WO2020017088A1 - スイッチ回路、スイッチ装置およびシステム - Google Patents

スイッチ回路、スイッチ装置およびシステム Download PDF

Info

Publication number
WO2020017088A1
WO2020017088A1 PCT/JP2019/008918 JP2019008918W WO2020017088A1 WO 2020017088 A1 WO2020017088 A1 WO 2020017088A1 JP 2019008918 W JP2019008918 W JP 2019008918W WO 2020017088 A1 WO2020017088 A1 WO 2020017088A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
switch
circuit
resistor
switch device
state
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/008918
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
森 俊晴
Original Assignee
アルプスアルパイン株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by アルプスアルパイン株式会社 filed Critical アルプスアルパイン株式会社
Priority to JP2020530888A priority Critical patent/JP7086192B2/ja
Priority to EP19837967.9A priority patent/EP3826043B1/en
Priority to CN201980047203.7A priority patent/CN112400212A/zh
Publication of WO2020017088A1 publication Critical patent/WO2020017088A1/ja
Priority to US17/151,847 priority patent/US11366164B2/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/327Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers
    • G01R31/3277Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers of low voltage devices, e.g. domestic or industrial devices, such as motor protections, relays, rotation switches
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/08Locating faults in cables, transmission lines, or networks
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H13/00Switches having rectilinearly-movable operating part or parts adapted for pushing or pulling in one direction only, e.g. push-button switch
    • H01H13/02Details
    • H01H13/12Movable parts; Contacts mounted thereon
    • H01H13/14Operating parts, e.g. push-button
    • H01H13/18Operating parts, e.g. push-button adapted for actuation at a limit or other predetermined position in the path of a body, the relative movement of switch and body being primarily for a purpose other than the actuation of the switch, e.g. door switch, limit switch, floor-levelling switch of a lift
    • H01H13/183Operating parts, e.g. push-button adapted for actuation at a limit or other predetermined position in the path of a body, the relative movement of switch and body being primarily for a purpose other than the actuation of the switch, e.g. door switch, limit switch, floor-levelling switch of a lift for actuation by moving a closing member, e.g. door, cover
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H21/00Switches operated by an operating part in the form of a pivotable member acted upon directly by a solid body, e.g. by a hand
    • H01H21/02Details
    • H01H21/04Cases; Covers
    • H01H21/08Dustproof, splashproof, drip-proof, waterproof, or flameproof casings
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H21/00Switches operated by an operating part in the form of a pivotable member acted upon directly by a solid body, e.g. by a hand
    • H01H21/02Details
    • H01H21/12Bases; Stationary contacts mounted thereon
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H21/00Switches operated by an operating part in the form of a pivotable member acted upon directly by a solid body, e.g. by a hand
    • H01H21/02Details
    • H01H21/18Movable parts; Contacts mounted thereon
    • H01H21/22Operating parts, e.g. handle
    • H01H21/24Operating parts, e.g. handle biased to return to normal position upon removal of operating force
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H9/00Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00
    • H01H9/16Indicators for switching condition, e.g. "on" or "off"
    • H01H9/167Circuits for remote indication
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60QARRANGEMENT OF SIGNALLING OR LIGHTING DEVICES, THE MOUNTING OR SUPPORTING THEREOF OR CIRCUITS THEREFOR, FOR VEHICLES IN GENERAL
    • B60Q9/00Arrangement or adaptation of signal devices not provided for in one of main groups B60Q1/00 - B60Q7/00, e.g. haptic signalling
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60RVEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60R16/00Electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for; Arrangement of elements of electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for
    • B60R16/02Electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for; Arrangement of elements of electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for electric constitutive elements
    • B60R16/023Electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for; Arrangement of elements of electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for electric constitutive elements for transmission of signals between vehicle parts or subsystems
    • B60R16/0231Circuits relating to the driving or the functioning of the vehicle
    • B60R16/0232Circuits relating to the driving or the functioning of the vehicle for measuring vehicle parameters and indicating critical, abnormal or dangerous conditions
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H1/00Contacts
    • H01H1/12Contacts characterised by the manner in which co-operating contacts engage
    • H01H1/36Contacts characterised by the manner in which co-operating contacts engage by sliding
    • H01H1/42Knife-and-clip contacts
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H13/00Switches having rectilinearly-movable operating part or parts adapted for pushing or pulling in one direction only, e.g. push-button switch
    • H01H13/02Details
    • H01H13/12Movable parts; Contacts mounted thereon
    • H01H13/14Operating parts, e.g. push-button
    • H01H13/18Operating parts, e.g. push-button adapted for actuation at a limit or other predetermined position in the path of a body, the relative movement of switch and body being primarily for a purpose other than the actuation of the switch, e.g. door switch, limit switch, floor-levelling switch of a lift
    • H01H13/186Operating parts, e.g. push-button adapted for actuation at a limit or other predetermined position in the path of a body, the relative movement of switch and body being primarily for a purpose other than the actuation of the switch, e.g. door switch, limit switch, floor-levelling switch of a lift wherein the pushbutton is rectilinearly actuated by a lever pivoting on the housing of the switch
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H9/00Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00
    • H01H2009/0083Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00 using redundant components, e.g. two pressure tubes for pressure switch
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H21/00Switches operated by an operating part in the form of a pivotable member acted upon directly by a solid body, e.g. by a hand
    • H01H21/02Details
    • H01H21/025Light-emitting indicators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H21/00Switches operated by an operating part in the form of a pivotable member acted upon directly by a solid body, e.g. by a hand
    • H01H21/54Lever switches with blade-type contact co-operating with one or two spring-clip contacts, e.g. knife switch
    • H01H21/56Lever switches with blade-type contact co-operating with one or two spring-clip contacts, e.g. knife switch making contact in one position only

