WO2021075214A1 - 測定装置及び測定システム - Google Patents

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WO2021075214A1
WO2021075214A1 PCT/JP2020/035638 JP2020035638W WO2021075214A1 WO 2021075214 A1 WO2021075214 A1 WO 2021075214A1 JP 2020035638 W JP2020035638 W JP 2020035638W WO 2021075214 A1 WO2021075214 A1 WO 2021075214A1
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measuring device
sensor
measured
elastic body
chip
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忠雄 千里内
貞春 米田
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Tdk株式会社
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    • H01Q1/2241Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles associated with components used in interrogation type services, i.e. in systems for information exchange between an interrogator/reader and a tag/transponder, e.g. in Radio Frequency Identification [RFID] systems used in or for vehicle tyres

Definitions

  • the present invention relates to a measuring device and a measuring system used for detecting the state of an object to be measured such as a tire.
  • Patent Document 1 relates to a mounting structure for mounting a functional component for detecting the state of a tire on the inner surface of the tire.
  • This mounting structure includes a pedestal made of an elastomer, a rigid frame body, a rigid substrate, and functional parts.
  • the pedestal is glued to the inner surface of the tire.
  • the frame is arranged on the upper surface of the pedestal.
  • the substrate is housed in a frame.
  • the functional component is placed on the substrate. Examples of functional components include pressure sensors, temperature sensors, and acceleration sensors.
  • the present invention has been made in recognition of such a situation, and an object of the present invention is to provide a measuring device capable of enhancing convenience.
  • One aspect of the present invention is a measuring device.
  • This measuring device The first sensor provided on the surface of the object to be measured and A case provided so that the first sensor is located between itself and the object to be measured, and a case.
  • An elastic body interposed between the case and the object to be measured, A processing circuit for processing the output signal of the first sensor provided in the case is provided.
  • the elastic body may surround or cover the first sensor with a space, or may sandwich the first sensor between itself and the object to be measured.
  • the first sensor may include a strain sensor.
  • the strain sensor is a chip provided with a thin-film piezoelectric element.
  • the chip is mounted on a flexible substrate by wire bonding.
  • the flexible substrate may have a wiring connection portion to which wiring to the outside is connected.
  • the wiring connecting the chip and the flexible substrate may be covered with a protective material.
  • the strain sensor is a chip provided with a thin-film piezoelectric element.
  • the chip may be flip-chip mounted on a flexible substrate.
  • the chip may be covered with a protective material.
  • a resist provided on the flexible substrate while avoiding the mounting portion of the chip may be provided.
  • a metal foil having a thickness of 20 ⁇ m or less may be provided on at least a part of the flexible substrate opposite to the chip, including the back surface of the chip.
  • a temperature sensor may be provided on the chip.
  • Equipped with a temperature sensor installed on the surface of the object to be measured The temperature sensor may be located between the elastic body and the object to be measured.
  • the first sensor is provided on the curved surface of the object to be measured.
  • the elastic body is a foam rubber using EPDM or silicone rubber, and is The thickness of the elastic body may be greater than or equal to the height difference of the portion of the curved surface located immediately below the elastic body.
  • a protective sheet provided on the surface of the elastic body on the side to be measured is provided.
  • the surface of the protective sheet opposite to the elastic body serves as a contact surface with the object to be measured.
  • the first sensor may be provided between the elastic body and the protective sheet.
  • the protective sheet is EPDM, silicone rubber or an olefin elastomer.
  • the thickness of the protective sheet may be 1 mm or less.
  • a second sheet provided on the surface of the elastic body on the side to be measured is provided.
  • the second sheet is a material that is easier to adhere to the object to be measured than the protective sheet.
  • the surface of the second sheet opposite to the elastic body may be the contact surface with the object to be measured.
  • the object to be measured is a tire, which may be provided on the inner surface of the tire and may obtain a measurement result for estimating the state of the tire or the condition of the road surface with which the tire contacts.
  • Another aspect of the present invention is a measurement system.
  • This measurement system With the measuring device A relay device provided on the valve used for adjusting the tire pressure is provided. The measurement result signal of the measuring device is transmitted to the external terminal via the relay device.
