WO2015033538A1 - 回転検出センサ及びその製造方法 - Google Patents

回転検出センサ及びその製造方法 Download PDF

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rotation
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rotating body
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泰行 奥田
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株式会社デンソー
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    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/12Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
    • G01D5/244Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing characteristics of pulses or pulse trains; generating pulses or pulse trains
    • G01D5/24471Error correction
    • G01D5/2448Correction of gain, threshold, offset or phase control

Definitions

  • the present disclosure relates to a rotation detection sensor that detects a rotation angle of a rotating body and a manufacturing method thereof.
  • Patent Document 1 a rotation angle position detection device for detecting the rotation angle of a magnet ring has been proposed in Patent Document 1, for example.
  • a configuration of a rotation angle position detection device has been proposed in which a magnetic detection surface of a magnetic sensor is disposed opposite to a magnetized surface of a magnet ring in which magnetic poles are alternately magnetized in the circumferential direction.
  • the detection target of the magnetic sensor is a magnet ring
  • one of the magnetic poles and the other magnetic pole has a partial circular shape, that is, a fan shape or an arc shape.
  • the magnetic field leaking from each magnetic pole becomes non-uniform according to the shape of the magnetic pole, resulting in non-uniform output of the magnetic sensor. That is, there is a problem that the output value does not change linearly according to the rotation angle of the magnet ring.
  • the rotation angle position detection device when configured to equally divide the rotation angle of the magnet ring into a plurality of angles and output a rotation angle signal for each of the plurality of angles, the output value of the magnetic sensor is set for each of the plurality of angles.
  • a rotation angle signal is output every time one of the set threshold values is exceeded.
  • the threshold set for each of the plurality of angles is set by equally dividing the maximum output value of the magnetic sensor corresponding to the maximum value of the rotation angle of the magnet ring. For this reason, if the output value of the magnet ring does not change linearly, the timing at which the output value exceeds the threshold value deviates from the equally divided angle. Therefore, an accurate rotation angle signal cannot be output.
  • a first object of the present disclosure is to provide a rotation detection sensor capable of outputting an accurate angle signal according to a rotation angle of a rotating body having a plurality of magnetic poles arranged on a circumference. It is a second object to provide a method for manufacturing a detection sensor.
  • the rotation detection sensor includes a sensor unit and a circuit unit, and the rotation angle of the rotating body when the rotating body having a plurality of magnetic poles in the circumferential direction rotates with the rotation of the rotating shaft. To detect.
  • the sensor unit includes a substrate having one surface, and a sensing unit that is provided on the substrate and detects a direction of a magnetic field that changes as the rotating body rotates and outputs a detection signal corresponding to the direction of the magnetic field. .
  • the circuit unit is set corresponding to each of the plurality of arbitrary angles divided when the constant rotation angle of the rotating body is divided into a plurality of arbitrary angles, and the detection signal corresponding to the constant rotation angle is set. Threshold values set at unequal intervals with respect to the signal value are provided for each of a plurality of arbitrary angles.
  • the sensor unit outputs a detection signal whose signal value increases as the rotation angle of the rotating body increases as a detection signal. Furthermore, the circuit unit inputs a detection signal from the sensor unit, and outputs an angle signal corresponding to the threshold value every time the signal value of the detection signal exceeds any of a plurality of threshold values.
  • the threshold value for the signal value of the detection signal is preset for the signal value of the detection signal so as to correspond to the divided angles. For this reason, even if the signal value of the detection signal does not change linearly according to the rotation angle of the rotating body, an angle signal can be output for each divided angle. Therefore, an accurate angle signal can be output according to the rotation angle of the ring-shaped rotating body.
  • a circuit unit having a plurality of threshold values not set is prepared, and the circuit unit and the sensor unit are arranged with respect to the rotation axis. .
  • the sensor unit acquires a signal value of a detection signal corresponding to the fixed rotation angle when the rotating body is rotated at a fixed rotation angle.
  • the unequal intervals are set for each of the plurality of arbitrary angles.
  • a threshold is set in the circuit unit.
  • FIG. 2 is a side view of the rotation detection sensor shown in FIG. 1. It is the perspective view which showed the detection axis
  • FIG. 13 is a side view of the rotation detection sensor shown in FIG. 12. It is a top view of a brushless motor provided with a rotation detection sensor concerning a 5th embodiment of this indication.
  • FIG. 15 is a side view of the rotation detection sensor shown in FIG. 14. It is a top view of a brushless motor provided with a rotation detection sensor concerning a 6th embodiment of this indication.
  • FIG. 17 is a side view of the rotation detection sensor shown in FIG. 16. It is a top view of a brushless motor provided with a rotation detection sensor concerning a 7th embodiment of this indication. It is a side view of the rotation detection sensor shown by FIG. It is a top view of a brushless motor provided with a rotation detection sensor concerning an 8th embodiment of this indication.
  • FIG. 21 is a side view of the rotation detection sensor shown in FIG. 20.
  • it is a diagram illustrating an angle signal when a constant rotation angle is equally divided by a plurality of angles.
  • the rotation detection sensor according to the present embodiment is installed in, for example, a brushless motor, and detects a rotation angle of the brushless motor.
  • the brushless motor 10 has a plurality of magnetic poles 11 and 12 in the circumferential direction, and is configured as a rotating body that rotates as the rotating shaft 13 rotates.
  • the brushless motor 10 includes a ring-shaped sensor magnet 14 and a disk-shaped rotor core 15.
  • the rotating shaft 13 is held by a bearing 16.
  • the sensor magnet 14 is magnetized in the axial direction, and further, N poles 11 and S poles 12 are alternately arranged in the circumferential direction as the magnetic poles 11 and 12.
  • N poles 11 and S poles 12 are alternately arranged in the circumferential direction as the magnetic poles 11 and 12.
  • the group composed of the N pole 11 and the S pole 12 is one pole, it can be said that eight poles (four pole pairs) of magnets are arranged around the axis of the rotating shaft 13.
  • the rotor core 15 is fixed to the rotary shaft 13 so that the center axis and the center of the rotary shaft 13 coincide.
  • the material of the rotor core 15 is, for example, an electromagnetic steel plate.
  • the rotor core 15 has a sensor magnet 14 fixed thereto via a stay 18 provided on an end surface 17 perpendicular to the central axis. Therefore, when the rotor core 15 rotates, the sensor magnet 14 also rotates as the rotor core 15 rotates. Further, around the rotor core 15, twelve windings and a stator (not shown) capable of switching energization are arranged.
  • the rotation detection sensor 30 is arranged on the opposite side of the sensor magnet 14 from the rotor core 15.
  • the rotation detection sensor 30 includes a sensor unit 31 and a circuit unit 32.
  • the sensor unit 31 detects the direction (angle) of the magnetic field that changes as the sensor magnet 14 rotates.
  • the sensor unit 31 has a substrate 34 having a surface 33.
  • the substrate 34 is formed with a sensing unit that detects the direction of the magnetic field and outputs a detection signal corresponding to the direction of the magnetic field.
  • the sensing unit is composed of two magnetoresistive elements 35 and 36 (GMR1, GMR2).
  • the magnetoresistive elements 35 and 36 are configured as SV-GMR elements (spin-valve Giant Magneto Resistance; SV-GMR).
  • the sensing unit detects a change in the direction of the magnetic field in a plane direction parallel to the one surface 33 of the substrate 34.
  • one of the surface directions of the one surface 33 of the substrate 34 is a first detection axis
  • a direction perpendicular to the first detection axis is a second detection axis.
  • the two magnetoresistive elements 35 and 36 detect a change in the magnetic field in the respective axial directions of the first detection axis and the second detection axis.
  • one of the magnetoresistive elements 35 outputs a sin curve signal (A (t) sin ⁇ ).
