WO2016157812A1 - 磁気リング、および、この磁気リングを有する回転センサ - Google Patents

磁気リング、および、この磁気リングを有する回転センサ Download PDF

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magnetized
pole
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靖寛 北浦
紀博 車戸
徹哉 近江
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株式会社デンソー
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Definitions

  • the present disclosure relates to a magnetic ring in which a magnetic pole portion is formed on an annular ring, and a rotation sensor having the magnetic ring.
  • Patent Document 1 a magnetic multipole encoder for measuring an angular position of a crankshaft of an automobile has been proposed.
  • the magnetic multipole encoder has at least one magnetic track magnetized in strips so that the polarities alternate, and at least one marking section for defining a reference position.
  • This marking section includes a central region that is either not magnetized or only weakly magnetized, and two strips that are tangent on both sides of the central region and magnetized with the same polarity.
  • the magnetic field distribution of the different polarities is symmetrical.
  • the magnetic field is biased in the direction of stronger magnetic force, so the magnetic field distribution of the different poles does not form a symmetrical shape and is disturbed.
  • the marker section (weakly magnetized portion) of the magnetic multipole encoder shown in Patent Document 1 includes a central region that is not magnetized or only weakly magnetized as described above. . Therefore, a magnetic force difference is generated between the weakly magnetized part and one magnetic pole (magnetic part) of the magnetic track, and the magnetic field distribution formed by the magnetic part located between the weakly magnetized part and one magnetic part is disturbed. May occur.
  • the present disclosure provides a magnetic ring in which a magnetic field formed by a weakly magnetized portion and an adjacent magnetic portion is prevented from being disturbed, and a rotation sensor having the magnetic ring. Objective.
  • the magnetic ring includes an annular ring and a magnetic pole portion formed on the outer surface of the ring.
  • the magnetic pole part includes a plurality of first magnetic parts, a plurality of second magnetic parts having different polarities from the first magnetic part, and one weakly magnetized part having a lower magnetic force than each of the first magnetic part and the second magnetic part
  • the first magnetic part and the second magnetic part are alternately formed at equal pitches in the circumferential direction of the central axis orthogonal to the center of the circle formed by the ring.
  • the weakly magnetized portion is located between one of the first magnetic portions and one of the second magnetic portions, and is adjacent to one of the first magnetic portions, and second A second region adjacent to one of the magnetic portions is provided.
  • the first region is magnetized to have the same polarity as the first magnetic part and weaker than the first magnetic part.
  • the second region is magnetized with the same polarity as the second magnetic part and weaker than the second magnetic part.
  • the first magnetic part adjacent to the first region is referred to as a first adjacent magnetic part
  • the second magnetic part adjacent to the second region is referred to as a second adjacent magnetic part.
  • a part of the first adjacent magnetic part on the first region side is magnetized to the same polarity as the second magnetic part.
  • the second position in the second adjacent magnetic part is controlled so that the position where the component in the normal direction in the magnetic field formed by the second adjacent magnetic part is the maximum is suppressed from being shifted from the center of the second adjacent magnetic part in the circumferential direction.
  • a part of the region side is magnetized to the same polarity as the first magnetic part.
  • the first adjacent magnetic portion and the first region have the same polarity. It will have.
  • the second region adjacent to the second adjacent magnetic portion in the weakly magnetized portion is weakly magnetized to the same polarity as the second magnetic portion, the second adjacent magnetic portion and the second region have the same polarity. It will have.
  • a magnetic field having the same polarity is constituted by the first adjacent magnetic part and the first region, and the position where the normal component of the magnetic field becomes maximum (maximum position) may be shifted from the center of the first adjacent magnetic part. .
  • a magnetic field having the same polarity is formed by the second adjacent magnetic part and the second region, and the maximum position of the normal component of the magnetic field may deviate from the center of the second adjacent magnetic part.
  • a part of the first adjacent magnetic part on the first region side is magnetized in the same manner as the second magnetic part, and a part of the second adjacent magnetic part on the second region side is the first magnetic part. It is magnetized in the same way as the part.
  • the magnetic field of the same polarity is constituted by the first adjacent magnetic part and the first region, and the maximum position of the normal component of the magnetic field constituted by the first adjacent magnetic part is suppressed from being shifted from the center.
  • the magnetic field having the same polarity is suppressed from being configured by the second adjacent magnetic part and the second region, and the maximum position of the normal component of the magnetic field formed by the second adjacent magnetic part is suppressed from being shifted from the center.
  • FIG. 5 is a schematic development view of a magnetic ring showing specific configurations of a weakly magnetized portion, a right magnetic pole portion, and a left magnetic pole portion according to an embodiment. It is a schematic perspective view which shows the modification of the rotation sensor which concerns on one Embodiment.
  • the rotation sensor according to the present embodiment will be described with reference to FIGS.
  • the three directions constituting the cylindrical coordinates are indicated as r direction, z direction, and ⁇ direction.
  • the r direction is orthogonal to the z direction, and the ⁇ direction indicates an angle around the origin in the r direction.
  • the r direction corresponds to the normal direction, and the ⁇ direction corresponds to the rotation direction.
  • the rotation sensor 100 includes a magnetic ring 10 and a magnetoelectric conversion unit 50.
  • the magnetic ring 10 has an annular shape and is installed on a rotating body such as a crankshaft.
  • the magnetic flux emitted from the magnetic ring 10 is periodically changed by the rotation of the rotating body, and the periodically changing magnetic flux passes through the magnetoelectric conversion unit 50.
  • the magnetoelectric conversion unit 50 converts the periodically changing magnetic flux into an electrical signal, and outputs the electrical signal to an electronic control device mounted on the vehicle.
  • the magnetic ring 10 has a ring 20 and a magnetic pole part 30.
  • the ring 20 has an annular shape, and a magnetic pole portion 30 is formed on the outer surface thereof.
  • the center point CP of the ring 20 coincides with the origin of the above-mentioned cylindrical coordinates, and is formed by the inner cylinder formed by the inner ring surface 20a of the ring 20 and the outer ring surface 20b.
  • the end surfaces of the outer cylinders to be crossed are orthogonal to the z direction.
  • the ring 20 rotates around the central axis passing through the central point CP in the z direction. By this rotation, the magnetic pole part 30 is also rotated, and the magnetic flux transmitted through the magnetoelectric conversion part 50 changes periodically.