  • the relay device and the measuring device may be connected by wire, and power may be supplied from the relay device to the measuring device.
  • the measuring device and the relay device may digitize the sensing signal, and the external terminal may perform arithmetic processing after the digitization.
  • the external terminal stores data in a storage server installed outside, and the external terminal stores data in a storage server installed externally.
  • the data of the storage server may be accessible from another terminal.
  • pre-calculation data that has not been subjected to arithmetic processing after digitizing the sensing signal is stored, and actual measurement data of the state of the tire at the same time is stored, and the pre-calculation data and the actual measurement data are stored. Based on this, the program used for the arithmetic processing may be evaluated or updated.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a state in which the measuring device 1 according to the first embodiment of the present invention is installed on a plane of an object to be measured 11.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a state in which the measuring device 1 is installed on a convex curved surface of an object to be measured 11.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a state in which the measuring device 1 is installed on a concave curved surface of an object to be measured 11.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the first sensor 2 of the measuring device 1.
  • the plan view of the 1st sensor 2 and the flexible substrate 12 which mounted it by wire bonding. The same sectional view.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view when a shield 18 is provided on the lower surface of the flexible substrate 12 of FIG. The plan view which shows the coating area of the resist 30 on a flexible substrate 12.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a state in which the measuring device 1A according to the second embodiment of the present invention is installed on a plane of an object to be measured 11.
  • the plan view of the 1st sensor 2 in the measuring apparatus which concerns on Embodiment 3 of this invention.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a state in which the measuring device 1B according to the fourth embodiment of the present invention is installed on a plane of an object to be measured 11.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a state in which the measuring device 1C according to the fifth embodiment of the present invention is installed on a plane of an object to be measured 11.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a state in which the measuring device 1D according to the sixth embodiment of the present invention is installed on a plane of an object to be measured 11.
  • the simplified explanatory view of the measurement system which concerns on Embodiment 7 of this invention. A simple block diagram of the measurement system.
  • FIG. 6 is a simplified block diagram of a measurement system according to a tenth embodiment of the present invention.
  • Embodiment 1 of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 11.
  • the present embodiment relates to the measuring device 1.
  • the measuring device 1 is a sensor module that can be installed on the surface of the object to be measured 11.
  • the surface of the object to be measured 11 on which the measuring device 1 is installed is a flat surface or a curved surface.
  • FIG. 1 shows the case of a flat surface.
  • 2 and 3 show the case of a curved surface.
  • the measuring device 1 obtains measurement results for estimating the state of the object to be measured 11, such as strain data of the object to be measured 11.
  • the object to be measured 11 is one that deteriorates over time, one that is intermittently subjected to a mechanical load, or one that is deformed such as a viscoelastic material.
  • a structure such as a tire or a bridge pier, a belt used for a belt conveyor or the like, or rubber constituting various dampers is exemplified as the object to be measured 11.
  • the measuring device 1 is installed on the curved surface of the structure.
  • the strain data measured by the measuring device 1 changes. Deterioration of the structure can be monitored by this change.
  • the measuring device 1 is installed on the curved surface of the rubber. When an abnormality occurs in the rubber, the strain data changes. By this change, the presence or absence of an abnormality in the damper can be monitored.
  • the measuring device 1 includes a first sensor 2, an elastic body 3, a protective sheet 4, and a case (housing) 5.
  • the first sensor 2 is a strain sensor.
  • the first sensor 2 is a sensor (detection unit) that is highly required to be provided close to the object to be measured 11.
  • the first sensor 2 is provided on the surface of the object to be measured 11 via the protective sheet 4.
  • the elastic body 3 sandwiches the first sensor 2 between itself and the object to be measured 11.
  • the first sensor 2 is fixed to the elastic body 3 or the protective sheet 4 by adhesion or the like.
  • the protective sheet 4 is provided on the surface of the elastic body 3 on the side of the object to be measured 11 (for example, it is fixed by adhesion).
  • the surface of the protective sheet 4 opposite to the elastic body 3 is the contact surface (adhesive surface) with the object to be measured 11.
  • the first sensor 2 is sandwiched between the elastic body 3 and the protective sheet 4.
  • the case 5 is provided on the surface of the elastic body 3 opposite to the object to be measured 11 (for example, it is fixed by adhesion).
