WO2020195620A1 - センサ装置及びステアリングホイール - Google Patents

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WO2020195620A1
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rim
steering wheel
sensor device
sensor
capacitance
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PCT/JP2020/008999
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孟 大迫
河野 健二
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アルプスアルパイン株式会社
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    • H03K2217/96078Sensor being a wire or a strip, e.g. used in automobile door handles or bumpers

Definitions

  • the present invention relates to a sensor device and a steering wheel.
  • the direction of travel of the vehicle can be changed by operating the vehicle while holding the steering wheel and rotating the steering wheel.
  • the steering wheel is also called the steering wheel.
  • some steering wheels have a built-in sensor device for detecting whether or not a person is holding the steering wheel.
  • a detection electrode for example, a capacitance type sensor
  • the rim of the steering wheel may be provided with a heater inside so that the rim does not feel cold when a person's hand touches or approaches it.
  • the detection accuracy of the sensor device is affected by the electromagnetic field formed around the heater and changes in the detection sensitivity due to temperature changes. There was a problem such as a decrease.
  • the present embodiment is a capacitance type sensor device built in the steering wheel, and the steering wheel has a rim and spokes connected to the inside of the rim.
  • the sensor device includes an electrode capable of capacitive coupling with an object to be detected and a control unit, which is provided on the spokes, and the control unit is provided when an object comes into contact with or approaches the rim or the spokes. It is characterized in that a change in the capacitance of the electrode generated in the above is detected, and whether or not an object is in contact with or close to the object is determined based on the change in the capacitance.
  • the disclosed sensor device it is possible to detect with high accuracy that a human hand touches or approaches the rim and spokes under the condition that the capacitive sensor cannot be provided on the rim of the steering wheel. ..
  • a steering wheel generally used in a vehicle has an annular portion called a rim 10 and a portion called a spoke 20 connected to the inside of the rim 10 and connected to a rotation shaft (not shown). And have.
  • a human hand holding the rim 10 of the steering wheel and rotating the steering wheel.
  • the automatic driving function is positioned as an auxiliary function for driving, and even if the vehicle is equipped with the automatic driving function, it is prohibited by law for the driver to take his hand off the steering wheel.
  • the vehicle with the automatic driving function has a function of detecting and determining whether or not the driver's hand is placed in a position where the steering wheel can be operated immediately, and the result of the determination. If the answer is no, it is preferable to have a function to call the driver's attention. Therefore, as a specific example for detecting whether or not a human hand is holding the steering wheel, a configuration in which a sensor such as a capacitance type sensor is provided inside the rim 10 of the steering wheel is considered. ..
  • a heater is provided inside the rim 10 of the steering wheel to heat and warm the rim 10 of the steering wheel when driving a vehicle.
  • a heater include a heating element that generates heat by passing an electric current such as a heating wire.
  • Such a heating element generates heat by the resistance component of the heating element, and is formed of a material such as a metal having a relatively high resistance such as nichrome.
  • both the heater and the sensor such as the capacitance type sensor are arranged inside the rim 10 of the steering wheel.
  • the heater is provided in the part that is supposed to be gripped by the person. Is preferable.
  • sensors such as capacitance type sensors, where a person's hand grips the rim 10 of the steering wheel differs depending on the person, but a capacitance type sensor or the like is used in a portion that is thought to be gripped by a person. It is preferable that a sensor is provided.
  • both the heater and the sensor such as the capacitance type sensor are arranged in the same range on the circumference of the rim inside the rim 10 of the steering wheel, and one of them is inside the other.
  • a cross-sectional view of a configuration in which a heater is provided around the capacitance sensor in the conventional steering wheel shown in FIG. 2 and a capacitance sensor around the heater in the conventional steering wheel shown in FIG. 3 are provided. This will be described based on the cross-sectional view of the provided configuration.
  • the rim 10 of the steering wheel is provided with a capacitance type sensor 30 around the core metal 11 forming the central portion of the rim 10, and is around the capacitance type sensor 30.
  • a heater 40 is provided in the heater 40, and a surface skin portion 50 is provided around the heater 40.
  • the capacitance type sensor 30 changes its capacitance when a human hand touches or approaches the rim 10 of the steering wheel.
  • a control unit electrically connected to the capacitance type sensor 30 detects the amount of change in the capacitance and generates a detection signal, and the detection signal and a preset threshold value are used. By comparing the above, it is determined whether or not a human hand has touched or approached the rim 10.
  • a heater 40 made of a conductive metal electric resistor in the vicinity of the capacitance type sensor 30.
  • a conductive metal has a large capacitance
  • the heater 40 also has a large capacitance. Therefore, when the heater 40 is arranged in the vicinity, the tendency of the capacitance type sensor 30 to change is changed as compared with the case where the heater 40 has no influence. Therefore, the magnitude of the detection signal generated by the control unit based on the change in the capacitance of the capacitance type sensor 30 changes due to the influence of the heater 40. Therefore, the judgment by the control unit may not be made accurately. Further, when the temperature changes, the value of the capacitance detected by the capacitance type sensor 30 changes.
  • the capacitance type sensor 30 is warmed by the heat from the heater 40, the capacitance type is used.
  • the detection signal detected by the control unit using the sensor 30 changes as compared with that before heating. Therefore, the result of the determination made by the control unit based on the detection signal may be inaccurate.
  • a heater 40 is provided around the core metal 11 forming the central portion of the rim 10 of the steering wheel, and a capacitance type sensor 30 is provided around the heater 40 to perform capacitance.