Definitions

  • the present invention relates to a switch circuit, a switch device, and a system.
  • Patent Literature 1 a connection in an external device is detected by detecting a resistance value of the switch device from an external device by providing two resistors in series in a circuit in the switch device.
  • a technique capable of detecting a defect such as a disconnection or a short circuit in a member.
  • a switch circuit includes a first circuit unit having a first switch, and a second circuit unit having a second switch, and the first circuit unit and the second circuit unit are connected in series.
  • a connected switch circuit wherein the first circuit unit differs in combination of resistors connected to a signal path between output terminals of the first circuit unit according to a conduction state of the first switch.
  • the second circuit unit has a circuit configuration in which a combination of resistors connected to a signal path between output terminals of the second circuit unit is different depending on a conduction state of the second switch.
  • a switch device capable of determining a failure including a malfunction of a switch without increasing the number of output terminals and the number of cables.
  • the Z-axis direction (the direction along the sliding movement direction of the operation member 123) in the drawing is the vertical direction
  • the X-axis direction and the Y-axis direction (the sliding movement direction of the operation member 123)
  • the direction perpendicular to the direction) is the horizontal direction.
  • FIGS. 1 and 2 are external perspective views of a switch device 100 according to one embodiment.
  • the switch device 100 shown in FIGS. 1 and 2 is a switch device for a vehicle.
  • the switch device 100 switches between an on state and an off state in accordance with the movement of the detection target included in the vehicle. Thereby, the switch device 100 can detect the state of the detection target. Since the switch device 100 has waterproofness, it can be used outside the vehicle compartment.
  • the switch device 100 can be used as an open / close detection device for detecting the open / close state of a hood, door, trunk hood, or the like of a vehicle.
  • the switch device 100 includes a first switch unit 110A and a second switch unit 110B.
  • the first switch unit 110A and the second switch unit 110B have the same configuration as each other.
  • switch unit 110 when the first switch unit 110A and the second switch unit 110B are not distinguished, they are simply referred to as “switch unit 110”.
  • the switch unit 110 has a case 121 having a rectangular parallelepiped shape. On the upper surface of the case 121, a lever 122, an operation member 123, and a cover 125 are provided. Further, two output terminals 124A and 124B are provided on the bottom surface of the case 121 so as to protrude.
  • the two output terminals 124A and 124B provided in the first switch unit 110A are output terminals 124A1 and 124B1, and the two output terminals 124A and 124B provided in the second switch unit 110B are output.
  • the terminals are 124A2 and 124B2.
  • the switch device 100 includes a lever 122 of the first switch unit 110A and a lever 122 of the second switch unit 110B in accordance with the movement of the detection target (for example, the hood of the vehicle). Are used to be pushed down at the same time.
  • the detection target for example, the hood of the vehicle.
  • the output terminal 124B1 of the first switch unit 110A and the output terminal 124A2 of the second switch unit 110B are connected by an arbitrary connection method, so that the first switch unit 110A
  • the first circuit unit 120A (see FIG. 6) and the second circuit unit 120B (see FIG. 6) of the second switch unit 110B have a circuit configuration in which they are connected in series.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of the switch device 100 according to one embodiment.
  • each of the first switch unit 110A and the second switch unit 110B includes a lever 122, a case 121, a cover 125, an operating member 123, a movable contact 126, a spring 127, and a A terminal member 124 and a wafer 128 are provided.
  • the lever 122 is a thin plate-like member having a spring property that extends above the case 121 along the longitudinal direction of the case 121 (the X-axis direction in the drawing).
  • the lever 122 is formed by processing a metal plate having a spring property such as a stainless steel plate.
  • One end of the lever 122 (the end on the negative side of the X axis in the figure) is fixed to the case 121 by being inserted into a support hole 121A formed on the upper surface of the case 121.
  • the other end of the lever 122 (the end on the X-axis positive side in the figure) is located above the operation member 123.
  • the lever 122 can push down the operation member 123 by pushing the other end downward.
  • the case 121 is a container-like member having a substantially rectangular parallelepiped shape.
  • the case 121 has a lower opening 121C on the bottom surface portion, and each component (the cover 125, the operating member 123, the movable contact 126, the spring 127, the terminal member 124, and the wafer) is internally provided from the lower opening 121C. 128) can be incorporated.
  • the case 121 is formed using a relatively hard insulating material (for example, a synthetic resin or the like).
  • a support hole 121A for inserting one end of the lever 122 to support the one end, and a through hole 121B for penetrating the operation member 123 and the cover 125 are provided on the upper surface of the case 121.
  • a support hole 121A for inserting one end of the lever 122 to support the one end
  • a through hole 121B for penetrating the operation member 123 and the cover 125 are provided. .
  • the cover 125 passes through the through-hole 121B formed on the upper surface of the case 121 together with the operation unit 123B while covering the operation unit 123B of the operation member 123, so that the gap between the operation unit 123B and the through-hole 121B is formed.
  • the cover 125 is formed using an elastic material such as rubber or silicon.
  • the operation member 123 is a member for switching the switch unit 110 to the ON state by being slid downward by being pressed by the lever 122.
  • the operation member 123 has a slide portion 123A that slides in the vertical direction inside the case 121, and a columnar operation portion 123B erected upward from the upper surface of the slide portion 123A.
  • the operation section 123B penetrates through holes 121B formed in the upper surface of the case 121 and protrudes from the upper surface of the case 121. Thereby, the operation unit 123B can perform a downward pressing operation, and the sliding operation can slide the slide unit 123A downward.
  • the operation member 123 is formed using a relatively hard insulating material (for example, a synthetic resin or the like).
  • the movable contact 126 is provided slidably in the vertical direction inside the case 121 and below the operation member 123.
  • the movable contact 126 has a horizontal plate-like connecting portion 126C, and clip portions 126A and 126B provided at both ends (both ends in the X-axis direction in the drawing) of the connecting portion 126C.
  • the clip portion 126A slides up and down along the first contact 124C while sandwiching the first contact 124C of the terminal member 124.
  • the clip portion 126B slides up and down along the second contact 124D while sandwiching the second contact 124D of the terminal member 124.
  • the movable contact 126 is formed using a metal plate having conductivity and spring properties.
  • the movable contact 126 contacts the second contact 124D and does not contact the first contact 124C when the operation member 123 is not pushed down, thereby connecting the first contact 124C and the second contact 124D.
  • Mutually non-conductive On the other hand, when the operation member 123 is pushed down, the movable contact 126 moves downward together with the operation member 123 and comes into contact with each of the first contact 124C and the second contact 124D, so that the first contact is formed.
  • the contact 124C and the second contact 124D are brought into conduction with each other.
  • the spring 127 is a so-called coil spring provided between the connection part 126C of the movable contact 126 and the wafer 128 so as to be elastically deformable in the vertical direction.
  • the spring 127 is compressed by the movable contact 126 sliding downward together with the operating member 123 when the operating member 123 is pushed down, and when the downward pushing of the operating member 123 is released, the spring 127 is elastically restored. Then, the movable contact 126 and the operating member 123 are pushed upward to return the movable contact 126 and the operating member 123 to the original positions.
  • the terminal member 124 is a member that forms a circuit pattern of the switch unit 110.
  • the terminal member 124 is formed by processing (for example, punching, bending, or the like) a conductive metal plate.
  • the terminal member 124 has a first contact 124C, a second contact 124D, and output terminals 124A and 124B.
  • the terminal members 124 of the first switch section 110A are provided with resistors R1 and R2.
  • resistors R3 and R4 are provided on the terminal member 124 of the second switch unit 110B. Details of the terminal member 124 will be described later with reference to FIGS.
  • the resistors R1, R2, R3, and R4 have different resistance values. Accordingly, the resistance value of the switch device 100 can be changed according to the location of the failure of the switch device 100, so that the failure can be easily determined.
  • the wafer 128 is a plate-shaped member attached to the bottom surface of the case 121 and closing the lower opening 121C of the case 121.
  • a support wall 128A for supporting the terminal member 124 in an upright state is provided on the upper surface of the wafer 128, a support wall 128A for supporting the terminal member 124 in an upright state is provided.
  • each of the first switch unit 110A and the second switch unit 110B has the case 121, but is not limited thereto.
  • the components of the switch unit 110A and the components of the second switch unit 110B may be incorporated in one case.
  • the output terminal 124B1 of the first switch unit 110A and the output terminal 124A2 of the second switch unit 110B may be integrated in the case.
  • FIG. 4 illustrates an off state of the switch device 100
  • FIG. 5 illustrates an on state of the switch device 100.
  • the terminal member 124 is formed separately from the first component 401, the second component 402, and the third component by processing a conductive metal plate.
  • the component 403 and the fourth component 404 are provided on the same plane (on the XZ plane in the figure).
  • the first component 401 has the output terminal 124A at the lower end.
  • the output terminal 124A is a part that protrudes downward from the bottom surface of the wafer 128 and is connected to the outside.
  • the first component 401 has a connection portion 401A connected to the third component 403 at the upper end.
  • the second component 402 is provided side by side with the first component 401 in the longitudinal direction (the X-axis direction in the figure) of the switch device 100.
  • the second component 402 has an output terminal 124B at the lower end.
  • the output terminal 124B is a portion that protrudes downward from the bottom surface of the wafer 128 and is connected to the outside.
  • the second component 402 extends from the lower side of the spring 127 along the longitudinal direction (the X-axis direction in the drawing) of the switch device 100 to a position aligned with the connection portion 401A of the first component 401. , And an extension 402A.
  • a connecting portion 402B connected to the third component 403 is provided at the tip of the extending portion 402A (that is, at a position aligned with the connecting portion 401A).
  • the second component 402 has a second contact 124D extending linearly in the vertical direction on the side of the spring 127 (the side on the X-axis positive side in the drawing).
  • the second contact 124D is a portion where the clip 126B slides up and down while being held by the clip 126B of the movable contact 126.
  • the third component 403 is provided above and separated from the connecting portion 401A of the first component 401 and the connecting portion 402B of the second component 402, and extends in the longitudinal direction of the switch device 100 (X-axis in the figure). Direction), and extends substantially linearly.
