal of the triangular wave signal. And add. Thereby, a feedback loop in the magnetic balance system of the magnetic field detection device 200 using the inspection circuit 10 according to the present embodiment is formed.
  • the pseudo detection signal shown in FIG. 8B is supplied to the detection signal comparison unit 2013 instead of the detection signal shown in FIG. Is possible. Then, the output waveform shown in FIG. 8C equivalent to the output waveform shown in FIG. 6C can be obtained, and the characteristics of the magnetic element control unit 201 which is an internal circuit of the magnetic field detection device 200 are inspected. It can be carried out.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the addition of the feedback (FB) signal by the voltage when the excitation signal is generated from the triangular wave signal output from the excitation signal generation unit 2018 of the magnetic field detection device 200 as a single-ended signal.
  • the excitation signal adjustment unit 2017 generates an excitation signal based on the difference between the triangular wave signal on which the FB signal from the excitation signal generation unit 2018 is superimposed and the reference voltage Vref, and outputs it from the output terminal. To do.
  • the excitation signal adjustment unit 2017 includes a resistor 20176 and a differential amplifier circuit 20077.
  • the resistor 500 corresponds to the exciting coil 62, that is, a resistor constituting the alternating signal adjusting unit 11.
  • the excitation signal adjustment unit 2017 having the circuit configuration shown in FIG. 13 superimposes the FB signal on the triangular wave signal and supplies it to the ( ⁇ ) input terminal of the differential amplifier circuit 20077 of the excitation signal adjustment unit 2017. Thereby, a feedback loop in the magnetic balance system of the magnetic field detection device 200 using the inspection circuit 10 according to the present embodiment is formed.
  • the resistor 20176 converts a triangular wave signal, which is a voltage signal, into a triangular wave current signal and supplies it to the ( ⁇ ) input terminal of the differential amplifier circuit 20077.
  • the offset voltage in the zero magnetic field of the magnetic field detection device 200 and the magnetic field in the measurable magnetic field range are used.
  • the linearity of the output data with respect to the intensity can be measured with high accuracy without being affected by the surrounding magnetic field, without using an expensive magnetic field generator, and without being affected by the physical property of the magnetic element 60. It can be done easily.
  • the FB signal is applied to the excitation signal generation unit, it is possible to suppress an increase in current consumption accompanying an increase in the amount of FB signal compared to the first embodiment. it can. Note that the same measurement as described above can be performed by applying an FB signal instead of Vref to the (+) input terminal of the differential amplifier circuit 20077 in FIG.
  • FIG. 14 is a block diagram showing a configuration example of the magnetic field detection device 100 by the EX coil FB control using the magnetic element 50 of FIG. 1 to be inspected using the inspection circuit 10 described later according to the present embodiment.
  • the magnetic field detection apparatus 100 to be inspected according to the present embodiment detects the strength of a steady magnetic field applied to a fluxgate magnetic element 50 including a detection coil 51 and an excitation coil 52 by a time-resolved magnetic balance method. In this case, the excitation signal applied to the excitation coil 52 is controlled.
  • the magnetic element control unit 101 includes a detection signal amplification unit 1011, a detection signal comparison unit 1012, a feedback signal adjustment unit 1013, a feedback signal conversion unit 1014, a data signal conversion unit 1015, an excitation signal adjustment unit 1016, and an excitation signal generation unit 1017. ing.
  • the clock signal generation unit 102 includes an oscillator that generates a clock signal having a predetermined period, and outputs the generated clock signal to the clock signal adjustment unit 103.
  • the clock signal adjustment unit 103 performs processing such as amplifying the signal level of the supplied clock signal and changing the cycle of the clock signal, and outputs the processing result clock signal to the excitation signal generation unit 1017.
  • the excitation signal generation unit 1017 In the magnetic element control unit 101, the excitation signal generation unit 1017 generates an alternating signal, for example, a triangular wave signal as an alternating voltage signal that alternates with 0V as a reference potential, based on the clock signal supplied from the clock signal adjustment unit 103. .
  • the excitation signal adjustment unit 1016 amplifies the triangular wave signal generated by the excitation signal generation unit 1017 with a predetermined amplification factor, generates a triangular wave current signal, and applies it to the excitation coil 52.
  • the excitation signal adjustment unit 1016 generates an excitation signal, which is a triangular wave current signal applied to the excitation coil 52, by adding a feedback current If (FB signal) to the triangular wave signal.
  • FB signal feedback current If
  • the detection signal amplifying unit 1011 amplifies the voltage across the detection coil 51 of the magnetic element 50 by a preset amplification factor.
  • the detection signal comparison unit 1012 compares the voltage value of the amplified detection signal supplied from the detection signal amplification unit 1011 with a predetermined threshold voltage value, and compares the first detection signal and the second detection signal (detection signal). , (See (c) of FIG. 2).
  • the first detection signal is a negative (negative voltage) pulse
  • the polarity of the current applied to the exciting coil 52 is positive (positive current). It is generated by an induced electromotive force in a voltage region that changes to negative (negative current).
  • the second detection signal is a positive polarity (positive voltage) pulse, and is induced in a current region where the polarity of the current applied to the exciting coil 52 changes from negative (negative current) to positive (positive current). Generated by electromotive force.
  • the feedback signal converter 1014 generates voltage information corresponding to the difference Td detected by the detection signal comparator 1012 (information for determining the voltage of the feedback signal described later), and outputs it as measurement data to the feedback signal adjuster 1013.
  • the feedback signal adjustment unit 1013 generates a voltage corresponding to the voltage information supplied from the feedback signal conversion unit 1014, and supplies this voltage as a feedback signal to the excitation signal adjustment unit 1016 and the data signal conversion unit 1015.
  • the data signal conversion unit 1015 amplifies the voltage (feedback signal) supplied from the feedback signal adjustment unit 1013 with a preset amplification factor, and outputs the amplified signal as a data signal from the output terminal.
  • a configuration for generating the voltage of the feedback signal that is an FB signal either a configuration that is performed by digital processing using a digital value or a configuration that is performed by analog processing using an analog value is used.
  • the magnetic field detection device 100 can be configured.
  • a configuration for generating the voltage of the feedback signal by digital processing and a configuration for generating the feedback voltage by analog processing will be described in order. The following description is the same for the first embodiment and the second embodiment.
  • the detection signal comparison unit 1012 measures a time width from the first detection signal to the second detection signal, and calculates a time width Tw (Tp, Tm, etc.) and a time half of the period T of the triangular wave, that is, T / 2.
  • the feedback signal conversion unit 1014 When the difference Td that is time information is supplied from the detection signal comparison unit 1012, the feedback signal conversion unit 1014 generates voltage information that generates a voltage of the feedback signal as the FB signal from the difference Td.
  • a time voltage information table indicating correspondence between the difference Td and voltage information of a digital value corresponding to the difference Td is written and stored in advance in an internal storage unit.
  • the feedback signal conversion unit 1014 reads voltage information corresponding to the supplied difference Td from the time voltage information table stored in the internal storage unit, and outputs the voltage information to the feedback signal adjustment unit 1013.
  • the voltage information is digital value data indicating the voltage value of the feedback signal.
  • the polarity of the difference Td is attached to the voltage information, that is, the voltage information has a positive polarity when the difference Td is positive, and has a negative polarity when the difference Td is negative. Accordingly, when a stationary magnetic field Hex having a positive polarity is applied to the magnetic element 50, the excitation signal adjusting unit 1016 has a negative polarity feedback current If with respect to the driving current I generated from the triangular wave voltage signal.
  • the feedback signal adjustment unit 1013 generates a feedback signal having a voltage value indicated by the voltage information based on the voltage information supplied from the feedback signal conversion unit 1014, and outputs the feedback signal to the excitation signal adjustment unit 1016 as an FB signal.
  • the feedback signal adjustment unit 1013 includes, for example, a D / A converter therein, and inputs the voltage information that is the supplied digital value to the D / A converter to generate a direct current. A voltage is obtained and output to the excitation signal adjustment unit 1016 as a feedback signal.
  • the excitation signal adjustment unit 1016 internally generates a feedback current If generated from a feedback signal that is an FB signal supplied from the feedback signal adjustment unit 1013 and an offset current Ia supplied from the adjustment signal generation unit 1100 from a triangular wave voltage signal. Is applied to the exciting coil 52 as a triangular wave current signal.
  • the detection signal comparator 1012 When the feedback current If is superimposed on the triangular wave current signal (excitation current), the time interval between the first detection signal and the second detection signal detected by the detection signal comparison unit 1012 is in the vicinity of T / 2. For this reason, when the feedback current If is already superimposed on the triangular wave current signal, the detection signal comparator 1012 outputs the feedback current If necessary for setting the time information to be T / 2 and the feedback current currently applied. The current value of the difference from If is shown. Therefore, when the excitation signal is applied, the detection signal comparison unit 1012 outputs the difference Td to the feedback signal conversion unit 1014 as time information indicating the above-described difference current value.
  • the feedback signal conversion unit 1014 when the difference Td, which is time information indicating the difference current value, is supplied, the feedback signal conversion unit 1014 generates voltage information for generating a current value corresponding to the difference Td as described above. Read from the time voltage information table stored in the internal storage unit and output to the feedback signal adjustment unit 1013.
  • the feedback signal adjustment unit 1013 has a storage unit therein, and voltage information is integrated and stored in the storage unit, and is output to the excitation signal adjustment unit 1016 using the integrated voltage information. A voltage of the feedback signal is generated and output to the excitation signal adjustment unit 1016.
  • the feedback signal adjustment unit 1013 determines whether or not the voltage information corresponding to the difference Td is included in a preset voltage range.
  • the feedback signal adjusting unit 1013 cancels the stationary magnetic field applied to the magnetic element 50 when the voltage information is not included in the set voltage range, the magnetic field does not change even when the feedback signal adjusting unit 1013 is applied. That is, it is determined that the voltage has no influence on cancellation. That is, the feedback signal adjuster 1013 determines that the control accuracy error when changing the magnetic field intensity is approximately, and that the time width of the first detection signal and the second detection signal is approximately T / 2. At this time, the feedback signal adjustment unit 1013 discards the voltage information within the error range without adding it to the time information until immediately before the internal storage unit.
  • the data signal conversion unit 1015 amplifies the voltage information supplied from the feedback signal adjustment unit 1013 with a preset amplification factor and outputs the amplified voltage information to the outside.
  • the amplification degree in the data signal conversion unit 1015 is set to a value that outputs only the voltage value range of the feedback signal in a linearly measurable range in advance as a data signal.
  • this amplification degree is a voltage obtained by amplifying only the range in which the magnetic field that cancels the stationary magnetic field and the feedback signal of the voltage value that generates this magnetic field maintain linearity, and the voltage outside the range is saturated to a constant voltage. It is what.
  • the data signal conversion unit 1015 sets a predetermined amplification factor at which the voltage value of the feedback signal is saturated with the voltage value of the feedback signal and the magnetic field strength generated by the voltage value is out of the feedback signal voltage range.
  • the feedback signal is amplified and output.
  • this data signal indicates the magnetic field voltage for obtaining the strength of the magnetic field for canceling the stationary magnetic field, that is, the strength of the stationary magnetic field.
  • An external magnetic field strength detecting device (not shown) converts the voltage value of the magnetic field voltage indicated by the data signal into the magnetic field strength, and outputs the converted magnetic field strength.
  • a magnetic field strength table indicating the correspondence between the voltage value of the magnetic field voltage and the strength of the magnetic field corresponding to the voltage value of the magnetic field voltage is written and stored in advance in the internal storage unit. ing.
  • the magnetic field strength detection device reads the magnetic field strength corresponding to the voltage value of the magnetic field voltage indicated by the data signal supplied from the magnetic field detection device 100 from the magnetic field strength table, and sets the numerical value of the strength of the stationary magnetic field (Hex). It displays on the display part provided in itself.
  • a magnetic detection device is constituted by the magnetic field detection device 100 and the above-described magnetic field intensity detection device (not shown).
  • the detection signal comparison unit 1012 detects the rising portion of the first detection signal and the rising portion of the second detection signal output from the detection signal amplification unit, and outputs them to the feedback signal conversion unit 1014.
  • the feedback signal converter 1014 generates a pulse having a duty ratio as voltage information based on the period (the interval between the time t1 and the time t2, that is, the time width) in which the first detection signal and the second detection signal are output.
  • the pulse is output to the feedback signal adjustment unit 1013 as voltage information.
  • the feedback signal conversion unit 1014 obtains a duty ratio indicating the voltage value of the feedback signal from the time width as voltage information, and outputs a rectangular wave having a duty ratio indicating the voltage value of the feedback signal to the feedback signal adjustment unit 1013. Output.
  • the feedback signal adjustment unit 1013 When the information is indicated by a rectangular wave signal, the feedback signal adjustment unit 1013 generates a DC voltage corresponding to the duty ratio by a PWM (Pulse Width Modulation) circuit or the like and outputs it as a feedback signal.