  • Case 5 is preferably insulating and made of resin. Case 5 is a material that does not interfere with wireless communication between the inside and outside of the case 5.
  • the substrate 6 is provided in the case 5 (for example, it is fixed by screwing or the like).
  • a communication means 7, a processing circuit 8, a second sensor 9, and a power supply means 10 are provided on the substrate 6.
  • the communication means 7 is, for example, a wireless communication module.
  • the communication means 7 has a function of wirelessly transmitting the measurement result of the measuring device 1 to an external terminal (not shown).
  • the external terminal can display the measurement result.
  • the processing circuit 8 is a circuit that processes the output signals of the first sensor 2 and the second sensor 9.
  • the second sensor 9 is a sensor other than the strain sensor.
  • the second sensor 9 is, for example, a temperature sensor, a pressure sensor, and an acceleration sensor.
  • the second sensor 9 is a sensor that does not need to be provided close to the object to be measured 11.
  • the power supply means 10 is, for example, a
  • the elastic body 3 is preferably a foamed rubber using EPDM (ethylene propylene / diene rubber) or silicone rubber.
  • EPDM ethylene propylene / diene rubber
  • silicone rubber By using foamed rubber for the elastic body 3, the weight of the measuring device 1 can be reduced as compared with the case where non-foamed rubber of the same size is used. Reliability can be improved by using EPDM or silicone rubber having a small change with time as the elastic body 3.
  • the thickness T1 of the elastic body 3 is the portion of the curved surface that comes into contact with the protective sheet 4, that is, the elastic body of the curved surface.
  • the thickness T1 of the elastic body 3 is the portion of the curved surface that comes into contact with the protective sheet 4, that is, the curved surface.
  • the protective sheet 4 is preferably EPDM, silicone rubber or an olefin elastomer. As a result, the change in hardness of the protective sheet 4 with time becomes small, the influence of the change with time on the output of the first sensor 2 can be suppressed, and the accuracy of detection is improved.
  • the protective sheet 4 is a thin elastic sheet made of non-foam rubber.
  • the area of the protective sheet 4 is substantially equal to the area of the elastic body 3.
  • the thickness of the protective sheet 4 is preferably 1 mm or less. If the protective sheet 4 is too thick, the strain of the object to be measured 11 is greatly attenuated by the protective sheet 4 in the process of being transmitted to the first sensor 2.
  • the thickness of the protective sheet 4 can be 1 mm or less, the strain of the object to be measured 11 can be transmitted to the first sensor 2 without being significantly attenuated.
  • the protective sheet 4 can protect the first sensor 2 from impact, water, dust, and the like.
  • the first sensor 2 is a chip (thin film piezoelectric element chip) in which electrodes 2b are provided on both sides of the piezoelectric thin film (thin film PZT) 2a.
  • the thin-film piezoelectric element is flexible and can be suitably used even when the object to be measured 11 is significantly deformed. Since the thin-film piezoelectric element generates an electric charge by itself, the strain of the object to be measured 11 can be measured with a small amount of electric power.
  • the output signal (sensing signal) of the first sensor 2 is processed by the processing circuit 8.
  • the processing circuit 8 includes an amplifier circuit including an operational amplifier 8a and an AD converter 8b. The processing circuit 8 amplifies the output signal of the first sensor 2, which is an analog value, and converts it into a digital value by AD conversion.
  • the first sensor 2 is mounted on the flexible substrate 12 by wire bonding.
  • the bonding wire 13 electrically connects the first sensor 2 and the electrode (bonding pad) 12a on the flexible substrate 12 to each other.
  • the bonding wire 13 is an ultrafine metal wire such as gold, aluminum, or copper.
  • the bonding wire 13 is covered with the protective material 14.
  • the protective material 14 is, for example, silicone rubber.
  • the protective material 14 can prevent the bonding wire 13 from coming off.
  • a wiring connection portion (bonding pad) 12b and a wiring pattern 12c are provided on the flexible substrate 12.
  • One end of the wiring 15 for external connection is electrically connected to the wiring connection portion 12b. By providing the wiring connection portion 12b, it becomes easy to take out a signal to the outside.
  • the wiring 15 facilitates connection to an external circuit.