  • the surface skin portion 50 is provided around the capacitive sensor 30.
  • the heat generated from the heater 40 is transmitted to the human hand by warming the surface skin portion 50 via the capacitance type sensor 30 sandwiched between them, so that the rim is compared with the configuration shown in FIG. It takes time for 10 to warm up, and the power consumed by the heater 40 also increases.
  • the capacitance type sensor 30 is used because the heater 40 having conductivity is present in the vicinity of the capacitance type sensor 30.
  • the magnitude of the generated detection signal becomes unstable, and the result of the determination made by the control unit based on the detection signal may not be accurate.
  • the configuration shown in FIG. 3 is similar to the configuration shown in FIG. 2 in that when the capacitance type sensor 30 is warmed by the heat from the heater 40, the detection signal generated by the capacitance type sensor 30 is generated. Since the intensity changes as compared with that before heating, the result of the judgment made by the control unit based on the detection signal may not be accurate.
  • the capacitance type sensor 30 is provided on the rim 10, it may not be possible to accurately determine whether or not the steering wheel is touched by a human hand.
  • the steering wheel sensor 102 an example of the "sensor device” described in the claims
  • the steering wheel 100 an example of the "steering wheel” described in the claims
  • the steering wheel 100 in the first embodiment of the present embodiment is connected to the rim 110 and the spokes 120, which are connected to the inside of the rim 110 and are connected to a rotation shaft (not shown). It has a steering wheel sensor 102 provided.
  • the steering wheel sensor 102 is controlled by a capacitive sensor 130 (an example of the "electrode” described in the claims) capable of capacitively coupling with an object to be detected (hereinafter, an operating body) having a capacitance value. It has a unit 160 (an example of the “control unit” described in the claims).
  • the capacitance type sensor 130 is provided along the edges 121a, 121b, 121c of the spokes 120 facing the inner peripheral surface of the rim 110, and heats and warms the rim 110.
  • the heater 140 for this purpose is built in the rim 110. That is, the capacitance type sensor 130 and the heater 140 are provided at different parts of the steering wheel.
  • control unit 160 is electrically connected to the capacitance type sensor 130.
  • the control unit 160 generates a detection signal based on the change in the capacitance of the capacitance type sensor 130, and further transmits the detection signal by communication. Perform coding processing to make it easier. Further, the control unit 160 communicates with the external device shown in FIG. 7 to transmit the detection signal. The external device compares the detection signal with the preset threshold value to determine whether the driver's hand is in a position where the steering wheel can be operated immediately, and the result of the determination is no. If this happens, call the driver's attention.
  • control unit 160 may be in charge of the operation of determining whether or not the driver's hand is placed in a position where the steering wheel can be operated immediately.
  • the capacitance type sensor 130 is arranged away from the heater 140, the tendency of the capacitance of the capacitance type sensor 130 to change is the capacitance of the heater 140. There is almost no possibility of being affected by. Further, the detection signal generated by the control unit 160 based on the change in the capacitance of the capacitance type sensor 130 is almost completely eliminated from the possibility of being affected by the capacitance of the heater 140. Further, since the possibility that the heat from the heater 140 is transferred to the capacitance type sensor 130 is almost eliminated, the control unit 160 accurately touches or approaches the steering wheel without being affected by the heater 140. It is possible to detect whether or not it has been done. Further, the heater 140 can efficiently heat the rim 10 without being affected by the heat capacity of the capacitance type sensor 130.
  • the control unit 160 can detect whether or not an operating body having a capacitance value such as a human hand is in contact with or close to each other due to a change in the capacitance of the capacitance type sensor 130. Since the value of the capacitance of the capacitance sensor 130 depends on the distance between the capacitance sensor 130 and the operating body to be detected, it becomes large when the operating body approaches the capacitance sensor 130. It becomes smaller as it goes away. Utilizing this fact, the control unit 160 can adjust the detection range by adjusting the threshold value to be compared with the value of the detection signal from the capacitance type sensor 130 or by making a judgment using a plurality of threshold values. It is possible.
  • the control unit 160 uses the portion (130a, 130b) constituting the capacitance type sensor 130 shown in FIG. 4, the portion farthest from the rim 110 is used. , It is possible to determine that the operating body is close to the rim 110. Therefore, for example, between the rim 110 shown in FIG. 5 and the capacitance type sensor 130 provided along the edges 121a, 121b, 121c of the spokes 120 facing the inner peripheral surface of the rim 110, and the rim. When the operating body is present in the detection areas 150a, 150b, 150c set around the 110, the control unit 160 determines that the operating body is present.
  • the capacitance type sensor 130 is built in the steering wheel sensor 102, and the driver side of the steering wheel sensor 102 is covered by the appearance panel 125 shown in FIG. There is.
  • the capacitance type sensor 130 is formed of a conductor such as a single linear conducting wire, and is provided along the edge of the spoke 120.
  • the detection regions 150a, 150b, and 150c extend along the plane direction including the rim 110 as shown in FIG.
  • rim 110 and spoke 120 are specifically connected to the inside of the rim 110 at the connecting portions 120a, 120b, 120c with the spoke 120, as shown in FIG.
  • a space is formed between the spoke 120 and the rim 110 between the connecting portion 120a and the connecting portion 120b of the spoke 120.
  • a space is formed between the spoke 120 and the rim 110 between the connecting portion 120a and the connecting portion 120c of the spoke 120.