  • PWM Pulse Width Modulation
  • the feedback signal adjustment unit 1013 when the time width from the first detection signal to the second detection signal is longer than the time width from the second detection signal to the first detection signal, the stationary magnetic field needs to be negative. Therefore, the feedback signal adjustment unit 1013 generates a DC voltage feedback signal that generates a positive magnetic field that cancels the stationary magnetic field. On the other hand, when the time width from the second detection signal to the first detection signal is longer than the time width from the first detection signal to the second detection signal, since the stationary magnetic field is positive, the feedback signal adjustment unit 1013 is A DC voltage feedback signal that generates a negative magnetic field that cancels the stationary magnetic field is generated.
  • the excitation signal adjustment unit 1016 has the configuration shown in FIG. 9 or FIG. 10, similar to the excitation signal adjustment unit 2017 already described in the first embodiment.
  • the excitation signal adjustment unit 1016 includes an amplifying circuit 20171, an inverting circuit 20172, a resistor 20153, an amplifying circuit 20174, and a differential amplifying circuit 20155.
  • the resistor 500 corresponds to the exciting coil 62, that is, a resistor constituting the alternating signal adjusting unit 21.
  • the excitation signal adjustment unit 1016 generates an excitation signal based on the difference between the triangular wave signal from the excitation signal generation unit 2018 and the inverted signal of this triangular wave signal, and outputs the excitation signal to the excitation coil 62 from the output terminal.
  • the excitation signal adjustment unit 1016 includes a resistor 20176 and a differential amplifier circuit 20077.
  • the resistor 500 corresponds to the exciting coil 62, that is, a resistor constituting the alternating signal adjusting unit 11.
  • the excitation signal adjustment unit 1016 generates an excitation signal based on the difference between the triangular wave signal from the excitation signal generation unit 1017 and the reference voltage Vref, and outputs the excitation signal from the output terminal to the excitation coil 62.
  • the feedback current If supplied to the excitation signal adjustment unit 1026 is proportional to the external magnetic field (stationary magnetic field Hex). Then, by superimposing it on the drive current I (triangular wave current signal) as the feedback current If corresponding to the feedback signal and applying it to the exciting coil 62, a magnetic field is generated by this feedback current If, and the magnetic core in the magnetic element 50 is generated. Is adjusted so that the time width of the first detection signal and the second detection signal is constant at T / 2. As a result, the time interval between the first detection signal and the second detection signal can be kept constant without depending on the external stationary magnetic field.
  • the excitation signal adjustment unit 1016 superimposes the feedback signal supplied from the feedback signal adjustment unit 1013 on the triangular wave voltage signal generated inside the control circuit, and the triangular wave voltage on which the feedback signal is superimposed.
  • the signal is applied to the exciting coil 52 as an exciting signal. Since the operation of the data signal conversion unit 1015 is the same as that of digital processing except that the analog value is amplified, description thereof is omitted.
  • FIG. 15 is a diagram for explaining the outline of the inspection of the magnetic field detection apparatus using the inspection circuit according to the third embodiment of the present invention.
  • the magnetic field detection device 100 in FIG. 15 is the same as the magnetic field detection device 100 in FIG.
  • the inspection circuit 20 according to the present embodiment includes an alternating signal adjustment unit 21 and a feedback signal addition unit 22.
  • the alternating signal adjustment unit 21 converts the current value of the excitation signal into a current voltage, similarly to the alternating signal adjustment unit 11 of the first embodiment.
  • the voltage signal resulting from the conversion is amplified to a preset voltage value and output to the detection signal amplification unit 1011 as a pseudo detection signal.
  • the preset voltage value is a value obtained by an experiment in which the magnetic element 50 is connected to the magnetic field detection device 100 to be inspected and the voltage value of the detection signal output in the actual measurement is measured. It is.
  • the alternating signal adjustment unit 21 is configured.
  • the alternating signal adjustment unit 21 may be configured as a resistor having a resistance value that generates a voltage drop using an excitation signal (that is, an excitation current) as a voltage value of the detection signal.
  • each of the two input terminals of the detection signal amplifying unit 1011 is connected to each of the two outputs of the excitation signal adjusting unit 1016 by two wires, and both ends of the resistor are connected to each of the wires.
  • the alternating signal adjustment unit 21 outputs the excitation current, which is the excitation signal supplied from the excitation signal adjustment unit 1016, to the detection signal amplification unit 1011 as a pseudo detection signal that simulates the actual detection signal.
  • the feedback signal adding unit 22 adds a predetermined direct current to the current of the feedback signal supplied from the feedback signal adjusting unit 1013, and uses the resultant combined current as an adjusted feedback signal to the excitation signal adjusting unit 1016. And supply.
  • the numerical value of the predetermined direct current is a pseudo steady current that simulates the steady current superimposed on the excitation signal when the steady magnetic field Hex is applied to the magnetic element 50 as in the first embodiment. Value. Further, the feedback signal adding unit 22 linearly changes in a current value range corresponding to the measurable magnetic field range of the magnetic field detection device 100 by external control.
  • the pseudo detection signal shown in FIG. 8B is supplied to the detection signal amplifying unit 1011 and the time t1 shown in FIG. And an output waveform indicating a time width between the time t2 and the time t2 is output from the detection signal comparison unit 1012 to the feedback signal conversion unit 1014.
  • the feedback loop is formed inside the magnetic element control unit 101 that is an internal circuit of the magnetic field detection device 100, the feedback is different from the first embodiment and the second embodiment. There is no need to provide a configuration corresponding to the signal termination unit 12.
  • the data signal is a value that deviates from an ideal reference value (for example, 0) of the zero magnetic field
  • this value is a magnetic value that is an internal circuit of the magnetic field detection device 100.
  • This is an offset component generated by the element control unit 101. Therefore, it is possible to detect whether or not the offset value in the magnetic element control unit 101 is within a preset error range by measuring the data signal in a state where the steady current is not added. It is possible to perform a non-defective product inspection at the time of shipment of the magnetic field detection device 100, which is normal if it is within, and defective if it is outside the error range.
  • the magnetic field detection The same state as when the magnetic element 50 is connected to the apparatus 100 and placed in an environment of a stationary magnetic field corresponding to the stationary current is obtained. Then, as in the first embodiment, the current value of the steady current is changed corresponding to the measurable magnetic field intensity range in the magnetic field detection device 100 to be inspected, and the data signal at that time is measured, The linearity between the magnetic field strength and the numerical value of the data signal can be checked.
  • the data signal is changed linearly or the steady current and the data It is possible to accurately determine whether or not the slope of the straight line indicating the correspondence with the voltage value of the signal is normalized (whether or not the magnetic field intensity corresponding to the steady current is accurately measured).
  • the pseudo detection signal shown in FIG. 8B is supplied to the detection signal comparison unit 1012 instead of the detection signal shown in FIG. 6B, as in the first embodiment. It becomes possible to do. Then, the output waveform output from the detection signal comparison unit 1012 shown in FIG. 8C equivalent to the output waveform shown in FIG. 6C can be obtained, and the magnetism that is an internal circuit of the magnetic field detection device 100 is obtained. The characteristics of the element control unit 101 can be inspected.
  • an excitation signal adjustment unit 1016 of the magnetic field detection device 100 when the excitation signal adjustment unit 1016 of the magnetic field detection device 100 generates an excitation signal using a triangular wave signal from the excitation signal generation unit 1017 shown in FIG. 9, a feedback (FB) signal is generated. A case where the current is added by the current will be described.
  • an excitation signal adjustment unit 1016 generates an excitation signal based on the difference between the triangular wave signal from the excitation signal generation unit 1017 and the inverted signal of the triangular wave signal, and outputs the excitation signal from the output terminal.
  • the excitation signal adjustment unit 1016 includes an amplifier circuit 20171, an inverting circuit 20172, a resistor 20151, an amplifier circuit 20174, and a differential amplifier circuit 20155.
  • the resistor 500 corresponds to the exciting coil 52, that is, a resistor constituting the alternating signal adjustment unit 21.
  • the FB signal is supplied to the ( ⁇ ) input terminal of the differential amplifier circuit 20155.
  • the excitation signal adjustment unit 1016 of the magnetic field detection device 100 when the excitation signal adjustment unit 1016 of the magnetic field detection device 100 generates an excitation signal using a triangular wave signal from the excitation signal generation unit 1017 shown in FIG. 10, a feedback (FB) signal is generated. A case where the current is added by the current will be described.
  • the excitation signal adjustment unit 1016 generates an excitation signal based on the difference between the triangular wave signal from the excitation signal generation unit 1017 and the reference voltage Vref, and outputs it from the output terminal.
  • the excitation signal adjustment unit 1016 includes a resistor 20176 and a differential amplifier circuit 20077.
  • the resistor 500 corresponds to the exciting coil 62, that is, a resistor constituting the alternating signal adjusting unit 21.
  • the feedback current of the FB signal (the same applies when a steady current is added) is supplied to the ( ⁇ ) input terminal of the differential amplifier circuit 201077.
  • the resistor 20176 converts a triangular wave signal, which is a voltage signal, into a triangular wave current signal and supplies it to the ( ⁇ ) input terminal of the differential amplifier circuit 20077.
  • the offset voltage in the zero magnetic field of the magnetic field detection device 100 and the magnetic field strength in the detectable magnetic field range are used.
  • the output data linearity can be easily measured with high accuracy without being affected by the surrounding magnetic field, without using an expensive magnetic field generator, and without being affected by the physical property of the magnetic element 50. Can be done.
  • the FB signal is applied from the feedback signal adjustment unit to the excitation signal adjustment unit in the control circuit, the signal input to the control circuit from the feedback signal addition unit outside the control circuit includes: The FB signal is not included. Therefore, compared with the first and second embodiments, it is suitable for evaluating the linearity of output data.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a configuration example of a magnetic field detection device to be inspected using the inspection circuit 20 according to the fourth embodiment.
  • a magnetic field detection device 100A to be inspected shown in FIG. 16 is different from the magnetic field detection device 100 of the magnetic element control unit 101 in the third embodiment.
  • a feedback signal adjustment unit 1013 is an excitation signal generation unit.
  • a feedback signal is output as a voltage signal to 1017A.
  • another structure it is the same as that of 4th Embodiment, about the same structure, the same code
  • FIG. 17 is a diagram for explaining the outline of the inspection of the magnetic field detection apparatus using the inspection circuit according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the magnetic field detection device 100A in FIG. 17 is the same as the magnetic field detection device 100A shown in FIG.
  • the inspection circuit 20 according to the present embodiment includes the alternating signal adjustment unit 21 and the feedback signal addition unit 22.
  • the fourth embodiment is different from the third embodiment in which the feedback signal from the feedback signal adjustment unit 1013 is supplied to the excitation signal adjustment unit 1016.
  • the excitation signal generation unit uses the feedback signal from the feedback signal adjustment unit 1013 as a voltage signal. Add to the output of 1017. Since other configurations and operations are the same as those of the third embodiment, description of the configurations is omitted.
  • a feedback (FB) signal when the excitation signal adjustment unit 1016 of the magnetic field detection device 100A generates an excitation signal using a triangular wave signal from the excitation signal generation unit 1017 shown in FIG.
  • the excitation signal adjustment unit 1016 generates an excitation signal based on the difference between the triangular wave signal on which the FB signal from the excitation signal generation unit 1017 is superimposed and the inverted signal of this triangular wave signal, and outputs the excitation signal from the output terminal.
  • the excitation signal adjustment unit 1016 includes an amplification circuit 20171, an inverting circuit 20172, a resistor 20153, an amplification circuit 20174, and a differential amplification circuit 20155.
  • the resistor 500 corresponds to the exciting coil 52, that is, a resistor constituting the alternating signal adjustment unit 21.
  • the feedback voltage of the FB signal (the same applies when a steady voltage is added) is supplied to either or each of the triangular wave signal and the inverted signal of the triangular wave signal. And add.
  • the pseudo detection signal shown in FIG. 8B is supplied to the detection signal comparison unit 1012 instead of the detection signal shown in FIG. 6B, as in the first embodiment. It becomes possible to do. Then, the output waveform output from the detection signal comparison unit 1012 shown in FIG. 8C equivalent to the output waveform shown in FIG. 6C can be obtained, and the magnetism which is an internal circuit of the magnetic field detection device 100A. The characteristics of the element control unit 101A can be inspected.
  • the excitation signal adjustment unit 1016 generates an excitation signal based on the difference between the triangular wave signal on which the FB signal from the excitation signal generation unit 1017A is superimposed and the reference voltage Vref, and outputs it from the output terminal. To do.
  • the excitation signal adjustment unit 2017 includes a resistor 20176 and a differential amplifier circuit 20077.
  • the resistor 500 corresponds to the exciting coil 52, that is, a resistor constituting the alternating signal adjustment unit 21.
  • the FB signal is applied to the excitation signal generator, so that the consumption current associated with the increase in the amount of FB signal is reduced compared to the third embodiment. Increase can be suppressed.
  • the FB signal is superimposed on the triangular wave signal and supplied to the ( ⁇ ) input terminal of the differential amplifier circuit 201077 of the excitation signal adjustment unit 2017.
  • the resistor 20176 converts a triangular wave signal, which is a voltage signal, into a triangular wave current signal and supplies it to the ( ⁇ ) input terminal of the differential amplifier circuit 20077.