  • the other magnetoresistive element 36 outputs a cos curve signal (A (t) cos ⁇ ).
  • a direction perpendicular to the one surface 33 of the substrate 34 is the third detection axis, and this third detection axis is a dead axis.
  • the sensor unit 31 having the above configuration is disposed above the sensor magnet 14 in the axial direction of the rotary shaft 13.
  • One surface 33 of the substrate 34 is directed parallel to the facing surface 19 of the sensor magnet 14.
  • the sensor unit 31 is disposed so as to be located in a range from the outer wall surface 20 of the rotating shaft 13 to the center position between the inner diameter and the outer diameter in the radial direction of the rotating shaft 13 in the sensor magnet 14. According to this, since the sensor unit 31 is located on the rotating shaft 13 side, it is possible to reduce the influence of the magnetic field due to the windings located around the rotor core 15.
  • the circuit unit 32 calculates the rotation angle of the brushless motor 10 from the change in the magnetic field detected by the sensor unit 31.
  • the circuit unit 32 is configured by forming an arithmetic circuit, a memory circuit, or the like formed by a semiconductor process on a semiconductor chip.
  • the circuit section 32 has a calculation function for calculating a rotation angle by inputting detection signals of the magnetoresistive elements 35 and 36 from the sensor section 31 and calculating Arctan ⁇ .
  • the circuit unit 32 obtains a signal corresponding to the rotation angle of the brushless motor 10 by calculating Arctan ⁇ using the detection signal input from the sensor unit 31, that is, the sin ⁇ signal and the cos ⁇ signal.
  • the circuit unit 32 obtains a sensor output that increases in accordance with the rotation angle of the brushless motor 10.
  • This sensor output is based on the positive side of the first detection shaft, and as the rotation angle of the brushless motor 10 increases, the positive side of the second detection shaft, the negative side of the first detection shaft, and the negative side of the second detection shaft. It becomes larger in order of the side.
  • the sensor unit 31 outputs a detection signal whose signal value increases as the rotation angle of the brushless motor 10 increases as the detection signal.
  • the sensor unit 31 relatively moves along the arc shape of the sensor magnet 14. That is, the sensor unit 31 moves relative to the sensor magnet 14 in the order of A ⁇ B ⁇ C ⁇ D ⁇ A ′.
  • the sensor unit 31 detects a non-uniform magnetic field leaking from each of the magnetic poles 11 and 12 according to the shape of the ring-shaped sensor magnet 14.
  • the signal value of the detection signal obtained by the calculation of the circuit unit 32 that is, the actual sensor output has a distorted waveform rather than linear with respect to the rotation angle.
  • the actual sensor output waveform shown in FIG. 7 is a waveform determined in advance by the shape of the sensor magnet 14. In FIG. 7, the ideal sensor output waveform is indicated by a broken line.
  • the sensor output corresponding to the rotation angle B in FIG. 6 is smaller than the ideal sensor output as shown in FIG. Further, the sensor output corresponding to the rotation angle D in FIG. 6 has a value larger than the ideal sensor output as shown in FIG. On the other hand, the sensor output corresponding to the rotation angles of A, C, and A 'in FIG. 6 is almost an ideal sensor output value as shown in FIG. As described above, the circuit unit 32 acquires a sensor output including a distortion component generated due to the shape of the sensor magnet 14.
  • the circuit unit 32 has a plurality of threshold values set according to the rotation angle.
  • the plurality of threshold values are stored in the memory circuit.
  • the plurality of threshold values are set corresponding to each of a plurality of equally divided angles when a constant rotation angle of the brushless motor 10 is equally divided into a plurality of angles. Further, the plurality of threshold values are set at unequal intervals with respect to the signal value of the detection signal corresponding to a certain rotation angle of the brushless motor 10.
  • the period from the period T1 to the period T6 shown in FIG. 8 is one cycle.
  • the circuit unit 32 outputs a signal for performing the three-phase AC control in each of the periods T1 to T6. That is, the circuit unit 32 outputs a signal six times every 15 degrees in one cycle of 90 degrees.
  • the “energization timing” in FIG. 8 is a timing at which the brushless motor 10 is energized according to each phase of the three-phase alternating current, and indicates the end timing of each period T1 to T6.
  • the threshold values (S10 to S15) corresponding to each angle are set at equal intervals with respect to the sensor output.
  • the sensor output does not change linearly with respect to the rotation angle. Therefore, when the rotation angle of 90 degrees is equally divided every 15 degrees, the threshold value corresponding to each angle (S20 to S25) Are set at unequal intervals with respect to the sensor output.
  • the plurality of threshold values (S20 to S25) set in the circuit unit 32 are set at unequal intervals with respect to the sensor output. In other words, it can be said that the thresholds are set at unequal intervals according to the rotation angles at equal intervals.
  • the circuit unit 32 outputs an angle signal corresponding to the threshold every time the actual sensor output exceeds any of a plurality of thresholds (S20 to S25). For example, when the threshold value is set for an ideal sensor output, the actual sensor output does not exceed the threshold value S10 when the rotation angle of the brushless motor 10 rotates from 0 to 15 degrees. An angle signal cannot be output at the timing. On the other hand, in this embodiment, when the rotation angle of the brushless motor 10 rotates from 0 degree to 15 degrees, the actual sensor output exceeds the threshold value S20. Therefore, the circuit unit 32 can output an angle signal indicating the period T1 at an appropriate timing.
  • tip of the sensor part 31 in which the sensing part was formed, and the circuit part 32 in which the some threshold value is not set is prepared, respectively. Further, the rotation detection sensor 30 is configured by mounting each chip on a printed circuit board or the like.
  • the rotation detection sensor 30 is assembled to the brushless motor 10, and the circuit unit 32 and the sensor unit 31 are arranged with respect to the rotation shaft 13. And the rotating shaft 13 is rotated using the encoder which is not shown in figure as a measuring apparatus which detects the rotation angle of the brushless motor 10.
  • the sensor unit 31 acquires an actual sensor output corresponding to the fixed rotation angle when the brushless motor 10 is rotated at a fixed rotation angle.
  • the constant rotation angle is 90 degrees, for example.
  • a threshold value is set for each of the plurality of angles based on the actual sensor output corresponding to each of the plurality of equally divided angles. That is, as described above, since the actual sensor output has a waveform including distortion, thresholds are set at unequal intervals with respect to the sensor output.
  • the threshold value is written in the memory circuit of the circuit unit 32.
  • the rotation reference angle of the brushless motor 10 is determined to be 0 degree. For this reason, the offset by assembling the rotation detection sensor 30 to the brushless motor 10 does not occur in the sensor output.
  • the threshold for the actual sensor output in the rotation detection sensor 30 is the actual sensor output so that the constant rotation angle corresponds to each angle equally divided into a plurality of angles.
  • it is preset. For this reason, even if the actual sensor output does not change linearly according to the rotation angle of the brushless motor 10, an angle signal can be output for each equally divided angle. Therefore, the circuit unit 32 can output an angle signal at an accurate timing according to the rotation angle of the brushless motor 10.
  • the brushless motor 10 corresponds to the “rotary body” of the claims, and the two magnetoresistive elements 35 and 36 claim. Corresponds to the “sensing part” of the range.
  • the rotation detection sensor 30 is installed with respect to the rotation axis of the measuring apparatus to measure the actual sensor output and set the threshold value.
  • the rotation detection sensor 30 after setting the threshold value is assembled to the brushless motor 10, an offset due to the assembly is included in the sensor output.
  • the circuit unit 32 has an offset correction value for correcting the sensor output so that the actual sensor output corresponding to the rotation reference angle of the brushless motor 10 becomes a target value.
  • the “target value” is an actual sensor output value when the rotation reference angle of the brushless motor 10 is 0 degree, for example, when the sensor output is 0.
  • the actual sensor output before the offset correction is not the target value because the rotation reference angle of the brushless motor 10 is shifted.