  • the magnetic pole part 30 has a plurality of S pole parts 31 and N pole parts 32 having different magnetism, and one weakly magnetized part 33 having a lower magnetic force than each of the pole parts 31 and 32.
  • the plurality of S pole portions 31 and the plurality of N pole portions 32 are alternately arranged at an equal pitch so as to form an annular shape in the ⁇ direction.
  • the weakly magnetized portion 33 is located between one of the plurality of S pole portions 31 and one of the plurality of N pole portions 32, and the magnetic pole portion 30 forms an annular shape as a whole.
  • the S pole part 31 corresponds to a first magnetic part
  • the N pole part 32 corresponds to a second magnetic part having a polarity different from that of the first magnetic part.
  • the width (lateral width) in the ⁇ direction of the S pole part 31 and the N pole part 32 are equal to each other and shorter than the lateral width of the weakly magnetized part 33.
  • the horizontal width of each of the pole portions 31 and 32 is 6 °
  • the horizontal width of the weakly magnetized portion 33 is 12 °.
  • the magnetic pole part 30 has 58 S pole parts 31 and N pole parts 32 in total, and 29 S pole parts 31 and 29 N pole parts 32, respectively.
  • the S pole portion 31 adjacent to the first side surface 33 a of the weakly magnetized portion 33 has a lower magnetic force than the other S pole portions 31.
  • the N pole portion 32 adjacent to the second side surface 33 b of the weakly magnetized portion 33 aligned with the first side surface 33 a in the ⁇ direction is more magnetic than the other N pole portions 32. Is low.
  • the S pole portion 31 adjacent to the weakly magnetized portion 33 is set to the right magnetic pole portion 31 (first adjacent magnetic portion), and the N pole portion 32 adjacent to the weakly magnetized portion 33 is set to the left. This is indicated as a magnetic pole portion 32 (second adjacent magnetic portion). Specific configurations of the right magnetic pole portion 31 and the left magnetic pole portion 32 will be described later.
  • the weakly magnetized portion 33 has a right region 34 (first region) adjacent to the right magnetic pole portion 31 and a left region 35 (second region) adjacent to the left magnetic pole portion 32.
  • the right region 34 is magnetized to the S pole in the same manner as the right magnetic pole portion 31, and the left region 35 is magnetized to the N pole in the same manner as the left magnetic pole portion 32.
  • the right region 34 has a lower magnetic force than the right magnetic pole portion 31, and the left region 35 has a lower magnetic force than the left magnetic pole portion 32. Therefore, as shown in FIG. 2, S ⁇ is written in the right area 34 and N ⁇ is written in the left area 35.
  • These two regions 34 and 35 have a symmetric shape along a reference line passing through the center of the weakly magnetized portion 33 along the z direction indicated by a broken line in FIG.
  • the lateral width of each of the two regions 34 and 35 is 6 ° in angle.
  • the magnetoelectric conversion unit 50 includes a first magnetoelectric conversion element 51 and a second magnetoelectric conversion element 52. These magnetoelectric conversion elements 51 and 52 are opposed to the magnetic pole part 30 via a predetermined air gap in the r direction, and are arranged side by side in the ⁇ direction.
  • the magnetoelectric transducers 51 and 52 according to the present embodiment detect magnetic flux along the r direction (magnetic flux along the normal direction perpendicular to the formation surface of the magnetic pole part 30), but not magnetic flux along the ⁇ direction and the z direction. .
  • the strength of the magnetic flux along the r direction (hereinafter referred to as normal magnetic flux) penetrating each of the magnetoelectric conversion elements 51 and 52 periodically changes.
  • the normal magnetic flux has the maximum positive value when facing the center of the N pole portion 32, and facing the center of the S pole portion 31.
  • the negative value of the normal magnetic flux is maximum. Therefore, every time the magnetic ring 10 rotates 6 °, the normal magnetic flux periodically changes to the positive and negative maximum values.
  • the magnetoelectric conversion elements 51 and 52 are opposed to the weakly magnetized portion 33, the normal magnetic flux does not change periodically.
  • Each of the magnetoelectric conversion elements 51 and 52 is a Hall element.
  • the difference value between the electric signals of the two magnetoelectric transducers 51 and 52 periodically becomes 0 every time the magnetic ring 10 rotates 6 °.
  • the weakly magnetized portion 33 and the magnetoelectric transducers 51 and 52 face each other, the difference value does not become zero, and 18 ° from the left magnetic pole portion 32 to the right magnetic pole portion 31 via the weakly magnetized portion 33.
  • the value becomes a finite value during rotation (three times the interval at which the difference value becomes zero).
  • the rotation angle can be detected by sequentially counting the number at which the difference value becomes zero with reference to an interval that is three times the interval at which the difference value becomes zero. Further, the rotational speed can be detected by detecting the interval time when the difference value becomes zero. Note that the disturbance component (noise) is removed by taking the difference as described above.
  • the magnetic force of the magnetic pole part 30 will be described with reference to FIGS.
  • the magnetic pole part 30 has new pole parts 31 and 32 instead of the weakly magnetized part 33 and the magnetic forces of all the pole parts 31 and 32 are equal, the normal flux is all poles. It becomes maximum at the center of each of the portions 31 and 32. The interval is 6 °.
  • the weakly magnetized part 33 is different in shape and magnetic force from the pole parts 31 and 32, so that the magnetic field of the magnetic pole parts 31 and 32 is disturbed.
  • the magnetic fields of the right magnetic pole part 31 and the left magnetic pole part 32 adjacent to the weakly magnetized part 33 are disturbed.
  • the maximum position the position where the normal magnetic flux of each of the right magnetic pole part 31 and the left magnetic pole part 32 becomes maximum (hereinafter referred to as the maximum position) is shifted from the center.
  • the N pole portion 32 (hereinafter referred to as adjacent) adjacent to the right magnetic pole portion 31.
  • a magnetic force difference is generated between the right region 34 and the N pole portion 32). Therefore, the magnetic flux at the center of the right magnetic pole portion 31 has a magnetic flux component not only in the r direction but also in the ⁇ direction, and the maximum position of the normal magnetic flux of the right magnetic pole portion 31 deviates from the center. As a result, the maximum position interval between the right magnetic pole part 31 and the adjacent N pole part 32 is shifted from 6 °.