  • a space is formed between the spoke 120 and the rim 110 between the connecting portion 120b and the connecting portion 120c of the spoke 120.
  • the steering wheel sensor 102 has a portion 130a (an example of the "fragment” described in the claims) provided along the edge 121a of the spoke 120 facing the rim 110. It also has a portion 130b (an example of the "fragment” described in the claims) provided along the edge 121b of the spoke 120 facing the rim 110. Further, it has portions 130c and 130d (an example of the "fragment” described in the claims) partially provided along the edge portion 121c of the spoke 120 facing the rim 110. Further, a portion 130e (an example of the "fragment” described in the claims) provided in the connecting portion 120a in which the spoke 120 is connected to the rim 110, and a portion 130f provided along the connecting portion 120b (patented). It has an example of the "fragment” described in the claims).
  • connection portion 120a in which the spoke 120 is connected to the rim 110 is provided with a portion 130e (an example of the "fragment” described in the claims) of the capacitive sensor 130 along the connection portion 120a.
  • the connecting portion 120b is provided with a portion 130f of the capacitive sensor 130 (an example of the “fragment” described in the claims) along the connecting portion 120b, and the connecting portion 120c is provided with the portion 130f.
  • the capacitance type sensor 130 is formed by one lead wire or the like, and is formed in the order of a portion 130c, a portion 130f, a portion 130a, a portion 130e, a portion 130b, a portion 130g, and a portion 130d. ing.
  • the capacitance type sensor 130 may be formed by two lead wires or the like. For example, it is formed by a part of a part 130e, a part 130a, a part 130f, and a part 130c, and a part formed by another part of the part 130e, a part 130b, a part 130g, and a part 130d. May be good.
  • the capacitance type sensor 130 is configured to include the edge portions (121a, 121b) and the connecting portions (120a, 120b, 120c), and is continuously provided along the outer periphery of the spokes.
  • the first embodiment of the present implementation is configured on the assumption that the driver mainly grips a part of the lower portions 110a and 110b of the rim 110 to operate the vehicle. For example, when the lower portion 110a of the rim 110 is grasped by a human hand, it approaches the portion 130a of the capacitive sensor 130 and enters the detection area 150a, so that the human hand can be detected. it can. Further, when the lower portion 110b of the rim 110 is grasped by a human hand, it approaches the portion 130b of the capacitive sensor 130 and enters the detection area 150b, so that the human hand can be detected. it can.
  • the spoke 120 may be operated by touching the connection portion with the rim 110 or its vicinity.
  • the human hand touches the connection portion 120a of the spoke 120 or its vicinity
  • the human hand approaching the portion 130e of the capacitive sensor 130 enters the detection area 150a or the detection area 150b. Therefore, it is detected by the control unit 160.
  • a person's hand approaching the portion 130e of the capacitance type sensor 130 approaches the connection portion 120a side of the portion 130a of the capacitance type sensor 130 or the connection portion 120a side of the portion 130b of the capacitance type sensor 130. , Since it enters the detection area 150a or the detection area 150b, it is detected by the control unit 160.
  • connection portion 120b of the spoke 120 or its vicinity when a human hand touches the connection portion 120b of the spoke 120 or its vicinity, the human hand approaches the portion 130f, the portion 130c, etc. of the capacitance type sensor 130 and enters the detection area 150c. , Detected by the control unit 160.
  • the human hand touches the connection portion 120c of the spoke 120 or its vicinity the human hand approaches the portion 130g, the portion 130d, etc. of the capacitive sensor 130 and enters the detection area 150d. Detected by unit 160.
  • Steps wheel sensor and steering wheel in the second embodiment of the present embodiment The steering wheel sensor and the steering wheel according to the second embodiment of the present embodiment will be described below with reference to FIGS. 8 and 9, but the same numbers are assigned to the same configurations as those of the first embodiment of the present embodiment.
  • the second embodiment of the present embodiment is configured assuming that the person driving the vehicle mainly operates the vehicle by grasping a part of the upper portion 110c of the annular rim 110 shown in FIG. There is.
  • the steering wheel 100 includes an annular rim 110, spokes 120 provided inside the rim 110, and a steering wheel sensor 102 provided on the spokes 120. And have.
  • the rim 110 and the spokes 120 are connected by connecting portions 120a, 120b, and 120c.
  • the steering wheel sensor 102 is provided along the edge of the spoke 120 facing the inner peripheral surface of the rim 110, and has a capacitance value that can be capacitively coupled to an object to be detected (hereinafter, an operating body). It has a formula sensor 130 (an example of the "electrode” described in the claims). Similarly, a capacitive sensor 131 (claims) that is provided along the edge of the spoke 120 facing the inner peripheral surface of the rim 110 and is capable of capacitive coupling with an operating body having a capacitance value. An example of the "electrode” described in (1). It also has a control unit 160 that is electrically connected to the capacitance sensor 130 and the capacitance sensor 131.
  • the capacitive sensor 130 is a portion 130a, 130b of the capacitive sensor 130 provided along the lower edges 121a, 121b of the spokes 120 facing the inner peripheral surface of the rim 110 (claims).
  • a portion 130c of the capacitive sensor 130 provided on the side of the connecting portion 120b along the upper edge portion 121c of the spoke 120 facing the inner peripheral surface of the rim 110 (claimed in the claims). It has an example of a "fragment") and a portion 130d of a capacitive sensor 130 provided on the side of the connecting portion 120c (an example of the "fragment” described in the claims).