  • the third component 403 is connected to the connection 401A by the resistor R1 (or the resistor R3).
  • the third component 403 is connected to the connection 402B by the resistor R2 (or the resistor R4).
  • a first contact 124C extending linearly in the up-down direction is provided at an end of the third component 403 (an end on the X-axis positive side in the drawing).
  • the first contact 124C is a portion where the clip portion 126A slides up and down while being held by the clip portion 126A of the movable contact 126 when the switch device 100 is turned on.
  • the fourth component 404 is provided above and spaced apart from the third component 403, and extends substantially linearly along the longitudinal direction (X-axis direction in the figure) of the switch device 100.
  • a support 404A is provided at an end of the fourth component 404 (an end on the X-axis positive side in the figure).
  • the support portion 404A is provided to be separated upward from the first contact 124C of the third component portion 403, and is held by the clip portion 126A of the movable contact 126 when the switch device 100 is off. This is a portion that supports the clip portion 126A.
  • the clip portion 126A of the movable contact 126 is in contact with the second contact 124D, but is in contact with the first contact 124C. Absent. As a result, the first contact 124C and the second contact 124D become non-conductive, and the switch device 100 is turned off.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a circuit configuration of the switch device 100 according to the embodiment.
  • the switch device 100 includes a circuit in which a first circuit unit 120A included in a first switch unit 110A and a second circuit unit 120B included in a second switch unit 110B are connected in series. Having a configuration.
  • the first circuit unit 120A includes an output terminal 124A1, an output terminal 124B1, a switch SW1, a resistor R1, and a resistor R2.
  • the switch SW1 includes a first contact 124C and a second contact 124D provided in the terminal member 124, and a movable contact 126.
  • the output terminal 124A1 is connected to the first contact 124C of the switch SW1 via the resistor R1.
  • the output terminal 124A1 is connected to the outside as an output terminal of the switch device 100.
  • the output terminal 124B1 is connected to the second contact 124D of the switch SW1.
  • the output terminal 124B1 is connected to the output terminal 124A2 of the second circuit section 120B.
  • the resistor R1 has one end connected to the output terminal 124A1 and the other end connected to the first contact 124C of the switch SW1 and the resistor R2. That is, the resistor R1 is connected in series with each of the switch SW1 and the resistor R2.
  • the resistor R2 has one end connected between the resistor R1 and the first contact 124C of the switch SW1, and the other end connected between the second contact 124D of the switch SW1 and the output terminal 124B1. That is, the resistor R2 is connected in parallel with the switch SW1.
  • the first circuit unit 120A has a circuit configuration in which combinations of resistors connected to the signal path between the output terminals 124A1 and 124B1 are different depending on the conduction state of the switch SW1.
  • the switch SW1 when the switch SW1 is in the ON state, the resistance between the output terminals 124A1 and 124B1 becomes “R1”.
  • the switch SW1 When the switch SW1 is off, the resistance between the output terminals 124A1 and 124B1 is "R1 + R2".
  • the second circuit unit 120B includes an output terminal 124A2, an output terminal 124B2, a switch SW2, a resistor R3, and a resistor R4.
  • the switch SW2 includes a first contact 124C and a second contact 124D included in the terminal member 124, and a movable contact 126.
  • the output terminal 124A2 is connected to the first contact 124C of the switch SW2 via the resistor R3.
  • the output terminal 124A2 is connected to the output terminal 124B1 of the first circuit unit 120A.
  • the output terminal 124B2 is connected to the second contact 124D of the switch SW2.
  • the output terminal 124B2 is connected to the outside as an output terminal of the switch device 100.
  • the resistor R3 has one end connected to the output terminal 124A2 and the other end connected to the first contact 124C of the switch SW2 and the resistor R4. That is, the resistor R3 is connected in series with each of the switch SW2 and the resistor R4.
  • the resistor R4 has one end connected between the resistor R3 and the first contact 124C of the switch SW2, and the other end connected between the second contact 124D of the switch SW2 and the output terminal 124B2. That is, the resistor R4 is connected in parallel with the switch SW2.
  • the second circuit portion 120B has a circuit configuration in which combinations of resistors connected to the signal path between the output terminals 124A2 and 124B2 are different depending on the conduction state of the switch SW2.
  • the switch SW2 when the switch SW2 is in the ON state, the resistance between the output terminals 124A2 and 124B2 becomes “R3”.
  • the switch SW2 is off, the resistance between the output terminals 124A2 and 124B2 is “R3 + R4”.
  • the switch device 100 having the circuit configuration shown in FIG. 6, when the operation member 123 is pushed down, the switches SW1 and SW2 are simultaneously turned on. As a result, the resistance value between the output terminal 124A1 and the output terminal 124B2 becomes "R1 + R3", and the switch device 100 is turned on. Further, in the switch device 100, when the operation member 123 returns to the original position, the switch SW1 and the switch SW2 are simultaneously turned off. As a result, the resistance value between the output terminal 124A1 and the output terminal 124B2 becomes "R1 + R2 + R3 + R4", and the switching device 100 is turned off.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration example of a system 20 using the switch device 100 according to the embodiment.
  • the system 20 includes a switch device 100 and a control device 22.
  • the switch device 100 and the control device 22 are connected to each other by cables 24A and 24B, a connector 26, and cables 28A and 28B.
  • a failure detection method by the system 20 will be described with reference to FIGS.
  • the control device 22 detects a resistance value between the two output terminals 124A1 and 124B2 of the switch device 100, and thereby the operation failure of the switches SW1 and SW2 in the switch device 100 and the control device A failure in the signal path between the switch 22 and the switch device 100 can be detected.
  • the resistance value of the switch device 100 (the resistance value between the two output terminals 124A1 and 124B2) detected by the control device 22 is “R1 + R2 + R3 + R4” when the switch device 100 is in the off state. , And becomes “R1 + R3” when the switch device 100 is in the ON state.
  • the control device 22 detects the state of the detection target (for example, the open / closed state of the hood of the vehicle), and performs control (for example, lighting of a warning light, constant lighting) according to the detected state of the detection target. Function limitation).
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a first example of a failure location in the switch device 100 according to the embodiment.
  • the control device 22 when a disconnection E1 occurs in a signal path between the control device 22 and the switch device 100 (for example, the cables 24A and 24B, the connector 26, and the cables 28A and 28B), the control device 22 The detected resistance value between the output terminal 124A1 and the output terminal 124B2 is “ ⁇ (open)”. Based on this resistance value, the control device 22 can detect that the disconnection E1 has occurred in the signal path between the control device 22 and the switch device 100.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a second example of a failure location in the switch device 100 according to the embodiment.
  • the control device 22 when a short circuit E2 occurs in a signal path between the control device 22 and the switch device 100 (for example, the cables 24A and 24B, the connector 26, and the cables 28A and 28B), the control device 22 The detected resistance value of the switch device 100 becomes “0”. Based on this resistance value, the control device 22 can detect that a short circuit E2 has occurred in the signal path between the control device 22 and the switch device 100.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a third example of a failure location in the switch device 100 according to the embodiment.
  • FIG. 10 shows a state of the circuit when the operation member 123 is pushed down.
  • the resistance of the switch device 100 detected by the control device 22.
  • the value is the sum of the resistance values of the two resistors connected to the switch that cannot be switched to the ON state and the resistance values of the resistors connected in series to the switch that has been switched to the ON state.
  • the resistance value of the switch device 100 detected by the control device 22 is “R1 + R2 + R3”. Based on this resistance value, the control device 22 can detect that the switch SW1 cannot be switched to the ON state.
  • the resistance value of the switch device 100 detected by the control device 22 is “R1 + R3 + R4”. Based on the resistance value, the control device 22 can detect that the switch SW2 cannot be turned on.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a fourth example of a failure location in the switch device 100 according to the embodiment.
  • FIG. 11 shows a state of the circuit when the operation member 123 is not pushed down.
  • the resistance value of the switch device 100 detected by the control device 22 is: This is the sum of the resistance values of the two resistors connected to the switch that has returned to the off state and the resistance values of the resistors connected in series to the switch that cannot return to the off state.
  • the resistance value of the switch device 100 detected by the control device 22 is “R1 + R3 + R4”. Based on the resistance value, the control device 22 can detect that the switch SW1 cannot be returned to the off state.
  • the resistance value of the switch device 100 detected by the control device 22 is “R1 + R2 + R3”. Based on the resistance value, the control device 22 can detect that the switch SW2 cannot be returned to the off state.
  • the switch device 100 includes the first circuit unit 120A having the switch SW1 (first switch) and the second circuit unit 120B having the switch SW2 (second switch).
  • the first circuit unit 120A and the second circuit unit 120B are connected in series, and the conduction state of the switch SW1 and the conduction state of the switch SW2 are simultaneously set according to the operation of the operation member 123.
  • a switch circuit configured to be switched, wherein the first circuit unit 120A is connected to a signal path between output terminals 124A1 and 124B1 of the first circuit unit 120A according to a conduction state of a switch SW1.
  • the second circuit unit 120B has a circuit configuration in which a combination of resistances is different, and the second circuit unit 120B outputs an The combination of the resistor connected to the signal path between the child 124A2,124B2 having different circuit configurations.
  • the first circuit unit 120A includes a resistor R1 connected in series with the switch SW1, a resistor R2 connected in series with the resistor R1, and connected in parallel with the switch SW1.
  • the second circuit unit 120B includes a resistor R3 connected in series with the switch SW2, and a resistor R4 connected in series with the resistor R3 and connected in parallel with the switch SW2.
  • the resistance value (the resistance value between the output terminals 124A1 and 124B2) is “R1 + R3”, and the switch device 100 is in the OFF state. At this time, the resistance value becomes “R1 + R2 + R3 + R4”.
  • the resistance value becomes “ ⁇ (open)”, and the signal path connected to the switch device 100 is disconnected.
  • the resistance value becomes “0”.
  • the resistance value becomes “R1 + R2 + R3”, and a problem occurs that the switch SW2 cannot be switched to the on state. At this time, the resistance value becomes “R1 + R3 + R4”.
  • the resistance value becomes “R1 + R3 + R4”, and a failure occurs that the switch SW2 cannot return to the off state. At this time, the resistance value becomes “R1 + R2 + R3”.