  • an offset correction value is set in the memory circuit of the circuit unit 32 so that the actual sensor output corresponding to the rotation reference angle of the brushless motor 10 becomes a target value.
  • offset adjustment can be performed by bit shift of the angle calculation result.
  • the circuit unit 32 since the offset of the sensor output due to the assembly error of the brushless motor 10 with respect to the rotating shaft 13 is corrected by the circuit unit 32, the circuit unit 32 outputs a more accurate angle signal with respect to the rotation angle of the brushless motor 10. be able to.
  • the sensor unit 31 is positioned outside the center position between the inner diameter and the outer diameter in the radial direction of the rotating shaft 13 in the sensor magnet 14. Is arranged. In particular, the sensor unit 31 is disposed outside the outer diameter of the sensor magnet 14. According to this, since the sensor part 31 does not need to be arrange
  • the sensor unit 31 is disposed above the sensor magnet 14 in the axial direction of the rotary shaft 13, and the one surface 33 of the substrate 34 has a diameter of the rotary shaft 13. It is arranged perpendicular to the direction. According to this, a change in the magnetic field can be detected at a position where the magnetic field is strongest by the sensing unit. For this reason, the detection accuracy of the magnetic field of the sensor unit 31 can be improved.
  • the sensor magnet 14 is magnetized in the radial direction. Specifically, the sensor magnet 14 is configured by alternately arranging the N poles 11 and the S poles 12 in the circumferential direction and laminating the N poles 11 and the S poles 12 in the radial direction of the rotating shaft 13. Yes.
  • the sensor magnet 14 may have such a configuration.
  • the sensor unit 31 is a center between the inner diameter and the outer diameter in the radial direction of the rotary shaft 13 in the sensor magnet 14 having the same configuration as that of the fourth embodiment. It arrange
  • the brushless motor 10 is configured by providing a plurality of magnetic poles 11 and 12 on a side surface 21 of a rotor core 15. Specifically, eight grooves 22 are formed on the side surface 21 of the rotor core 15, and a set of the N pole 11 and the S pole 12 stacked in the radial direction of the rotating shaft 13 is embedded in the groove 22. . Further, the N poles 11 and the S poles 12 located on the side surface 21 of the rotor core 15 are alternately arranged in the circumferential direction.
  • one surface 33 of the substrate 34 is directed parallel to the end surface 17 of the rotor core 15, as in the first embodiment.
  • the sensor unit 31 is disposed so as to be located in a range from the outer wall surface 20 of the rotating shaft 13 to the magnetic poles 11 and 12 positioned closest to the rotating shaft 13 among the plurality of magnetic poles 11 and 12.
  • the rotation detection sensor 30 may be configured such that the sensor unit 31 detects a change in the magnetic field with respect to the structure in which the magnetic poles 11 and 12 are embedded in the rotor core 15.
  • the sensor unit 31 is disposed on the side surface 21 side of the rotor core 15, and a part of one surface 33 of the substrate 34 in the axial direction of the rotation shaft 13 is formed. It arrange
  • the plurality of threshold values are set corresponding to each of a plurality of equally divided angles when the constant rotation angle of the brushless motor 10 is equally divided into a plurality of angles. Therefore, the circuit unit 32 outputs a pulsed angle signal every time the sensor output exceeds the threshold value. That is, the rotation detection sensor 30 is configured as a pulse output type.
  • 360 ° which is a constant rotation angle is divided into n (360 ° / n). That is, 360 ° is equally divided. Then, as shown in FIG. 22, since the sensor output exceeds the threshold value every fixed angle, a pulse is output as an angle signal at every fixed angle.
  • the rotation detection sensor 30 can set an arbitrary number of pulses as an angle signal, and thus can output a pulse at every fixed angle.
  • the brushless motor 10 is shown as a rotating body.
  • the present embodiment is characterized in that the rotation detection sensor 30 is applied to a rotating body other than the brushless motor 10.
  • shafts mounted on vehicles such as crankshafts, camshafts, and wheel shafts of internal combustion engines as rotating bodies.
  • the rotating body there are a shaft for power transmission, a shaft included in a compressor, a starter and the like.
  • a shaft used as a rotating body other than the vehicle there is also a shaft used as a rotating body other than the vehicle.
  • a configuration in which a camshaft is used as a rotating body will be described.
  • a disc-shaped holder 17 is attached to the cam shaft 16.
  • a sensor magnet 14 is fixed to the outer edge of the holder 17.
  • the sensor part 31 is arrange
  • the arrangement of the sensor unit 31 may be outside the center position between the inner diameter and the outer diameter in the radial direction of the rotating shaft 13 in the sensor magnet 14 as described above.
  • the sensor unit 31 may be disposed above the sensor magnet 14 and the one surface 33 of the substrate 34 may be disposed perpendicular to the radial direction of the cam shaft 16.
  • the angle signal is output so that there are six phases per pole pair, but the angle signal can be arbitrarily output per pole pair.
  • the number of poles of the sensor magnet 14 can be set arbitrarily.
  • the circuit unit 32 can output pulses as angle signals as repetitions of unequal pitches. That is, the pitch of the magnetic poles 11 and 12 of the sensor magnet 14 can be arbitrarily set.
  • the circuit unit 32 can periodically output the first pulse and the second pulse having a narrower pulse width than the first pulse as angle signals. In other words, it can be said that the pulse pitch is periodic.
  • a pulse can be output corresponding to each of the divided angles.
  • the unequal interval threshold is set for each of the plurality of angles based on the signal values of the detection signals respectively corresponding to the divided angles. What is necessary is just to set to the circuit part 32.
  • the circuit unit 32 can output pulses having various pulse widths as angle signals for each arbitrary angle.
  • the pitch of the pulses is also aperiodic.
  • the circuit unit 32 can output a pulse non-periodically as an angle signal.
  • the rotating body is not limited to the brushless motor 10, and all rotating shafts can be targeted. Therefore, it can be said that the rotation detection sensor 30 is a shaft-through rotation pulse sensor that generates a pulse at an arbitrary angle as the sensor magnet 14 passes through the shaft.
  • the sensor magnet 14 may be directly press-fitted into the shaft without using the holder 17 to attach the sensor magnet 14 to the shaft.
  • a constant rotation angle in the shaft such as the camshaft 16 is divided into a plurality of arbitrary angles and a threshold value is set, so that the circuit unit 32 outputs a pulse at an arbitrary pitch as an angle signal for each arbitrary angle. can do.
  • cam shaft 16 corresponds to the “rotary shaft” of the claims.
  • the circuit unit 32 outputs a voltage value or a digital signal corresponding to the rotation angle as an angle signal. That is, the rotation detection sensor 30 is configured as a multi-output type.
  • the circuit unit 32 can output an angle signal whose signal value increases stepwise for each predetermined angle.
  • 360 ° is divided into n as a constant rotation angle, and a plurality of angle signals whose voltage values increase stepwise for each predetermined angle are shown.
  • a multi-output type angle signal can be output. Note that, as shown in FIG. 24, a tooth missing portion may be provided in the angle signal. Further, as shown in FIGS. 25 to 27, the angle signals may be output at unequal pitches.
  • the calculation for obtaining the rotation angle performed in the circuit unit 32 may be a tracking calculation in addition to the Arctan calculation.
  • each threshold value may be set according to the sensor output.
  • SV-GMR elements are used as the magnetoresistive elements 35 and 36
  • a TMR element Torneling Magneto Resistance
  • a Hall element may be used.
  • the number of windings and stators arranged around the rotor core 15 is also determined as appropriate.
  • an error may occur in the threshold value by assembling the rotation detection sensor 30 to the rotating body.
  • the rotation detection sensor 30 and the adjustment device are electrically connected, and the assembly error included in the threshold value may be adjusted by adjusting the threshold value from the outside of the rotation detection sensor 30.