  • the other end of the wiring 15 is guided into the case 5 and electrically connected to the substrate 6.
  • the wiring pattern 12c electrically connects the electrodes 12a and the wiring connection portion 12b to each other.
  • the first sensor 2 is flip-chip mounted on the flexible substrate 12.
  • the bump 2c provided on the first sensor 2 is joined to the flexible substrate 12.
  • the gap between the first sensor 2 and the flexible substrate 12 is filled with the adhesive (underfill) 16.
  • the wire bonding process can be omitted.
  • either mounting method by providing the first sensor 2 on the flexible substrate 12, it is possible to suppress attenuation in the process of transmitting the strain of the object to be measured 11 to the first sensor 2, and it becomes easier to handle. ..
  • the protective material 17 may be added to the configuration examples of FIGS. 6 and 7.
  • the protective material 17 is a highly flexible resin, for example, silicone rubber.
  • the protective material 17 has an effect of covering and protecting each part on the first sensor 2 and the flexible substrate 12 as a whole.
  • a highly flexible resin for the protective material 17 the deformation required as the strain sensor of the first sensor 2 is not significantly hindered.
  • the first sensor 2 is flip-chip mounted on the flexible substrate 12, the same effect can be obtained by providing the protective material 17.
  • the shield 18 may be added to the lower surface of the flexible substrate 12 of FIG. 10, that is, the surface opposite to the first sensor 2.
  • the shield 18 is a metal foil, preferably having a thickness of 20 ⁇ m or less. By setting the thickness of the shield 18 to 20 ⁇ m or less, the shield 18 can be formed inexpensively and easily, and the deformation required as the strain sensor of the first sensor 2 is not significantly hindered.
  • the shield 18 is electrically connected to the ground.
  • the shield 18 can suppress noise from being added to the output signal of the first sensor 2.
  • the shield 18 is preferably provided on the entire lower surface of the flexible substrate 12, but may be provided only in a predetermined range including the back surface of the first sensor 2.
  • the resist 30 is, for example, a solder resist, and is provided on at least the upper surface of the flexible substrate 12.
  • the resist 30 is provided so as to avoid the mounting portion of the first sensor 2. Further, the resist 30 is provided so as to avoid forming the electrodes 12a and the wiring connection portion 12b.
  • the resist 30 has a plurality of penetrating openings 30a, and the first sensor 2, the electrode 12a, and the wiring connection portion 12b are located inside each of the openings 30a.
  • the resist 30 while avoiding the mounting portion of the first sensor 2, the decrease in flexibility of the mounting portion of the first sensor 2 of the flexible substrate 12 is suppressed. Therefore, while obtaining the effect of insulation and protection by the resist 30, the deformation required as the strain sensor of the first sensor 2 is not significantly hindered.
  • the first sensor 2 which is a strain sensor, is provided on the surface of the object to be measured 11 via the protective sheet 4. Therefore, unlike the case where the sensor is mounted on a rigid substrate as in the conventional case, the strain of the object to be measured 11 can be measured. Therefore, the measurement application is expanded and the convenience is enhanced.
  • the measuring device 1 includes a second sensor 9 which is a sensor other than the strain sensor. Therefore, a state other than the strain of the object to be measured 11 can be measured, and the convenience is enhanced.
  • the measuring device 1 has a function of wirelessly transmitting the measurement result to an external terminal (not shown). Therefore, the measurement result can be displayed by an external terminal and notified to the user, which enhances convenience.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view of the measuring device 1A according to the second embodiment of the present invention in a state where the measuring device 1A is installed on a plane of the object to be measured 11.
  • the measuring device 1A differs from the measuring device 1 of the first embodiment in that the temperature sensor 19 is added, and is in agreement in other respects.
  • the temperature sensor 19 is provided on the surface of the object to be measured 11 via the protective sheet 4.
  • the temperature sensor 19 is sandwiched between the elastic body 3 and the protective sheet 4 (located between the elastic body 3 and the protective sheet 4).
  • the temperature sensor 19 can be mounted on the flexible substrate 12 on which the first sensor 2 is mounted.