  • the switch device 100 determines each of the ON state, the OFF state, the disconnection of the signal path, the short circuit of the signal path, and the operation failure of each switch by the resistance between the two output terminals 124A1 and 124B2. , Can be determined.
  • the switch device 100 it is possible to provide a switch device that can determine a failure including a malfunction of the switch without increasing the number of output terminals and the number of cables.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a modification of the switch device 100 according to the embodiment.
  • the circuit configuration illustrated in FIG. 12 illustrates a circuit configuration of a switch device 100A, which is a modification of the switch device 100.
  • the switch device 100A has a first switch unit 110C and a second switch unit 110D instead of the first switch unit 110A and the second switch unit 110B.
  • the first switch unit 110C has a different circuit configuration from the first switch unit 110A, and is otherwise the same as the first switch unit 110A.
  • the second switch unit 110D has a different circuit configuration from the second switch unit 110B, and is otherwise the same as the second switch unit 110B.
  • one end of the resistor R1 is connected to the output terminal 124A1, and the other end is connected to the first contact 124C of the switch SW1. That is, the resistor R1 is connected in series with the switch SW1.
  • One end of the resistor R2 is connected between the output terminal 124A1 and the resistor R1, and the other end is connected between the second contact 124D of the switch SW1 and the output terminal 124B1. That is, the resistor R2 is connected in parallel to the switch SW1 and the resistor R1 connected in series.
  • the first circuit unit 120C has a circuit configuration in which combinations of resistors connected to the signal path between the output terminals 124A1 and 124B1 are different depending on the conduction state of the switch SW1.
  • the switch SW1 when the switch SW1 is in the ON state, the resistance value between the output terminals 124A1 and 124B1 becomes “R1 ⁇ R2 / (R1 + R2)”.
  • the switch SW1 When the switch SW1 is off, the resistance between the output terminals 124A1 and 124B1 is "R2".
  • one end of the resistor R3 is connected to the output terminal 124A2, and the other end is connected to the first contact 124C of the switch SW2. That is, the resistor R3 is connected in series with the switch SW2.
  • resistor R4 is connected between the output terminal 124A2 and the resistor R3, and the other end is connected between the second contact 124D of the switch SW2 and the output terminal 124B2. That is, the resistor R4 is connected in parallel to the switch SW2 and the resistor R3 connected in series.
  • the second circuit portion 120B has a circuit configuration in which combinations of resistors connected to the signal path between the output terminals 124A2 and 124B2 are different depending on the conduction state of the switch SW2.
  • the resistance value between the output terminals 124A2 and 124B2 is “R3 ⁇ R4 / (R3 + R4)”.
  • the switch SW2 is off, the resistance between the output terminals 124A2 and 124B2 is “R4”.
  • the switch device 100A having the circuit configuration shown in FIG. 12, when the operating member 123 is pushed down, the switches SW1 and SW2 are simultaneously switched on. As a result, the resistance value between the output terminal 124A1 and the output terminal 124B2 becomes “R1 ⁇ R2 / (R1 + R2) + R3 ⁇ R4 / (R3 + R4)”, and the switching device 100 is turned on. Further, in the switch device 100A, when the operation member 123 returns to the original position, the switch SW1 and the switch SW2 are simultaneously turned off. As a result, the resistance value between the output terminal 124A1 and the output terminal 124B2 becomes "R2 + R4", and the switching device 100 is turned off.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a configuration example of a system 20A using a switch device 100A according to a modification.
  • the system 20A includes a switch device 100A and a control device 22.
  • the switch device 100A and the control device 22 are connected to each other by cables 24A and 24B, a connector 26, and cables 28A and 28B.
  • a failure detection method by the system 20A will be described with reference to FIGS.
  • the control device 22 detects the resistance value between the two output terminals 124A1 and 124B2 of the switch device 100A, and thereby the operation failure of the switches SW1 and SW2 in the switch device 100A and the control device A failure in the signal path between the switch 22 and the switch device 100A can be detected.
  • the resistance value of the switching device 100A (the resistance value between the two output terminals 124A1 and 124B2) detected by the control device 22 is “R2 + R4” when the switching device 100A is in the off state.
  • the control device 22 can detect the state of the detection target (for example, the open / closed state of the hood of the vehicle) and perform control according to the detected state of the detection target.
  • FIG. 14 is a diagram showing a first example of a failure location in a switch device 100A according to a modification.
  • the control device 22 when a disconnection E5 occurs in a signal path between the control device 22 and the switch device 100A (for example, the cables 24A and 24B, the connector 26, and the cables 28A and 28B), the control device 22 The detected resistance value of the switch device 100A is “ ⁇ (open)”. Based on this resistance value, the control device 22 can detect that the disconnection E5 has occurred in the signal path between the control device 22 and the switch device 100A.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a second example of a failure location in the switch device 100A according to the modified example.
  • the control device 22 when a short circuit E6 occurs in a signal path between the control device 22 and the switch device 100A (for example, the cables 24A and 24B, the connector 26, and the cables 28A and 28B), the control device 22 The detected resistance value of the switch device 100A becomes “0”. Based on the resistance value, the control device 22 can detect that the short circuit E6 has occurred in the signal path between the control device 22 and the switch device 100A.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a third example of a failure location in the switch device 100A according to the modification.
  • FIG. 16 shows a state of the circuit when the operation member 123 is pushed down.
  • the resistance value of the switch device 100A detected by the control device 22 is the resistance value of the switch side that cannot be switched to the ON state. This is the sum of the resistance value when the circuit is in the off state and the resistance value when the circuit on the switch side switched to the on state is in the on state.
  • the resistance value of the switch device 100A detected by the control device 22 is “R2 + R3 ⁇ R4 / (R3 + R4)”. Becomes Based on this resistance value, the control device 22 can detect that the switch SW1 cannot be switched to the ON state.
  • the resistance value of the switch device 100A detected by the control device 22 is “R1 ⁇ R2 / (R1 + R2) + R4”. Based on the resistance value, the control device 22 can detect that the switch SW2 cannot be turned on.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a fourth example of a failure location in the switch device 100A according to the modification.
  • FIG. 17 shows a state of the circuit when the operation member 123 is not pushed down.
  • the resistance value of the switch device 100A detected by the control device 22 becomes equal to the resistance of the switch-side circuit that has returned to the off state. This is the sum of the resistance value in the off state and the resistance value in the on state of the switch-side circuit that cannot be returned to the off state.
  • the resistance value of the switch device 100A detected by the control device 22 becomes “R1 ⁇ R2 / (R1 + R2) + R4”. ". Based on the resistance value, the control device 22 can detect that the switch SW1 cannot be returned to the off state.
  • the resistance value of the switch device 100A detected by the control device 22 is “R2 + R3 ⁇ R4 / (R3 + R4)”. Based on the resistance value, the control device 22 can detect that the switch SW2 cannot be returned to the off state.
  • the switch device 100A includes the first circuit unit 120C having the switch SW1 (first switch) and the second circuit unit 120D having the switch SW2 (second switch).
  • the first circuit unit 120C and the second circuit unit 120D are connected in series, and the conduction state of the switch SW1 and the conduction state of the switch SW2 are simultaneously set in accordance with the operation of the operation member 123.
  • a switch circuit configured to switch, and the first circuit unit 120C is connected to a signal path between the output terminals 124A1 and 124B1 of the first circuit unit 120C according to the conduction state of the switch SW1.
  • the second circuit unit 120D has a circuit configuration in which a combination of resistances is different, and the second circuit unit 120D outputs the output of the second circuit unit 120D in accordance with the conduction state of the switch SW2.
  • the combination of the resistor connected to the signal path between the child 124A2,124B2 having different circuit configurations.
  • the first circuit unit 120C includes a resistor R1 connected in series with the switch SW1, and a resistor R2 connected in parallel with the switch SW1 and the resistor R1 connected in series.
  • the second circuit unit 120D includes a resistor R3 connected in series with the switch SW2, and a resistor R4 connected in parallel with the switch SW2 and the resistor R3 connected in series.
  • the resistance value (the resistance value between the output terminals 124A1 and 124B2) is “R1 ⁇ R2 / (R1 + R2) + R3 ⁇ R4 / ( R3 + R4) ", and when the switch device 100A is in the off state, the resistance value becomes" R2 + R4 ".
  • a switch device 100A when a disconnection occurs in a signal path connected to the switch device 100A, the resistance value becomes “ ⁇ (open)”, and the signal path connected to the switch device 100A. When a short circuit occurs, the resistance value becomes “0”.
  • a switch device 100A when a problem occurs that the switch SW1 cannot be switched to the on state, the resistance value becomes “R2 + R3 ⁇ R4 / (R3 + R4)”, and the switch SW2 is switched to the on state. When a failure occurs, the resistance value becomes “R1 ⁇ R2 / (R1 + R2) + R4”.
  • the switch device 100A when a failure occurs in which the switch SW1 cannot return to the off state, the resistance value becomes “R1 ⁇ R2 / (R1 + R2) + R4” and the switch SW2 is turned off. When a failure occurs in which recovery cannot be performed, the resistance value becomes “R2 + R3 ⁇ R4 / (R3 + R4)”.
  • the switch device 100A uses the resistance value between the two output terminals 124A1 and 124B2 to determine each of the ON state, the OFF state, the disconnection of the signal path, the short circuit of the signal path, and the malfunction of each switch. , Can be determined.
  • the switch device 100A it is possible to provide a switch device that can determine a failure including a malfunction of the switch without increasing the number of output terminals and the number of cables.
  • the switch device of the present invention is not limited to the device having the configuration described in the above embodiment, and at least includes a switch circuit in which the first circuit unit and the second circuit unit are connected in series. It may have any configuration.
  • the first circuit unit and the second circuit unit of the present invention are not limited to those having the circuit configuration described in the above-described embodiment, but may include a resistor connected to a signal path according to a conduction state of a switch. As long as the combination is different, the circuit may have any circuit configuration.
  • the switch devices 100 and 100A are configured such that the switch SW1 and the switch SW2 are simultaneously turned on by the operation member 123. As a result, both the switches SW1 and SW2 are turned on. Since it suffices to know, the timing at which the switch SW1 switches to the ON state and the timing at which the switch SW2 switches to the ON state may be slightly different.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Keying Circuit Devices (AREA)