  • the magnetic field of the right magnetic pole portion 31 is biased toward the adjacent N pole portion 32.
  • the maximum position of the normal magnetic flux of the right magnetic pole portion 31 moves to the adjacent N pole portion 32 side, and the maximum position interval between the right magnetic pole portion 31 and the adjacent N pole portion 32 is narrower than 6 °.
  • the S pole portion 31 adjacent to the left magnetic pole portion 32 (hereinafter referred to as the adjacent S pole portion 31). And a magnetic field difference between the left region 35 and the left region 35. Therefore, the magnetic flux at the center of the left magnetic pole part 32 has a magnetic flux component not only in the r direction but also in the ⁇ direction, and the maximum position of the normal magnetic flux of the left magnetic pole part 32 deviates from the center. As a result, the maximum position interval between the left magnetic pole portion 32 and the adjacent S pole portion 31 is deviated from 6 °.
  • the magnetic force of the left region 35 is lower than that of the adjacent S pole portion 31, the magnetic field of the left magnetic pole portion 32 is biased toward the adjacent S pole portion 31 side.
  • the maximum position of the normal magnetic flux of the left magnetic pole portion 32 moves to the adjacent S pole portion 31 side, and the maximum position interval between the left magnetic pole portion 32 and the adjacent S pole portion 31 is narrower than 6 °.
  • the right region 34 of the weakly magnetized portion 33 is weakly magnetized to the same polarity as the right magnetic pole portion 31, and the left region 35 is weakly magnetized to the same polarity as the left magnetic pole portion 32. Magnetize.
  • the magnetic field formed by the weakly magnetized portion 33 It is suppressed that it has only a normal component.
  • the magnetoelectric conversion elements 51 and 52 are opposed to the weakly magnetized portion 33, the difference value between the two electrical signals is suppressed from becoming periodically zero, so that the reference for starting to detect the rotation angle can be detected. Become.
  • the right magnetic pole portion 31 and the right region 34 form a magnetic field having the same polarity. Therefore, as shown in FIG. 5, the maximum position of the normal magnetic flux of this magnetic field is shifted from the center of the right magnetic pole portion 31.
  • the adjacent left region 35 and the left magnetic pole portion 32 have the same polarity, the left magnetic pole portion 32 and the left region 35 constitute a magnetic field having the same polarity. Therefore, the maximum position of the normal magnetic flux of this magnetic field is shifted from the center of the left magnetic pole portion 32.
  • the maximum position of the normal flux deviates from the center. Therefore, the maximum position interval may deviate from 6 °, and the detection accuracy of the rotation angle of a rotating body such as a crankshaft may be reduced.
  • the right magnetic pole portion 31 and the left magnetic pole portion 32 have different polarities as shown by hatching in FIG. 1, FIG. 2, and FIG.
  • the right magnetic pole part 31 has a first different pole region 31a adjacent to the right region 34 and a first main body region 31b adjacent to the first different pole region 31a.
  • the first different pole region 31a is magnetized to the N pole
  • the first main body region 31b is magnetized to the S pole.
  • the intensity per unit area of the magnetization (hereinafter referred to as the magnetization density) is the same in both cases, but the first body region 31b has a longer width in the ⁇ direction than the first different pole region 31a. . Therefore, the first main body region 31b has a stronger magnetic force than the first different pole region 31a, and the magnetic force of the right magnetic pole portion 31 is generally the S pole.
  • the magnetic force as the S pole is higher than that of the right region 34 and lower than that of the other S pole portions 31.
  • the right pole region 31 and the first main body region 31b having the same polarity are prevented from adjoining in the ⁇ direction by the first different pole region 31a, and a magnetic field having the same polarity is generated by the right magnetic pole portion 31 and the right region 34. Configuration is suppressed. As a result, the maximum position of the normal magnetic flux of the magnetic field formed by the right magnetic pole portion 31 is suppressed from deviating from the center of the right magnetic pole portion 31.
  • the left magnetic pole portion 32 has a second different pole area 32a adjacent to the left area 35 and a second main body area 32b adjacent to the second different pole area 32a.
  • the second different pole region 32a is magnetized to the S pole
  • the second main body region 32b is magnetized to the N pole.
  • the magnetization density is the same for both, the second body region 32b has a longer width in the ⁇ direction than the second different pole region 32a. Therefore, the second main body region 32b has a stronger magnetic force than the second different pole region 32a, and the magnetic force of the left magnetic pole portion 32 is generally an N pole.
  • the magnetic force as the N pole is higher than that of the left region 35 and lower than that of the other N pole portions 32.
  • the second pole region 32 a prevents the left region 35 and the second main body region 32 b having the same polarity from being adjacent to each other in the ⁇ direction, and a magnetic field having the same polarity is generated by the left magnetic pole portion 32 and the left region 35. Configuration is suppressed. As a result, the maximum position of the normal magnetic flux of the magnetic field formed by the left magnetic pole portion 32 is prevented from deviating from the center of the left magnetic pole portion 32.
  • the right magnetic pole portion 31 has a lower magnetic force than the first S pole portion 31, and thus there is a possibility that the maximum position of the normal magnetic flux of the adjacent N pole portion 32 is slightly shifted from the center.
  • the left magnetic pole portion 32 has a lower magnetic force than the second N-pole portion 32, the maximum position of the normal magnetic flux of the adjacent S-pole portion 31 may be shifted from the center to some extent.
  • the magnetic forces of the right magnetic pole portion 31 and the left magnetic pole portion 32 are different from each other. It is possible to suppress the shift of the maximum position of the normal magnetic flux by adjusting the value.
  • the right magnetic pole portion 31 has the first different pole region 31a and the first main body region 31b, the first different pole region 31a adjacent to the right region 34 is magnetized to the N pole, and the first main body region. 31b is magnetized to the south pole.
  • the left magnetic pole portion 32 has a second different pole region 32a and a second main body region 32b, the second different pole region 32a adjacent to the left region 35 is magnetized to the S pole, and the second main body region 32b is N The pole is magnetized.
  • the right magnetic pole portion 31 and the right region 34 are prevented from forming a magnetic field having the same polarity, and the maximum position of the normal magnetic flux of the magnetic field formed by the right magnetic pole portion 31 is the center of the right magnetic pole portion 31. Displacement is suppressed.