  • the temperature sensor 19 detects the temperature of the object to be measured 11. Based on the detection result of the temperature sensor 19, the influence of the temperature characteristic of the first sensor 2 and the temperature change of the object to be measured 11 on the detection result can be corrected.
  • the temperature sensor 19 provided separately from the first sensor 2 in the second embodiment is provided on the same chip as the first sensor 2.
  • a resistance pattern 22 serving as a temperature sensor is provided on the upper surface of the chip constituting the first sensor 2 via an insulating layer 21.
  • the conductor forming the resistance pattern 22 is, for example, platinum.
  • the temperature of the first sensor 2 and the object to be measured 11 can be detected based on the change in the resistance value of the resistance pattern 22 according to the temperature.
  • the resistance pattern 22 provided on the same chip as the first sensor 2 as the temperature sensor the number of parts of the measuring device 1 can be reduced and the influence of temperature can be corrected more accurately.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view of the measuring device 1B according to the fourth embodiment of the present invention in a state where the measuring device 1B is installed on a plane of the object to be measured 11.
  • the measuring device 1B is different from the measuring device 1 of the first embodiment in that the portion of the protective sheet 4 other than immediately below the first sensor 2 and its vicinity is replaced with the second sheet 20. Match in points.
  • the second sheet 20 is provided on the surface of the elastic body 3 on the side of the object to be measured 11 so as to surround the protective sheet 4.
  • the second sheet 20 is a material that is easier to adhere to the object to be measured 11 than the protective sheet 4.
  • the second sheet 20 is made of a material that is more easily adhered to the object to be measured 11 than EPDM, silicone rubber or an olefin elastomer.
  • the thickness of the second sheet 20 is substantially equal to the thickness of the protective sheet 4.
  • the surface of the second sheet 20 opposite to the elastic body 3 is the contact surface (adhesive surface) with the object to be measured 11. According to the present embodiment, by using the second sheet 20, the measuring device 1 can be more firmly adhered and fixed on the surface of the object to be measured 11.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view of the measuring device 1C according to the fifth embodiment of the present invention in a state where the measuring device 1C is installed on a plane of the object to be measured 11.
  • FIG. 19 is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG.
  • the measuring device 1C is different from the measuring device 1 of the first embodiment in that the elastic body 3 has a through hole 3a and the first sensor 2 is located inside the through hole 3a. Match with.
  • the first sensor 2 and the case 5 face each other with a space from each other.
  • the elastic body 3 preferably surrounds the first sensor 2 with a space in between.
  • the first sensor 2 by providing the first sensor 2 in the through hole 3a of the elastic body 3, the first sensor 2 can be easily deformed, and a larger sensing signal can be obtained. That is, the sensitivity becomes high as a measuring device. Further, since the elastic body 3 does not press the first sensor 2 toward the object to be measured 11, it is possible to prevent the portion of the protective sheet 4 immediately below the first sensor 2 from swelling toward the object to be measured 11. As a result, the flatness of the surface of the protective sheet 4 on the side to be measured 11 can be improved, and the adhesiveness of the protective sheet 4 to the object 11 to be measured is improved.
  • the measuring device 1C it is possible to suppress the force applied when the measuring device 1C is fixed on the surface of the object to be measured 11 by adhesion or the like, and it is possible to suppress damage to the first sensor 2. As a result, the failure occurrence rate of the measuring device can be reduced.
  • FIG. 20 is a cross-sectional view of the measuring device 1D according to the sixth embodiment of the present invention in a state where the measuring device 1D is installed on a plane of the object to be measured 11.
  • the measuring device 1D is different from the measuring device 1C of the fifth embodiment in that the through hole 3a of the elastic body 3 is replaced with the recess 3b, and is the same in other respects.
  • the recess 3b is provided on the surface of the elastic body 3 on the side of the object to be measured 11.
  • the first sensor 2 is located inside the recess 3b.
  • the recess 3b is larger than the outer size of the first sensor 2.
  • the recess 3b preferably covers the first sensor 2 with a space in between.
  • the present embodiment can also have the same effect as that of the fifth embodiment.
  • the configuration in which the elastic body 3 is provided with the through hole 3a as in the fifth embodiment and the configuration in which the concave portion 3b is provided in the elastic body 3 as in the sixth embodiment are applied to the second to fourth embodiments. May be good.