  • a some threshold value respond

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Abstract

 回転検出センサは、センサ部(31)と回路部(32)を備え、磁極(11、12)を周方向に有する回転体(10)の回転角度を検出する。センサ部(31)は、回転体(10)の回転に伴って変化する磁界の方向を検出する。回路部(32)は、回転体(10)の一定の回転角度を複数の任意の角度に分割したときに分割される複数の任意の角度にそれぞれ対応して設定されていると共に前記一定の回転角度に対応した検出信号の信号値に対して不等間隔で設定された閾値を前記複数の任意の角度毎に有する。検出信号の信号値は、回転体(10)の回転角度が大きくなるに伴って大きくなる。回路部(32)は、センサ部(31)から検出信号を入力し、検出信号の信号値が複数の閾値のいずれかを超える度に当該閾値に対応した角度信号を出力する。

Description

回転検出センサ及びその製造方法 関連出願の相互参照
 本開示は、2013年9月9日に出願された日本出願番号2013-186072号および2014年6月23日に出願された日本出願番号2014-127966号に基づくもので、ここにその記載内容を援用する。
 本開示は、回転体の回転角度を検出する回転検出センサ及びその製造方法に関する。
 従来より、磁石リングの回転角度を検出する回転角度位置検出装置が、例えば特許文献1で提案されている。具体的には、周方向に磁極が交互に着磁された磁石リングの着磁面に対して磁気センサの磁気検出面が対向配置された回転角度位置検出装置の構成が提案されている。
特開2012-112897号公報
 しかしながら、上記従来の技術では、磁気センサの検出対象が磁石リングであるので、一方の磁極と他方の磁極とが円形の一部の形状すなわち扇形状あるいは円弧形状になっている。これに伴い、各磁極から漏れる磁界は磁極の形状に応じて不均一となるので、磁気センサの出力が不均一となってしまう。すなわち、磁石リングの回転角度に応じて出力値が線形に変化しないという問題がある。
 例えば、磁石リングの回転角度を複数の角度に等分割して複数の角度毎に回転角度信号を出力するように回転角度位置検出装置を構成した場合、磁気センサの出力値が複数の角度毎に設定された閾値のいずれかを超える度に回転角度信号を出力することとなる。ここで、複数の角度毎に設定された閾値は、磁石リングの回転角度の最大値に対応した磁気センサの最大出力値が等分割されて設定される。このため、磁石リングの出力値が線形に変化しないとなると、出力値が閾値を超えるタイミングが等分割された角度からずれてしまう。したがって、正確な回転角度の信号を出力することができない。
 本開示は、円周上に複数の磁極が配置された回転体の回転角度に応じて正確な角度信号を出力することが可能な回転検出センサを提供することを第1の目的し、この回転検出センサの製造方法を提供することを第2の目的とする。
 本開示の第1の態様にかかる回転検出センサは、センサ部と回路部を備え、複数の磁極を周方向に有する回転体が回転軸の回転に伴って回転する際の回転体の回転角度を検出する。
 センサ部は、一面を有する基板と、基板に設けられていると共に回転体の回転に伴って変化する磁界の方向を検出して当該磁界の方向に対応した検出信号を出力するセンシング部とを有する。
 回路部は、回転体の一定の回転角度を複数の任意の角度に分割したときに分割された複数の任意の角度にそれぞれ対応して設定されていると共に一定の回転角度に対応した検出信号の信号値に対して不等間隔で設定された閾値を複数の任意の角度毎に有する。
 そして、センサ部は、検出信号として、回転体の回転角度が大きくなるに伴って信号値が大きくなる検出信号を出力する。さらに、回路部は、センサ部から検出信号を入力し、当該検出信号の信号値が複数の閾値のいずれかを超える度に当該閾値に対応した角度信号を出力する。
 これによると、検出信号の信号値に対する閾値は、分割された角度に対応するように検出信号の信号値に対して予め設定されている。このため、検出信号の信号値が回転体の回転角度に応じて線形に変化しなくても分割された角度毎に角度信号を出力することができる。したがって、リング状の回転体の回転角度に応じて正確な角度信号を出力することができる。
 本開示の第2の態様にかかる回転検出センサの製造方法では、まず、回路部として複数の閾値が設定されていないものを用意し、当該回路部とセンサ部とを回転軸に対して配置する。次に、回転軸を回転させると共に、回転体を一定の回転角度で回転させたときの当該一定の回転角度に対応した検出信号の信号値をセンサ部によって取得する。続いて、一定の回転角度を複数の任意の角度に分割したときに分割された複数の任意の角度にそれぞれ対応する検出信号の信号値に基づいて、複数の任意の角度毎に不等間隔の閾値を回路部に設定する。これにより、第1の態様と同様の効果が得られる回転検出センサを製造することができる。
 本開示についての上記目的およびその他の目的、特徴や利点は、添付の図面を参照しながら下記の詳細な記述により、より明確になる。その図面は、
本開示の第1実施形態に係る回転検出センサが備えられたブラシレスモータの平面図である。 図1に示された回転検出センサの側面図である。 センサ部の検出軸を示した斜視図である。 回転検出センサのブロック構成図である。 回転角度に対する理想的なセンサ出力の波形を示した図である。 センサマグネットに対してセンサ部が相対的に回転した様子を示した図である。 ブラシレスモータの回転角度に応じた実際のセンサ出力を示した図である。 理想のセンサ出力及び実際のセンサ出力に対して閾値が設定された様子を示した図である。 第2実施形態において、オフセット補正の前後における実際のセンサ出力の波形を示した図である。 本開示の第3実施形態に係る回転検出センサが備えられたブラシレスモータの平面図である。 図10に示された回転検出センサの側面図である。 本開示の第4実施形態に係る回転検出センサが備えられたブラシレスモータの平面図である。 図12に示された回転検出センサの側面図である。 本開示の第5実施形態に係る回転検出センサが備えられたブラシレスモータの平面図である。 図14に示された回転検出センサの側面図である。 本開示の第6実施形態に係る回転検出センサが備えられたブラシレスモータの平面図である。 図16に示された回転検出センサの側面図である。 本開示の第7実施形態に係る回転検出センサが備えられたブラシレスモータの平面図である。 図18に示された回転検出センサの側面図である。 本開示の第8実施形態に係る回転検出センサが備えられたブラシレスモータの平面図である。 図20に示された回転検出センサの側面図である。 本開示の第9実施形態において、一定の回転角度を複数の角度で等分割したときの角度信号を示した図である。 本開示の第10実施形態に係る回転検出センサが備えられたカム軸の断面図である。 本開示の第10実施形態において、一定の回転角度として1極対の角度を複数の任意の角度で分割したときの角度信号を示したパルス波形の図である。 本開示の第10実施形態において、一定の回転角度を複数の任意の角度で分割したときの角度信号を示したパルス波形の一例の図である。 本開示の第10実施形態において、一定の回転角度を複数の任意の角度で分割したときの角度信号を示したパルス波形の一例の図である。 本開示の第10実施形態において、一定の回転角度を複数の任意の角度で分割したときの角度信号を示したパルス波形の一例の図である。 本開示の第11実施形態に係る角度信号を示したパルス波形の図である。
 以下、本開示の実施形態について図に基づいて説明する。なお、以下の各実施形態相互において、互いに同一もしくは均等である部分には、図中、同一符号を付してある。
 (第1実施形態)
 以下、本開示の第1実施形態について図を参照して説明する。本実施形態に係る回転検出センサは、例えばブラシレスモータに設置され、当該ブラシレスモータの回転角度を検出するものである。
 図1及び図2に示されるように、ブラシレスモータ10は複数の磁極11、12を周方向に有すると共に回転軸13の回転に伴って回転する回転体として構成されている。具体的に、ブラシレスモータ10は、リング状のセンサマグネット14と、円板状のロータコア15と、を有している。回転軸13はベアリング16に保持されている。