  • the left magnetic pole portion 32 and the left region 35 are prevented from forming a magnetic field having the same polarity, and the maximum position of the normal magnetic flux of the magnetic field formed by the left magnetic pole portion 32 is the same as that of the left magnetic pole portion 32. Deviation from the center is suppressed.
  • each of the regions 34 and 35 of the weakly magnetized portion 33 can be configured to have a magnetized region indicated by hatching and an unmagnetized region indicated by unhatched.
  • region shown in FIG. 7 is the same,
  • the right region 34 has a right end region 34 a (first end region) adjacent to the right magnetic pole portion 31 and a right center region 34 b (first center region) adjacent to the left region 35. A part of the right center region 34b is magnetized to the S pole in the same manner as the right end region 34a, and the other regions are not magnetized.
  • the unmagnetized region (unmagnetized region) of the right center region 34b is wider than the region obtained by combining the magnetized region of the right center region 34b and the right end region 34a.
  • the non-magnetized region is wider than the magnetized region, and the magnetic force is lower than that of the right magnetic pole portion 31.
  • all of the right center region 34b may be a non-magnetized region.
  • the left region 35 has a left end region 35a (second end region) adjacent to the left magnetic pole portion 32 and a left center region 35b (second center region) adjacent to the left region 35.
  • a part of the left center region 35b is magnetized to the N pole in the same manner as the left end region 35a.
  • the unmagnetized region of the left central region 35b is wider than the region obtained by combining the magnetized region of the left central region 35b and the left end region 35a.
  • the non-magnetized region is wider than the magnetized region, and the magnetic force is lower than that of the left magnetic pole portion 32.
  • all of the left central region 35b may be a non-magnetized region.
  • the following configuration can also be adopted as the configuration of the weakly magnetized portion 33. That is, the entire surface of the right region 34 is magnetized to the S pole so that the magnetization density is lower than that of the right magnetic pole portion 31, and the entire surface of the left region 35 is set so that the magnetization density is lower than that of the left magnetic pole portion 32. It is also possible to adopt a configuration in which N is poled to the N pole. In addition, a configuration in which a different pole is provided in a part of the non-magnetized region may be employed.
  • the example in which the magnetic pole portion 30 is formed on the outer ring surface 20b of the ring 20 is shown.
  • the magnetic pole portion 30 is formed on a connecting surface 20c (upper surface or lower surface) that connects the inner ring surface 20a and the outer ring surface 20b of the ring 20. it can.
  • the magnetoelectric conversion unit 50 is disposed to face the magnetic pole unit 30 via a predetermined air gap in the z direction.
  • the z direction corresponds to the normal direction.
  • the magnetic ring 10 is installed on the crankshaft.