  • the offset voltage in the zero magnetic field of the magnetic field detection device 101A and the steady state in the measurable magnetic field range can be performed without being influenced by the surrounding magnetic field, without using an expensive magnetic field generator, and of the physical property characteristics of the magnetic element 50. It can be easily performed with high accuracy without being affected.
  • the FB signal is applied to the excitation signal generator, so that the consumption current associated with the increase in the amount of FB signal is reduced compared to the third embodiment. Increase can be suppressed.
  • the same measurement as described above can be performed by applying an FB signal instead of Vref to the (+) input terminal of the differential amplifier circuit 20077 in FIG.
  • generation part simultaneously as an output signal of a feedback signal addition part a method of applying the FB signal to the excitation signal adjustment unit and the arbitrary signal to the excitation signal generation unit may be used.
  • a method of applying the FB signal to the excitation signal generation unit and the arbitrary signal to the excitation signal adjustment unit may be used.
  • the third embodiment and the fourth embodiment are also the same as the first embodiment and the second embodiment described above.
  • the inspection circuit and the inspection method used for the inspection of the linearity with respect to the offset of the output signal in the zero magnetic field and the change in the magnetic field in the detectable range in the specification have been described. It is also possible to evaluate the behavior of the output signal when a large magnetic field exceeding the detectable range is applied. Furthermore, by applying an arbitrary AC signal instead of the steady current or steady voltage converted to the FB signal shown in the first to fourth embodiments, the responsiveness of the AC component to the external magnetic field can be improved. It is also possible to realize a simulated inspection.
  • the present invention can be widely applied to an inspection circuit for a magnetic field detection device and an inspection method thereof. When performing, it is possible to inspect the characteristics of the internal circuit of the magnetic field detector without using the magnetic field generator and reflecting the influence of the characteristics on the physical properties of the magnetic element.

Abstract

 励磁コイル及び検出コイルを有するフラックスゲート型の磁気素子に印加される定常磁界の強度を、時間分解型の磁気平衡式により検出する際、前記磁気素子の出力から磁界検出を行う磁界検出装置において、前記磁界検出装置の検査を行うための、前記磁気素子の擬似回路としての検査用回路であって、前記磁界検出装置は、励磁信号生成部と、検出信号比較部と、帰還信号変換部と、帰還信号調整部と、データ信号変換部と、励磁信号調整部と、を備え、前記検査用回路は、前記励磁信号調整部の出力に接続され、前記励磁信号調整部の出力する前記励磁電流の強度を調整した後に、前記励磁電流を前記検出信号の擬似信号として、前記検出信号比較部の入力端子に入力する、交番信号調整部を有する。

Description

磁界検出装置の検査用回路及びその検査方法
 本発明は、磁気平衡型フラックスゲート方式の磁気素子を用いて電流を測定する磁界検出装置等の検査用回路及びその検査方法に関する。
 本願は、2013年5月13日に、日本に出願された特願2013-101240号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 一般に、フラックスゲート方式の磁気素子は、同様に磁気を検出する磁気素子であるホール素子や磁気抵抗素子に比較すると、磁界を検出する感度が高く、小型化が可能である。そのため、フラックスゲート方式の磁気素子は、携帯電子機器などの磁界検出装置などに用いられている。特に、磁気平衡式の磁気素子を用いた場合、測定精度を向上することができる。
 磁気平衡式フラックスゲート方式の磁気素子においては、検出信号の時間間隔をPWM信号等の時間間隔を示す時間情報に変換し、さらにこの時間情報が示す時間を、時間長に対応したDC電圧に変換し、このDC電圧を帰還信号としたフィードバックループを形成する。
 したがって、印加される磁界に対応した検出信号から求めたDC電圧が、印加された磁界の測定結果を示す出力信号となる。そのため、磁界検出装置の内部回路における応答特性を検査する必要がある。
 すなわち、ゼロ磁界における出力信号を測定することにより、出力信号に重畳される内部回路におけるオフセットを検査することができる。ここで、磁界検出装置の応答特性が正常の場合、ゼロ磁界が磁気素子に印加された際、出力信号は磁界が0を示す数値(所定の仕様における正常値の範囲内)が出力される。一方、磁界検出装置の内部回路の応答特性に異常が有る場合、ゼロ磁界が磁気素子に印加された際、出力信号は磁界が0を示す数値からずれて出力される。
 また、磁界検出装置の仕様で示された検出可能な磁界範囲における変化させた磁界を印加し、そのときの出力信号を測定することにより、磁界の変化に対する検出信号の時間間隔の変化の線形性を検査することができる。ここで、磁界検出装置の応答特性が正常の場合、磁界の変化に対して、所定の仕様における正常値の範囲内において検出信号の変化が線形性を有している。一方、磁界検出装置の内部回路の応答特性に異常が有る場合、磁界の変化に対して、検出信号の変化が線形性を有さない。
 上述したように、磁界検出装置の出荷検査においてゼロ磁界におけるオフセットと、磁界の変化に関する出力信号の線形性とを測定することにより、磁界検出装置の良否判定を行うことができる。
 このゼロ磁界及び所定の範囲で変化する定常磁界を磁界検出装置に対して高い精度で与える。そのため、定常磁界を発生させる磁界発生装置に、磁界検出装置を挿入し、所定の磁界を与えて、磁界検出装置の検査を行う(例えば、特許文献1参照)。
日本国特開2013-36941号公報
 上述したように、ゼロ磁界における出力信号のオフセットや磁界の変化と出力信号との線形性を測定する場合、磁界検出装置に対して磁気素子を接続し、この接続させた状態にて磁界発生装置において検査する。
 磁気素子に対して定常磁界を与えた場合、高価な磁界発生装置を用いることで、検査工程のコストが上昇し、磁界検出装置の製造原価が高くなる。
 また、磁界発生装置を用いて、定常磁界の環境を与えるため、磁界発生装置の大きさにより、一度に測定できる磁界検出装置数により検査効率が決まる。
 さらに、磁気素子を接続して検査を行うため、この接続した磁気素子の有する物性上の特性が検出信号に反映され、この特性が磁界検出装置の出力信号に影響を与えることになり、磁界検出装置の良否を正確に判定することができない。磁気比例式のFG方式による駆動の場合は、波形生成器により形成したピックアップ信号の疑似信号をピックアップ信号の入力端子から入力することにより、疑似的なセンサ出力特性を評価することは可能である。一方、磁気平衡式のFG方式の場合は、FB信号を帰還させる必要があるため、該波形生成器を用いて、安定的なフィードバック収束状態を実現することが困難であるという問題がある。また、磁気素子を磁界検出装置に接続した場合とは異なるFB系であるため、該波形生成器を用いることで、磁気素子を接続した場合と同等の過渡応答を実現することが困難であるという問題がある。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、ゼロ磁界における出力信号のオフセット、及び仕様における検出可能範囲における磁界の変化に対する線形性の検査を磁界検出装置に対して行う際、磁界発生装置を用いず、かつ磁気素子の物性上の特性の影響を反映させずに、磁界検出装置の内部回路の特性を検査することができる磁界検出装置の検査用回路及びその検査方法を提供することを目的とする。
 本発明の第1態様によれば、磁界検出装置の検査用回路は、励磁コイル及び検出コイルを有するフラックスゲート型の磁気素子に印加される定常磁界の強度を、時間分解型の磁気平衡式により検出する際、前記磁気素子の出力から磁界検出を行う磁界検出装置の検査を行うための、前記磁気素子の擬似回路としての検査用回路である。前記磁界検出装置は、交番信号を生成する励磁信号生成部と、前記励磁コイルに印加する励磁電流の電流方向が切替る際の誘導起電力で前記検出コイルに発生する正電圧又は負電圧の前記検出信号を検出する検出信号比較部と、正電圧及び負電圧の検出信号間の時間幅を電圧情報に変換する帰還信号変換部と、前記電圧情報から前記磁気素子に印加されている定常磁界をキャンセルする磁界を発生するための帰還信号を生成する帰還信号調整部と、前記帰還信号を磁界強度を示すデータ信号として出力するデータ信号変換部と、前記交番信号から交番電流を生成し、前記交番電流を基に前記励磁コイルに印加する前記励磁電流を生成する励磁信号調整部と、を有する。前記検査用回路は、前記励磁信号調整部の出力に接続され、前記励磁信号調整部の出力する前記励磁電流の強度を調整した後に、前記励磁電流を前記検出信号の擬似信号として、前記検出信号比較部の入力端子に入力する、交番信号調整部を有する。
 本発明の第2態様によれば、第1態様に係る磁界検出装置の検査用回路において、前記交番信号調整部が前記励磁コイルと同等の抵抗値を有する第1抵抗で構成されていてもよい。
 本発明の第3態様によれば、第1態様に係る磁界検出装置の検査用回路において、前記励磁信号調整部が、前記交番信号から生成した交番電流に対し、前記検出信号または前記疑似信号による前記帰還信号を重畳して、前記励磁コイルに印加する励磁信号を生成してもよい。
 本発明の第4態様によれば、第1態様に係る磁界検出装置の検査用回路において、前記帰還信号調整部が、前記磁気素子に印加されている定常磁界をキャンセルする磁界を発生するための帰還信号を、前記電圧情報から生成し、前記帰還信号を前記帰還コイルに入力する端子を具備し、前記検査用回路は、前記帰還信号調整部の出力をターミネートする帰還信号終端部をさらに有してもよい。
 本発明の第5態様によれば、第4態様に係る磁界検出装置の検査用回路において、前記帰還信号終端部が、前記帰還コイルと同様の抵抗値を有する第2抵抗で構成されていてもよい。
 本発明の第6態様によれば、第1態様から第5態様のいずれか1つに係る磁界検出装置の検査用回路は、定常磁界を擬似した定電流を帰還信号に加算して前記励磁信号調整部に出力する帰還信号加算部をさらに有してもよい。
 本発明の第7態様によれば、第1態様から第5態様のいずれか1つに係る磁界検出装置の検査用回路は、定常磁界を擬似した定電圧を帰還信号に加算して前記励磁信号生成部に出力する帰還信号加算部をさらに有してもよい。