  • the capacitance type sensor 130 is formed by one lead wire, and is formed in the order of a portion 130c, a portion 130f, a portion 130a, a portion 130e, a portion 130b, a portion 130g, and a portion 130d of the capacitance type sensor 130. ..
  • Each portion of the capacitive sensor 130 has a different electrical resistance value based on the distance from the rim 110.
  • the capacitive sensor 131 is provided along the upper edge 121c of the spoke 120 facing the inner peripheral surface of the rim 110 at a portion 130c or a portion 130d of the capacitive sensor 130 where the portion 130d is not provided. ing.
  • the capacitance type sensor 130 and the capacitance type sensor 131 are provided along the edges of the spokes 120 so as not to overlap each other, but erroneous detection is performed. May be provided so as to overlap each other as long as the above does not occur.
  • the capacitance type sensor 130 and the capacitance type sensor 131 are connected in parallel to the control unit 160.
  • the capacitance type sensor 131 has an electric resistance value different from that of the capacitance type sensor 130. As shown in FIG. 8, the capacitive sensor 131 is provided along the upper edge 121c of the spoke 120 away from the connection 120b and 120c. That is, the capacitance type sensor 131 is provided along the vicinity of the center of the upper edge portion 121c of the spoke 120. Therefore, when the spoke 120 has a general shape (T-shaped shape), the distance from the rim 110 to the capacitive sensor 131 is longer than the distance from the rim 110 to the capacitive sensor 130. .. Therefore, it is preferable that the sensitivity of detection using the capacitance sensor 131 is set to be higher than the sensitivity of electricity detection using the capacitance sensor 130.
  • the control unit 160 detects the change and generates a detection signal. Based on the detection signal, the control unit 160 or the external device shown in FIG. 9 determines whether or not the operating body is close to the rim 110. At that time, the control unit 160 makes a judgment by comparing the detection signal with the threshold value set based on the distance from the rim 110 to the capacitance type sensors 130 and 131.
  • detection regions 150a, 150b, and 150c are set so as to extend along the plane direction including the rim 110. Has been done.
  • the control unit 160 changes the capacitance of the capacitance type sensor 130 or the capacitance type sensor 131 corresponding to the presence of the operating body in the detection area 150a or the detection area 150b or the detection area 150c or the detection area 150d. Detects changes in capacitance and generates a detection signal.
  • the control unit 160 or the external device shown in FIG. 9 makes a judgment based on the detection signal.
  • Steering wheel 102 Steering wheel sensor 110 Rim 110a, 110b Lower part of rim 110c Upper part of rim 120 Spokes 120a, 120b, 120c Connections 121a, 121b, 121c Edge 125 Exterior panel 130, 131 Capacitive type Sensors 130a, 130b, 130c, 130d, 130e, 130f, 130g Capacitive sensor part 140 Heaters 150a, 150b, 150c, 150d Detection area 160 Control unit