  • the rotating body on which the magnetic ring 10 is installed is not limited to the above example, and may be installed on, for example, a camshaft.
  • the lateral width of each of the S pole portion 31 and the N pole portion 32 is 6 °
  • the lateral width of the weakly magnetized portion 33 is 12 °
  • the lateral widths of the pole portions 31 and 32 and the weakly magnetized portion 33 are not limited to the above example, and the lateral width of the weakly magnetized portion 33 may be longer than the lateral width of the pole portions 31 and 32.
  • the magnetic pole part 30 has 58 S pole parts 31 and N pole parts 32 in total, and 29 S pole parts 31 and 29 N pole parts 32, respectively.
  • the number of pole portions 31 and 32 is not limited to the above example.
  • the magnetic pole portion 30 has 34 S pole portions 31 and N pole portions 32 in total, and the S pole portion 31 and the N pole portion 32 are provided. You may have 17 each.
  • each of the magnetoelectric conversion elements 51 and 52 is a Hall element.
  • the magnetoelectric conversion elements 51 and 52 are not limited to the above example, and for example, a magnetoresistive effect element whose resistance value varies depending on the direction of the magnetic flux to be transmitted may be employed.

Landscapes

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Abstract

 磁気リングは、リング(20)に形成された磁極部(30)を有する。磁極部は磁性の異なる複数の磁性部(31,32)と磁性部よりも磁力の低い弱着磁部(33)を有する。第1磁性部(31)と第2磁性部(32)とは周回方向に等ピッチで交互に形成され、1つの第1磁性部と1つの第2磁性部との間に弱着磁部が位置している。弱着磁部は、第1磁性部と隣接して同極に弱く着磁された右領域(34)と第2磁性部と隣接して同極に弱く着磁された左領域(35)を有する。右領域と隣接する第1磁性部および左領域と隣接する第2磁性部それぞれの構成する磁界の法線方向の最大位置が中心からずれることが抑制されるように、弱着磁部側の一部(31a,32a)が異極に着磁されている。これにより、弱着磁部と隣接する磁性部にて構成される磁界に乱れが生じることの抑制できる。

Description

磁気リング、および、この磁気リングを有する回転センサ 関連出願の相互参照
 本出願は、当該開示内容が参照によって本出願に組み込まれた、2015年4月1日に出願された日本特許出願2015-075338を基にしている。
 本開示は、環状のリングに磁極部の形成された磁気リング、および、この磁気リングを有する回転センサに関するものである。
 従来、例えば特許文献1に示されるように、特に自動車のクランク軸の角度位置を測定するための磁気多極エンコーダが提案されている。磁気多極エンコーダは、極性が交番するようにストリップ状に磁化された少なくとも1つの磁気トラック、および、基準位置を画定するための少なくとも1つの標識区画を有する。この標識区画は、磁化されていないか又は弱く磁化されているだけである中央の領域、および、中央の領域の両側で接し、互いに同じ極性で磁化されている2つのストリップを含んでいる。
 通常、磁性と磁力の相等しい2つの同極の間に、それとは磁性の異なる異極が位置する場合、その異極の磁界分布は対称形状を成す。しかしながら2つの同極に磁力差がある場合、より磁力の強い方向に磁界が偏るため、異極の磁界分布が対称形状を成さず、乱れることになる。
 これに対して特許文献1に示される磁気多極エンコーダの標識区画(弱着磁部)は、上記したように磁化されていないか又は弱く磁化されているだけである中央の領域を含んでいる。そのため弱着磁部と磁気トラックの1つの磁極(磁性部)とに磁力差が生じ、弱着磁部と1つの磁性部との間に位置する磁性部にて構成される磁界分布に乱れが生じる場合がある。
特開2005-62189号公報
 そこで本開示は上記点に鑑み、弱着磁部と隣接する磁性部にて構成される磁界に乱れが生じることの抑制された磁気リング、および、この磁気リングを有する回転センサを提供することを目的とする。
 本開示の一態様によると、磁気リングは、環状を成すリングと、リングの外面に形成された磁極部と、を有する。磁極部は、複数の第1磁性部と、第1磁性部と極性の異なる複数の第2磁性部、および、第1磁性部と第2磁性部それぞれよりも磁力の低い1つの弱着磁部を有する。第1磁性部と第2磁性部とは、リングによって形作られる円の中心を直交する中心軸の周回方向に等ピッチで交互に形成されている。弱着磁部は、第1磁性部の内の1つと、第2磁性部の内の1つとの間に位置し、第1磁性部の内の1つと隣接する第1領域、および、第2磁性部の内の1つと隣接する第2領域を有している。第1領域は第1磁性部と同極に、第1磁性部よりも弱く着磁されている。第2領域は第2磁性部と同極に、第2磁性部よりも弱く着磁されている。第1領域と隣接する第1磁性部を第1隣接磁性部、第2領域と隣接する第2磁性部を第2隣接磁性部とする。第1隣接磁性部の構成する磁界における磁極部の形成面に直交する法線方向の成分の最大となる位置が、周回方向における第1隣接磁性部の中心からずれることが抑制されるように、第1隣接磁性部における第1領域側の一部が第2磁性部と同一の極性に着磁されている。第2隣接磁性部の構成する磁界における法線方向の成分の最大となる位置が、周回方向における第2隣接磁性部の中心からずれることが抑制されるように、第2隣接磁性部における第2領域側の一部が第1磁性部と同一の極性に着磁されている。
 このように弱着磁部における第1隣接磁性部と隣接する第1領域が第1磁性部と同極に弱く着磁されている場合、第1隣接磁性部と第1領域とが同一の極性を有することとなる。同様にして弱着磁部における第2隣接磁性部と隣接する第2領域が第2磁性部と同極に弱く着磁されている場合、第2隣接磁性部と第2領域とが同一の極性を有することとなる。このため、第1隣接磁性部と第1領域とによって同一極性の磁界が構成され、その磁界の法線成分の最大となる位置(最大位置)が第1隣接磁性部の中心からずれる虞がある。同様にして、第2隣接磁性部と第2領域とによって同一極性の磁界が構成され、その磁界の法線成分の最大位置が第2隣接磁性部の中心からずれる虞がある。