 本発明の第8態様によれば、磁界検出装置の検査方法は、励磁コイル及び検出コイルを有するフラックスゲート型の磁気素子に印加される定常磁界の強度を、時間分解型の磁気平衡式により検出する際、前記磁気素子の出力から磁界検出を行う磁界検出装置の検査を行うための前記磁気素子の擬似回路を用いる検査方法である。前記磁界検出装置は、交番信号を生成する励磁信号生成部と、前記励磁コイルに印加する励磁電流の電流方向が切替る際の誘導起電力で前記検出コイルに発生する正電圧又は負電圧の検出信号を検出する検出信号比較部と、正電圧及び負電圧の前記検出信号間の時間幅を電圧情報に変換する帰還信号変換部と、前記電圧情報から前記磁気素子に印加されている定常磁界をキャンセルする磁界を発生するための帰還信号を生成する帰還信号調整部と、前記帰還信号を磁界強度を示すデータ信号として出力するデータ信号変換部と、前記交番信号から交番電流を生成し、前記交番電流を基に前記励磁コイルに印加する前記励磁電流を生成する励磁信号調整部と、を有する。前記検査方法は、前記励磁信号調整部の出力に接続された交番信号調整部に対して、前記励磁信号調整部の出力する前記励磁電流を供給するステップと、前記交番信号調整部により前記励磁電流の強度を調整した後で、前記励磁電流を前記検出信号の擬似信号として、前記検出信号比較部の入力端子に入力するステップと、を含む。
 本発明の各態様によれば、磁界検出装置の検査用回路は、磁気平衡型フィードバック方式を用いた磁界検出装置の検査において、ゼロ磁界における出力信号のオフセット、及び仕様における検出可能範囲における磁界の変化に対する線形性の検査を磁界検出装置に対して行う際、磁界発生装置を用いず、かつ磁気素子の物性上の特性の影響を反映させずに、磁界検出装置の内部回路の特性を検査することができる。
時間分解型FG方式の磁気素子50(磁界比例式測定)の構成例を示す図である。 時間分解型FG方式の磁気素子50を用いて磁界比例式における磁気検出の原理を説明する波形図である。 時間分解型FG方式の磁気素子(磁界平衡式測定)の構成例を示す図である。 時間分解型FG方式の磁気素子を用いて磁界平衡式測定における磁気検出の原理を説明する波形図である。 本実施形態に係る検査用回路10を用いる検査対象となる、図3の磁気素子60を使用したFBコイルFB制御による磁界検出装置200の構成例を示すブロック図である。 図5における磁界検出装置200の検出信号比較部2013が出力する出力波形を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る、検査用回路を用いた磁界検出装置の検査の概要を説明する図である。 交番信号調整部11が励磁信号調整部2017から供給される励磁信号を、電流電圧変換及び増幅処理を行い、疑似検出信号として検出信号増幅部2012への出力を説明する図である。 磁界検出装置200の励磁信号調整部2017が励磁信号生成部2018の出力する三角波信号から励磁信号を差動信号により生成する場合におけるフィードバック(FB)信号を電流による加算を説明する図である。 磁界検出装置200の励磁信号調整部2017が励磁信号生成部2018の出力する三角波信号から励磁信号をシングルエンド信号により生成する場合におけるフィードバック(FB)信号を電流による加算を説明する図である。 本発明の第2の実施形態に係る検査用回路を用いた磁界検出装置の検査の概要を説明する図である。 磁界検出装置200の励磁信号調整部2017が励磁信号生成部2018が出力する三角波信号から励磁信号を差動信号により生成する場合におけるフィードバック(FB)信号を電圧による加算を説明する図である。 磁界検出装置200の励磁信号生成部2018が出力する三角波信号から励磁信号をシングルエンド信号により生成する場合におけるフィードバック(FB)信号を電流による加算を説明する図である。 本実施形態に係る、検査用回路20を用いる検査対象となる、図1の磁気素子50を使用したEXコイルFB制御による磁界検出装置100の構成例を示すブロック図である。 本発明の第3の実施形態に係る検査用回路を用いた磁界検出装置の検査の概要を説明する図である。 第4の実施形態に係る検査用回路20を用いた検査対象となる磁界検出装置の構成例を示す図である。 本発明の第4の実施形態に係る検査用回路を用いた磁界検出装置の検査の概要を説明する図である。
(第1の実施形態)
 第1の実施形態に係る検査用回路に用いる、FG(フラックスゲート)型の磁気素子を使用した磁気平衡式の磁界検出装置の構成についての説明を行う。
 図1は、時間分解型FG方式の磁気素子50(磁界比例式測定)の構成例を示す図である。図1に示すように、FG方式の磁気素子は、高透磁率材からなる磁性体コア53の外周面に対し、励磁巻線と検知巻線とが巻かれている。励磁巻線の巻かれている領域は励磁コイル52として励磁信号により駆動され、検知巻線の巻かれている領域は検出コイル51として検出信号を出力する。
 図2は、時間分解型FG方式の磁気素子50を用いて磁界比例式における磁気検出の原理を説明する波形図である。図2の(a)は、磁気素子50の励磁コイル52に供給される励磁電流を示す図であり、縦軸が励磁電流の電流値を示し、横軸が時間を示している。すなわち、図2の(a)は、励磁コイル52に供給する三角波電流である励磁信号の電流値の時間変化を示すグラフである。図2の(b)は、磁気素子50の励磁コイル52が磁性体コア51内に発生させる磁界の磁束密度を示す図であり、縦軸が磁束密度を示し、横軸が時間を示している。図2の(c)は、磁気素子50の検出コイル51が誘導起電力により発生するパルスの電圧値を示す図であり、横軸が時間を示している。
 図2の(a)において、励磁コイル52に供給された励磁信号は、0Aを境にした正負の交番信号である。また、励磁信号の周期はTであり、磁気素子50に対して磁界が印加されていない場合における電流の流れる方向の変化の間隔、すなわち第1検出信号と第2検出信号との検出される間隔の時間幅はT/2である。ここで、図2の(a)は、定常磁界(Hex)が磁気素子50に印加されたことにより、励磁コイル52に印加される三角波電流信号の電流の流れる向きが変化するタイミングが、印加されている定常磁界の大きさによりずれることを示している。すなわち、この三角波電流信号による検出コイル51に発生する検出信号が、定常磁界(Hex)によってずれることにより、第1検出信号(時間t1)及び第2検出信号(時間t2)の発生タイミングが時間的にずれる。
 また、図2の(c)は、縦軸が電圧を示し、横軸が時間を示しており、図2の(a)の三角波電流信号による励磁コイル52に流れる電流の方向(電流方向)、すなわち電流の極性(正または負)の変化する際に、誘導起電力によって検出コイル51に生じる検出信号(時間t1の第1検出信号、時間t2の第2検出信号)の時間変化を示すグラフである。この場合、図2の(c)の基準電圧は0Vである。
 図2において、励磁コイルの端子間に励磁電流Idの信号(以下、励磁信号とする)を、一定周期の交番する電流の励磁信号、すなわち図2の(a)に示すように三角波形状の励磁信号(すなわち、三角波電流信号)として印加する。図2の(c)から解るように、第1検出信号の時間t1及び第2検出信号の時間t2間(検出信号間)の時間幅T0と、三角波の周期Tの1/2である時間T/2との差分Td(不図示)が0であれば、磁気素子50に対して定常磁界(Hex)は印加されておらず、差分Tdが正であれば(時間幅Tmの場合)正の定常磁界(Hex>0)が印加されている。
 これにより、励磁電流の向きが変化する時間(励磁電流の正負の交番時間帯)において、図2の(c)の場合には、時間t1及び時間t2において、検出コイルが誘導起電力による正負のパルス(ピックアップ信号、すなわち検出信号)を発生し、このパルスの電圧Vp(ピックアップ電圧)を検出信号とする。この検出信号は、三角波電流信号の周期に対応して、連続的に正負の極性の電圧を有するパルスとして、検出コイルの端子間に発生する。
 磁性体コア53を周回する励磁コイル52及び検出コイル51の各々の作る円筒空間を貫通する定常磁界Hexが、この磁気素子50に印加された場合、励磁コイル52においてこの定常磁界に対応した定常電流が流れる。すなわち、励磁コイル52に印加される励磁信号の励磁電流Idに対して、上述した定常磁界による定常電流がオフセットとして重畳されることになる。
 その結果、このオフセットによって、交番する励磁信号による励磁コイル52の駆動状態が変化し、すなわち、励磁電流Idの流れる向きが変化する時間が、定常磁界Hexが印加されている場合と、定常磁界Hexが印加されていない場合とで変化することになる。
 このとき、図2の(c)に示すように、定常磁界Hexが印加されていない(Hex=0)場合に比較し、励磁コイル52の発生する磁界と同様の方向の定常磁界Hexが印加されている(Hex>0)場合、励磁電流Idの流れる向きの変化するタイミングにおいて時間t1が遅くなり、時間t2が早くなる(時間TmがT/2より短くなる)。一方、定常磁界Hexが印加されていない場合に比較し、励磁コイルの発生する磁界と反対の方向の定常磁界Hexが印加されている(Hex<0)場合、励磁電流Idの流れる向きの変化するタイミングにおいて時間t1が早くなり、時間t2が遅くなる(時間TpがT/2より長くなる)。
 これにより、この励磁電流Idの流れる方向の変わるタイミングに応じて変化する、磁性体コア内における磁束密度φの変化も、励磁電流Idに重畳される定常電流に対応して変化することになる。
 そして、磁束の方向が変化した際、検出コイル51に対して誘導起電力が発生し、たとえば、励磁電流Idが正から負に変化するタイミングにおいて検出信号が負電圧のパルスとして発生する。一方、励磁電流Idが負から正に変化するタイミングにおいて検出信号が正電圧のパルスとして発生する。
 したがって、FG型の磁気素子から、定常磁界Hexの印加されていない場合の検出信号の出力されるタイミングと、定常磁界Hexが印加されている場合の検出信号の出力されるタイミングとを比較することにより、定常磁界Hexの大きさを間接的に測定することができる。すなわち、定常磁界Hexが印加された場合、駆動用コイルに特定の定常電流が流れるため、励磁信号に一定のオフセットが重畳し、負電圧及び正電圧のパルス状の検出信号の時間間隔が変化する。
 したがって、FG型の磁気素子を用いた磁気検出装置は、負電圧及び正電圧のパルス状の検出信号の発生する時間間隔を測定することにより、外部から印加された定常磁界Hexの強度を測定している。
 ここで、励磁コイル52に印加する励磁電流Idの最大値を、磁性体コアの飽和磁束密度以上となる磁界が発生する値に設定する。これにより、外部磁界値と磁性体コア内の磁化状態が1状態となり、該磁化状態に起因するヒステリシスの発生を抑制することができる。その結果、磁気素子の測定磁界範囲は、励磁信号の一周期の時間と、定常磁界Hexを印加することによるオフセットとしての定常電流の電流値に対応した時間変化(以下、励磁効率とする)とから決定される。
 すなわち、時間t0から時間t3までが、励磁信号の一周期であり、この周期幅は時間Tである。定常磁界Hexが印加されていない場合(Hex=0)、負電圧の検出信号(以下、第1検出信号とする)が出力される時間t1から、正の電圧の検出信号(以下、第2検出信号とする)が検出される時間t2までの時間は、励磁信号の半周期となるため、時間T/2となる。
 また、定常磁界Hexが印加されている場合、この第1検出信号が出力されてから第2検出信号が検出されるまでの時間幅(以下、計測時間幅)が時間T/2に対して変化する。ここで、図1に示すように、定常磁界Hexの磁束方向が実線の矢印の方向の場合(Hex>0)、励磁コイルの生成する磁束方向と同一方向のため、時間幅Tmが時間T/2より短いものとなり(T0>Tm)、一方、定常磁界Hexの磁束方向が破線の矢印の方向の場合(Hex<0)、励磁コイルの生成する磁束方向と逆方向のため、時間幅Tpが時間T/2より長くなる(Tp>T0)。ここで、T0=T/2である。
 次に、図3は、時間分解型FG方式の磁気素子(磁界平衡式測定)の構成例を示す図である。この図3が示すように、磁界平衡式測定におけるFG方式の磁気素子60は、図1の磁気素子50と異なり、高透磁率材からなる磁性体コア63の外周面に対し、励磁巻線と検知巻線とに加えて、フィードバック(以下、FB)巻線が巻かれている。励磁巻線の巻かれている領域は励磁コイル62として励磁信号により駆動され、検知巻線の巻かれている領域は検出コイル61として検出信号を出力し、フィードバック巻線の巻かれている領域はFB(帰還)コイル64としてFB信号により駆動される。
 次に、図4は、時間分解型FG方式の磁気素子を用いて磁界平衡式測定における磁気検出の原理を説明する波形図である。
 図4の(a)は、磁気素子の励磁コイル62に供給される励磁電流を示し、縦軸が励磁電流の電流値を示し、横軸が時間を示している。励磁電流は、基準電流値0A(ゼロアンペア)を境にした正負の交番信号である。図4の(b)は、磁気素子60のFBコイル64に印加する電流であるFB信号(すなわち帰還信号)を示し、縦軸がFB信号の電流値を示し、横軸が時間を示している。図4の(c)は、磁気素子60の検出コイル61が誘導起電力によりパルスとして発生する検出信号の電圧値を示し、横軸が時間を示している。
 また、定常磁界Hexが印加されている場合、検出信号として、第1検出信号が出力されてから第2検出信号が検出されるまでの時間幅(以下、計測時間幅)が時間T/2に対して変化する。ここで、図3に示すように、定常磁界Hexの磁束方向が実線の矢印の方向の場合(Hex>0)、励磁コイルの生成する磁束方向と同一方向のため、時間幅Tmが時間T/2より短いものとなり(T0>Tm)、一方、定常磁界Hexの磁束方向が破線の矢印の方向の場合(Hex<0)、励磁コイルの生成する磁束方向と逆方向のため、時間幅Tpが時間T/2より長くなる(Tp>T0)。ここで、T0=T/2である。