 センサマグネット14は、軸方向に着磁されており、さらに磁極11、12としてN極11とS極12とが周方向に交互に配置されて構成されている。本実施形態では、N極11とS極12とで構成される組を1極とすると、回転軸13の軸回りに8極(4極対)の磁石が配置されていると言える。
 ロータコア15は、中心軸と回転軸13との中心とが一致するように回転軸13に固定されている。ロータコア15の材料は例えば電磁鋼板である。また、ロータコア15は、中心軸に垂直な端面17に設けられたステー18を介してセンサマグネット14が固定されている。したがって、ロータコア15が回転すると、ロータコア15の回転に伴ってセンサマグネット14も回転する。さらに、ロータコア15の周囲には通電を切り替えることができる図示しない12個の巻線とステータが配置されている。
 そして、センサマグネット14のうちロータコア15とは反対側に回転検出センサ30が配置されている。回転検出センサ30は、センサ部31と回路部32とを有している。
 センサ部31は、センサマグネット14の回転に伴って変化する磁界の方向(角度)を検出するものである。図3に示されるように、センサ部31は一面33を有する基板34を有している。基板34には、磁界の方向を検出して当該磁界の方向に対応した検出信号を出力するセンシング部が形成されている。図4に示されるように、センシング部は2つの磁気抵抗素子35、36(GMR1、GMR2)で構成されている。本実施形態では、磁気抵抗素子35、36はSV-GMR素子(spin-valve Giant Magneto Resistance;SV-GMR)として構成されている。
 センシング部は、基板34の一面33に平行な面方向における磁界の方向の変化を検出する。具体的には、図3に示されるように、基板34の一面33の面方向のうちの一方向が第1検出軸となり、この第1検出軸に垂直な方向が第2検出軸となる。そして、2つの磁気抵抗素子35、36は、この第1検出軸及び第2検出軸の各軸方向において磁界の変化を検出する。
 本実施形態では、一方の磁気抵抗素子35は、sin曲線の信号(A(t)sinθ)を出力する。また、他方の磁気抵抗素子36は、cos曲線の信号(A(t)cosθ)を出力する。なお、基板34の一面33に垂直な方向が第3検出軸となるが、この第3検出軸は不感軸となっている。
 上記の構成のセンサ部31は、図1及び図2に示されるように、回転軸13の軸方向においてセンサマグネット14の上方に配置されている。そして、基板34の一面33がセンサマグネット14のうちの対向面19に平行に向けられている。さらに、センサ部31は、回転軸13の外壁面20からセンサマグネット14のうち回転軸13の径方向における内径と外径との間の中央位置までの範囲に位置するように配置されている。これによると、センサ部31が回転軸13側に位置しているので、ロータコア15の周囲に位置する巻線による磁界の影響を低減することができる。
 回路部32は、センサ部31で検出された磁界の変化からブラシレスモータ10の回転角度を算出するものである。回路部32は半導体チップに半導体プロセスによって形成された演算回路やメモリ回路等が形成されて構成されている。
 図4に示されるように、回路部32はセンサ部31から各磁気抵抗素子35、36の検出信号をそれぞれ入力し、Arctanθを演算することにより回転角度を算出する演算機能を有している。回路部32は、センサ部31から入力した検出信号、すなわちsinθの信号及びcosθの信号を用いてArctanθを演算することにより、ブラシレスモータ10の回転角度に応じた信号を得る。
 具体的には、図5に示されるように、回路部32は、ブラシレスモータ10の回転角度に応じて大きくなるセンサ出力を得る。このセンサ出力は、第1検出軸のプラス側を基準として、ブラシレスモータ10の回転角度が大きくなるに応じて第2検出軸のプラス側、第1検出軸のマイナス側、第2検出軸のマイナス側の順に大きくなっていく。言い換えると、センサ部31は、検出信号として、ブラシレスモータ10の回転角度が大きくなるに伴って信号値が大きくなる検出信号を出力すると言える。
 ここで、図6に示されるように、センサ部31はセンサマグネット14の円弧形状に沿って相対的に移動する。つまり、センサ部31は、センサマグネット14に対してA→B→C→D→A’というように相対的に移動する。また、センサ部31はリング状のセンサマグネット14の形状に応じて各磁極11、12から漏れる不均一な磁界を検出する。このため、図7に示されるように、回路部32の演算によって得られる検出信号の信号値すなわち実際のセンサ出力は回転角度に対して線形ではなく歪んだ波形となる。図7に示された実際のセンサ出力の波形はセンサマグネット14の形状によって予め決まる波形である。なお、図7では理想のセンサ出力の波形を破線で示している。
 具体的には、例えば図6のBの回転角度に対応したセンサ出力は、図7に示されるように理想のセンサ出力よりも小さい値となる。また、図6のDの回転角度に対応したセンサ出力は、図7に示されるように理想のセンサ出力よりも大きい値となる。一方、図6のA、C、A’の回転角度に対応したセンサ出力は図7に示されるようにほぼ理想のセンサ出力の値となる。このように、回路部32は、センサマグネット14の形状に起因して発生する歪み成分を含んだセンサ出力を取得することとなる。
 本実施形態では、ロータコア15の周囲に配置された巻線及びステータの数に応じて、図7に示されるように、一周期90度の回転角度を検出することとなる。したがって、ブラシレスモータ10が360度回転した場合には図7に示されたセンサ出力の波形が4回出現する。
 そして、回路部32は、ブラシレスモータ10に対して三相交流制御を行うため、ブラシレスモータ10の回転角度を判定する判定機能を有している。このため、回路部32は、回転角度に応じて設定された複数の閾値を有している。複数の閾値はメモリ回路に記憶されている。複数の閾値は、ブラシレスモータ10の一定の回転角度を複数の角度に等分割したときに等分割された複数の角度毎にそれぞれ対応して設定されている。また、複数の閾値は、ブラシレスモータ10の一定の回転角度に対応した検出信号の信号値に対して不等間隔で設定されている。
 具体的には、図8に示された期間T1から期間T6までを一周期とする。そして、回路部32は各期間T1~T6で三相交流制御を行うための信号を出力する。つまり、回路部32は、90度の一周期で15度毎に信号を6回出力する。なお、図8の「通電タイミング」は三相交流の各相に応じてブラシレスモータ10に通電するタイミングであり、各期間T1~T6の終わりのタイミングを示している。
 理想のセンサ出力の場合、90度の回転角度を15度毎に等分割したときに各角度に対応する閾値(S10~S15)はセンサ出力に対して等間隔に設定される。しかし、実際のセンサ出力の場合、当該センサ出力は回転角度に対して線形に変化しないので、90度の回転角度を15度毎に等分割したときに各角度に対応する閾値(S20~S25)はセンサ出力に対して不等間隔で設定される。このように、回路部32に設定された複数の閾値(S20~S25)は、センサ出力に対して不等間隔で設定されている。言い換えると、等間隔の回転角度に応じて不等間隔に閾値が設定されていると言える。
 そして、回路部32は、実際のセンサ出力が複数の閾値(S20~S25)のいずれかを超える度に当該閾値に対応した角度信号を出力する。例えば、閾値が理想のセンサ出力に対して設定された場合、ブラシレスモータ10の回転角度が0度から15度回転した時点では実際のセンサ出力は閾値S10を超えないので、回路部32は適切なタイミングで角度信号を出力することができない。これに対し、本実施形態では、ブラシレスモータ10の回転角度が0度から15度回転した場合、実際のセンサ出力が閾値S20を超える。したがって、回路部32は適切なタイミングで期間T1を示した角度信号を出力することができる。
 次に、回転検出センサ30の製造方法について説明する。まず、センシング部が形成されたセンサ部31と、複数の閾値が設定されていない回路部32と、の各チップをそれぞれ用意する。また、各チップをプリント基板等に実装して回転検出センサ30を構成する。