 本開示の上記一態様では、第1隣接磁性部における第1領域側の一部が第2磁性部と同一に着磁され、第2隣接磁性部における第2領域側の一部が第1磁性部と同一に着磁されている。これにより第1隣接磁性部と第1領域とによって同一極性の磁界が構成されることが抑制され、第1隣接磁性部の構成する磁界の法線成分の最大位置が中心からずれることが抑制される。同じく、第2隣接磁性部と第2領域とによって同一極性の磁界が構成されることが抑制され、第2隣接磁性部の構成する磁界の法線成分の最大位置が中心からずれることが抑制される。
本開示の一実施形態に係る回転センサを示す概略斜視図である。 一実施形態に係る磁気リングの概略展開図である。 一実施形態に係る、磁極部が弱着磁部を有さない場合の磁界を説明するための概略図である。 一実施形態に係る、磁極部が比較構成としての弱着磁部を有する場合の磁界を説明するための概略図である。 一実施形態に係る、磁極部が弱着磁部を有し、複数のS極部とN極部それぞれの磁力が等しい場合の磁界を説明するための概略図である。 一実施形態に係る磁極部の構成する磁界を示す概略図である。 一実施形態に係る弱着磁部、右方磁極部、および、左方磁極部それぞれの具体的な構成を示す磁気リングの概略展開図である。 一実施形態に係る回転センサの変形例を示す概略斜視図である。
 以下、本開示をクランクシャフトの回転を検出する回転センサに適用した場合の一実施形態を図に基づいて説明する。
 図1~図7に基づいて本実施形態に係る回転センサを説明する。以下においては円柱座標を構成する3方向を、r方向、z方向、θ方向と示す。r方向はz方向と直交の関係にあり、θ方向はr方向の原点周りの角度を示す。r方向は法線方向に相当し、θ方向は周回方向に相当する。
 図1に示すように回転センサ100は磁気リング10と磁電変換部50を有する。磁気リング10は円環状を成し、クランクシャフトなどの回転体に設置される。この回転体の回転によって磁気リング10から発せられる磁束が周期的に変化し、この周期的に変化する磁束が磁電変換部50を透過する。磁電変換部50は周期的に変化する磁束を電気信号に変換し、この電気信号を車両に搭載された電子制御装置に出力する。
 磁気リング10はリング20と磁極部30を有する。リング20は円環状を成し、その外面に磁極部30が形成されている。本実施形態では図1に示すようにリング20の中心点CPが上記の円柱座標の原点と一致しており、リング20の内環面20aによって形作られる内円柱、および、外環面20bによって形作られる外円柱それぞれの端面がz方向に対して直交している。リング20はこの中心点CPをz方向に貫く中心軸周りに回転する。この回転によって磁極部30も回転し、磁電変換部50を透過する磁束が周期的に変化する。
 磁極部30は磁性の異なる複数のS極部31とN極部32、および、極部31,32それぞれよりも磁力の低い1つの弱着磁部33を有する。図1および図2に示すように複数のS極部31と複数のN極部32とはθ方向において環状を成すように等ピッチで交互に並んでいる。そして複数のS極部31の内の1つと複数のN極部32の内の1つとの間に弱着磁部33が位置し、磁極部30が全体形状として環状を成している。S極部31が第1磁性部に相当し、N極部32が第1磁性部と極性の異なる第2磁性部に相当する。
 S極部31とN極部32のθ方向の幅(横幅)は相等しく、弱着磁部33の横幅よりも短くなっている。本実施形態では上記の横幅を角度で表すと、極部31,32それぞれの横幅が6°、弱着磁部33の横幅が12°になっている。
 磁極部30はS極部31とN極部32とを合計58個有し、S極部31とN極部32とをそれぞれ29個有している。これら29個のS極部31の内、弱着磁部33の第1側面33aと隣接するS極部31は、他のS極部31よりも磁力が低くなっている。同様にして29個のN極部32の内、θ方向において第1側面33aと並ぶ弱着磁部33の第2側面33bと隣接するN極部32は、他のN極部32よりも磁力が低くなっている。以下においては説明を簡明とするため、弱着磁部33と隣接するS極部31を右方磁極部31(第1隣接磁性部)、弱着磁部33と隣接するN極部32を左方磁極部32(第2隣接磁性部)と示す。これら右方磁極部31と左方磁極部32の具体的な構成については後述する。
 弱着磁部33は右方磁極部31と隣接する右領域34(第1領域)、および、左方磁極部32と隣接する左領域35(第2領域)を有する。右領域34は右方磁極部31と同様にしてS極に着磁され、左領域35は左方磁極部32と同様にしてN極に着磁されている。しかしながら右領域34は右方磁極部31よりも磁力が低く、左領域35は左方磁極部32よりも磁力が低くなっている。そのため図2に示すように右領域34にはS-を表記し、左領域35にはN-を表記している。これら2つの領域34,35は図2に破線で示すz方向に沿い、弱着磁部33の中心を通る基準線を介して対称な形状を成している。そして2つの領域34,35それぞれの横幅は角度で表すと6°になっている。
 磁電変換部50は第1磁電変換素子51と第2磁電変換素子52を有する。これら磁電変換素子51,52はそれぞれr方向において磁極部30と所定のエアギャップを介して対向し、θ方向に並んで配置されている。本実施形態に係る磁電変換素子51,52はr方向に沿う磁束(磁極部30の形成面に直交する法線方向に沿う磁束)を検出するが、θ方向とz方向に沿う磁束は検出しない。
 磁電変換素子51,52それぞれを貫くr方向に沿う磁束(以下、法線磁束と示す)は、磁気リング10が回転すると、その強さが周期的に変化する。r方向において中心点CPから遠ざかる方向を正とすると、N極部32の中心と対向している際に法線磁束は正の値が最大となり、S極部31の中心と対向している際に法線磁束は負の値が最大となる。したがって磁気リング10が6°回転する毎に法線磁束が正と負の最大値に周期的に変化する。ただし、磁電変換素子51,52が弱着磁部33と対向している場合、法線磁束は周期的に変化しなくなる。
 本実施形態に係る磁電変換素子51,52それぞれはホール素子である。これら2つの磁電変換素子51,52の電気信号の差分値は、磁気リング10が6°回転する毎に周期的に0になる。そして弱着磁部33と磁電変換素子51,52とが対向する際に差分値はゼロとならず、弱着磁部33を介して左方磁極部32から右方磁極部31へと18°回転する間(差分値がゼロとなる間隔の3倍の間)有限の値となる。この差分値がゼロとなる間隔の3倍の間隔を基準として、差分値がゼロとなる数を順次カウントすることで回転角度を検出することができる。また差分値がゼロとなる間隔時間を検出することで回転数を検出することができる。なお上記のように差分をとることで外乱成分(ノイズ)が除去される。
 次に、図3~図6に基づいて磁極部30の磁力を説明する。図3に示すように磁極部30が弱着磁部33の代わりに新たな極部31,32を有し、全ての極部31,32の磁力が相等しい場合、法線磁束は全ての極部31,32それぞれの中心において最大となる。そしてその間隔は6°となる。
 しかしながら磁極部30が弱着磁部33を有する場合、弱着磁部33は極部31,32とは形状と磁力が異なるため、磁極部31,32の磁界に乱れが生じる。特に、弱着磁部33と隣接する右方磁極部31と左方磁極部32それぞれの磁界に乱れが生じる。このように磁界に乱れが生じると、右方磁極部31と左方磁極部32それぞれの法線磁束の最大となる位置(以下、最大位置と示す)がその中心からずれる虞がある。