 この図4に示すように、磁界平衡式測定の場合、磁気素子60に印加される定常磁界Hex(磁性体コア63内を通過する定常磁界)を打ち消す磁界を、上記FBコイル64により発生させる。そして、定常磁界Hexを打ち消す磁界をFBコイル64に発生させる際の電流値から、磁気素子60に印加されている定常磁界Hexを測定している。
 磁界平衡式においては、磁性体コア63内における定常磁界Hexを打ち消すための磁界を発生するコイルとして、励磁コイル62及び検出コイル61に加えて、上記FBコイル64が磁気素子60に設けられている。
 以下、本明細書においては、FB信号を印加して磁性体コア63内の定常磁界Hexを打ち消すことで磁界の測定を行う方式を、FBコイルFB制御として説明する。
 また、磁界平衡式測定の場合、すでに説明した磁界比例式と同様に、励磁コイル62に印加される励磁信号の正負の交番時間帯に、検出コイル61において発生するパルスの時間間隔を測定する。そして、測定した負電圧の検出信号が出力される時間t1から、正の電圧の検出信号が検出される時間t2までの時間が、T/2となるように、FBコイル64に対してFB信号を印加する。
 例えば、図4の(c)において、時間t1と時間t2との時間幅が、T/2より広くなると、図4の(a)に示すように負の方向の定常磁界Hexが印加され、実質的に励磁信号の曲線が曲線L0から曲線L2へと変化したこととなる。このため、励磁信号の曲線L2を、時間t1と時間t2との時間幅を、T/2となる曲線L0の位置に戻すため、FBコイル64に対して図4の(b)における線FB2の電流値のFB信号を印加する。
 一方、図4の(c)において、時間t1と時間t2との時間幅が、T/2より狭くなると、図4の(a)に示すように正の方向の定常磁界Hexが印加され、実質的に励磁信号の曲線が曲線L0から曲線L1へと変化したこととなる。このため、励磁信号の曲線L1を曲線L0の位置に戻すため、FBコイルに対して図4の(b)における線FB1の電流値のFB信号を印加する。
 そして、時間t1と時間t2との時間幅が、T/2となるようにFBコイルに印加したFB信号の電流値から、磁気素子に印加される定常磁界の強度を求めることになる。
 次に、図5は、本実施形態における検査用回路10を用いる検査対象となる、図3の磁気素子60を使用したFBコイルFB制御による磁界検出装置200の構成例を示すブロック図である。図5において、磁気素子60は、検出コイル61、励磁コイル62、FBコイル64から構成されている。
 磁界検出装置200は、磁気素子制御部201とクロック信号生成部202とクロック信号調整部203とから構成されている。
 クロック信号生成部202は、周期Tのクロックを生成して、クロック信号調整部203に対して出力する。
 クロック信号調整部203は、供給されるクロックの信号レベルを調整して、調整されたクロックを磁気素子制御部201へ出力する。
 磁気素子制御部201は、検出信号増幅部2012、検出信号比較部2013、帰還信号調整部2014、帰還信号変換部2015、データ信号変換部2016、励磁信号調整部2017、励磁信号生成部2018を備えている。
 励磁信号生成部2018は、クロック信号調整部203から供給されるクロックから、図4の(a)に示す励磁信号としての三角波信号を生成する。
 励磁信号調整部2017は、励磁信号生成部2018から供給される三角波信号の電圧レベルを調整して、励磁信号として励磁コイル62に対して供給する。
 励磁コイル62は、三角波に対応した磁界を、磁気素子300の磁性体コア内に生成する。
 検出コイル61は、磁性体コア内における励磁信号の正負の交番時間帯に、パルスを発生する。
 検出信号増幅部2012は、検出コイルから供給されるパルスの電圧レベルを増幅し、検出信号として検出信号比較部2013へ出力する。
 検出信号比較部2013は、パルス(検出信号)の時間t1と時間t2との時間幅を示す時間波形を、T/2との差分を求めるための出力波形として、帰還信号変換部2015へ出力する。
 帰還信号変換部2015は、検出信号比較部2013から供給される出力波形から、FBコイルに供給するFB信号の電流値を求める。
 ここで、帰還信号変換部2015は、T/2と出力波形の示す時間との差分を求め、内部記憶部に予め書き込まれて記憶されているFB信号値テーブルから、差分に対応する電流値を読み出してFB信号の電流値を求める。FB信号値テーブルは、上記差分と磁性体コア内における定常磁界を打ち消す電流値(デジタル値)との対応を示すテーブルである。
 帰還信号調整部2014は、帰還信号変換部2015から供給されるFB信号の電流値を、D/A(Digital/Analog)変換して、生成されたFB信号としての電流を、FBコイルに対して出力する。また、帰還信号調整部2014は、帰還信号変換部2015から供給されるFB信号の電流値を、データ信号変換部2016へ出力する。データ信号変換部2016は、帰還信号調整部2014から供給される電圧(帰還信号)を、予め設定された増幅度により増幅し、出力端子からデータ信号として出力する。
 帰還信号調整部2014は、供給されるFB信号の電流値から、磁性体コア内において打ち消した定常磁界の強度、すなわち磁気素子60に印加されている定常磁界Hexの強度を求める。ここで、帰還信号調整部2014は、内部記憶部に予め書き込まれて記憶されている電流値磁界テーブルから、FB信号の電流値に対応する磁界強度を読み出して、磁気素子60に印加されている磁界の強度を求める。電流値磁界テーブルは、上記FB信号の電流値と印加された定常磁界Hexの強度との対応を示すテーブルである。以上、FB信号量をFB信号値テーブルを用いた演算処理により決定する手法を示したが、FB信号は電流制御で生成されるため、電圧電流変換回路に用いるオペアンプ等の基準電位により、FB信号量を決定する手法でもよい。
 上述した時間分解型FG方式の磁気素子を用いて磁界比例式における磁気検出を行う場合、磁気素子60の磁性体コアの材料と構造とに起因するコイルに印加する電流あたりの発生磁界量(以下、励磁効率とする)と、励磁信号の強度とにより、測定可能な磁界範囲が決定される。
 一方、時間分解型FG方式の磁気素子を用いて磁界平衡式における磁気検出を行う場合、磁気素子60に対して印加される定常磁界Hexによらず、一定の時間間隔(T/2)で検出信号が出力されるように、磁性体コア内の磁界を平衡状態として維持している。このため、磁気素子60全体の電源電圧により制限、すなわちFB信号の電流値が供給可能な範囲で磁界の測定が行える。
 また、時間分解型FG方式の磁気素子を用いて磁界比例式における磁気検出を行う場合、検出信号の出力される時間間隔が磁界に応じて変化するため、磁気素子60の特性が、磁気感度の線形性に、直接に反映することになる。
 一方、時間分解型FG方式の磁気素子を用いて磁界平衡式における磁気検出を行う場合、フィードバック収束した状態では、正負の検出信号の時間間隔と検出信号の波形が変化しないため、検出信号の波形と、検出信号の発生する時間間隔の定常性とが維持され易い。
 そのため、測定対象として、数百A(アンペア)程度の電流により発生する磁界を全測定電流範囲において線形性を維持した状態で測定する電流センサ等に磁気素子に適用する場合、従来、磁界比例式に比較して、磁界平衡式における磁気検出が主に用いられている。
 図6は、図5における磁界検出装置200の検出信号比較部2013が出力する出力波形を示す図である。図6の(a)は、磁気素子の励磁コイル62に供給される励磁電流(励磁信号)を示し、縦軸が励磁電流を示し、横軸が時間を示している。励磁電流は、基準電流値0A(ゼロアンペア)を境にした正負の交番信号である。図6の(b)は、検出信号比較部2013に供給される検出信号を示し、縦軸が電圧値を示し、横軸が時間を示している。図6の(c)は、検出信号比較部2013が出力する時間t1と時間t2との間の時間幅を示す出力波形を示し、縦軸が出力波形の「H」レベルあるいは「L」レベルの電圧レベルを示し、横軸が時間を示している。図6の(c)において、出力波形は、時間t1から時間t2まで「H」レベルの信号であり、その前後の時間が「L」レベルとなっている。
 図6の(a)は図4における励磁信号と同様であり、図6の(b)は図4における検出信号と同様である。図6の(b)の検出信号が、検出信号増幅部2012から検出信号比較部2013に供給される。また、図6の(c)は、検出信号比較部2013が検出信号により生成し、帰還信号変換部2015へ供給する出力波形を示している。図6の(c)から判るように、例えば、検出信号比較部2013の出力する出力波形は、時間t1と時間t2との時間幅を示している。帰還信号変換部2015は、この出力波形から、FBコイル64に供給するFB信号の電流値を求める。また、図6の(c)は、フィードバックが行われ、出力波形がT/2となっているFB収束状態を示している。
 次に、図面を参照して、本発明の第1の実施形態について説明する。図7は、本発明の第1の実施形態に係る検査用回路を用いた磁界検出装置の検査の概要を説明する図である。図7における磁界検出装置200は、図5の磁界検出装置200と同一である。本実施形態に係る検査用回路10は、交番信号調整部11、帰還信号終端部12及び帰還信号加算部13を備えている。
 交番信号調整部11は、励磁信号調整部2017が出力する励磁信号が入力されると、この励磁信号の電圧値を電圧電流変換し、変換結果の電流信号を予め設定された電流値に増幅し、疑似検出信号として検出信号増幅部2012に出力する。ここで、予め設定された電圧値とは、この検査対象の磁界検出装置200に磁気素子60を接続して、実際の測定において出力される検出信号の電圧値を測定する実験によって求められた値である。そして、励磁信号調整部2017が出力する励磁信号の電流値を測定しておき、この電流値が測定されている検出信号の電圧値となる電圧電流変換及び増幅処理が行われるように、交番信号調整部11を構成する。例えば、交番信号調整部11は、励磁信号(すなわち励磁電流)を検出信号の電圧値とする電圧降下を発生させる抵抗値を有する抵抗として構成しても良い。
 すなわち、検出信号増幅部2012の2つの入力端子の各々を、励磁信号調整部2017の2つの出力それぞれに対して2つの配線により接続し、この配線間の各々に抵抗の両端をそれぞれ接続した構成とする。これにより、この交番信号調整部11は、励磁信号調整部2017から供給される励磁信号である励磁電流を、実際の検出信号を疑似した疑似検出信号として検出信号増幅部2012に対して出力する。
 帰還信号終端部12は、帰還信号調整部2014からの出力をターミネートしており、かつ励磁信号調整部2017に対して帰還信号をフィードバックし、磁界検出装置200におけるフィードバックループを形成している。ここで、帰還信号終端部12は、例えば、この検査対象の磁界検出装置200に接続される磁気素子60のFBコイル64と同一あるいは同様の抵抗値を有する抵抗を用いる。
 すなわち、帰還信号終端部12は、帰還信号調整部2014が出力する帰還信号を、励磁信号調整部2017に対して供給している。これにより、励磁信号調整部2017は、疑似検出信号が平衡状態となるように、励磁信号に帰還信号を重畳させた後、実際に交番信号調整部11に対して供給する励磁信号として出力する。
 帰還信号加算部13は、帰還信号調整部2014から供給される帰還信号の電流に対して、所定の直流電流を加算して、加算結果の合成電流を調整帰還信号として励磁信号調整部2017に対して供給する。この所定の直流電流の数値は、磁気素子60に対して定常磁界Hexが印加された際に、励磁信号に重畳される定常電流を擬似する疑似定常電流の電流値である。また、帰還信号加算部13は、外部からの制御により、磁界検出装置200の測定可能な磁界範囲に対応した電流値の範囲にて線形的に変化させることができる。
 図8は、交番信号調整部11が励磁信号調整部2017から供給される励磁信号の増幅処理または減衰処理を行い、疑似検出信号として検出信号増幅部2012への出力を説明する図である。図8の(a)は、磁気素子の励磁コイル62に供給される励磁電流(励磁信号)を示し、縦軸が励磁電流を示し、横軸が時間を示している。励磁電流は、基準電流値0A(ゼロアンペア)を境にした正否の交番信号である。図8の(b)は、検出信号比較部2013に供給される擬似検出信号を示し、縦軸が電圧値を示し、横軸が時間を示している。図8の(c)は、検出信号比較部2013が出力する時間t1と時間t2との間の時間幅を示す出力波形を示し、縦軸が出力波形の「H」レベルあるいは「L」レベルの電圧レベルを示し、横軸が時間を示している。図8の(c)において、出力波形は、時間t1から時間t2まで「H」レベルの信号であり、その前後の時間が「L」レベルとなっている。
 また、図8の(a)は、図6の(a)の励磁信号と同様の信号である。図8の(b)は、交番信号調整部11が励磁信号調整部2017から供給される励磁信号を、電流電圧変換及び増幅処理を行って生成した疑似検出信号を示す図である。図8の(c)は、検出信号比較部2013が疑似検出信号から生成した出力波形を示す図である。
 図7に戻り、検出信号比較部2013は、検出信号が供給されたときと同様に、疑似検出信号が増幅された検出信号の電圧値と、予め定められた閾値電圧値とを比較し、時間t1と時間t2とを検出し、この時間t1と時間t2との時間幅を示す図6の(b)の出力波形を生成する。
 上述した検査用回路10を接続して、帰還信号加算部13により定常電流を加算させない場合、すなわち帰還信号のみを励磁信号調整部2017に供給している場合、磁界検出装置200に対して磁気素子60を接続し、ゼロ磁界の環境に置いたときと同様の状態となる。この場合、データ信号が、ゼロ磁界の理想とする基準値(例えば0)とずれた数値であれば、この数値は、磁界検出装置200の内部回路である磁気素子制御部201によって発生するオフセット成分である。
 したがって、この定常電流を加算させない状態で、データ信号を測定することにより、磁気素子制御部201におけるオフセット値が予め設定された誤差範囲内にあるか否かを検出することができ、この誤差範囲内にあれば正常であり、誤差範囲を外れていれば不良であるとする、磁界検出装置200の出荷時等における良品検査を行うことができる。