  • the present embodiment relates to a measurement system for measuring a deteriorated state of a tire.
  • this measuring system includes a measuring device 1 of the first embodiment, a relay device (relay module) 25, and an external terminal 26.
  • the object to be measured 11 is an automobile tire.
  • the measuring device 1 is provided on the inner surface of the object to be measured 11.
  • the measuring device 1 obtains a measurement result for estimating the state of the object to be measured 11 or the condition of the road surface with which the object 11 to be measured comes into contact.
  • the strain data of the object to be measured 11 obtained by the measuring device 1 changes depending on the deterioration state of the object to be measured 11. For example, tires become hard due to deterioration over time, so distortion data during rotation changes. Therefore, the deterioration state of the tire can be estimated from the strain data.
  • the distortion data also changes depending on the road surface condition. Therefore, the road surface condition can be estimated from the distortion data.
  • a measuring device 1 for estimating the state of the object to be measured 11 and a measuring device 1 for estimating the road surface condition may be provided separately.
  • the measuring device 1 for estimating the state of the object to be measured 11 may be provided on the inner surface (back surface) of the tread portion, and the measuring device 1 for estimating the road surface condition may be provided on the inner surface of the sidewall portion. Good.
  • the measuring device 1 may be replaced with the measuring device of another embodiment.
  • the object to be measured 11 is mounted on the wheel 23.
  • the wheel 23 is provided with a valve 24 used for adjusting the tire pressure.
  • the relay device 25 is provided (attached) to the valve 24.
  • the external terminal 26 is, for example, a computer of an automobile equipped with this tire.
  • the measurement result signal of the measuring device 1 is transmitted to the external terminal 26 via the relay device 25. That is, the measurement result signal is transmitted from the measuring device 1 to the relay device 25, and is transmitted from the relay device 25 to the external terminal 26. Since the distance between the measuring device 1 and the relay device 25 is small, the wireless output of the measuring device 1 may be small as compared with the case where the measuring device 1 directly transmits the measurement result signal to the external terminal 26. Therefore, the frequency of battery replacement of the measuring device 1 can be reduced. On the other hand, since the distance between the relay device 25 and the external terminal 26 is large, it is necessary to increase the wireless output of the relay device 25. However, the relay device 25 attached to the valve 24 is highly convenient because the battery can be easily replaced as compared with the measuring device 1 in the tire.
  • the measuring device 1 and the relay device 25 perform analog-to-digital conversion (S2) of the sensing (S1) and the analog signal obtained as a result, and wirelessly transmit the sensing signal to the external terminal 26 (S). S3).
  • the external terminal 26 receives a signal from the relay device 25 (S4), performs an operation based on the received signal (S5), determines the deterioration state of the object to be measured 11 and displays the result (S6), and receives the result.
  • the condition of the road surface to which the measurement object 11 comes into contact is estimated and the result is displayed (S7).
  • the measuring apparatus 1 and the relay apparatus are compared with the case where the arithmetic processing is performed on the measuring apparatus 1 and the relay apparatus 25.
  • the power consumption of the 25 can be reduced, and the frequency of battery replacement of the measuring device 1 and the relay device 25 can be reduced.
  • This embodiment relates to a measurement system.
  • This measuring system differs from the measuring system of the seventh embodiment in that the measuring device 1 and the relay device 25 are connected to each other by wire as shown in FIG. 24, and the measuring device 1 does not have a battery. , In other respects.
  • the illustration of the external terminal 26 is omitted.
  • the operating power of the measuring device 1 is supplied by wire from the battery 25a of the relay device 25.
  • the power supply means 10 shown in FIG. 1 of the measuring device 1 is a connector for connecting the power wiring extending from the relay device 25. By supplying electric power from the relay device 25 to the measuring device 1, the measuring device 1 does not need a battery, and the battery of the measuring device 1 does not need to be replaced.
  • the measurement result signal may be transmitted from the measuring device 1 to the relay device 25 by wire.
  • the communication means 7 shown in FIG. 1 of the measuring device 1 is a connector for connecting the wiring for wired communication.
  • FIG. 25 is a simplified block diagram of the measurement system according to the ninth embodiment of the present invention.