 例えば図4に示すように弱着磁部33の右領域34が右方磁極部31とは異なる磁性に弱く着磁された場合、右方磁極部31と隣接するN極部32(以下、隣接N極部32と示す)と右領域34とで磁力差が生じる。そのため右方磁極部31の中心の磁束はr方向だけではなくθ方向の磁束成分を有することとなり、右方磁極部31の法線磁束の最大位置がその中心からずれる。この結果、右方磁極部31と隣接N極部32との間の最大位置間隔が6°からずれる。より具体的に言えば、右領域34は隣接N極部32よりも磁力が低いため、右方磁極部31の磁界が隣接N極部32側へと偏る。これにより右方磁極部31の法線磁束の最大位置が隣接N極部32側へと移動し、右方磁極部31と隣接N極部32との間の最大位置間隔が6°よりも狭くなる。
 同様にして弱着磁部33の左領域35が左方磁極部32とは異なる磁性に弱く着磁された場合、左方磁極部32と隣接するS極部31(以下、隣接S極部31と示す)と左領域35とで磁力差が生じる。そのため左方磁極部32の中心の磁束はr方向だけではなくθ方向の磁束成分を有することとなり、左方磁極部32の法線磁束の最大位置がその中心からずれる。この結果、左方磁極部32と隣接S極部31との間の最大位置間隔が6°からずれることとなる。より具体的に言えば、左領域35は隣接S極部31よりも磁力が低いため、左方磁極部32の磁界が隣接S極部31側へと偏る。これにより左方磁極部32の法線磁束の最大位置が隣接S極部31側へと移動し、左方磁極部32と隣接S極部31との間の最大位置間隔が6°よりも狭くなる。
 以上に示したように図4に示す構成の場合、最大位置間隔が6°からずれる。そのためクランクシャフトなどの回転体の回転角度の検出精度が低下する虞がある。
 さらに言えば図4に示す構成の場合、領域34,35の磁力は低いけれども磁極部30の全周でS極とN極とが等ピッチでθ方向に並ぶこととなる。そのため弱着磁部33の構成する磁界の一部がr方向の法線成分のみを有するようになる。この結果、磁電変換素子51,52が弱着磁部33と対向する際に両者の電気信号の差分値が周期的にゼロになり、回転角度を検出し始めるための基準を検出することができなくなる。
 そこで図2に基づいて説明したように、弱着磁部33の右領域34を右方磁極部31と同極に弱く着磁し、左領域35を左方磁極部32と同極に弱く着磁する。これによれば図5に示すように磁極部30の全周でS極とN極とが等ピッチでθ方向に並ぶことがなくなるため、弱着磁部33の構成する磁界にてr方向の法線成分のみを有するようになることが抑制される。これにより磁電変換素子51,52が弱着磁部33と対向する際に両者の電気信号の差分値が周期的にゼロになることが抑制され、回転角度を検出し始める基準を検出できるようになる。
 しかしながら図5に示す構成の場合、隣接する右領域34と右方磁極部31とが同一の極性を有するため、右方磁極部31と右領域34とによって同一極性の磁界が構成される。したがって図5に示すように、この磁界の法線磁束の最大位置が右方磁極部31の中心からずれることとなる。同様にして、隣接する左領域35と左方磁極部32とが同一の極性を有するため、左方磁極部32と左領域35とによって同一極性の磁界が構成される。したがってこの磁界の法線磁束の最大位置が左方磁極部32の中心からずれることとなる。
 以上に示したように、図5に示す構成においても法線磁束の最大位置が中心からずれる。そのため最大位置間隔が6°からずれ、クランクシャフトなどの回転体の回転角度の検出精度が低下する虞がある。
 そこで上記問題を解決するために、図1、図2、および、図6においてハッチングで示すように、右方磁極部31と左方磁極部32それぞれが異極を有する構成とする。
 右方磁極部31は右領域34と隣接する第1異極領域31a、および、第1異極領域31aと隣接する第1本体領域31bを有する。第1異極領域31aはN極に着磁され、第1本体領域31bはS極に着磁されている。その着磁の単位面積当たりの強さ(以下、着磁密度と示す)は両者で同一であるが、第1本体領域31bは第1異極領域31aよりもθ方向の横幅が長くなっている。そのため第1本体領域31bは第1異極領域31aよりも磁力が強く、右方磁極部31の磁力は総じてS極となっている。そしてそのS極としての磁力は右領域34よりも高く、他のS極部31よりも低くなっている。この構成により同極の右領域34と第1本体領域31bとがθ方向において隣接することが第1異極領域31aによって抑止され、右方磁極部31と右領域34とによって同一極性の磁界が構成されることが抑制される。この結果、右方磁極部31の構成する磁界の法線磁束の最大位置が右方磁極部31の中心からずれることが抑制される。
 同様にして、左方磁極部32は左領域35と隣接する第2異極領域32a、および、第2異極領域32aと隣接する第2本体領域32bを有する。第2異極領域32aはS極に着磁され、第2本体領域32bはN極に着磁されている。その着磁密度は両者で同一であるが、第2本体領域32bは第2異極領域32aよりもθ方向の横幅が長くなっている。そのため第2本体領域32bは第2異極領域32aよりも磁力が強く、左方磁極部32の磁力は総じてN極となっている。そしてそのN極としての磁力は左領域35よりも高く、他のN極部32よりも低くなっている。この構成により同極の左領域35と第2本体領域32bとがθ方向において隣接することが第2異極領域32aによって抑止され、左方磁極部32と左領域35とによって同一極性の磁界が構成されることが抑制される。この結果、左方磁極部32の構成する磁界の法線磁束の最大位置が左方磁極部32の中心からずれることが抑制される。
 なお、右方磁極部31は第1S極部31よりも磁力が低いため、隣接N極部32の法線磁束の最大位置が多少なりとも中心からずれる虞がある。同様にして、左方磁極部32は第2N極部32よりも磁力が低いため、隣接S極部31の法線磁束の最大位置が多少なりとも中心からずれる虞がある。しかしながら図5に示す比較構成(右方磁極部31と左方磁極部32それぞれが異極を有さない構成)とは異なり、右方磁極部31と左方磁極部32それぞれの磁力を異極によって調整することで法線磁束の最大位置のずれを抑制することができる。
 次に、本実施形態に係る回転センサ100の作用効果を説明する。上記したように右方磁極部31は第1異極領域31aと第1本体領域31bを有し、右領域34と隣接する第1異極領域31aがN極に着磁され、第1本体領域31bがS極に着磁されている。また左方磁極部32は第2異極領域32aと第2本体領域32bを有し、左領域35と隣接する第2異極領域32aがS極に着磁され、第2本体領域32bがN極に着磁されている。これにより右方磁極部31と右領域34とによって同一極性の磁界が構成されることが抑制され、右方磁極部31の構成する磁界の法線磁束の最大位置が右方磁極部31の中心からずれることが抑制される。同様にして左方磁極部32と左領域35とによって同一極性の磁界が構成されることが抑制され、左方磁極部32の構成する磁界の法線磁束の最大位置が左方磁極部32の中心からずれることが抑制される。そのため磁気リング10が6°回転する毎に磁電変換素子51,52の電気信号の差分値がゼロとなる間隔がずれることが抑制され、クランクシャフトなどの回転体の回転角度の検出精度が低下することが抑制される。
 磁力の低い弱着磁部33の具体的な構成を以下説明する。例えば図7に示すように、弱着磁部33の領域34,35それぞれが、ハッチングで示される着磁領域と、未ハッチングで示される未着磁領域と、を有する構成を採用することができる。なお、図7に示す複数の着磁領域の着磁密度は同一となっている、