 また、上述した検査用回路10を接続して、帰還信号加算部13により定常電流を加算した場合、すなわち定常磁界Hexに対応する定常電流を帰還信号に加算して供給する場合、磁界検出装置200に対して磁気素子60を接続し、上記定常電流に対応する定常磁界の環境に置いたときと同様の状態となる。
 そして、検査対象の磁界検出装置200における測定可能な磁界強度の範囲に対応させ、定常電流の電流値を変化させ、その際のデータ信号を測定することにより、磁界強度とデータ信号の数値との線形性の検査を行うことができる。
 すなわち、帰還信号に対して所定の定常磁界に対応する電流あるいは電圧を加算することにより、図8の(a)に示す曲線L0(ゼロ磁界)が任意の定常磁界となり曲線L1あるいは曲線L2に変化し、図8の(b)に示す擬似検出信号も曲線LL0(ゼロ磁界)が図8の(a)に示す曲線L1及び曲線L2の各々の変化に対応し、曲線LL1、曲線LL2に変化する。したがって、帰還信号に所定の定常磁界に対応する電流あるいは電圧を加算することにより、定常磁界が印加された状態の擬似検出信号を生成することができる。
 したがって、帰還信号加算部13により定常電流を線形的に変化させ、この変化に対応させてデータ信号の電圧値を測定することにより、データ信号が線形的に変化しているか、あるいは定常電流とデータ信号の電圧値との対応関係を示す直線の傾きが正常化か否か(定常電流に対応する磁界強度を正確に測定しているか否か)を正確に判定することができる。
 次に、図9は、磁界検出装置200の励磁信号調整部2017が励磁信号生成部2018の出力する三角波信号から励磁信号を差動信号により生成する場合におけるフィードバック(FB)信号を電流による加算を説明する図である。図9において、励磁信号調整部2017は、励磁信号生成部2018からの三角波信号と、この三角波信号の反転信号との差分により励磁信号を生成し、出力端子から出力する。
 励磁信号調整部2017は、増幅回路20171と、反転回路20172と、抵抗20173と、増幅回路20174と、差動増幅回路20175を備えている。抵抗500は、励磁コイル62に対応、すなわち交番信号調整部11を構成する抵抗である。ここで、抵抗20173は抵抗値がRである。差動増幅回路20175は、抵抗20173により、電圧信号の励磁信号を電流信号の励磁信号に変換する電圧電流変換を行っている。
 この図9に示す回路構成の励磁信号調整部2017の場合、FB信号の帰還電流(定常電流が付加された場合も同様)を、差動増幅回路20175の(-)入力端子に供給する。これにより、本実施形態における検査用回路10を用いた、磁界検出装置200の磁気平衡方式におけるフィードバックループを形成する。
 次に、図10は、磁界検出装置200の励磁信号調整部2017が励磁信号生成部2018の出力する三角波信号から励磁信号をシングルエンド信号により生成する場合におけるフィードバック(FB)信号を電流による加算を説明する図である。図10において、図9と同様に、励磁信号調整部2017は、励磁信号生成部2018からの三角波信号と、基準電圧Vrefとの差分により励磁信号を生成し、出力端子から出力する。
 励磁信号調整部2017は、抵抗20176と差動増幅回路20177とを備えている。抵抗500は、励磁コイル62に対応、すなわち交番信号調整部11を構成する抵抗である。ここで抵抗20176は抵抗値がRである。差動増幅回路20177は、抵抗20176により、電圧信号の励磁信号を電流信号の励磁信号に変換する電圧電流変換を行っている。
 この図10に示す回路構成の励磁信号調整部2017の場合、FB信号を、差動増幅回路20177の(-)入力端子に供給する。これにより、本実施形態における検査用回路10を用いた、磁界検出装置200の磁気平衡方式におけるフィードバックループを形成する。抵抗20176は、電圧信号である三角波信号を三角波電流信号に変換し、差動増幅回路20177の(-)入力端子に供給する。
 上述したように、本実施形態によれば、上記検査用回路10を用いることにより、磁界検出装置200のゼロ磁界におけるオフセット電圧と、測定可能な磁界範囲における磁界強度に対する出力データの線形性を、周囲の磁界の影響を受けることなく、高価な磁界発生装置を使用することなく、かつ磁気素子60の物性特性の影響を受けることなく、高い精度でかつ容易に行うことができる。また、本実施形態によれば、励磁信号調整部にFB信号を印加しているため、電流加算型のEXコイルFB制御と同等のFB制御系となる。したがって、励磁信号のオフセットの温度特性に起因した、オフセット出力の温度特性を評価する回路として適している。
(第2の実施形態)
 図面を参照して、本発明の第2の実施形態について説明する。図11は、本発明の第2の実施形態に係る検査用回路を用いた磁界検出装置の検査の概要を説明する図である。図11における磁界検出装置200は、図5の第1の実施形態に係る磁界検出装置200と同一である。本実施形態に係る検査用回路10は、交番信号調整部11、帰還信号終端部12及び帰還信号加算部13を備えている。
 第2の実施形態は、帰還信号終端部12からの帰還信号を励磁信号調整部2017に供給する第1の実施形態と異なり、帰還信号終端部12からの帰還信号を励磁信号生成部2018の出力に加算する。他の構成及び動作については第1の実施形態と同様であるため、構成の説明を省略する。
 図12は、磁界検出装置200の励磁信号調整部2017が、励磁信号生成部2018が出力する三角波信号から励磁信号を差動信号により生成する場合における、フィードバック(FB)信号を電圧による加算を説明する図である。図12において、励磁信号調整部2017は、励磁信号生成部2018からのFB信号が重畳された三角波信号と、この三角波信号の反転信号との差分により励磁信号を生成し、出力端子から出力する。
 励磁信号調整部2017は、増幅回路20171と、反転回路20172と、抵抗20173と、増幅回路20174と、差動増幅回路20175を備えている。抵抗500は、励磁コイル62に対応、すなわち交番信号調整部11を構成する抵抗である。
 この図12に示す回路構成の励磁信号調整部2017は、FB信号の帰還電圧(定常電圧が付加された場合も同様)を、三角波信号及び三角波信号の反転信号のいずれか、あるいは各々に供給して加算する。これにより、本実施形態に係る検査用回路10を用いた、磁界検出装置200の磁気平衡方式におけるフィードバックループを形成する。
 上述した構成によって、第1の実施形態と同様に、図6の(b)に示す検出信号に代えて、図8の(b)に示す擬似検出信号を、検出信号比較部2013に供給することが可能となる。そして、図6の(c)に示す出力波形と同等の図8の(c)に示す出力波形を得ることができ、磁界検出装置200の内部回路である磁気素子制御部201の特性の検査を行うことができる。
 次に、図13は、磁界検出装置200の励磁信号生成部2018が出力する三角波信号から励磁信号をシングルエンド信号により生成する場合における、フィードバック(FB)信号の電圧による加算を説明する図である。図13において、図12と同様に、励磁信号調整部2017は、励磁信号生成部2018からのFB信号が重畳した三角波信号と、基準電圧Vrefとの差分により励磁信号を生成し、出力端子から出力する。
 励磁信号調整部2017は、抵抗20176と差動増幅回路20177とを備えている。抵抗500は、励磁コイル62に対応、すなわち交番信号調整部11を構成する抵抗である。
 この図13に示す回路構成の励磁信号調整部2017は、FB信号を、三角波信号に重畳させ、励磁信号調整部2017の差動増幅回路20177の(-)入力端子に供給する。これにより、本実施形態に係る検査用回路10を用いた、磁界検出装置200の磁気平衡方式におけるフィードバックループを形成する。抵抗20176は、電圧信号である三角波信号を三角波電流信号に変換し、差動増幅回路20177の(-)入力端子に供給する。
 上述したように、本実施形態によれば、第1の実施形態と同様に、上記検査用回路10を用いることにより、磁界検出装置200のゼロ磁界におけるオフセット電圧と、測定可能な磁界範囲における磁界強度に対する出力データの線形性の測定を、周囲の磁界の影響を受けることなく、高価な磁界発生装置を使用することなく、かつ磁気素子60の物性特性の影響を受けることなく、高い精度でかつ容易に行うことができる。また、本実施形態の場合は、励磁信号生成部にFB信号を印加しているため、第1の実施形態1と比較して、FB信号量の増加に伴う消費電流の増加を抑制することができる。なお、図13の差動増幅回路20177の(+)入力端子にVrefの代わりにFB信号を印加することでも、前記と同様の測定が可能である。
(第3の実施形態)
 以下、図面を参照して、本発明の第3の実施形態を説明する。図14は、本実施形態に係る、後述する検査用回路10を用いる検査対象となる、図1の磁気素子50を使用したEXコイルFB制御による磁界検出装置100の構成例を示すブロック図である。
 本実施形態に係る検査対象となる磁界検出装置100は、検出コイル51及び励磁コイル52からなるフラックスゲート型の磁気素子50に印加される定常磁界の強度を、時間分解型の磁気平衡式により検出する際、励磁コイル52に対して印加する励磁信号を制御する。
 磁気素子制御部101は、検出信号増幅部1011、検出信号比較部1012、帰還信号調整部1013、帰還信号変換部1014、データ信号変換部1015、励磁信号調整部1016及び励磁信号生成部1017を備えている。
 クロック信号生成部102は、所定の周期のクロック信号を生成する発振器から構成され、生成したクロック信号をクロック信号調整部103に対して出力する。
 クロック信号調整部103は、供給されるクロック信号の信号レベルを増幅したり、クロック信号の周期の変更などの処理を行い、処理結果のクロック信号を励磁信号生成部1017に対して出力する。
 磁気素子制御部101において、励磁信号生成部1017は、クロック信号調整部103から供給されるクロック信号に基づいて、交番信号、例えば0Vを基準電位として交番する交番電圧信号としての三角波信号を生成する。
 励磁信号調整部1016は、励磁信号生成部1017の生成した三角波信号を所定の増幅率にて増幅し、三角波電流信号を生成して、励磁コイル52対して印加する。
 また、励磁信号調整部1016は、励磁コイル52に対して印加する三角波電流信号である励磁信号を、三角波信号に対して帰還電流If(FB信号)を加えて生成する。
 図14に戻り、検出信号増幅部1011は、磁気素子50の検出コイル51の両端の電圧を、予め設定された増幅度によって増幅する。
 検出信号比較部1012は、検出信号増幅部1011から供給される増幅された検出信号の電圧値と、予め定められた閾値電圧値とを比較し、第1検出信号及び第2検出信号(検出信号、図2の(c)参照)を検出する。
 ここで、図2の(c)に示すように、第1検出信号は、負極性(負電圧)のパルスであり、励磁コイル52に対して印加される電流の極性が正(正電流)から負(負電流)に変化する電圧領域で誘導起電力により発生する。一方、第2検出信号は、正極性(正電圧)のパルスであり、励磁コイル52に対して印加される電流の極性が負(負電流)から正(正電流)に変化する電流領域で誘導起電力により発生する。
 帰還信号変換部1014は、検出信号比較部1012が検出した差分Tdに対応した電圧情報(後述する帰還信号の電圧を決める情報)を生成し、帰還信号調整部1013に対して測定データとして出力する。
 帰還信号調整部1013は、帰還信号変換部1014から供給される電圧情報に対応した電圧を発生し、この電圧を帰還信号として、励磁信号調整部1016及びデータ信号変換部1015に対して供給する。
 データ信号変換部1015は、帰還信号調整部1013から供給される電圧(帰還信号)を、予め設定された増幅度により増幅し、出力端子からデータ信号として出力する。
 本実施形態においては、FB信号である帰還信号の電圧を生成する構成として、デジタル値を用いた演算によるデジタル処理で行う構成と、アナログ値を用いた演算によるアナログ処理で行う構成とのいずれでも、磁界検出装置100を構成することができる。以下、デジタル処理で帰還信号の電圧を生成する構成とアナログ処理で帰還電圧を生成する構成とを順番に説明する。以下の説明は、第1の実施形態及び第2の実施形態に対しても同様である。
(デジタル処理で帰還信号の電圧を生成する構成)
 検出信号比較部1012は、第1検出信号から第2検出信号までの時間幅を計測し、この時間幅Tw(Tp、Tmなど)と三角波の周期Tの半分の時間、すなわちT/2との差分Td(=Tw-(T/2))を求め、帰還信号変換部1014に対して出力する。
 帰還信号変換部1014は、検出信号比較部1012から時間情報である差分Tdが供給されると、この差分Tdから、FB信号としての帰還信号の電圧を生成する電圧情報を生成する。
 ここで、帰還信号変換部1014には、差分Tdとこの差分Tdに対応したデジタル値の電圧情報との対応を示す時間電圧情報テーブルが内部の記憶部に予め書き込まれて記憶されている。
 そして、帰還信号変換部1014は、この内部の記憶部に記憶されている時間電圧情報テーブルから、供給される差分Tdに対応する電圧情報を読み出し、帰還信号調整部1013に対して出力する。例えば、電圧情報は、帰還信号の電圧値を示すデジタル値のデータである。また、電圧情報は、差分Tdの極性が付され、すなわち差分Tdが正の場合に正の極性を有し、差分Tdが負の場合に負の極性を有している。したがって、磁気素子50に対して、正の極性の定常磁界Hexが印加されている場合、励磁信号調整部1016は、三角波電圧信号から生成される駆動電流Iに対して負の極性の帰還電流Ifを帰還信号として重畳し、一方、負の極性の定常磁界Hexが印加されている場合、三角波電圧信号から生成される駆動電流Iに対して正の極性の帰還電流Ifを帰還信号として重畳する。