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Abstract

ステアリングホイールに内蔵された静電容量式のセンサ装置であって、前記ステアリングホイールは、リムと前記リムの内側に接続されたスポークとを有し、前記センサ装置は、検出するべき物体と容量結合が可能な電極と、制御部とを含み、前記スポーク上に設けられており、前記制御部は、前記リムまたは前記スポークに物体が接触または近接した際に発生する前記電極の静電容量の変化を検出し、前記静電容量の変化に基づいて物体が接触または近接したか否かについて判断することを特徴とするセンサ装置により上記課題を解決する。

Description

センサ装置及びステアリングホイール
 本発明は、センサ装置及びステアリングホイールに関するものである。
 自動車等の車両を運転する際には、人がステアリングホイールを握った状態で操作し、ステアリングホイールを回転させることにより、車両の進行方向を変えることができる。ステアリングホイールはハンドルとも呼ばれている。
特開2015-147531号公報
 ところで、ステアリングホイールには、人がステアリングホイールを握っているか否かを検出するためのセンサ装置が内蔵されているものがある。具体的には、車両を運転する際に、運転者がステアリングホイールのリムを握っているか否かを検出するための検出電極(例えば静電容量式センサ)が、ステアリングホイールのリムに設けられているものがある。一方、ステアリングホイールのリムは、人の手が接触または近接したときに冷たさを感じないように、内部にヒータを備えることが考えられる。このようにステアリングホイールのリムの内部にヒータを設けようとすると、ヒータの周囲に形成される電磁場や温度変化に伴う検出感度の変化を始めとした外乱の影響を受けてセンサ装置の検出精度が低下する等の問題があった。
 このため、ステアリングホイールにおいて、人の手が接触または近接したことを高い精度で検出することのできるセンサ装置が求められていた。
 本実施の形態の一観点によれば、ステアリングホイールに内蔵された静電容量式のセンサ装置であって、前記ステアリングホイールは、リムと前記リムの内側に接続されたスポークとを有し、前記センサ装置は、検出するべき物体と容量結合が可能な電極と、制御部とを含み、前記スポーク上に設けられており、前記制御部は、前記リムまたは前記スポークに物体が接触または近接した際に発生する前記電極の静電容量の変化を検出し、前記静電容量の変化に基づいて物体が接触または近接したか否かについて判断することを特徴とする。
 開示のセンサ装置によれば、ステアリングホイールのリムに静電容量式センサを設けることの出来ない条件下において、人の手がリムおよびスポークに接触または近接したことを高い精度で検出することができる。
従来のステアリングホイールの説明図 従来のステアリングホイールにおける静電容量式センサの周囲にヒータを設けた構成の断面図 従来のステアリングホイールにおけるヒータの周囲に静電容量式センサを設けた構成の断面図 本実施の第1の形態におけるステアリングホイールの透過図 本実施の第1の形態におけるステアリングホイールセンサの検出領域の説明図 本実施の第1の形態におけるステアリングホイールセンサの一部分解斜視図 本実施の第1の形態におけるステアリングホイールセンサのブロック図 本実施の第2の形態におけるステアリングホイールセンサの検出領域の説明図 本実施の第2の形態におけるステアリングホイールセンサのブロック図
 実施するための形態について、以下に説明する。尚、同じ部材等については、同一の符号を付して説明を省略する。
(従来のステアリングホイールの説明)
 最初に、従来のステアリングホイールについて、図1~図3に基づき説明する。図1に示されるように、一般的に車両に用いられるステアリングホイールは、リム10と呼ばれる環状の部分と、リム10の内側に接続され、不図示の回転軸と接続されるスポーク20と呼ばれる部分とを有している。車両の運転をする際には、通常、人の手がステアリングホイールのリム10を握り、ステアリングホイールを回転させることにより操作される。ところで、昨今の市場では、車両に自動運転機能を導入することが検討されている。ただし、現在、自動運転機能はあくまでも運転の補助機能という位置付けであり、車両に自動運転機能が備えられていたとしても運転者がステアリングホイールから手を離してしまうことは法律で禁止されている。そのことに関連して、自動運転機能付きの車両は、運転者の手がステアリングホイールをすぐに操作できる位置に置かれているか否かを検出および判断する機能を備え、且つ、その判断の結果が否であった場合には運転者に注意喚起を促す機能が備えられていることが好ましいとされている。このため、人の手がステアリングホイールを握っているか否かを検出するための具体的な例として、静電容量式センサ等のセンサをステアリングホイールのリム10の内部に設ける構成が考えられている。
 ところで、車両は寒い地方において使用される場合がある。その場合、例えば、ステアリングホイールが人の体温と比べて過度に冷えていると、人はステアリングホイールに手が触れた際に冷たさを感じ、長時間触れていられず、車両の運転に支障をきたす場合がある。このため、ステアリングホイールのリム10の内部にヒータを設け、車両を運転する際には、ステアリングホイールのリム10を加熱し温めることが考えられている。このようなヒータとしては、例えば、電熱線等の電流を流すことにより発熱する発熱体が挙げられる。このような発熱体は、発熱体の抵抗成分により発熱をするものであり、ニクロム等の比較的抵抗の高い金属等の材料により形成されている。
 従って、この場合には、ステアリングホイールのリム10の内部には、ヒータと静電容量式センサ等のセンサの双方が配置される。ステアリングホイールのリム10の内部にヒータを配置する場合、人の手がステアリングホイールのリム10のどこを握るかは、人によって異なるが、人が握ると思われる部分にヒータが設けられていることが好ましい。同様に、静電容量式センサ等のセンサについても、人の手がステアリングホイールのリム10のどこを握るかは、人によって異なるが、人が握ると思われる部分に静電容量式センサ等のセンサが設けられていることが好ましい。
 このため、ステアリングホイールのリム10の内部に、リムの円周上において同範囲にヒータと静電容量式センサ等のセンサの双方を配置することとなり、一方が他方の内側となる構成になる。具体的に、図2に示す従来のステアリングホイールにおける静電容量式センサの周囲にヒータを設けた構成の断面図と、図3に示す従来のステアリングホイールにおけるヒータの周囲に静電容量式センサを設けた構成の断面図とに基づき説明する。