 続いて、ブラシレスモータ10に回転検出センサ30を組み付け、回路部32及びセンサ部31を回転軸13に対して配置する。そして、ブラシレスモータ10の回転角度を検出する測定装置として図示しないエンコーダを用いて回転軸13を回転させる。また、ブラシレスモータ10を一定の回転角度で回転させたときの当該一定の回転角度に対応した実際のセンサ出力をセンサ部31によって取得する。一定の回転角度は例えば90度である。
 そして、一定の回転角度を複数の角度に等分割したときに等分割された複数の角度にそれぞれ対応する実際のセンサ出力に基づいて、複数の角度毎に閾値を設定する。すなわち、上述のように、実際のセンサ出力は歪みを含んだ波形になっているので、当該センサ出力に対して不等間隔に閾値を設定する。閾値は回路部32のメモリ回路に書き込む。
 ここで、ブラシレスモータ10に回転検出センサ30を組み付けた状態でエンコーダによる測定を行っているので、ブラシレスモータ10の回転基準角度が0度に決まっている。このため、ブラシレスモータ10に回転検出センサ30を組み付けることによるオフセットはセンサ出力に発生しない。
 以上説明したように、本実施形態では、回転検出センサ30において実際のセンサ出力に対する閾値は、一定の回転角度が複数の角度に等分割されたそれぞれの角度に対応するように実際のセンサ出力に対して予め設定されている。このため、実際のセンサ出力がブラシレスモータ10の回転角度に応じて線形に変化しなくても等分割された角度毎に角度信号を出力することができる。したがって、回路部32はブラシレスモータ10の回転角度に応じて正確なタイミングで角度信号を出力することができる。
 なお、本実施形態の記載と特許請求の範囲の記載との対応関係については、ブラシレスモータ10が特許請求の範囲の「回転体」に対応し、2つの磁気抵抗素子35、36が特許請求の範囲の「センシング部」に対応する。
 (第2実施形態)
 本実施形態では、第1実施形態と異なる部分について説明する。本実施形態では、測定装置の回転軸に対して回転検出センサ30を設置して実際のセンサ出力を測定すると共に閾値を設定する。この場合は、閾値を設定した後の回転検出センサ30をブラシレスモータ10に組み付けると、組み付けによるオフセットがセンサ出力に含まれる。
 したがって、回路部32は、ブラシレスモータ10の回転基準角度に対応した実際のセンサ出力が狙い値となるように当該センサ出力を補正するためのオフセット補正値を有している。「狙い値」とは、ブラシレスモータ10の回転基準角度が0度のときの実際のセンサ出力の値であり、例えば当該センサ出力が0の場合である。
 具体的には、図9に示されるように、オフセット補正前の実際のセンサ出力はブラシレスモータ10の回転基準角度がずれているため、回転基準角度における当該センサ出力が狙い値になっていない。このため、ブラシレスモータ10に対して回転検出センサ30を組み付けた後に、ブラシレスモータ10の回転基準角度に対応した実際のセンサ出力が狙い値となるように回路部32のメモリ回路にオフセット補正値を書き込む。例えば、角度演算結果のビットシフトにより、オフセット調整が可能である。
 以上のように、回転軸13に対するブラシレスモータ10の組み付け誤差によるセンサ出力のオフセットが回路部32によって補正されるので、回路部32はブラシレスモータ10の回転角度に対するより正確な角度信号の出力を行うことができる。
 (第3実施形態)
 本実施形態では、第1、第2実施形態と異なる部分について説明する。本実施形態では、図10及び図11に示されるように、センサ部31は、センサマグネット14のうち回転軸13の径方向における内径と外径との間の中央位置よりも外側に位置するように配置されている。特に、センサ部31は、センサマグネット14の外径よりも外側に配置されている。これによると、センサ部31を回転軸13側に配置しなくて良いので、回転軸13に対する回転検出センサ30の搭載自由度を向上させることができる。
 (第4実施形態)
 本実施形態では、第1~第3実施形態と異なる部分について説明する。本実施形態では、図12及び図13に示されるように、センサ部31は、回転軸13の軸方向においてセンサマグネット14の上方に配置されていると共に基板34の一面33が回転軸13の径方向に対して垂直に配置されている。これによると、センシング部によって磁界が最も強い位置で磁界の変化を検出することができる。このため、センサ部31の磁界の検出精度を向上させることができる。
 (第5実施形態)
 本実施形態では、第1実施形態と異なる部分について説明する。本実施形態では、図14及び図15に示されるように、センサマグネット14は径方向に着磁されている。具体的には、センサマグネット14は、N極11とS極12とが周方向に交互に配置されると共にN極11とS極12とが回転軸13の径方向に積層されて構成されている。センサマグネット14はこのような構成でも良い。
 (第6実施形態)
 本実施形態では、第3、第5実施形態と異なる部分について説明する。本実施形態では、図16及び図17に示されるように、センサ部31は、第4実施形態と同じ構成のセンサマグネット14のうち回転軸13の径方向における内径と外径との間の中央位置よりも外側に位置するように配置されている。特に、センサ部31は、センサマグネット14の外径よりも外側に配置されている。これにより、第3実施形態と同様の効果が得られる。
 (第7実施形態)
 本実施形態では、第1~第6実施形態と異なる部分について説明する。本実施形態では、図18及び図19に示されるように、ブラシレスモータ10は、ロータコア15の側面21に複数の磁極11、12が設けられて構成されている。具体的には、ロータコア15の側面21に8カ所の溝22が形成されており、この溝22に回転軸13の径方向に積層されたN極11とS極12の組が埋め込まれている。また、ロータコア15の側面21に位置するN極11とS極12とが周方向に交互に配置されている。
 一方、センサ部31は、第1実施形態と同様に、基板34の一面33がロータコア15の端面17に平行に向けられている。また、センサ部31は、回転軸13の外壁面20から複数の磁極11、12のうち最も回転軸13側に位置する磁極11、12までの範囲に位置するように配置されている。
 以上のように、回転検出センサ30は、ロータコア15に磁極11、12が埋め込まれた構造に対してセンサ部31が磁界の変化を検出するように構成されていても良い。
 (第8実施形態)
 本実施形態では、第7実施形態と異なる部分について説明する。本実施形態では、図20及び図21に示されるように、センサ部31は、ロータコア15の側面21側に配置されていると共に、回転軸13の軸方向において基板34の一面33の一部がロータコア15とオーバーラップするように配置されている。このように、ロータコア15に対してセンサ部31を配置しても良い。
 (第9実施形態)
 本実施形態では、上記各実施形態と異なる部分について説明する。上述のように、複数の閾値は、ブラシレスモータ10の一定の回転角度を複数の角度に等分割したときに等分割された複数の角度毎にそれぞれ対応して設定されている。したがって、回路部32は、センサ出力が閾値を超える度にパルス状の角度信号を出力する。つまり、回転検出センサ30は、パルス出力タイプとして構成されている。
 具体的には、一定の回転角度である360°がn分割(360°/n)される。すなわち、360°が等分割される。そして、図22に示されるように、センサ出力が一定角度毎に閾値を超えるので、一定角度毎にパルスが角度信号として出力される。
 もちろん、360°を何等分するかによってパルスの数が変化する。回転検出センサ30は、角度信号として任意のパルス数を設定することができ、ひいては一定角度毎にパルスを出力することができる。
 (第10実施形態)
 本実施形態では、上記各実施形態と異なる部分について説明する。上記各実施形態では、回転体としてブラシレスモータ10が示されているが、本実施形態ではブラシレスモータ10以外の回転体に回転検出センサ30を適用することが特徴となっている。
 例えば、回転体として、内燃機関のクランク軸やカム軸、車輪の軸等の車両に搭載される軸がある。また、回転体として、動力伝達のための軸、コンプレッサやスタータ等に含まれる軸がある。もちろん、回転体として、車両以外で使用される軸もある。