 帰還信号調整部1013は、帰還信号変換部1014から供給される電圧情報に基づき、電圧情報の示す電圧値の帰還信号を生成し、FB信号として励磁信号調整部1016に対して出力する。
 ここで、帰還信号調整部1013は、電圧情報がデジタル値であるので、例えば内部にD/A変換器を備え、供給されるデジタル値である電圧情報をD/A変換器に入力して直流電圧を得て、帰還信号として励磁信号調整部1016に対して出力する。
 励磁信号調整部1016は、帰還信号調整部1013から供給されるFB信号である帰還信号から生成した帰還電流Ifと、調整信号生成部1100から供給されるオフセット電流Iaとを、三角波電圧信号から内部で生成した駆動電流Iに対して重畳させ、三角波電流信号として励磁コイル52に対して印加する。
 また、三角波電流信号(励磁電流)に帰還電流Ifが重畳されている場合、検出信号比較部1012が検出する第1検出信号及び第2検出信号の時間間隔はT/2近傍にある。
 このため、検出信号比較部1012は、すでに三角波電流信号に帰還電流Ifが重畳されている場合、出力する時間情報が、T/2とするに必要な帰還電流Ifと現在印加している帰還電流Ifとの差分の電流値を示している。したがって、検出信号比較部1012は、励磁信号が印加されている場合、上述した差分の電流値を示す時間情報として差分Tdを帰還信号変換部1014に対して出力する。
 また、帰還信号変換部1014は、差分の電流値を示す時間情報である差分Tdが供給されると、すでに述べたように、この差分Tdに対応する電流値を生成するための電圧情報を、内部の記憶部に記憶されている時間電圧情報テーブルから読み出し、帰還信号調整部1013に対して出力する。
 また、帰還信号調整部1013は、内部に記憶部を有し、この記憶部に電圧情報が積算されて記憶され、この積算された電圧情報を用いて、励磁信号調整部1016に対して出力する帰還信号の電圧の生成を行い、励磁信号調整部1016に対して出力する。
 ここで、帰還信号調整部1013は、差分Tdに対応する電圧情報が予め設定された設定電圧範囲内に含まれるか否かの判定を行う。
 そして、帰還信号調整部1013は、この設定電圧範囲内に電圧情報が含まれていない場合、磁気素子50に対して印加されている定常磁界をキャンセルする際に、印加しても磁界が変化しない、すなわちキャンセルに影響がない電圧と判定する。
 すなわち、帰還信号調整部1013は、磁界強度を変化させる際の制御の精度の誤差となり、ほぼ第1検出信号及び第2検出信号の時間幅がT/2であると判定する。このとき、帰還信号調整部1013は、この誤差範囲とされた電圧情報を、内部の記憶部の直前までの時間情報に積算せず、破棄する。
 データ信号変換部1015は、帰還信号調整部1013から供給される電圧情報を、予め設定された増幅度により増幅し、外部に対して出力する。
 このデータ信号変換部1015における増幅度は、予め線形的に測定可能な範囲の帰還信号の電圧値の範囲のみをデータ信号として出力する値に設定されている。すなわち、この増幅度は、定常磁界をキャンセルする磁界と、この磁界を発生する電圧値の帰還信号とが線形性を保つ範囲のみが増幅された電圧となり、範囲外の電圧を飽和させて一定電圧とするものである。すなわち、データ信号変換部1015は、帰還信号の電圧値とこの電圧値によって生成される磁界強度が線形性を有する帰還信号の電圧範囲外の帰還信号の電圧値が飽和する予め設定された増幅率により、帰還信号を増幅して出力する。
 したがって、このデータ信号は、定常磁界をキャンセルする磁界の強度を求める磁界電圧、すなわち定常磁界の強度を示すものである。外部にある磁界強度検出装置(不図示)は、このデータ信号が示す磁界電圧の電圧値を磁界の強度に変換して、変換した磁界の強度を出力する。
 ここで、磁界強度検出装置には、磁界電圧の電圧値と、この磁界電圧の電圧値に対応する磁界の強度との対応を示す磁界強度テーブルが、内部の記憶部に予め書き込まれて記憶されている。
 磁界強度検出装置は、磁界検出装置100から供給される、データ信号の示す磁界電圧の電圧値に対応する磁界強度を、磁界強度テーブルから読み出し、定常磁界(Hex)の強度の数値とし、例えば、自身に設けられた表示部に表示する。本発明は、磁界検出装置100と上述した図示しない磁界強度検出装置とにより、磁気検出装置を構成する。
(アナログ処理で帰還信号の電圧を生成する構成)
 検出信号比較部1012は、検出信号増幅部出力の第1検出信号の立ち上がり部と第2検出信号の立ち上がり部とを検知し、帰還信号変換部1014に対して出力する。
 帰還信号変換部1014は、第1検出信号及び第2検出信号の出力される周期(時間t1と時間t2との間隔、すなわち時間幅)に基づき、電圧情報としてのデューティ比を有するパルスを生成し、このパルスを電圧情報として帰還信号調整部1013に対して出力する。
 すなわち、帰還信号変換部1014は、電圧情報として、上記時間幅から帰還信号の電圧値を示すデューティ比を求め、この帰還信号の電圧値を示すデューティ比の矩形波を帰還信号調整部1013に対して出力する。
 帰還信号調整部1013は、情報が矩形波信号で示されている場合、デューティ比に対応した直流電圧をPWM(Pulse Width Modulation)回路等により発生し、帰還信号として出力する。
 例えば、第1検出信号から第2検出信号までの時間幅が、第2検出信号から第1検出信号までの時間幅に対して長い場合、定常磁界が負である必要がある。このため、帰還信号調整部1013は、定常磁界をキャンセルする正の磁界を発生させる直流電圧の帰還信号を発生する。
 一方、第2検出信号から第1検出信号までの時間幅が、第1検出信号から第2検出信号までの時間幅に対して長い場合、定常磁界が正であるため、帰還信号調整部1013は、定常磁界をキャンセルする負の磁界を発生させる直流電圧の帰還信号を発生する。
 すなわち、帰還信号調整部1013は、電圧情報であるパルスが供給されると、このパルスのデューティ比に対応した電圧値の帰還信号を生成し、生成した帰還信号を励磁信号調整部1016に対して出力する。
 ここで、励磁信号調整部1016は、すでに第1の実施形態で説明した励磁信号調整部2017と同様に、図9あるいは図10の構成となっている。
 図9の場合、励磁信号調整部1016は、増幅回路20171と、反転回路20172と、抵抗20173と、増幅回路20174と、差動増幅回路20175を備えている。抵抗500は、励磁コイル62に対応、すなわち交番信号調整部21を構成する抵抗である。励磁信号調整部1016は、励磁信号生成部2018からの三角波信号と、この三角波信号の反転信号との差分により励磁信号を生成し、出力端子から励磁コイル62へ出力する。
 一方、図10の場合、励磁信号調整部1016は、抵抗20176と差動増幅回路20177とを備えている。抵抗500は、励磁コイル62に対応、すなわち交番信号調整部11を構成する抵抗である。また、励磁信号調整部1016は、励磁信号生成部1017からの三角波信号と、基準電圧Vrefとの差分により励磁信号を生成し、出力端子から励磁コイル62へ出力する。
 上述したように、励磁信号調整部1026へ供給される帰還電流Ifは、外部磁界(定常磁界Hex)と比例関係となる。そして、帰還信号に対応する帰還電流Ifとして駆動電流I(三角波電流信号)に重畳させ、励磁コイル62に印加することで、この帰還電流Ifによる磁界が発生し、磁気素子50内の磁性体コアに印加される磁界が一定になるように(第1検出信号及び第2検出信号の時間幅がT/2で一定となるように)調整する。結果として、外部の定常磁界に依存せず、第1検出信号と第2検出信号の時間間隔を一定に保持することができる。
 励磁信号調整部1016は、デジタル処理の場合と同様に、帰還信号調整部1013から供給される帰還信号を、制御回路内部で生成した三角波電圧信号に重畳させ、この帰還信号が重畳された三角波電圧信号を励磁信号として励磁コイル52に対して印加する。
 データ信号変換部1015の動作は、アナログ値を増幅する以外、デジタル処理と同様であるため、説明を省略する。
 次に、図面を参照して、本発明の第3の実施形態について説明する。図15は、本発明の第3の実施形態による検査用回路を用いた磁界検出装置の検査の概要を説明する図である。この図15における磁界検出装置100は、図14の磁界検出装置100と同一である。本実施形態による検査用回路20は、交番信号調整部21及び帰還信号加算部22を備えている。
 交番信号調整部21は、第1の実施形態の交番信号調整部11と同様に、励磁信号調整部1016が出力する励磁信号が入力されると、この励磁信号の電流値を電流電圧変換し、変換結果の電圧信号を予め設定された電圧値に増幅し、疑似検出信号として検出信号増幅部1011に出力する。ここで、予め設定された電圧値とは、この検査対象の磁界検出装置100に磁気素子50を接続して、実際の測定において出力される検出信号の電圧値を測定する実験によって求められた値である。そして、励磁信号調整部1016が出力する励磁信号の電流値を測定しておき、この電流値が測定されている検出信号の電圧値となる電流電圧変換及び増幅処理が行われるように、交番信号調整部21を構成する。例えば、交番信号調整部21は、励磁信号(すなわち励磁電流)を検出信号の電圧値とする電圧降下を発生させる抵抗値を有する抵抗として構成しても良い。
 すなわち、検出信号増幅部1011の2つの入力端子の各々を、励磁信号調整部1016の2つの出力それぞれに対して2つの配線により接続し、この配線間の各々に抵抗の両端をそれぞれ接続した構成とする。これにより、この交番信号調整部21は、励磁信号調整部1016から供給される励磁信号である励磁電流を、実際の検出信号を疑似した疑似検出信号として検出信号増幅部1011に対して出力する。
 帰還信号加算部22は、帰還信号調整部1013から供給される帰還信号の電流に対して、所定の直流電流を加算して、加算結果の合成電流を調整帰還信号として励磁信号調整部1016に対して供給する。この所定の直流電流の数値は、第1の実施形態と同様に、磁気素子50に対して定常磁界Hexが印加された際に、励磁信号に重畳される定常電流を擬似する疑似定常電流の電流値である。また、帰還信号加算部22は、外部からの制御により、磁界検出装置100の測定可能な磁界範囲に対応した電流値の範囲にて線形的に変化させる。
 上述した構成により、すでに第1の実施形態で説明したように、図8の(b)に示す擬似検出信号が検出信号増幅部1011に対して供給され、図8の(c)に示す時間t1と時間t2との間の時間幅を示す出力波形が検出信号比較部1012から、帰還信号変換部1014に対して出力される。
 第3の実施形態の場合、フィードバックループが磁界検出装置100の内部回路である磁気素子制御部101の内部にて形成されているため、第1の実施形態及び第2の実施形態と異なり、帰還信号終端部12に対応する構成を設ける必要がない。
 上述した検査用回路20を接続して、帰還信号加算部22により定常電流を加算させない場合、すなわち帰還信号のみが励磁信号調整部1016に供給されている場合、磁界検出装置100に対して磁気素子50を接続し、ゼロ磁界の環境に置いたときと同様の状態となる。この場合、第1の実施形態と同様に、データ信号が、ゼロ磁界の理想とする基準値(例えば0)とずれた数値であれば、この数値は、磁界検出装置100の内部回路である磁気素子制御部101によって発生するオフセット成分である。
 したがって、この定常電流を加算させない状態で、データ信号を測定することにより、磁気素子制御部101におけるオフセット値が予め設定された誤差範囲内にあるか否かを検出することができ、この誤差範囲内にあれば正常であり、誤差範囲を外れていれば不良であるとする、磁界検出装置100の出荷時等における良品検査を行うことができる。
 また、上述した検査用回路20を接続して、帰還信号加算部22により定常電流を加算した場合、すなわち定常磁界Hexに対応する定常電流を帰還信号に加算して供給している場合、磁界検出装置100に対して磁気素子50を接続し、上記定常電流に対応する定常磁界の環境に置いたときと同様の状態となる。
 そして、第1の実施形態と同様に、検査対象の磁界検出装置100における測定可能な磁界強度の範囲に対応させ、定常電流の電流値を変化させ、その際のデータ信号を測定することにより、磁界強度とデータ信号の数値との線形性の検査を行うことができる。
 したがって、帰還信号加算部22により定常電流を線形的に変化させ、この変化に対応させてデータ信号の電圧値を測定することにより、データ信号が線形的に変化しているか、あるいは定常電流とデータ信号の電圧値との対応関係を示す直線の傾きが正常化か否か(定常電流に対応する磁界強度を正確に測定しているか否か)を正確に判定することができる。
 すなわち、上述した構成によって、第1の実施形態と同様に、図6の(b)に示す検出信号に代えて、図8の(b)に示す擬似検出信号を、検出信号比較部1012に供給することが可能となる。そして、図6の(c)に示す出力波形と同等の図8の(c)に示す、検出信号比較部1012が出力する出力波形を得ることができ、磁界検出装置100の内部回路である磁気素子制御部101の特性の検査を行うことができる。
 次に、第1の実施形態と同様に、磁界検出装置100の励磁信号調整部1016が図9に示す励磁信号生成部1017からの三角波信号により励磁信号を生成する場合において、フィードバック(FB)信号を電流により加算する場合を説明する。図9において、励磁信号調整部1016は、励磁信号生成部1017からの三角波信号と、この三角波信号の反転信号との差分により励磁信号を生成し、出力端子から出力する。
 励磁信号調整部1016は、第1の実施形態と同様に、増幅回路20171と、反転回路20172と、抵抗20173と、増幅回路20174と、差動増幅回路20175を備えている。抵抗500は、励磁コイル52に対応、すなわち交番信号調整部21を構成する抵抗である。
 この図9に示す回路構成の励磁信号調整部2017の場合、FB信号を、差動増幅回路20175の(-)入力端子に供給する。