 例えば、図2に示されるものは、ステアリングホイールのリム10は、リム10の中心部分を形成している芯金11の周囲に静電容量式センサ30を設け、静電容量式センサ30の周囲にヒータ40を設け、ヒータ40の周囲に表面皮部50を設ける構成である。この場合、静電容量式センサ30は、ステアリングホイールのリム10に人の手が接触または近接した時に静電容量が変化する。そして、静電容量式センサ30と電気的に接続された制御部(不図示)が、その静電容量の変化量を検出して検出信号を生成し、その検出信号と予め設定された閾値とを比較することによって、人の手がリム10に接触または近接したかどうかの判断をする構成となっている。ところが、静電容量式センサ30の近傍に導電性を有する金属製の電気抵抗体からなるヒータ40が存在している。通常、導電性を有する金属は大きな静電容量を有しており、ヒータ40もまた大きな静電容量を有している。そのため、ヒータ40が近傍に配置されたとき、静電容量式センサ30は、静電容量の変化の傾向がヒータ40の影響が無い場合と比較して変化してしまう。そのため、静電容量式センサ30の静電容量の変化に基づいて制御部で生成される検出信号の大きさは、ヒータ40の影響によって変化してしまう。そのため、制御部による判断が正確になされない場合がある。また、温度の変化が起こったとき、静電容量式センサ30において検出される静電容量の値は変化するため、ヒータ40からの熱によって静電容量式センサ30が温まるとき、静電容量式センサ30を用いて制御部が検出する検出信号は加熱前と比較して変化してしまう。このため、その検出信号を元にして制御部が行う判断の結果は不正確になる場合がある。
 また、図3に示されるものは、ステアリングホイールのリム10の中心部分を形成している芯金11の周囲にヒータ40を設け、ヒータ40の周囲に静電容量式センサ30を設け、静電容量式センサ30の周囲に表面皮部50を設ける構成である。この場合、ヒータ40から発生した熱は、間に挟まれた静電容量式センサ30を介して表面皮部50を暖めることにより人の手に伝わるため、図2に示す構成と比べて、リム10が温まるのに時間を要し、また、ヒータ40において消費する電力も多くなる。
 更に、図3に示す構成は、図2に示す構成と同様に、静電容量式センサ30の近傍に導電性を有するヒータ40が存在していることによって、静電容量式センサ30を用いて生成される検出信号の大きさが不安定になり、その検出信号を元にして制御部が行う判断の結果が正確ではなくなる場合がある。また更に、図3に示す構成は、図2に示す構成と同様に、ヒータ40からの熱によって静電容量式センサ30が温まると、静電容量式センサ30を用いて生成される検出信号の強度が加熱前と比較して変化するため、その検出信号を元にして制御部が行う判断の結果が正確ではなくなる場合がある。
 このように、リム10に静電容量式センサ30を設けた構成は、ステアリングホイールに人の手が触れているか否かを正確に判断することができない場合がある。
 (本実施の第1の形態におけるステアリングホイールセンサ及びステアリングホイール)
 次に、本実施の第1の形態におけるステアリングホイールセンサ102(特許請求の範囲に記載の「センサ装置」の一例)及びステアリングホイール100(特許請求の範囲に記載の「ステアリングホイール」の一例)について図4~図7に基づき説明する。本実施の第1の形態におけるステアリングホイール100は、図4に示されるように、リム110と、リム110の内側に接続され、不図示の回転軸と接続されているスポーク120、スポーク120上に設けられたステアリングホイールセンサ102とを有している。ステアリングホイールセンサ102は、容量値を有した検出するべき物体(以下、操作体)と容量結合が可能な静電容量式センサ130(特許請求の範囲に記載の「電極」の一例)と、制御部160(特許請求の範囲に記載の「制御部」の一例)とを有している。本実施の第1の形態においては、静電容量式センサ130はリム110の内周面と対向するスポーク120の縁部121a、121b、121cに沿って設けられており、リム110を加熱し温めるためのヒータ140は、リム110に内蔵されている。即ち、静電容量式センサ130とヒータ140とは、ステアリングホイールの異なる部分に設けられている。
 図7に示されるように、制御部160は、静電容量式センサ130と電気的に接続されている。
 尚、本実施の第1の形態においては、制御部160は、静電容量式センサ130の静電容量の変化に基づいて検出信号を生成し、更に、その検出信号に対して通信で伝達し易くするためのコード化の処理を行う。また、制御部160は、図7に示す外部装置と通信してその検出信号を伝達する。外部装置は、検出信号と予め設定された閾値とを比較して、運転者の手がステアリングホイールをすぐに操作できる位置に置かれているか否かを判断し、その判断の結果が否であった場合には運転者に注意喚起を促す。
 尚、運転者の手がステアリングホイールをすぐに操作できる位置に置かれているか否かを判断する動作は、制御部160が担当してもよい。
 このように、ステアリングホイール100は、静電容量式センサ130がヒータ140から離れて配置されていることによって、静電容量式センサ130の静電容量の変化の傾向は、ヒータ140の静電容量に影響を受ける可能性はほぼ無くなる。また、静電容量式センサ130の静電容量の変化に基づいて制御部160で生成される検出信号は、ヒータ140の静電容量に影響を受ける可能性はほぼ無くなる。また、ヒータ140からの熱が静電容量式センサ130へ伝達される可能性はほぼ無くなるため、制御部160は、ヒータ140による影響を受けることなく正確に人の手がステアリングホイールに接触または近接したか否かを検出することができる。また、ヒータ140は静電容量式センサ130の熱容量に影響を受けることなくリム10を効率よく温めることができる。
 ところで、制御部160は、静電容量式センサ130の静電容量の変化により人の手を始めとした容量値を有した操作体が接触または近接したか否かを検出することができるが、静電容量式センサ130の静電容量の値は、静電容量式センサ130と検出対象となる操作体との間の距離に依存するため、静電容量式センサ130に操作体が近づくと大きくなり、離れると小さくなる。このことを利用して、静電容量式センサ130からの検出信号の値と比較する閾値を調節または複数の閾値を用いて判断を行うことにより、制御部160は、検出範囲を調節することが可能である。具体的には、制御部160は、図4に示される静電容量式センサ130を構成する部分(130a、130b)のうち、リム110からの距離がもっとも遠い部位を用いた場合であっても、リム110に操作体が近接したことを判断することが可能である。そのため、例えば、図5に示されるリム110とリム110の内周面と対向するスポーク120の縁部121a、121b、121cに沿って設けられた静電容量式センサ130との間、および、リム110の周囲に設定された検出領域150a、150b、150cに操作体が存在していたときはそのことが制御部160で判断される。