  • Each of the large number of external terminals 26 shown in FIG. 25 is similar to the external terminal 26 in the measurement system of the seventh embodiment, and is combined with a measuring device and a relay device (not shown).
  • Each external terminal 26 stores data such as a determination result of a tire deterioration state corresponding to itself, an estimation result of a road surface condition, and an ID (sensor module ID) of a measuring device corresponding to itself, as an external storage device (storage server). Accumulate (upload) in 27.
  • the external storage device 27 can be accessed from an arbitrary terminal 28 other than the external terminal 26. Any terminal 28 can download necessary data from the external storage device 27.
  • the user can check the data on the tire from any place where communication is possible at any time.
  • a user who manages a large number of cars such as a management employee of a car sharing company, can centrally manage the tire condition of cars existing in different places and the history of the road surface on which the car has traveled, which is convenient.
  • FIG. 26 is a simplified block diagram of the measurement system according to the tenth embodiment of the present invention.
  • the external terminal 26 shown in FIG. 26 is similar to the external terminal 26 in the measurement system of the seventh embodiment, and is combined with a measuring device and a relay device (not shown).
  • the external terminal 26 periodically stores the ID of the measuring device corresponding to itself, the tire strain data obtained from the measuring device, and data other than the strain in the external storage device 27.
  • the distortion data and the data other than the distortion are data digitized after sensing, and are pre-calculation data that have not been subjected to arithmetic processing after digitization.
  • the dedicated terminal 29 for acquiring tire data stores the tread thickness, hardness, and other data of the tire in the external storage device 27 together with the ID of the measuring device.
  • the dedicated terminal 29 for acquiring tire data is located in, for example, a maintenance shop, and stores actual measurement data such as tire tread thickness and hardness in an external storage device 27.
  • the time of accumulation is the timing of vehicle inspections and regular inspections.
  • the external storage device 27 stores the tire strain data and the data other than the strain obtained by the measuring device in association with the actual tread thickness and hardness of the tire at the same time.
  • any terminal 28 a calculation for estimating the tire condition and the road surface condition from the strain data and the data other than the strain based on the tire strain data and the data other than the strain and the actual tread thickness and the hardness of the tire. Evaluate or update the program used for processing.
  • the learning data showing the relationship between the tire strain data and the data other than the strain and the actual tread thickness and the hardness of the tire is increased, and the tire strain data and the data other than the strain are used as the tire data. The accuracy of estimating the actual tread thickness and hardness is improved.
  • the protective sheet 4 may be a polyester or polyimide film or film.
  • the protective sheet 4 may be omitted from the measuring device of the embodiment, and the first sensor 2 may be provided so as to be in direct contact with the object to be measured 11.
  • the strain sensors constituting the first sensor 2 include metal resistors, PVDF (polyvinylidene fluoride), electroactive polymers EAP (Electroactive Polymer), and pressure-sensitive conductivity. Rubber etc. can be used.
  • the first sensor 2 is not limited to the strain sensor, and may be, for example, two electrodes provided on the same surface of the object to be measured 11.
  • the electrical characteristics between the two electrodes such as capacitance, parasitic resistance, or dielectric loss tangent, can be specified by the result of applying an AC voltage having a predetermined frequency in the range of, for example, 1 kHz to 10 MHz between the two electrodes.
  • the electrical characteristics between the two electrodes change depending on the deterioration state of the object to be measured 11. Therefore, the deterioration state of the object to be measured 11 can be estimated from the electrical characteristics between the two electrodes.
  • a circuit for applying an AC voltage between the two electrodes may be provided in the case 5.
  • 1, 1A to 1D measuring device (sensor module), 2 first sensor (strain sensor), 2a piezoelectric thin film (thin film PZT), 2b electrode, 2c bump, 3 elastic body, 3a through hole, 3b recess, 4 protective sheet, 5 case (housing), 6 board (rigid board), 7 communication means (wireless communication module), 8 processing circuit, 8a operational capacitor, 8b AD converter, 9 second sensor, 10 power supply means, 11 object to be measured, 12 flexible substrate, 12a electrode (bonding pad), 12b wiring connection, 12c wiring pattern, 13 bonding wire, 14 protective material, 15 wiring, 16 adhesive (underfill), 17 protective material, 18 shield (metal foil), 19 temperature sensor, 20 second sheet, 21 insulating layer, 22 resistance pattern, 23 wheel, 24 valve, 25 relay device (relay module), 25a battery, 25b circuit, 26 external terminal, 27 external storage device (storage server), 28 Arbitrary terminal, 29 Dedicated terminal for tire data acquisition, 30 Resistor (insulating film), 30a Opening.