Abstract

スイッチ回路は、第1のスイッチを有する第1の回路部と、第2のスイッチを有する第2の回路部とを備え、第1の回路部と第2の回路部とが直列接続されたスイッチ回路であって、第1の回路部は、第1のスイッチの導通状態に応じて、当該第1の回路部の出力端子間の信号路に接続される抵抗の組み合わせが異なる回路構成を有し、第2の回路部は、第2のスイッチの導通状態に応じて、当該第2の回路部の出力端子間の信号路に接続される抵抗の組み合わせが異なる回路構成を有する。

Description

スイッチ回路、スイッチ装置およびシステム
 本発明は、スイッチ回路、スイッチ装置およびシステムに関する。
 例えば、下記特許文献1には、スイッチ装置内の回路に、2つの抵抗器を直列接続させて設けたことにより、外部装置からスイッチ装置の抵抗値を検出することで、外部装置と接続する接続部材における断線や短絡等の不具合を検出できるようにした技術が開示されている。
特開2015-72894号公報
 しかしながら、従来技術では、スイッチ装置の内部に設けられたスイッチの動作不良(断線、復帰不良による短絡等)を検出することができない。また、例えば、スイッチ装置内に2つのスイッチを冗長的に設けることにより、一方のスイッチに動作不良が生じた場合であっても、他方のスイッチの動作に基づいて、一方のスイッチの動作不良を検出することが可能である。しかしながら、この方法では、2つのスイッチの各々に対して、外部からケーブルを接続する必要があるため、スイッチ装置の端子数およびケーブル本数が増加し、コストや重量が増加してしまう虞がある。
 一実施形態のスイッチ回路は、第1のスイッチを有する第1の回路部と、第2のスイッチを有する第2の回路部とを備え、第1の回路部と第2の回路部とが直列接続されたスイッチ回路であって、第1の回路部は、第1のスイッチの導通状態に応じて、当該第1の回路部の出力端子間の信号路に接続される抵抗の組み合わせが異なる回路構成を有し、第2の回路部は、第2のスイッチの導通状態に応じて、当該第2の回路部の出力端子間の信号路に接続される抵抗の組み合わせが異なる回路構成を有する。
 一実施形態によれば、出力端子数およびケーブル本数を増加させることなく、スイッチの動作不良を含めた故障判別が可能な、スイッチ装置を提供することができる。
一実施形態に係るスイッチ装置の外観斜視図である。 一実施形態に係るスイッチ装置の外観斜視図である。 一実施形態に係るスイッチ装置の分解斜視図である。 一実施形態に係るスイッチ装置が備える端子部材の外観斜視図である。 一実施形態に係るスイッチ装置が備える端子部材の外観斜視図である。 一実施形態に係るスイッチ装置の回路構成を示す図である。 一実施形態に係るスイッチ装置を用いたシステムの構成例を示す図である。 一実施形態に係るスイッチ装置における故障個所の第1例を示す図である。 一実施形態に係るスイッチ装置における故障個所の第2例を示す図である。 一実施形態に係るスイッチ装置における故障個所の第3例を示す図である。 一実施形態に係るスイッチ装置における故障個所の第4例を示す図である。 一実施形態に係るスイッチ装置の変形例を示す図である。 一変形例に係るスイッチ装置を用いたシステムの構成例を示す図である。 一変形例に係るスイッチ装置における故障個所の第1例を示す図である。 一変形例に係るスイッチ装置における故障個所の第2例を示す図である。 一変形例に係るスイッチ装置における故障個所の第3例を示す図である。 一変形例に係るスイッチ装置における故障個所の第4例を示す図である。
 以下、図面を参照して、一実施形態について説明する。なお、以降の説明では、便宜上、図中Z軸方向(操作部材123のスライド移動方向に沿った方向)を垂直方向とし、図中X軸方向およびY軸方向(操作部材123のスライド移動方向に対して垂直な方向)を水平方向とする。
 (スイッチ装置100の概要)
 図1および図2は、一実施形態に係るスイッチ装置100の外観斜視図である。図1および図2に示すスイッチ装置100は、車両用のスイッチ装置である。スイッチ装置100は、車両が備える検出対象物の動きに伴って、オン状態とオフ状態との間で切り換わる。これにより、スイッチ装置100は、検出対象物の状態を検出することができる。スイッチ装置100は、防水性を有しているため、車室外でも使用が可能である。例えば、スイッチ装置100は、車両のボンネットフード、ドア、トランクフード等の開閉状態を検出するための開閉検出装置として用いることができる。
 図1および図2に示すように、スイッチ装置100は、第1のスイッチ部110Aと、第2のスイッチ部110Bとを備えている。第1のスイッチ部110Aおよび第2のスイッチ部110Bは、互いに同様の構成を有する。以下、第1のスイッチ部110Aと第2のスイッチ部110Bとを区別しない場合、単に「スイッチ部110」と示す。
 スイッチ部110は、直方体形状を有するケース121を有する。ケース121の上面には、レバー122、操作部材123、およびカバー125が設けられている。また、ケース121の底面には、2つの出力端子124A,124Bが突出して設けられている。なお、第1のスイッチ部110Aに設けられている2つの出力端子124A,124Bを、出力端子124A1,124B1とし、第2のスイッチ部110Bに設けられている2つの出力端子124A,124Bを、出力端子124A2,124B2とする。
 図2に示すように、スイッチ装置100は、検出対象物(例えば、車両のボンネットフード)の動きに伴って、第1のスイッチ部110Aのレバー122と、第2のスイッチ部110Bのレバー122とが、同時に下方へ押し下げられるように使用される。
 第1のスイッチ部110Aおよび第2のスイッチ部110Bの各々は、レバー122が下方へ押し下げられると、レバー122がカバー125を押し潰しつつ操作部材123を下方へ押し下げることにより、オン状態に切り替わり、2つの出力端子124A,124B間が導通状態となる。
 なお、スイッチ装置100は、第1のスイッチ部110Aの出力端子124B1と、第2のスイッチ部110Bの出力端子124A2とが、任意の接続方法によって接続されることにより、第1のスイッチ部110Aが有する第1の回路部120A(図6参照)と、第2のスイッチ部110Bが有する第2の回路部120B(図6参照)とが、直列接続された回路構成を有するものとなる。
 (スイッチ装置100の構成)
 図3は、一実施形態に係るスイッチ装置100の分解斜視図である。図3に示すように、第1のスイッチ部110Aおよび第2のスイッチ部110Bの各々は、図中上方から順に、レバー122、ケース121、カバー125、操作部材123、可動接点126、スプリング127、端子部材124、およびウェハ128を備える。
 レバー122は、ケース121の上方において、ケース121の長手方向(図中X軸方向)に沿って延在する、バネ性を有する薄板状の部材である。例えば、レバー122は、ステンレス板等のバネ性を有する金属板が加工されることによって形成される。レバー122の一端部(図中X軸負側の端部)は、ケース121の上面に形成された支持孔121Aに挿し込まれることにより、ケース121に固定される。レバー122の他端部(図中X軸正側の端部)は、操作部材123の上方に位置する。レバー122は、他端部が下方へ押し下げられることにより、操作部材123を下方へ押し下げることができる。
 ケース121は、概ね直方体形状を有する、容器状の部材である。ケース121は、底面部分に下側開口121Cを有しており、当該下側開口121Cから、内部に各構成部品(カバー125、操作部材123、可動接点126、スプリング127、端子部材124、およびウェハ128)を組み込むことが可能となっている。例えば、ケース121は、比較的硬質な絶縁性素材(例えば、合成樹脂等)が用いられて形成される。ケース121の上面には、レバー122の一端部が挿し込まれて当該一端部を支持するための支持孔121Aと、操作部材123およびカバー125を貫通させるための貫通孔121Bとが設けられている。
 カバー125は、操作部材123の操作部123Bを被覆した状態で、操作部123Bとともにケース121の上面に形成された貫通孔121Bを貫通することにより、操作部123Bと貫通孔121Bとの間の隙間を埋めて、当該隙間からのケース121内への浸水を防止する。例えば、カバー125は、ゴム、シリコン等の弾性素材が用いられて形成される。
 操作部材123は、レバー122により押圧されることによって、下方へスライド移動することにより、スイッチ部110をオン状態に切り替えるための部材である。操作部材123は、ケース121の内部で上下方向にスライド移動するスライド部123Aと、スライド部123Aの上面から上方に向って立設された柱状の操作部123Bとを有する。操作部123Bは、ケース121の上面に形成された貫通孔121Bを貫通して、ケース121の上面から突出する。これにより、操作部123Bは、下方への押圧操作が可能となり、当該押圧操作によって、スライド部123Aを下方へスライド移動させることができる。例えば、操作部材123は、比較的硬質な絶縁性素材(例えば、合成樹脂等)が用いられて形成される。
 可動接点126は、ケース121の内部且つ操作部材123の下側において、上下方向にスライド移動可能に設けられる。可動接点126は、水平な平板状の接続部126Cと、接続部126Cの両端(図中X軸方向における両端)に設けられた、クリップ部126Aおよびクリップ部126Bを有する。クリップ部126Aは、端子部材124が有する第1の接点124Cを挟み込みつつ、当該第1の接点124Cに沿って上下方向にスライド移動する。クリップ部126Bは、端子部材124が有する第2の接点124Dを挟み込みつつ、当該第2の接点124Dに沿って上下方向にスライド移動する。例えば、可動接点126は、導電性およびバネ性を有する金属板が用いられて形成される。可動接点126は、操作部材123が下方へ押し下げられていないとき、第2の接点124Dと接触し、第1の接点124Cと接触しないことにより、第1の接点124Cと第2の接点124Dとを互いに非導通状態とする。一方、可動接点126は、操作部材123が下方へ押し下げられたとき、操作部材123とともに下方へ移動して、第1の接点124Cおよび第2の接点124Dの各々と接触することにより、第1の接点124Cと第2の接点124Dとを互いに導通状態とする。
 スプリング127は、可動接点126の接続部126Cと、ウェハ128との間に、上下方向に弾性変形可能に設けられる、いわゆるコイルばねである。スプリング127は、操作部材123が下方へ押し下げられたとき、操作部材123とともに下方へスライド移動する可動接点126によって押し縮められ、操作部材123の下方への押し下げが解消されたとき、弾性復帰力により、可動接点126および操作部材123を上方に押し上げて、可動接点126および操作部材123を元の位置に復帰させる。
 端子部材124は、スイッチ部110の回路パターンを構成する部材である。例えば、端子部材124は、導電性を有する金属板が加工(例えば、パンチング加工、折り曲げ加工等)されることにより形成される。端子部材124は、第1の接点124C、第2の接点124D、および出力端子124A,124Bを有する。なお、第1のスイッチ部110Aの端子部材124には、抵抗R1,R2が設けられている。また、第2のスイッチ部110Bの端子部材124には、抵抗R3,R4が設けられている。端子部材124の詳細については、図4および図5を用いて後述する。なお、本実施形態では、抵抗R1、抵抗R2、抵抗R3、および抵抗R4は、互いに異なる抵抗値を有する。これにより、スイッチ装置100の故障個所に応じて、スイッチ装置100の抵抗値を異ならせることができ、よって故障判別を容易に行うことができる。
 ウェハ128は、ケース121の底面部分に取り付けられ、ケース121の下側開口121Cを閉塞する平板状の部材である。ウェハ128の上面には、起立した状態の端子部材124を支持する支持壁128Aが設けられている。
 なお、本実施形態のスイッチ装置100は、第1のスイッチ部110Aおよび第2のスイッチ部110Bの各々が、ケース121を有しているが、これに限らず、スイッチ装置100は、第1のスイッチ部110Aの構成部品と、第2のスイッチ部110Bの構成部品とが、1つのケースに組み込まれたものであってもよい。この場合、第1のスイッチ部110Aの出力端子124B1と、第2のスイッチ部110Bの出力端子124A2とが、ケース内で一体化されてもよい。
 (端子部材124の構成)
 図4および図5は、一実施形態に係るスイッチ装置100が備える端子部材124の外観斜視図である。図4および図5では、端子部材124とともに、可動接点126およびスプリング127を示している。図4は、スイッチ装置100のオフ状態を表しており、図5は、スイッチ装置100のオン状態を表している。
 図4および図5に示すように、端子部材124は、導電性を有する金属板が加工されることによって、互いに分離して形成される、第1構成部401、第2構成部402、第3構成部403、および第4構成部404を、同一平面上(図中XZ平面上)に備える。
 第1構成部401は、出力端子124Aを下端に有する。出力端子124Aは、ウェハ128の底面から下方へ突出し、外部と接続される部分である。また、第1構成部401は、第3構成部403と接続される接続部401Aを上端に有する。
 第2構成部402は、スイッチ装置100の長手方向(図中X軸方向)において、第1構成部401と並べて設けられている。第2構成部402は、出力端子124Bを下端に有する。出力端子124Bは、ウェハ128の底面から下方へ突出し、外部と接続される部分である。また、第2構成部402は、スプリング127の下側から、スイッチ装置100の長手方向(図中X軸方向)に沿って、第1構成部401が有する接続部401Aと並ぶ位置まで延在する、延在部402Aを有する。延在部402Aの先端(すなわち、接続部401Aと並ぶ位置)には、第3構成部403と接続される接続部402Bが設けられている。また、第2構成部402は、スプリング127の側方(図中X軸正側の側方)において、上下方向に直線状に延在する第2の接点124Dを有する。第2の接点124Dは、可動接点126が有するクリップ部126Bによって挟持されつつ、クリップ部126Bが上下方向にスライド移動する部分である。