 尚、本実施の第1の形態において、静電容量式センサ130は、ステアリングホイールセンサ102に内蔵されており、ステアリングホイールセンサ102は、図6に示される外観パネル125により運転者側が覆われている。静電容量式センサ130は、一本の線状の導線等の導電体により形成されており、スポーク120の縁部に沿って設けられている。検出領域150a、150b、150cは、図5に示すようにリム110を含む平面方向に沿って広がっている。
 更に、前述のリム110とスポーク120とは、具体的には、図4に示すように、リム110の内側と、スポーク120との接続部120a、120b、120cにおいて接続されている。スポーク120の接続部120aと接続部120bとの間では、スポーク120とリム110との間に空間が形成されている。また、同様に、スポーク120の接続部120aと接続部120cとの間では、スポーク120とリム110との間に空間が形成されている。また、同様に、スポーク120の接続部120bと接続部120cとの間では、スポーク120とリム110との間に空間が形成されている。
 ステアリングホイールセンサ102は、リム110と対向するスポーク120の縁部121aに沿って設けられた部分130a(特許請求の範囲に記載の「フラグメント」の一例)を有している。また、リム110と対向するスポーク120の縁部121bに沿って設けられた部分130b(特許請求の範囲に記載の「フラグメント」の一例)を有している。また、リム110と対向するスポーク120の縁部121cに沿って、部分的に設けられた部分130c、130d(特許請求の範囲に記載の「フラグメント」の一例)を有している。また、スポーク120がリム110と接続されている接続部120aに設けられた部分130e(特許請求の範囲に記載の「フラグメント」の一例)と、接続部120bに沿って設けられた部分130f(特許請求の範囲に記載の「フラグメント」の一例)を有している。
 また、スポーク120がリム110と接続されている接続部120aには、接続部120aに沿って、静電容量式センサ130の部分130e(特許請求の範囲に記載の「フラグメント」の一例)が設けられており、接続部120bには、接続部120bに沿って、静電容量式センサ130の部分130f(特許請求の範囲に記載の「フラグメント」の一例)が設けられており、接続部120cには、接続部120cに沿って、静電容量式センサ130の部分130g(特許請求の範囲に記載の「フラグメント」の一例)が設けられている。
 図6に示されるように、静電容量式センサ130は、1本の導線等により形成されおり、部分130c、部分130f、部分130a、部分130e、部分130b、部分130g、部分130dの順に形成されている。尚、本実施の第1の形態においては、静電容量式センサ130は2本の導線等により形成されているものであってもよい。例えば、部分130eの一部、部分130a、部分130f、部分130cにより形成されるものと、部分130eの他の一部、部分130b、部分130g、部分130dにより形成されるものとにより形成されていてもよい。
 つまり、静電容量式センサ130は、縁部(121a、121b)と接続部(120a、120b、120c)とを含んで構成され、スポークの外周に沿って連続的に設けられている。
 本実施の第1の形態は、運転する人が、主にリム110の下側の部分110a、110bの一部を握って車両を操作することを想定した構成となっている。例えば、リム110の下側の部分110aが人の手により握られた場合には、静電容量式センサ130の部分130aに近づき、検出領域150a内に入るため、人の手を検出することができる。また、リム110の下側の部分110bが人の手により握られた場合には、静電容量式センサ130の部分130bに近づき、検出領域150b内に入るため、人の手を検出することができる。
 また、人が車両を運転する際には、スポーク120のリム110との接続部やその近傍に手が触れて操作する場合がある。例えば、スポーク120の接続部120aまたはその近傍に人の手が触れている場合には、静電容量式センサ130の部分130eに近づいた人の手は、検出領域150aまたは検出領域150b内に入るため、制御部160によって検出される。または、静電容量式センサ130の部分130eに近づいた人の手は、静電容量式センサ130の部分130aの接続部120a側または静電容量式センサ130の部分130bの接続部120a側に近づき、検出領域150aまたは検出領域150b内に入るため、制御部160によって検出される。
 また、スポーク120の接続部120bまたはその近傍に人の手が触れている場合には、人の手は静電容量式センサ130の部分130f、部分130c等に近づき、検出領域150c内に入るため、制御部160によって検出される。スポーク120の接続部120cまたはその近傍に人の手が触れている場合には、人の手は静電容量式センサ130の部分130g、部分130d等に近づき、検出領域150d内に入るため、制御部160によって検出される。
 (本実施の第2の形態におけるステアリングホイールセンサ及びステアリングホイール)
 以下に本実施の第2の形態におけるステアリングホイールセンサ及びステアリングホイールを図8、図9を用いて説明するが、本実施の第1の形態と同じ構成については同様の番号を付与する。
 本実施の第2の形態は、車両を運転する人が、主に、図8に示す環状のリム110の上側の部分110cの一部を握って車両を操作することを想定した構成となっている。
 本実施の第2の形態では、図8に示すように、ステアリングホイール100は、環状のリム110と、リム110の内側に設けられたスポーク120と、スポーク120上に設けられたステアリングホイールセンサ102とを有している。リム110とスポーク120とは接続部120a、120b、120cで接続されている。
 ステアリングホイールセンサ102は、リム110の内周面と対向するスポーク120の縁部に沿って設けられ、容量値を有した検出するべき物体(以下、操作体)と容量結合が可能な静電容量式センサ130(特許請求の範囲に記載の「電極」の一例)を有している。また、同じように、リム110の内周面と対向するスポーク120の縁部に沿って設けられ、容量値を有した操作体と容量結合が可能な静電容量式センサ131(特許請求の範囲に記載の「電極」の一例)を有している。また、静電容量式センサ130および静電容量式センサ131と電気的に接続された制御部160を有している。