 具体的に、回転体としてカム軸が採用された構成について説明する。図23に示されるように、カム軸16には円板状のホルダ17が取り付けられている。また、ホルダ17の外縁部にセンサマグネット14が固定されている。そして、センサ部31は、センサマグネット14のうちカム軸16の径方向における外径よりも外側に位置するように配置されている。
 なお、センサ部31の配置は、上述のようにセンサマグネット14のうち回転軸13の径方向における内径と外径との間の中央位置よりも外側でも良い。また、センサ部31は、センサマグネット14の上方に配置されていると共に基板34の一面33がカム軸16の径方向に対して垂直に配置されていても良い。
 上記各実施形態では、1極対あたり6相となるように角度信号が出力されていたが、1極対あたり任意で角度信号が出力されるようにすることができる。このように、センサマグネット14の極数を任意に設定することができる。
 例えば、図24に示されるように、一定の回転角度を磁極11、12の一極対の角度としたとき、当該角度を(n-2)分割(360°/(n-2))する。これにより、0°から角度信号として3つのパルスが出力された後、パルス2つ分のいわゆる歯抜けを経て、一定角度毎に角度信号としてパルスが出力されるようにすることができる。どの角度でパルスを歯抜けとするかは、センサ出力に対する閾値の値によって設定することができる。
 そして、一定の回転角度が複数の任意の角度に分割されたことに伴い、図25に示されるように、回路部32は角度信号としてのパルスを不等ピッチの繰り返しとして出力することができる。つまり、センサマグネット14の各磁極11、12のピッチを任意に設定することができる。
 例えば、図26に示されるように、回路部32は、第1パルスと、第1パルスよりもパルス幅が狭い第2パルスと、を周期的に角度信号として出力することができる。言い換えると、パルスのピッチが周期的であると言える。
 図25や図26に示されるように、一定の回転角度を複数の角度に不等間隔で分割したときに分割された複数の角度にそれぞれ対応してパルスが出力されるようにすることができる。この場合、一定の回転角度を複数の角度に不等間隔で分割したときに分割された複数の角度にそれぞれ対応する検出信号の信号値に基づいて、複数の角度毎に不等間隔の閾値を回路部32に設定すれば良い。
 一方、図27に示されるように、回路部32は、任意の角度毎に様々なパルス幅のパルスを角度信号として出力することができる。パルスのピッチも非周期的である。このように、回路部32は、角度信号としてパルスを非周期的に出力することが可能である。
 以上のように、回転体はブラシレスモータ10に限られず、回転する軸全てを対象とすることができる。したがって、回転検出センサ30は、軸を貫通するセンサマグネット14の回転に伴って任意の角度でパルスを発生させる軸貫通型回転パルスセンサであると言える。もちろん、軸に対するセンサマグネット14の取り付けにはホルダ17を用いずにセンサマグネット14が軸に直接圧入されても良い。
 また、カム軸16等の軸における一定の回転角度が複数の任意の角度に分割されて閾値が設定されることにより、回路部32は任意の角度毎に角度信号としてパルスを任意のピッチで出力することができる。
 なお、本実施形態の記載と特許請求の範囲の記載との対応関係については、カム軸16が特許請求の範囲の「回転軸」に対応する。
 (第11実施形態)
 本実施形態では、第10実施形態と異なる部分について説明する。本実施形態では、回路部32は、角度信号として回転角度に応じた電圧値またはデジタル信号を出力する。すなわち、回転検出センサ30は、マルチ出力タイプとして構成されている。
 例えば、図28に示されるように、回路部32は、所定角度毎に信号値が段階的に大きくなる角度信号を出力することができる。図27では、一定の回転角度として360°がn分割されており、所定角度毎に電圧値が段階的に大きくなる角度信号が複数示されている。
 以上のように、マルチ出力タイプの角度信号を出力することができる。なお、図24のように、角度信号に歯抜け部分を設けても良い。また、図25~図27のように、角度信号を不等ピッチで出力するようにしても良い。
 (変形例)
 以上、本開示の好適な実施形態について説明したが、本開示は上述した実施形態に限定されるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲内で種々の変形、拡張を行うことができる。例えば、回路部32で行われる回転角度取得のための演算はArctan演算の他にトラッキング演算でも良い。
 図7に示された実際のセンサ出力の波形は一例であり、ロータコア15やセンサマグネット14等の部品に応じた波形となる。したがって、センサ出力に応じて各閾値を設定すれば良い。
 上記の実施形態では、磁気抵抗素子35、36としてSV-GMR素子を用いる例について説明したが、TMR素子(Tunneling Magneto Resistance;TMR)やホール素子を用いても良い。また、ロータコア15の周囲に配置される巻線及びステータの数も適宜決められる。
 また、回転体に回転検出センサ30を組み付けることにより閾値に誤差が発生する場合もある。この場合は、回転検出センサ30と調整装置とを電気的に接続し、回転検出センサ30の外部から閾値を調整することにより閾値に含まれる組み付け誤差を調整すれば良い。
 上記各実施形態では、回転体がブラシレスモータ10の場合、複数の閾値はブラシレスモータ10の一定の回転角度を複数の角度に等分割したときに等分割された複数の角度毎にそれぞれ対応して設定されていた。これは一定角度をどのように分割するかの一例である。したがって、ブラシレスモータ10においても複数の閾値はブラシレスモータ10の一定の回転角度を複数の任意の角度に分割したときに分割された複数の任意の角度毎にそれぞれ対応して設定されていても良い。

Claims (14)

  1.  複数の磁極(11、12)を周方向に有する回転体(10)が回転軸(13、16)の回転に伴って回転する際の前記回転体(10)の回転角度を検出する回転検出センサであって、
     一面(33)を有する基板(34)と、前記基板(34)に設けられていると共に前記回転体(10)の回転に伴って変化する磁界の方向を検出して当該磁界の方向に対応した検出信号を出力するセンシング部(35、36)と、を有するセンサ部(31)と、
     前記回転体(10)の一定の回転角度を複数の任意の角度に分割したときに分割された複数の任意の角度にそれぞれ対応して設定されていると共に前記一定の回転角度に対応した検出信号の信号値に対して不等間隔で設定された閾値を前記複数の任意の角度毎に有する回路部(32)と、
     を備え、
     前記センサ部(31)は、前記検出信号として、前記回転体(10)の回転角度が大きくなるに伴って信号値が大きくなる検出信号を出力し、
     前記回路部(32)は、前記センサ部(31)から前記検出信号を入力し、当該検出信号の信号値が前記複数の閾値のいずれかを超える度に当該閾値に対応した角度信号を出力する回転検出センサ。
  2.  前記回路部(32)は、前記回転体(10)の一定の回転角度を複数の角度に等分割したときに等分割された複数の角度にそれぞれ対応して設定されていると共に前記一定の回転角度に対応した検出信号の信号値に対して不等間隔で設定された閾値を前記複数の角度毎に有する請求項1に記載の回転検出センサ。
  3.  前記回路部(32)は、前記回転体(10)の一定の回転角度を複数の角度に不等間隔で分割したときに分割された複数の角度にそれぞれ対応して設定されていると共に前記一定の回転角度に対応した検出信号の信号値に対して不等間隔で設定された閾値を前記複数の不等間隔の角度毎に有する請求項1に記載の回転検出センサ。
  4.  前記回路部(32)は、前記回転体(10)の回転基準角度に対応した前記検出信号の信号値が狙い値となるように前記検出信号の信号値を補正するためのオフセット補正値を有し、前記センサ部(31)から入力した前記検出信号の信号値を前記オフセット補正値で補正した後にオフセット補正後の信号値が前記複数の閾値のいずれかを超えるか否かを判定する請求項1ないし3のいずれか1つに記載の回転検出センサ。