 第3構成部403は、第1構成部401が有する接続部401Aおよび第2構成部402が有する接続部402Bから上方に離間して設けられており、スイッチ装置100の長手方向(図中X軸方向)に沿って、略直線状に延在する。第3構成部403は、接続部401Aと抵抗R1(または抵抗R3)によって接続される。また、第3構成部403は、接続部402Bと抵抗R2(または抵抗R4)によって接続される。第3構成部403の端部(図中X軸正側の端部)には、上下方向に直線状に延在する第1の接点124Cが設けられている。第1の接点124Cは、スイッチ装置100がオン状態となるときに、可動接点126が有するクリップ部126Aによって挟持されつつ、クリップ部126Aが上下方向にスライド移動する部分である。
 第4構成部404は、第3構成部403から上方に離間して設けられており、スイッチ装置100の長手方向(図中X軸方向)に沿って、略直線状に延在する。第4構成部404の端部(図中X軸正側の端部)には、支持部404Aが設けられている。支持部404Aは、第3構成部403が有する第1の接点124Cから上方に離間して設けられており、スイッチ装置100がオフ状態のときに、可動接点126が有するクリップ部126Aによって挟持されることにより、クリップ部126Aを支持する部分である。
 図4に示すように、操作部材123が下方へ押し下げられていないとき、可動接点126のクリップ部126Aは、第2の接点124Dと接触しているが、第1の接点124Cとは接触していない。これにより、第1の接点124Cおよび第2の接点124Dは、互いに非導通状態となり、したがって、スイッチ装置100はオフ状態となる。
 一方、図5に示すように、操作部材123が下方へ押し下げられたとき、可動接点126のクリップ部126Aは、第1の接点124Cおよび第2の接点124Dの各々と接触した状態となる。これにより、第1の接点124Cおよび第2の接点124Dは、互いに導通状態となり、したがって、スイッチ装置100はオン状態となる。
 (スイッチ装置100の回路構成)
 図6は、一実施形態に係るスイッチ装置100の回路構成を示す図である。図6に示すように、スイッチ装置100は、第1のスイッチ部110Aが有する第1の回路部120Aと、第2のスイッチ部110Bが有する第2の回路部120Bとが、直列接続された回路構成を有する。
 第1の回路部120Aは、出力端子124A1、出力端子124B1、スイッチSW1、抵抗R1、および抵抗R2を備える。スイッチSW1は、端子部材124が備える第1の接点124Cおよび第2の接点124Dと、可動接点126とを有して構成されている。
 出力端子124A1は、抵抗R1を介して、スイッチSW1の第1の接点124Cと接続されている。また、出力端子124A1は、スイッチ装置100の出力端子として、外部へ接続される。出力端子124B1は、スイッチSW1の第2の接点124Dと接続されている。また、出力端子124B1は、第2の回路部120Bの出力端子124A2と接続されている。
 抵抗R1は、一端が出力端子124A1に接続されており、他端がスイッチSW1の第1の接点124Cおよび抵抗R2に接続されている。すなわち、抵抗R1は、スイッチSW1および抵抗R2の各々と直列接続されている。
 抵抗R2は、一端が抵抗R1とスイッチSW1の第1の接点124Cとの間に接続されており、他端がスイッチSW1の第2の接点124Dと出力端子124B1との間に接続されている。すなわち、抵抗R2は、スイッチSW1と並列接続されている。
 このように、第1の回路部120Aは、スイッチSW1の導通状態に応じて、出力端子124A1,124B1間の信号路に接続される抵抗の組み合わせが異なる回路構成を有する。これにより、スイッチSW1がオン状態のとき、出力端子124A1,124B1間の抵抗値は「R1」となる。スイッチSW1がオフ状態のとき、出力端子124A1,124B1間の抵抗値は「R1+R2」となる。
 第2の回路部120Bは、出力端子124A2、出力端子124B2、スイッチSW2、抵抗R3、および抵抗R4を備える。スイッチSW2は、端子部材124が備える第1の接点124Cおよび第2の接点124Dと、可動接点126とを有して構成されている。
 出力端子124A2は、抵抗R3を介して、スイッチSW2の第1の接点124Cと接続されている。また、出力端子124A2は、第1の回路部120Aの出力端子124B1と接続されている。出力端子124B2は、スイッチSW2の第2の接点124Dと接続されている。また、出力端子124B2は、スイッチ装置100の出力端子として、外部へ接続される。
 抵抗R3は、一端が出力端子124A2に接続されており、他端がスイッチSW2の第1の接点124Cおよび抵抗R4に接続されている。すなわち、抵抗R3は、スイッチSW2および抵抗R4の各々と直列接続されている。
 抵抗R4は、一端が抵抗R3とスイッチSW2の第1の接点124Cとの間に接続されており、他端がスイッチSW2の第2の接点124Dと出力端子124B2との間に接続されている。すなわち、抵抗R4は、スイッチSW2と並列接続されている。
 このように、第2の回路部120Bは、スイッチSW2の導通状態に応じて、出力端子124A2,124B2間の信号路に接続される抵抗の組み合わせが異なる回路構成を有する。これにより、スイッチSW2がオン状態のとき、出力端子124A2,124B2間の抵抗値は「R3」となる。スイッチSW2がオフ状態のとき、出力端子124A2,124B2間の抵抗値は「R3+R4」となる。
 図6に示す回路構成を有するスイッチ装置100は、操作部材123が下方へ押し下げられると、スイッチSW1およびスイッチSW2が同時にオン状態に切り替わる。これにより、スイッチ装置100は、出力端子124A1と出力端子124B2との間の抵抗値が「R1+R3」となり、これをもって、オン状態となる。また、スイッチ装置100は、操作部材123が元の位置に復帰すると、スイッチSW1およびスイッチSW2が同時にオフ状態に切り替わる。これにより、スイッチ装置100は、出力端子124A1と出力端子124B2との間の抵抗値が「R1+R2+R3+R4」となり、これをもって、オフ状態となる。
 (スイッチ装置100を用いたシステムの構成例)
 図7は、一実施形態に係るスイッチ装置100を用いたシステム20の構成例を示す図である。図7に示すように、システム20は、スイッチ装置100および制御装置22を備える。スイッチ装置100と制御装置22とは、ケーブル24A,24B、コネクタ26、およびケーブル28A,28Bによって、互いに接続されている。
 (システム20による故障検出方法)
 図8~図11を参照して、システム20による故障検出方法を説明する。図7に示すシステム20は、制御装置22によって、スイッチ装置100の2つの出力端子124A1,124B2間の抵抗値を検出することにより、スイッチ装置100におけるスイッチSW1,SW2の動作不良、および、制御装置22とスイッチ装置100との間の信号路における故障を検出することができる。
 例えば、システム20において故障が生じていない場合、制御装置22によって検出されるスイッチ装置100の抵抗値(2つの出力端子124A1,124B2間の抵抗値)は、スイッチ装置100がオフ状態のとき「R1+R2+R3+R4」になり、スイッチ装置100がオン状態のとき「R1+R3」になる。これにより、制御装置22は、検出対象物の状態(例えば、車両のボンネットの開閉状態)を検出して、検出された検出対象物の状態に応じた制御(例えば、警告灯の点灯、一定の機能の制限等)を行うことができる。
 図8は、一実施形態に係るスイッチ装置100における故障個所の第1例を示す図である。図8に示すように、制御装置22とスイッチ装置100との間の信号路(例えば、ケーブル24A,24B、コネクタ26、およびケーブル28A,28B等)で断線E1が生じた場合、制御装置22によって検出される出力端子124A1と出力端子124B2との間の抵抗値は、「∞(オープン)」になる。この抵抗値により、制御装置22は、制御装置22とスイッチ装置100との間の信号路で断線E1が発生したことを検出することができる。
 図9は、一実施形態に係るスイッチ装置100における故障個所の第2例を示す図である。図9に示すように、制御装置22とスイッチ装置100との間の信号路(例えば、ケーブル24A,24B、コネクタ26、およびケーブル28A,28B等)で短絡E2が生じた場合、制御装置22によって検出されるスイッチ装置100の抵抗値は、「0」になる。この抵抗値により、制御装置22は、制御装置22とスイッチ装置100との間の信号路で短絡E2が発生したことを検出することができる。
 図10は、一実施形態に係るスイッチ装置100における故障個所の第3例を示す図である。図10は、操作部材123が下方へ押し下げられたときの回路の状態を表している。図10に例示するように、スイッチSW1,SW2の一方が、オン状態に切り替えできなくなった場合(例えば、可動接点126の折れ、接触不良等)、制御装置22によって検出されるスイッチ装置100の抵抗値は、オン状態に切り替えできなくなったスイッチに接続された2つの抵抗の抵抗値と、オン状態に切り替えられたスイッチに直列接続された抵抗の抵抗値との合算値となる。
 例えば、図10に示すように、スイッチSW1において、オン状態に切り替えできなくなる不具合E3が生じた場合、制御装置22によって検出されるスイッチ装置100の抵抗値は、「R1+R2+R3」となる。この抵抗値により、制御装置22は、スイッチSW1がオン状態に切り替えできなくなったことを検出することができる。
 一方、スイッチSW2において、オン状態に切り替えできなくなる不具合が生じた場合、制御装置22によって検出されるスイッチ装置100の抵抗値は、「R1+R3+R4」となる。この抵抗値により、制御装置22は、スイッチSW2がオン状態に切り替えできなくなったことを検出することができる。
 図11は、一実施形態に係るスイッチ装置100における故障個所の第4例を示す図である。図11は、操作部材123が下方へ押し下げられていないときの回路の状態を表している。図11に例示するように、スイッチSW1,SW2の一方が、オフ状態に復帰できなくなった場合(例えば、可動接点126の固着等)、制御装置22によって検出されるスイッチ装置100の抵抗値は、オフ状態に復帰したスイッチに接続された2つの抵抗の抵抗値と、オフ状態に復帰できなくなったスイッチに直列接続された抵抗の抵抗値との合算値となる。
 例えば、図11に示すように、スイッチSW1において、オフ状態に復帰できなくなる不具合E4が生じた場合、制御装置22によって検出されるスイッチ装置100の抵抗値は、「R1+R3+R4」となる。この抵抗値により、制御装置22は、スイッチSW1がオフ状態に復帰できなくなったことを検出することができる。
 一方、スイッチSW2において、オフ状態に復帰できなくなる不具合が生じた場合、制御装置22によって検出されるスイッチ装置100の抵抗値は、「R1+R2+R3」となる。この抵抗値により、制御装置22は、スイッチSW2がオフ状態に復帰できなくなったことを検出することができる。
 以上説明したように、一実施形態に係るスイッチ装置100は、スイッチSW1(第1のスイッチ)を有する第1の回路部120Aと、スイッチSW2(第2のスイッチ)を有する第2の回路部120Bとを備え、第1の回路部120Aと第2の回路部120Bとが直列接続され、且つ、操作部材123の操作に応じて、スイッチSW1の導通状態と、スイッチSW2の導通状態とが、同時に切り替わるように構成されたスイッチ回路であって、第1の回路部120Aは、スイッチSW1の導通状態に応じて、当該第1の回路部120Aの出力端子124A1,124B1間の信号路に接続される抵抗の組み合わせが異なる回路構成を有し、第2の回路部120Bは、スイッチSW2の導通状態に応じて、当該第2の回路部120Bの出力端子124A2,124B2間の信号路に接続される抵抗の組み合わせが異なる回路構成を有する。
 特に、一実施形態に係るスイッチ装置100において、第1の回路部120Aは、スイッチSW1と直列接続された抵抗R1と、抵抗R1と直列接続され、且つ、スイッチSW1と並列接続された抵抗R2とを有し、第2の回路部120Bは、スイッチSW2と直列接続された抵抗R3と、抵抗R3と直列接続され、且つ、スイッチSW2と並列接続された抵抗R4とを有する。
 これにより、一実施形態に係るスイッチ装置100は、当該スイッチ装置100がオン状態のとき、抵抗値(出力端子124A1,124B2間の抵抗値)が「R1+R3」となり、当該スイッチ装置100がオフ状態のとき、抵抗値が「R1+R2+R3+R4」となる。
 また、一実施形態に係るスイッチ装置100は、当該スイッチ装置100に接続された信号路で断線が生じたとき、抵抗値が「∞(オープン)」となり、当該スイッチ装置100に接続された信号路で短絡が生じたとき、抵抗値が「0」となる。
 また、一実施形態に係るスイッチ装置100は、スイッチSW1において、オン状態に切り替えできなくなる不具合が生じたとき、抵抗値が「R1+R2+R3」となり、スイッチSW2において、オン状態に切り替えできなくなる不具合が生じたとき、抵抗値が「R1+R3+R4」となる。
 また、一実施形態に係るスイッチ装置100は、スイッチSW1において、オフ状態に復帰できなくなる不具合が生じたとき、抵抗値が「R1+R3+R4」となり、スイッチSW2において、オフ状態に復帰できなくなる不具合が生じたとき、抵抗値が「R1+R2+R3」となる。