 静電容量式センサ130は、リム110の内周面と対向するスポーク120の下側の縁部121a、121bに沿って設けられた静電容量式センサ130の部分130a、130b(特許請求の範囲に記載の「フラグメント」の一例)を有している。また、リム110の内周面と対向するスポーク120の上側の縁部121cに沿って、接続部120bの側に設けられた静電容量式センサ130の部分130c(特許請求の範囲に記載の「フラグメント」の一例)と接続部120cの側に設けられた静電容量式センサ130の部分130d(特許請求の範囲に記載の「フラグメント」の一例)とを有している。
 静電容量式センサ130は、1本の導線により形成されおり、静電容量式センサ130の部分130c、部分130f、部分130a、部分130e、部分130b、部分130g、部分130dの順に形成されている。静電容量式センサ130の各部分は、リム110からの距離に基づいてそれぞれ異なる電気抵抗値を有している。
 静電容量式センサ131は、リム110の内周面と対向するスポーク120の上側の縁部121cに沿って、静電容量式センサ130の部分130cまたは部分130dの設けられていない箇所に設けられている。
 尚、本実施の第2の形態においては、静電容量式センサ130および静電容量式センサ131は、スポーク120の縁部に沿って、互いにオーバーラップしないように設けられているが、誤検出が発生しない範囲においては互いにオーバーラップして設けられていてもよい。
 図9に示すように、静電容量式センサ130と静電容量式センサ131とは、制御部160に並列に接続されている。
 静電容量式センサ131は、静電容量式センサ130とは異なる電気抵抗値を有している。図8に示されるように、静電容量式センサ131は、スポーク120の上側の縁部121cに沿って接続部120bおよび接続部120cから離れて設けられている。即ち、静電容量式センサ131は、スポーク120の上側の縁部121cの中央付近に沿って設けられる。そのため、スポーク120が一般的な形状(T字型の形状)を有する場合、リム110から静電容量式センサ131までの距離は、リム110から静電容量式センサ130までの距離よりも遠くなる。そのため、静電容量式センサ131を用いた検出の感度は、静電容量式センサ130を用いた電気検出の感度よりも高くなるように設定されることが好ましい。
 操作体がリム110に接触または近接した時、静電容量式センサ130または静電容量式センサ131は、静電容量が変化する。制御部160は、静電容量式センサ130または静電容量式センサ131の静電容量が変化したときに、その変化を検出して検出信号を生成する。その検出信号に基いて、制御部160または図9に示す外部装置は、リム110に操作体が近接したかどうか判断する。その際、制御部160は、その検出信号とリム110から静電容量式センサ130、131からまでの距離に基づいて設定された閾値とを比較することによって判断を行う。
 図8に示されるように、リム110の周囲およびリム110と静電容量式センサ130との間の空間には、リム110を含む平面方向に沿って広がって検出領域150a、150b、150cが設定されている。
 制御部160は、検出領域150aまたは検出領域150bまたは検出領域150cまたは検出領域150dに操作体が存在するとき、それに対応して変化する静電容量式センサ130または静電容量式センサ131の静電容量の変化を検出し、検出信号を生成する。
 制御部160または図9に示す外部装置は、その検出信号に基いて判断を行う。
 以上、実施の形態について詳述したが、本願の発明の内容は、特定の実施の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範囲内において、種々の変形及び変更が可能である。
 本国際出願は、2019年3月25日に出願した日本国特許出願第2019-057316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。
100   ステアリングホイール
102   ステアリングホイールセンサ
110   リム
110a、110b  リムの下側の部分
110c  リムの上側の部分
120   スポーク
120a、120b、120c  接続部
121a、121b、121c  縁部
125   外観パネル
130、131   静電容量式センサ
130a、130b、130c、130d、130e、130f、130g  静電容量式センサの部分
140   ヒータ
150a、150b、150c、150d  検出領域
160   制御部




 

Claims (10)

  1.  ステアリングホイールに内蔵された静電容量式のセンサ装置であって、
     前記ステアリングホイールは、リムと前記リムの内側に接続されたスポークとを有し、
     前記センサ装置は、検出するべき物体と容量結合が可能な電極と、制御部とを含み、前記スポーク上に設けられており、
     前記制御部は、前記リムまたは前記スポークに物体が近接した際に発生する前記電極の静電容量の変化を検出し、前記静電容量の変化に基づいて物体が近接したか否かについて判断することを特徴とするセンサ装置。
  2.  前記電極は、前記リムと対向する前記スポークの縁部に沿って設けられていることを特徴とする請求項1に記載のセンサ装置。
  3.  前記電極は、前記スポークが前記リムと接続される接続部にも設けられていることを特徴とする請求項2に記載のセンサ装置。
  4.  前記電極は、前記縁部と前記接続部とを含んで構成される前記スポークの外周に沿って連続的に設けられていることを特徴とする請求項3に記載のセンサ装置。
  5.  前記電極は、1本または複数の導電体により形成されていることを特徴とする請求項2から4のいずれかに記載のセンサ装置。
  6.  前記電極は、前記リムからの距離に基づいてそれぞれ異なる電気抵抗値を有する複数のフラグメントを有することを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載のセンサ装置。
  7.  前記制御部は、前記電極からの信号と前記リムから前記電極までの距離に基づいて設定された閾値とを比較することによって判断を行うことを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載のセンサ装置。
  8.  検出領域が前記リムを含む平面方向に沿って広がっていることを特徴とする請求項1に記載のセンサ装置。
  9.  請求項1から8のいずれかに記載された前記センサ装置
     を有することを特徴とするステアリングホイール。
  10.  請求項1から8のいずれかに記載された前記センサ装置と、
     前記リムの内部に設けられた前記リムを加熱するヒータと、
     を有することを特徴とするステアリングホイール。

     
PCT/JP2020/008999 2019-03-25 2020-03-03 センサ装置及びステアリングホイール WO2020195620A1 (ja)

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