 次に、第1の実施形態と同様に、磁界検出装置100の励磁信号調整部1016が図10に示す励磁信号生成部1017からの三角波信号により励磁信号を生成する場合において、フィードバック(FB)信号を電流により加算する場合を説明する。図10において、図9と同様に、励磁信号調整部1016は、励磁信号生成部1017からの三角波信号と、基準電圧Vrefとの差分により励磁信号を生成し、出力端子から出力する。
 励磁信号調整部1016は、抵抗20176と差動増幅回路20177とを備えている。抵抗500は、励磁コイル62に対応、すなわち交番信号調整部21を構成する抵抗である。
 この図10に示す回路構成の励磁信号調整部1016の場合、FB信号の帰還電流(定常電流が付加された場合も同様)を、差動増幅回路20177の(-)入力端子に供給する。抵抗20176は、電圧信号である三角波信号を三角波電流信号に変換し、差動増幅回路20177の(-)入力端子に供給する。
 上述したように、本実施形態によれば、第1の実施形態と同様に、上記検査用回路を用いることにより、磁界検出装置100のゼロ磁界におけるオフセット電圧と、検出可能な磁界範囲における磁界強度に対する出力データの線形性の測定を、周囲の磁界の影響を受けることなく、高価な磁界発生装置を使用することなく、かつ磁気素子50の物性特性の影響を受けることなく、高い精度でかつ容易に行うことができる。本実施形態によれば、FB信号は、制御回路内で帰還信号調整部から励磁信号調整部に印加されているため、制御回路の外部の帰還信号加算部から制御回路に入力する信号には、FB信号は含まれない。したがって、第1、第2の実施形態と比較して、出力データの線形性評価に適している。
(第4の実施形態)
 図面を参照して、本発明の第4の実施形態について説明する。図16は、第4の実施形態に係る検査用回路20を用いた検査対象となる磁界検出装置の構成例を示す図である。図16に示す検査対象となる磁界検出装置100Aは、第3の実施形態における磁気素子制御部101の磁界検出装置100と異なり、磁気素子制御部101Aにおいて、帰還信号調整部1013が励磁信号生成部1017Aに対して帰還信号を電圧信号として出力する。他の構成については、第4の実施形態と同様であり、同様の構成については同一の符号を付して、その説明を省略する。
 図17は、本発明の第4の実施形態による検査用回路を用いた磁界検出装置の検査の概要を説明する図である。図17における磁界検出装置100Aは、図16に示す磁界検出装置100Aと同様である。本実施形態に係る検査用回路20は、第3の実施形態で説明したように、交番信号調整部21及び帰還信号加算部22とを備えている。
 第4の実施形態は、帰還信号調整部1013からの帰還信号を励磁信号調整部1016に供給する第3の実施形態と異なり、帰還信号調整部1013からの帰還信号を電圧信号として励磁信号生成部1017の出力に加算する。他の構成及び動作については第3の実施形態と同様であるため、構成の説明を省略する。
 次に、第2の実施形態と同様に、磁界検出装置100Aの励磁信号調整部1016が図12に示す励磁信号生成部1017からの三角波信号により励磁信号を生成する場合におけるフィードバック(FB)信号を電圧により加算する場合を説明する。図12において、励磁信号調整部1016は、励磁信号生成部1017からのFB信号が重畳された三角波信号と、この三角波信号の反転信号との差分により励磁信号を生成し、出力端子から出力する。
 励磁信号調整部1016は、増幅回路20171と、反転回路20172と、抵抗20173と、増幅回路20174と、差動増幅回路20175を備えている。抵抗500は、励磁コイル52に対応、すなわち交番信号調整部21を構成する抵抗である。
 この図12に示す回路構成の励磁信号調整部2017の場合、FB信号の帰還電圧(定常電圧が付加された場合も同様)を、三角波信号及び三角波信号の反転信号のいずれか、あるいは各々に供給して加算する。
 すなわち、上述した構成によって、第1の実施形態と同様に、図6の(b)に示す検出信号に代えて、図8の(b)に示す擬似検出信号を、検出信号比較部1012に供給することが可能となる。そして、図6の(c)に示す出力波形と同等の図8の(c)に示す、検出信号比較部1012が出力する出力波形を得ることができ、磁界検出装置100Aの内部回路である磁気素子制御部101Aの特性の検査を行うことができる。
 次に、第2の実施形態と同様に、磁界検出装置100Aの励磁信号生成部1017Aが生成する三角波信号から生成する場合における帰還信号を電圧により加算する場合を説明する。図13において、図12と同様に、励磁信号調整部1016は、励磁信号生成部1017AからのFB信号が重畳した三角波信号と、基準電圧Vrefとの差分により励磁信号を生成し、出力端子から出力する。
 励磁信号調整部2017は、抵抗20176と差動増幅回路20177とを備えている。抵抗500は、励磁コイル52に対応、すなわち交番信号調整部21を構成する抵抗である。また、本実施形態によれば、第3の実施形態と異なり、FB信号が励磁信号生成部に印加されるため、第3の実施形態と比較して、FB信号量の増加に伴う消費電流の増加を抑制することができる。
 この図13に示す回路構成の励磁信号調整部2017の場合、FB信号を、三角波信号に重畳させ、励磁信号調整部2017の差動増幅回路20177の(-)入力端子に供給する。これにより、本実施形態における検査用回路10を用いた、磁界検出装置200の磁気平衡式におけるフィードバックループを形成する。抵抗20176は、電圧信号である三角波信号を三角波電流信号に変換し、差動増幅回路20177の(-)入力端子に供給する。
 上述したように、本実施形態によれば、第3の実施形態と同様に、上記検査用回路20を用いることにより、磁界検出装置101Aのゼロ磁界におけるオフセット電圧と、測定可能な磁界範囲における定常磁界の磁場強度及び出力される出力データの電圧間の線形性との測定を、周囲の磁界の影響を受けることなく、高価な磁界発生装置を使用することなく、かつ磁気素子50の物性特性の影響を受けることなく、高い精度でかつ容易に行うことができる。また、本実施形態によれば、第3の実施形態と異なり、FB信号が励磁信号生成部に印加されるため、第3の実施形態と比較して、FB信号量の増加に伴う消費電流の増加を抑制することができる。なお、第2の実施形態と同様に、図13の差動増幅回路20177の(+)入力端子にVrefの代わりにFB信号を印加することでも、前記と同様の測定が可能である。
 ところで、第1の実施形態及び第2の実施形態では、帰還信号加算部の出力信号として、FB信号と任意信号の双方を、同時に、励磁信号調整部、または、励磁信号生成部に印加する手法を説明したが、FB信号を励磁信号調整部に、任意信号を励磁信号生成部に印加する手法でもよい。また、FB信号を励磁信号生成部に、任意信号を励磁信号調整部に印加する手法でもよい。また、第3の実施形態及び第4の実施形態においても、上述した第1の実施形態及び第2の実施形態と同様である。また、第1の実施形態から第4の実施形態では、ゼロ磁界における出力信号のオフセット、及び仕様における検出可能範囲における磁界の変化に対する線形性の検査に用いる検査回路と検査方法を説明したが、検出可能範囲以上の大きな磁界が印加された場合の出力信号の挙動を評価することも可能である。さらに、第1の実施形態から第4の実施形態に示した、FB信号に換算する定常電流または定常電圧の代わりに、任意の交流信号を印加することにより、交流成分の外部磁界に対する応答性を模擬した検査を実現することも可能である。
 以上、本発明の好適な実施形態について説明し例証したが、これらはあくまで発明の例示であって限定的に考慮されるべきものではなく、追加、削除、置換及び他の変更は本発明の範囲を逸脱しない範囲で可能である。即ち、本発明は前述した実施形態により限定されるものではなく、請求項の範囲により限定されるものである。
 本発明は、磁界検出装置の検査用回路及びその検査方法に広く適用でき、ゼロ磁界における出力信号のオフセット、及び仕様における検出可能範囲における磁界の変化に対する線形性の検査を磁界検出装置に対して行う際、磁界発生装置を用いず、かつ磁気素子の物性上の特性の影響を反映させずに、磁界検出装置の内部回路の特性を検査することを可能とする。
 10,20…検査用回路
 11,21…交番信号調整部
 12…帰還信号終端部
 13,22…帰還信号加算部
 50,60…磁気素子
 51,61…検出コイル
 52,62…励磁コイル
 53,63…磁性体コア
 64…帰還コイル
 100,100A,200…磁界検出装置
 101,101A,201…磁気素子制御部
 102,202…クロック信号発生部
 103,203…クロック信号調整部
 500,20173,20174,20176…抵抗
 1011,2012…検出信号増幅部
 1012,2013…検出信号比較部
 1013,2014…帰還信号調整部
 1014,2015…帰還信号変換部
 1015,2016…データ信号変換部
 1016,2017…励磁信号調整部
 1017,2018…励磁信号生成部
 20171,20174…増幅回路
 20172…反転回路
 20175,20177…差動増幅回路

Claims (8)

  1.  励磁コイル及び検出コイルを有するフラックスゲート型の磁気素子に印加される定常磁界の強度を、時間分解型の磁気平衡式により検出する際、前記磁気素子の出力から磁界検出を行う磁界検出装置の検査を行うための、前記磁気素子の擬似回路としての検査用回路であって、
     前記磁界検出装置は、
     交番信号を生成する励磁信号生成部と、
     前記励磁コイルに印加する励磁電流の電流方向が切替る際の誘導起電力で前記検出コイルに発生する正電圧又は負電圧の検出信号を検出する検出信号比較部と、
     正電圧及び負電圧の前記検出信号間の時間幅を電圧情報に変換する帰還信号変換部と、
     前記電圧情報から前記磁気素子に印加されている定常磁界をキャンセルする磁界を発生するための帰還信号を生成する帰還信号調整部と、
     前記帰還信号を磁界強度を示すデータ信号として出力するデータ信号変換部と、
     前記交番信号から交番電流を生成し、前記交番電流を基に前記励磁コイルに印加する前記励磁電流を生成する励磁信号調整部と、
     を備え、
     前記検査用回路は、
     前記励磁信号調整部の出力に接続され、前記励磁信号調整部の出力する前記励磁電流の強度を調整した後に、前記励磁電流を前記検出信号の擬似信号として、前記検出信号比較部の入力端子に入力する、交番信号調整部
     を有することを特徴とする磁界検出装置の検査用回路。
  2.  前記交番信号調整部が前記励磁コイルと同等の抵抗値を有する第1抵抗で構成されていることを特徴とする請求項1に記載の磁界検出装置の検査用回路。
  3.  前記励磁信号調整部が、前記交番信号から生成した交番電流に対し、前記検出信号または前記疑似信号による前記帰還信号を重畳して、前記励磁コイルに印加する励磁信号を生成することを特徴とする請求項1に記載の磁界検出装置の検査用回路。
  4.  前記帰還信号調整部が、前記磁気素子に印加されている定常磁界をキャンセルする磁界を発生するための帰還信号を、前記電圧情報から生成し、前記帰還信号を前記帰還コイルに入力する端子を具備し、
     前記検査用回路は、
     前記帰還信号調整部の出力をターミネートする帰還信号終端部
     をさらに有することを特徴とする請求項1に記載の磁界検出装置の検査用回路。
  5.  前記帰還信号終端部が、前記帰還コイルと同様の抵抗値を有する第2抵抗で構成されていることを特徴とする請求項4に記載の磁界検出装置の検査用回路。
  6.  前記検査用回路は、
     定常磁界を擬似した定電流を帰還信号に加算して前記励磁信号調整部に出力する帰還信号加算部
     をさらに有することを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の磁界検出装置の検査用回路。
  7.  前記検査用回路は、
     定常磁界を擬似した定電圧を帰還信号に加算して前記励磁信号生成部に出力する帰還信号加算部
     をさらに有することを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の磁界検出装置の検査用回路。
  8.  励磁コイル及び検出コイルを有するフラックスゲート型の磁気素子に印加される定常磁界の強度を、時間分解型の磁気平衡式により検出する際、前記磁気素子の出力から磁界検出を行う磁界検出装置の検査を行うための前記磁気素子の擬似回路を用いる検査方法であって、
     前記磁界検出装置は、
     交番信号を生成する励磁信号生成部と、
     前記励磁コイルに印加する励磁電流の電流方向が切替る際の誘導起電力で前記検出コイルに発生する正電圧又は負電圧の検出信号を検出する検出信号比較部と、
     正電圧及び負電圧の前記検出信号間の時間幅を電圧情報に変換する帰還信号変換部と、
     前記電圧情報から前記磁気素子に印加されている定常磁界をキャンセルする磁界を発生するための帰還信号を生成する帰還信号調整部と、
     前記帰還信号を磁界強度を示すデータ信号として出力するデータ信号変換部と、
     前記交番信号から交番電流を生成し、前記交番電流を基に前記励磁コイルに印加する前記励磁電流を生成する励磁信号調整部と、
     を有し、
     前記検査方法は、
     前記励磁信号調整部の出力に接続された交番信号調整部に対して、前記励磁信号調整部の出力する前記励磁電流を供給するステップと、
     前記交番信号調整部により前記励磁電流の強度を調整した後で、前記励磁電流を前記検出信号の擬似信号として、前記検出信号比較部の入力端子に入力するステップと、
     を含むことを特徴とする磁界検出装置の検査方法。
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