  5.  前記回転体(10)は、前記複数の磁極(11、12)のうちのN極(11)とS極(12)とが前記周方向に交互に配置されると共に前記N極(11)と前記S極(12)とが前記回転軸(13)の軸方向に積層されて構成されたリング状のセンサマグネット(14)と、前記回転軸(13)に固定されていると共に前記センサマグネット(14)が固定されたロータコア(15)と、を有して構成されており、
     前記センサ部(31)は、前記回転軸(13)の軸方向において前記センサマグネット(14)の上方に配置されていると共に前記基板(34)の一面(33)が前記センサマグネット(14)のうちの対向面(19)に平行に向けられており、さらに、前記回転軸(13)の外壁面(20)から前記センサマグネット(14)のうち前記回転軸(13)の径方向における内径と外径との間の中央位置までの範囲に位置するように配置されている請求項1ないし4のいずれか1つに記載の回転検出センサ。
  6.  前記回転体(10)は、前記複数の磁極(11、12)のうちのN極(11)とS極(12)とが前記周方向に交互に配置されると共に前記N極(11)と前記S極(12)とが前記回転軸(13)の軸方向に積層されて構成されたリング状のセンサマグネット(14)と、前記回転軸(13)に固定されていると共に前記センサマグネット(14)が固定されたロータコア(15)と、を有して構成されており、
     前記センサ部(31)は、前記回転軸(13)の軸方向において前記センサマグネット(14)の上方に配置されていると共に前記基板(34)の一面(33)が前記センサマグネット(14)のうちの対向面(19)に平行に向けられており、さらに、前記センサマグネット(14)のうち前記回転軸(13)の径方向における内径と外径との間の中央位置よりも外側に位置するように配置されている請求項1ないし4のいずれか1つに記載の回転検出センサ。
  7.  前記回転体(10)は、前記複数の磁極(11、12)のうちのN極(11)とS極(12)とが前記周方向に交互に配置されると共に前記N極(11)と前記S極(12)とが前記回転軸(13)の軸方向に積層されて構成されたリング状のセンサマグネット(14)と、前記回転軸(13)に固定されていると共に前記センサマグネット(14)が固定されたロータコア(15)と、を有して構成されており、
     前記センサ部(31)は、前記回転軸(13)の軸方向において前記センサマグネット(14)の上方に配置されていると共に前記基板(34)の一面(33)が前記回転軸(13)の径方向に対して垂直に配置されている請求項1ないし4のいずれか1つに記載の回転検出センサ。
  8.  前記回転体(10)は、前記複数の磁極(11、12)のうちのN極(11)とS極(12)とが前記周方向に交互に配置されると共に前記N極(11)と前記S極(12)とが前記回転軸(13)の径方向に積層されて構成されたリング状のセンサマグネット(14)と、前記回転軸(13)に固定されていると共に前記センサマグネット(14)が固定されたロータコア(15)と、を有して構成されており、
     前記センサ部(31)は、前記回転軸(13)の軸方向において前記センサマグネット(14)の上方に配置されていると共に前記基板(34)の一面(33)が前記センサマグネット(14)のうちの対向面(19)に平行に向けられており、さらに、前記回転軸(13)の外壁面(20)から前記センサマグネット(14)のうち前記回転軸(13)の径方向における内径と外径との間の中央位置までの範囲に位置するように配置されている請求項1ないし4のいずれか1つに記載の回転検出センサ。
  9.  前記回転体(10)は、前記複数の磁極(11、12)のうちのN極(11)とS極(12)とが前記周方向に交互に配置されると共に前記N極(11)と前記S極(12)とが前記回転軸(13)の径方向に積層されて構成されたリング状のセンサマグネット(14)と、前記回転軸(13)に固定されていると共に前記センサマグネット(14)が固定されたロータコア(15)と、を有して構成されており、
     前記センサ部(31)は、前記回転軸(13)の軸方向において前記センサマグネット(14)の上方に配置されていると共に前記基板(34)の一面(33)が前記センサマグネット(14)のうちの対向面(19)に平行に向けられており、さらに、前記センサマグネット(14)のうち前記回転軸(13)の径方向における内径と外径との間の中央位置よりも外側に位置するように配置されている請求項1ないし4のいずれか1つに記載の回転検出センサ。
  10.  前記回転体は、前記回転軸(13)に固定された円板状であると共に側面(21)に前記複数の磁極(11、12)のうちのN極(11)とS極(12)とが前記周方向に交互に配置されると共に前記N極(11)と前記S極(12)とが前記回転軸(13)の径方向に積層されたロータコア(15)であり、
     前記センサ部(31)は、前記回転軸(13)の軸方向において前記ロータコア(15)の上方に配置されていると共に前記基板(34)の一面(33)が前記ロータコア(15)のうちの端面(17)に平行に向けられており、さらに、前記回転軸(13)の外壁面(20)から前記複数の磁極(11、12)のうち最も回転軸(13)側に位置する磁極(11、12)までの範囲に位置するように配置されている請求項1ないし4のいずれか1つに記載の回転検出センサ。
  11.  前記回転体は、前記回転軸(13)に固定された円板状であると共に側面(21)に前記複数の磁極(11、12)のうちのN極(11)とS極(12)とが前記周方向に交互に配置されると共に前記N極(11)と前記S極(12)とが前記回転軸(13)の径方向に積層されたロータコア(15)であり、
     前記センサ部(31)は、前記回転軸(13)の軸方向において前記ロータコア(15)の上方に配置されていると共に前記基板(34)の一面(33)が前記ロータコア(15)のうちの端面(17)に平行に向けられており、さらに、前記回転軸(13)の軸方向において前記基板(34)の一面(33)の一部が前記ロータコア(15)とオーバーラップするように配置されている請求項1ないし4のいずれか1つに記載の回転検出センサ。
  12.  複数の磁極(11、12)を周方向に有する回転体(10)が回転軸(13、16)の回転に伴って回転する際の前記回転体(10)の回転に伴って変化する磁界の方向を検出し、前記回転体(10)の回転角度が大きくなるに伴って信号値が大きくなる検出信号を出力するセンサ部(31)と、
     複数の閾値を有しており、前記センサ部(31)から前記検出信号を入力し、当該検出信号の信号値が前記複数の閾値のいずれかを超える度に当該閾値に対応した角度信号を出力する回路部(32)と、
     を備えた回転検出センサの製造方法であって、
     前記回路部(32)として前記複数の閾値が設定されていないものを用意し、当該回路部(32)と前記センサ部(31)とを前記回転軸(13、16)に対して配置する工程と、
     前記回転軸(13、16)を回転させると共に、前記回転体(10)を一定の回転角度で回転させたときの当該一定の回転角度に対応した検出信号の信号値を前記センサ部(31)によって取得する工程と、
     前記一定の回転角度を複数の任意の角度に分割したときに分割された任意の複数の角度にそれぞれ対応する前記検出信号の信号値に基づいて、前記複数の任意の角度毎に不等間隔の閾値を前記回路部(32)に設定する工程と、
     を含んでいる回転検出センサの製造方法。
  13.  前記設定する工程では、前記一定の回転角度を複数の角度に等分割したときに等分割された複数の角度にそれぞれ対応する前記検出信号の信号値に基づいて、前記複数の角度毎に不等間隔の閾値を前記回路部(32)に設定する請求項12に記載の回転検出センサの製造方法。
  14.  前記設定する工程では、前記一定の回転角度を複数の角度に不等間隔で分割したときに分割された複数の角度にそれぞれ対応する前記検出信号の信号値に基づいて、前記複数の角度毎に不等間隔の閾値を前記回路部(32)に設定する請求項12に記載の回転検出センサの製造方法。
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