 右領域34は右方磁極部31と隣接する右端領域34a(第1端領域)、および、左領域35と隣接する右中央領域34b(第1中央領域)を有する。右中央領域34bの一部は右端領域34aと同様にしてS極に着磁され、その他の領域が未着磁状態となっている。しかしながら右中央領域34bの未着磁状態の領域(未着磁領域)は、右中央領域34bの着磁領域と右端領域34aとを合わせた領域よりも広くなっている。このように右領域34では着磁領域よりも未着磁領域の方が広く、磁力が右方磁極部31よりも低くなっている。なお、右中央領域34bの全てが未着磁領域でもよい。
 同様にして、左領域35は左方磁極部32と隣接する左端領域35a(第2端領域)、および、左領域35と隣接する左中央領域35b(第2中央領域)を有する。左中央領域35bの一部は左端領域35aと同様にしてN極に着磁されている。しかしながら左中央領域35bの未着磁領域は、左中央領域35bの着磁領域と左端領域35aとを合わせた領域よりも広くなっている。このように左領域35では着磁領域よりも未着磁領域の方が広く、磁力が左方磁極部32よりも低くなっている。なお、左中央領域35bの全てが未着磁領域でもよい。
 また図示しないが、弱着磁部33の構成としては以下に示す構成も採用することができる。すなわち、着磁密度が右方磁極部31よりも低くなるように右領域34の全面がS極に着磁され、着磁密度が左方磁極部32よりも低くなるように左領域35の全面がN極に着磁された構成を採用することもできる。また、上記の未着磁領域の一部に異極が設けられた構成を採用することもできる。
 以上、本開示の好ましい実施形態について説明したが、本開示は上記した実施形態になんら制限されることなく、本開示の主旨を逸脱しない範囲において、種々変形して実施することが可能である。
 上記実施形態では磁極部30がリング20の外環面20bに形成された例を示した。しかしながらこれとは異なり、図8に示すように磁極部30がリング20の内環面20aと外環面20bとを連結する連結面20c(上面若しくは下面)に形成された構成を採用することもできる。この場合、磁電変換部50はz方向において磁極部30と所定のエアギャップを介して対向配置される。そしてこの変形例の場合、z方向が法線方向に相当する。
 上記実施形態では磁気リング10がクランクシャフトに設置される例を示した。しかしながら磁気リング10の設置される回転体としては上記例に限定されず、例えばカムシャフトなどに設置してもよい。
 上記実施形態ではS極部31とN極部32それぞれの横幅が6°、弱着磁部33の横幅が12°の例を示した。しかしながら極部31,32および弱着磁部33の横幅としては上記例に限定されず、極部31,32の横幅よりも弱着磁部33の横幅の方が長ければよい。
 上記実施形態では磁極部30がS極部31とN極部32とを合計58個有し、S極部31とN極部32とをそれぞれ29個有する例を示した。しかしながら極部31,32の個数としては上記例に限定されず、例えば磁極部30がS極部31とN極部32とを合計34個有し、S極部31とN極部32とをそれぞれ17個有してもよい。
 上記実施形態では磁電変換素子51,52それぞれがホール素子である例を示した。しかしながら磁電変換素子51,52としては上記例に限定されず、例えば透過する磁束の方向に応じて抵抗値の変動する磁気抵抗効果素子を採用することもできる。
 本開示は、実施例に準拠して記述されたが、本開示は当該実施例や構造に限定されるものではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそれ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。

Claims (8)

  1.  環状を成すリング(20)と、
     前記リングの外面(20b,20c)に形成された磁極部(30)と、を有する磁気リングであって、
     前記磁極部は、複数の第1磁性部(31)と、前記第1磁性部と極性の異なる複数の第2磁性部(32)、および、前記第1磁性部と前記第2磁性部それぞれよりも磁力の低い1つの弱着磁部(33)を有し、
     前記第1磁性部と前記第2磁性部とは、前記リングによって形作られる円の中心を直交する中心軸の周回方向に等ピッチで交互に形成され、
     前記弱着磁部は、前記第1磁性部の内の1つと、前記第2磁性部の内の1つとの間に位置し、前記第1磁性部の内の1つと隣接する第1領域(34)、および、前記第2磁性部の内の1つと隣接する第2領域(35)を有し、
     前記第1領域は前記第1磁性部と同極に、前記第1磁性部よりも弱く着磁され、
     前記第2領域は前記第2磁性部と同極に、前記第2磁性部よりも弱く着磁され、
     前記第1領域と隣接する前記第1磁性部を第1隣接磁性部(31)、前記第2領域と隣接する前記第2磁性部を第2隣接磁性部(32)とすると、
     前記第1隣接磁性部の構成する磁界における前記磁極部の形成面に直交する法線方向の成分の最大となる位置が、前記周回方向における前記第1隣接磁性部の中心からずれることが抑制されるように、前記第1隣接磁性部における前記第1領域側の一部(31a)が前記第2磁性部と同一の極性に着磁され、
     前記第2隣接磁性部の構成する磁界における前記法線方向の成分の最大となる位置が、前記周回方向における前記第2隣接磁性部の中心からずれることが抑制されるように、前記第2隣接磁性部における前記第2領域側の一部(32a)が前記第1磁性部と同一の極性に着磁されている磁気リング。
  2.  前記第1隣接磁性部は、前記第1領域と隣接して前記第2磁性部と同一の極性に着磁された第1異極領域(31a)と、前記第1異極領域とは磁性が異なり前記第1異極領域よりも前記周回方向の横幅の長い第1本体領域(31b)と、を有し、
     前記第2隣接磁性部は、前記第2領域と隣接して前記第1磁性部と同一の極性に着磁された第2異極領域(32a)と、前記第2異極領域とは磁性が異なり前記第2異極領域よりも前記周回方向の横幅の長い第2本体領域(32b)と、を有する請求項1に記載の磁気リング。
  3.  前記周回方向における前記弱着磁部の横幅は、前記第1磁性部および前記第2磁性部それぞれの横幅よりも長い請求項1または請求項2に記載の磁気リング。
  4.  前記周回方向における前記第1領域の横幅と前記第2領域の横幅は互いに等しく、前記第1磁性部および前記第2磁性部それぞれの横幅と同一である請求項3に記載の磁気リング。
  5.  前記第1領域および前記第2領域それぞれの一部が未着磁状態となっており、前記未着磁状態となっている領域の前記周回方向における横幅が互いに等しい請求項4に記載の磁気リング。
  6.  前記第1領域は、前記第1隣接磁性部側に位置して前記第1磁性部と同一の極性に着磁された第1端領域(34a)と、前記第1端領域よりも前記周回方向の横幅が長く、少なくとも一部が前記未着磁状態の第1中央領域(34b)と、を有し、
     前記第2領域は、前記第2隣接磁性部側に位置して前記第2磁性部と同一の極性に着磁された第2端領域(35a)と、前記第2端領域よりも前記周回方向の横幅が長く、少なくとも一部が前記未着磁状態の第2中央領域(35b)と、を有する請求項5に記載の磁気リング。
  7.  前記第1中央領域の一部が前記第1磁性部と同一の極性に着磁され、
     前記第2中央領域の一部が前記第2磁性部と同一の極性に着磁されている請求項6に記載の磁気リング。
  8.  請求項1~7いずれかに記載の磁気リング(10)と、
     前記磁気リングが回転することで形成される磁界を電気信号に変換する磁電変換部(50)と、を有する回転センサ。
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