 すなわち、一実施形態に係るスイッチ装置100は、2つの出力端子124A1,124B2間の抵抗値により、オン状態、オフ状態、信号路の断線、信号路の短絡、および各スイッチの動作不良の各々を、判別することができる。
 したがって、一実施形態に係るスイッチ装置100によれば、出力端子数およびケーブル本数を増加させることなく、スイッチの動作不良を含めた故障判別が可能な、スイッチ装置を提供することができる。
 (スイッチ装置100の変形例)
 図12は、一実施形態に係るスイッチ装置100の変形例を示す図である。図12に示す回路構成は、スイッチ装置100の変形例である、スイッチ装置100Aの回路構成を示すものである。スイッチ装置100Aは、第1のスイッチ部110Aおよび第2のスイッチ部110Bの代わりに、第1のスイッチ部110Cおよび第2のスイッチ部110Dを有する。第1のスイッチ部110Cは、回路構成が第1のスイッチ部110Aと異なり、その他の点において第1のスイッチ部110Aと同一である。第2のスイッチ部110Dは、回路構成が第2のスイッチ部110Bと異なり、その他の点において第2のスイッチ部110Bと同一である。
 図12に示すように、第1の回路部120Cにおいては、抵抗R1は、一端が出力端子124A1に接続されており、他端がスイッチSW1の第1の接点124Cに接続されている。すなわち、抵抗R1は、スイッチSW1と直列接続されている。
 また、抵抗R2は、一端が出力端子124A1と抵抗R1との間に接続されており、他端がスイッチSW1の第2の接点124Dと出力端子124B1との間に接続されている。すなわち、抵抗R2は、直列接続されたスイッチSW1および抵抗R1に対して、並列接続されている。
 このように、第1の回路部120Cは、スイッチSW1の導通状態に応じて、出力端子124A1,124B1間の信号路に接続される抵抗の組み合わせが異なる回路構成を有する。これにより、スイッチSW1がオン状態のとき、出力端子124A1,124B1間の抵抗値は「R1×R2/(R1+R2)」となる。スイッチSW1がオフ状態のとき、出力端子124A1,124B1間の抵抗値は「R2」となる。
 また、第2の回路部120Dにおいては、抵抗R3は、一端が出力端子124A2に接続されており、他端がスイッチSW2の第1の接点124Cに接続されている。すなわち、抵抗R3は、スイッチSW2と直列接続されている。
 また、抵抗R4は、一端が出力端子124A2と抵抗R3との間に接続されており、他端がスイッチSW2の第2の接点124Dと出力端子124B2との間に接続されている。すなわち、抵抗R4は、直列接続されたスイッチSW2および抵抗R3に対して、並列接続されている。
 このように、第2の回路部120Bは、スイッチSW2の導通状態に応じて、出力端子124A2,124B2間の信号路に接続される抵抗の組み合わせが異なる回路構成を有する。これにより、スイッチSW2がオン状態のとき、出力端子124A2,124B2間の抵抗値は「R3×R4/(R3+R4)」となる。スイッチSW2がオフ状態のとき、出力端子124A2,124B2間の抵抗値は「R4」となる。
 図12に示す回路構成を有するスイッチ装置100Aは、操作部材123が下方へ押し下げられると、スイッチSW1およびスイッチSW2が同時にオン状態に切り替わる。これにより、スイッチ装置100は、出力端子124A1と出力端子124B2との間の抵抗値が「R1×R2/(R1+R2)+R3×R4/(R3+R4)」となり、これをもって、オン状態となる。また、スイッチ装置100Aは、操作部材123が元の位置に復帰すると、スイッチSW1およびスイッチSW2が同時にオフ状態に切り替わる。これにより、スイッチ装置100は、出力端子124A1と出力端子124B2との間の抵抗値が「R2+R4」となり、これをもって、オフ状態となる。
 (スイッチ装置100Aを用いたシステムの構成例)
 図13は、一変形例に係るスイッチ装置100Aを用いたシステム20Aの構成例を示す図である。図13に示すように、システム20Aは、スイッチ装置100Aおよび制御装置22を備える。スイッチ装置100Aと制御装置22とは、ケーブル24A,24B、コネクタ26、およびケーブル28A,28Bによって、互いに接続されている。
 (システム20Aによる故障検出方法)
 図14~図17を参照して、システム20Aによる故障検出方法を説明する。図13に示すシステム20Aは、制御装置22によって、スイッチ装置100Aの2つの出力端子124A1,124B2間の抵抗値を検出することにより、スイッチ装置100AにおけるスイッチSW1,SW2の動作不良、および、制御装置22とスイッチ装置100Aとの間の信号路における故障を検出することができる。
 例えば、システム20Aにおいて故障が生じていない場合、制御装置22によって検出されるスイッチ装置100Aの抵抗値(2つの出力端子124A1,124B2間の抵抗値)は、スイッチ装置100Aがオフ状態のとき「R2+R4」になり、スイッチ装置100Aがオン状態のとき「R1×R2/(R1+R2)+R3×R4/(R3+R4)」になる。これにより、制御装置22は、検出対象物の状態(例えば、車両のボンネットの開閉状態)を検出して、検出された検出対象物の状態に応じた制御を行うことができる。
 図14は、一変形例に係るスイッチ装置100Aにおける故障個所の第1例を示す図である。図14に示すように、制御装置22とスイッチ装置100Aとの間の信号路(例えば、ケーブル24A,24B、コネクタ26、およびケーブル28A,28B等)で断線E5が生じた場合、制御装置22によって検出されるスイッチ装置100Aの抵抗値は、「∞(オープン)」になる。この抵抗値により、制御装置22は、制御装置22とスイッチ装置100Aとの間の信号路で断線E5が発生したことを検出することができる。
 図15は、一変形例に係るスイッチ装置100Aにおける故障個所の第2例を示す図である。図15に示すように、制御装置22とスイッチ装置100Aとの間の信号路(例えば、ケーブル24A,24B、コネクタ26、およびケーブル28A,28B等)で短絡E6が生じた場合、制御装置22によって検出されるスイッチ装置100Aの抵抗値は、「0」になる。この抵抗値により、制御装置22は、制御装置22とスイッチ装置100Aとの間の信号路で短絡E6が発生したことを検出することができる。
 図16は、一変形例に係るスイッチ装置100Aにおける故障個所の第3例を示す図である。図16は、操作部材123が下方へ押し下げられたときの回路の状態を表している。図16に例示するように、スイッチSW1,SW2の一方が、オン状態に切り替えできなくなった場合、制御装置22によって検出されるスイッチ装置100Aの抵抗値は、オン状態に切り替えできなくなったスイッチ側の回路のオフ状態のときの抵抗値と、オン状態に切り替えられたスイッチ側の回路のオン状態のときの抵抗値との合算値となる。
 例えば、図16に示すように、スイッチSW1において、オン状態に切り替えできなくなる不具合E7が生じた場合、制御装置22によって検出されるスイッチ装置100Aの抵抗値は、「R2+R3×R4/(R3+R4)」となる。この抵抗値により、制御装置22は、スイッチSW1がオン状態に切り替えできなくなったことを検出することができる。
 一方、スイッチSW2において、オン状態に切り替えできなくなる不具合が生じた場合、制御装置22によって検出されるスイッチ装置100Aの抵抗値は、「R1×R2/(R1+R2)+R4」となる。この抵抗値により、制御装置22は、スイッチSW2がオン状態に切り替えできなくなったことを検出することができる。
 図17は、一変形例に係るスイッチ装置100Aにおける故障個所の第4例を示す図である。図17は、操作部材123が下方へ押し下げられていないときの回路の状態を表している。図17に例示するように、スイッチSW1,SW2の一方が、オフ状態に復帰できなくなった場合、制御装置22によって検出されるスイッチ装置100Aの抵抗値は、オフ状態に復帰したスイッチ側の回路のオフ状態のときの抵抗値と、オフ状態に復帰できなくなったスイッチ側の回路のオン状態のときの抵抗値との合算値となる。
 例えば、図17に示すように、スイッチSW1において、オフ状態に復帰できなくなる不具合E8が生じた場合、制御装置22によって検出されるスイッチ装置100Aの抵抗値は、「R1×R2/(R1+R2)+R4」となる。この抵抗値により、制御装置22は、スイッチSW1がオフ状態に復帰できなくなったことを検出することができる。
 一方、スイッチSW2において、オフ状態に復帰できなくなる不具合が生じた場合、制御装置22によって検出されるスイッチ装置100Aの抵抗値は、「R2+R3×R4/(R3+R4)」となる。この抵抗値により、制御装置22は、スイッチSW2がオフ状態に復帰できなくなったことを検出することができる。
 以上説明したように、一変形例に係るスイッチ装置100Aは、スイッチSW1(第1のスイッチ)を有する第1の回路部120Cと、スイッチSW2(第2のスイッチ)を有する第2の回路部120Dとを備え、第1の回路部120Cと第2の回路部120Dとが直列接続され、且つ、操作部材123の操作に応じて、スイッチSW1の導通状態と、スイッチSW2の導通状態とが、同時に切り替わるように構成されたスイッチ回路であって、第1の回路部120Cは、スイッチSW1の導通状態に応じて、当該第1の回路部120Cの出力端子124A1,124B1間の信号路に接続される抵抗の組み合わせが異なる回路構成を有し、第2の回路部120Dは、スイッチSW2の導通状態に応じて、当該第2の回路部120Dの出力端子124A2,124B2間の信号路に接続される抵抗の組み合わせが異なる回路構成を有する。
 特に、一変形例に係るスイッチ装置100Aにおいて、第1の回路部120Cは、スイッチSW1と直列接続された抵抗R1と、直列接続されたスイッチSW1および抵抗R1に対して並列接続された抵抗R2とを有し、第2の回路部120Dは、スイッチSW2と直列接続された抵抗R3と、直列接続されたスイッチSW2および抵抗R3に対して並列接続された抵抗R4とを有する。
 これにより、一変形例に係るスイッチ装置100Aは、当該スイッチ装置100Aがオン状態のとき、抵抗値(出力端子124A1,124B2間の抵抗値)が「R1×R2/(R1+R2)+R3×R4/(R3+R4)」となり、当該スイッチ装置100Aがオフ状態のとき、抵抗値が「R2+R4」となる。
 また、一変形例に係るスイッチ装置100Aは、当該スイッチ装置100Aに接続された信号路で断線が生じたとき、抵抗値が「∞(オープン)」となり、当該スイッチ装置100Aに接続された信号路で短絡が生じたとき、抵抗値が「0」となる。
 また、一変形例に係るスイッチ装置100Aは、スイッチSW1において、オン状態に切り替えできなくなる不具合が生じたとき、抵抗値が「R2+R3×R4/(R3+R4)」となり、スイッチSW2において、オン状態に切り替えできなくなる不具合が生じたとき、抵抗値が「R1×R2/(R1+R2)+R4」となる。
 また、一変形例に係るスイッチ装置100Aは、スイッチSW1において、オフ状態に復帰できなくなる不具合が生じたとき、抵抗値が「R1×R2/(R1+R2)+R4」となり、スイッチSW2において、オフ状態に復帰できなくなる不具合が生じたとき、抵抗値が「R2+R3×R4/(R3+R4)」となる。
 すなわち、一変形例に係るスイッチ装置100Aは、2つの出力端子124A1,124B2間の抵抗値により、オン状態、オフ状態、信号路の断線、信号路の短絡、および各スイッチの動作不良の各々を、判別することができる。
 したがって、一変形例に係るスイッチ装置100Aによれば、出力端子数およびケーブル本数を増加させることなく、スイッチの動作不良を含めた故障判別が可能な、スイッチ装置を提供することができる。
 以上、本発明の一実施形態について詳述したが、本発明はこれらの実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形又は変更が可能である。
 例えば、本発明のスイッチ装置は、上記実施形態で説明した構成を有するものに限らず、少なくとも、第1の回路部および第2の回路部が直列接続されたスイッチ回路を有するものであれば、如何なる構成を有するものであってもよい。
 また、例えば、本発明の第1の回路部および第2の回路部は、上記実施形態で説明した回路構成を有するものに限らず、スイッチの導通状態に応じて信号路に接続される抵抗の組み合わせが異なるものであれば、如何なる回路構成を有するものであってもよい。
 また、上記実施形態では、スイッチ装置100,100Aは、操作部材123により、スイッチSW1およびスイッチSW2が同時にオン状態に切り替わる構成としているが、結果的にスイッチSW1およびスイッチSW2の双方がオン状態に切り替われば十分であるため、スイッチSW1がオン状態に切り替わるタイミングと、スイッチSW2がオン状態に切り替わるタイミングとが、僅かに異なっていても構わない。
 本国際出願は、2018年7月20日に出願した日本国特許出願第2018-136840号に基づく優先権を主張するものであり、当該出願の全内容を本国際出願に援用する。
 20,20A システム
 22 制御装置
 100,100A スイッチ装置
 110A,110C 第1のスイッチ部
 110B,110D 第2のスイッチ部
 120A,120C 第1の回路部
 120B,120D 第2の回路部
 121 ケース
 122 レバー
 123 操作部材
 124 端子部材
 125 カバー
 126 可動接点
 127 スプリング
 128 ウェハ
 SW1 スイッチ(第1のスイッチ)
 SW2 スイッチ(第2のスイッチ)
 R1 抵抗(第1の抵抗)
 R2 抵抗(第2の抵抗)
 R3 抵抗(第3の抵抗)
 R4 抵抗(第4の抵抗)

Claims (7)

  1.  第1のスイッチを有する第1の回路部と、
     第2のスイッチを有する第2の回路部と
     を備え、
     前記第1の回路部と第2の回路部とが直列接続されたスイッチ回路であって、
     前記第1の回路部は、
     前記第1のスイッチの導通状態に応じて、当該第1の回路部の出力端子間の信号路に接続される抵抗の組み合わせが異なる回路構成を有し、
     前記第2の回路部は、
     前記第2のスイッチの導通状態に応じて、当該第2の回路部の出力端子間の信号路に接続される抵抗の組み合わせが異なる回路構成を有する
     ことを特徴とするスイッチ回路。
  2.  操作部の操作に応じて、前記第1のスイッチの導通状態と、前記第2のスイッチの導通状態とが、同時に切り替わるように構成されている
     ことを特徴とする請求項1に記載のスイッチ回路。
  3.  前記第1の回路部は、
     前記第1のスイッチと直列接続された第1の抵抗と、
     前記第1の抵抗と直列接続され、且つ、前記第1のスイッチと並列接続された第2の抵抗と
     を有し、
     前記第2の回路部は、
     前記第2のスイッチと直列接続された第3の抵抗と、
     前記第3の抵抗と直列接続され、且つ、前記第2のスイッチと並列接続された第4の抵抗と
     を有することを特徴とする請求項1または2に記載のスイッチ回路。
  4.  前記第1の回路部は、
     前記第1のスイッチと直列接続された第1の抵抗と、
     直列接続された前記第1のスイッチおよび前記第1の抵抗に対して、並列接続された第2の抵抗と
     を有し、
     前記第2の回路部は、
     前記第2のスイッチと直列接続された第3の抵抗と、
     直列接続された前記第2のスイッチおよび前記第3の抵抗に対して、並列接続された第4の抵抗と
     を有することを特徴とする請求項1または2に記載のスイッチ回路。
  5.  前記第1の抵抗、前記第2の抵抗、前記第3の抵抗、および前記第4の抵抗が、互いに異なる抵抗値を有する
     ことを特徴とする請求項3または4に記載のスイッチ回路。
  6.  請求項1から5のいずれか一項に記載のスイッチ回路
     を備えることを特徴とするスイッチ装置。
  7.  請求項6に記載のスイッチ装置と、
     前記スイッチ装置から検出された抵抗値に基づいて、前記スイッチ装置のオン状態、前記スイッチ装置のオフ状態、前記第1のスイッチまたは前記第2のスイッチの動作不良、および、前記スイッチ装置に接続される信号路の故障、の各々を特定する制御装置と
     を備えることを特徴とするシステム。
PCT/JP2019/008918 2018-07-20 2019-03-06 スイッチ回路、スイッチ装置およびシステム WO2020017088A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020530888A JP7086192B2 (ja) 2018-07-20 2019-03-06 スイッチ回路、スイッチ装置およびシステム
EP19837967.9A EP3826043B1 (en) 2018-07-20 2019-03-06 Switch circuit, switch device, and system
CN201980047203.7A CN112400212A (zh) 2018-07-20 2019-03-06 开关电路、开关装置以及系统
US17/151,847 US11366164B2 (en) 2018-07-20 2021-01-19 Switch circuit, switch device, and system

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018-136840 2018-07-20
JP2018136840 2018-07-20

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US17/151,847 Continuation US11366164B2 (en) 2018-07-20 2021-01-19 Switch circuit, switch device, and system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020017088A1 true WO2020017088A1 (ja) 2020-01-23

Family

ID=69163501

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/008918 WO2020017088A1 (ja) 2018-07-20 2019-03-06 スイッチ回路、スイッチ装置およびシステム

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11366164B2 (ja)
EP (1) EP3826043B1 (ja)
JP (1) JP7086192B2 (ja)
CN (1) CN112400212A (ja)
WO (1) WO2020017088A1 (ja)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0451035U (ja) * 1990-08-31 1992-04-30
JPH0528872A (ja) * 1991-07-22 1993-02-05 Nippon Kinsen Kikai Kk 故障判別機能付検出装置
JP2000173428A (ja) * 1998-12-01 2000-06-23 Sanyo Electric Co Ltd 電気自動車のメインリレー溶着検出装置
JP2002122626A (ja) * 2000-10-13 2002-04-26 Pfu Ltd 状態監視装置
JP2007252082A (ja) * 2006-03-15 2007-09-27 Toyota Motor Corp 電源制御装置およびリレーの異常検出方法
JP2015072894A (ja) 2013-09-09 2015-04-16 アルプス電気株式会社 スイッチ装置
JP2018136840A (ja) 2017-02-23 2018-08-30 セコム株式会社 警備システム、携帯端末、警備装置、サーバ装置、警備方法及びプログラム

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2117150B (en) * 1982-02-26 1986-03-19 Morrison John M Intruder alarm system
JP2003516903A (ja) * 1999-12-14 2003-05-20 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト チャイルドシートを有する自動車用乗員保護システム
JP4051035B2 (ja) 2004-01-30 2008-02-20 ダイニチ工業株式会社 燃料電池に用いられる水素供給装置
US20100198464A1 (en) * 2009-01-30 2010-08-05 Delphi Technologies, Inc. Diagnosable magnetic switch assembly
JP6155351B1 (ja) * 2016-02-24 2017-06-28 株式会社フジクラ 荷重検知装置
US10502786B2 (en) * 2016-11-18 2019-12-10 GM Global Technology Operations LLC Vehicle including multiple analog switch monitoring system with simultaneous switch-state detection
CN207232332U (zh) * 2017-07-26 2018-04-13 威特龙消防安全集团股份公司 开关回路故障检测电路、门磁故障检测系统及门磁开关

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0451035U (ja) * 1990-08-31 1992-04-30
JPH0528872A (ja) * 1991-07-22 1993-02-05 Nippon Kinsen Kikai Kk 故障判別機能付検出装置
JP2000173428A (ja) * 1998-12-01 2000-06-23 Sanyo Electric Co Ltd 電気自動車のメインリレー溶着検出装置
JP2002122626A (ja) * 2000-10-13 2002-04-26 Pfu Ltd 状態監視装置
JP2007252082A (ja) * 2006-03-15 2007-09-27 Toyota Motor Corp 電源制御装置およびリレーの異常検出方法
JP2015072894A (ja) 2013-09-09 2015-04-16 アルプス電気株式会社 スイッチ装置
JP2018136840A (ja) 2017-02-23 2018-08-30 セコム株式会社 警備システム、携帯端末、警備装置、サーバ装置、警備方法及びプログラム

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3826043A4

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2020017088A1 (ja) 2021-07-15
US20210141017A1 (en) 2021-05-13
EP3826043A1 (en) 2021-05-26
JP7086192B2 (ja) 2022-06-17
EP3826043A4 (en) 2022-05-04
US11366164B2 (en) 2022-06-21
EP3826043B1 (en) 2023-06-14
CN112400212A (zh) 2021-02-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8289026B2 (en) Recording device for recording the switch state of an electromagnetic switch device
JP5497461B2 (ja) スイッチ装置
US20030222476A1 (en) Fuel filler door assembly of a vehicle
US8466688B2 (en) Device for checking the attachment of a circuit board on a carrier
US20160172136A1 (en) Hall effect pushbutton switch
DE102005025021A1 (de) Schalterelement
CN110382298B (zh) 车辆喇叭控制设备
US6900641B2 (en) Switch testing apparatus
US7728239B2 (en) Buckle switching device for safety belts
US6907795B2 (en) Seat position sensor
US6407353B1 (en) Trailer breakaway switch assembly and pull-pin actuator therefor
WO2020017088A1 (ja) スイッチ回路、スイッチ装置およびシステム
US11636987B2 (en) Switch and method for manufacturing the switch
WO2014027544A1 (ja) On/off検出型バックルスイッチ
CN105830191B (zh) 脱扣组件
US10636588B2 (en) Shift operating element
KR101930224B1 (ko) 자동차용 도어스위치
JP7281785B2 (ja) スイッチ装置及びスイッチ装置の故障診断方法
KR102627335B1 (ko) 스위칭 조립체 및 스위칭 조립체에서 접촉 브리지의 포지션을 측정하기 위한 방법
KR102224396B1 (ko) 스위치
US11791111B2 (en) Switch device and method for producing switch device
KR102498675B1 (ko) 저항 커넥터
JP5588264B2 (ja) スイッチ装置
KR102349635B1 (ko) 전기 플러그 커넥터 장치
JP5563925B2 (ja) スイッチ装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19837967

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020530888

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019837967

Country of ref document: EP

Effective date: 20210222