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Abstract

利便性を高めることの可能な測定装置を提供する。 測定装置1は、被測定物11の面上に設ける第1センサ2と、自身と被測定物11との間に第1センサ2を挟む弾性体3と、弾性体3の被測定物11側の面に設けられた保護シート4と、弾性体3の被測定物11とは反対側の面に設けられたケース5と、ケース5内に設けられた、第1センサ2の出力信号を処理する処理回路8と、を備える。第1センサ2は、弾性体3と保護シート4との間に設けられる。第1センサ2は、歪センサであり、薄膜の圧電素子を含む。弾性体3は、発泡ゴムである。

Description

測定装置及び測定システム
 本発明は、例えばタイヤ等の被測定物の状態検出に用いられる測定装置及び測定システムに関する。
 下記特許文献1は、タイヤの状態を検出する機能部品をタイヤ内面に取り付けるための取付構造体に関する。この取付構造体は、エラストマーで構成される台座と、剛性を有する枠体と、剛性を有する基体と、機能部品と、を有する。台座は、タイヤ内面に接着される。枠体は、台座の上面に配置される。基体は、枠体に収容される。機能部品は、基体に載置される。機能部品としては、圧力センサや温度センサ、加速度センサが例示される。
特開2012-245889号公報
 特許文献1の構成では、剛性を有する基体にセンサが載置されるため、タイヤの例えば歪みがセンサに伝わらず、測定用途が限定され、不便であった。
 本発明はこうした状況を認識してなされたものであり、その目的は、利便性を高めることの可能な測定装置を提供することにある。
 本発明のある態様は、測定装置である。この測定装置は、
 被測定物の面上に設ける第1センサと、
 自身と前記被測定物との間に前記第1センサが位置するように設けられるケースと、
 前記ケースと前記被測定物との間に介在する弾性体と、
 前記ケース内に設けられた、前記第1センサの出力信号を処理する処理回路と、を備える。
 前記弾性体は、前記第1センサを空間を隔てて囲む若しくは覆う、又は、自身と前記被測定物との間に前記第1センサを挟んでもよい。
 前記第1センサは、歪センサを含んでもよい。
 前記歪センサは、薄膜の圧電素子を備えるチップであり、
 前記チップは、フレキシブル基板上にワイヤボンディングにより実装され、
 前記フレキシブル基板は、外部への配線が接続される配線接続部を有してもよい。
 前記チップと前記フレキシブル基板とを接続する配線が、保護材で覆われてもよい。
 前記歪センサは、薄膜の圧電素子を備えるチップであり、
 前記チップは、フレキシブル基板上にフリップチップ実装されてもよい。
 前記チップが、保護材で覆われてもよい。
 前記フレキシブル基板上に、前記チップの実装部分を避けて設けられたレジストを有してもよい。
 前記フレキシブル基板の前記チップとは反対側の面の、前記チップの真裏を含む少なくとも一部に、厚さ20μm以下の金属箔が設けられてもよい。
 前記チップに温度センサが設けられてもよい。
 被測定物の面上に設ける温度センサを備え、
 前記温度センサは、前記弾性体と前記被測定物との間に位置してもよい。
 前記第1センサは、前記被測定物の曲面上に設けられ、
 前記弾性体は、EPDM又はシリコーンゴムを使用した発泡ゴムであり、
 前記弾性体の厚さが、前記曲面のうち前記弾性体の直下に位置する部分の高低差以上であってもよい。
 前記弾性体の前記被測定物側の面に設けられた保護シートを備え、
 前記保護シートの前記弾性体とは反対側の面が、前記被測定物との接触面となり、
 前記第1センサは、前記弾性体及び前記保護シートの間に設けられてもよい。
 前記保護シートは、EPDM、シリコーンゴム又はオレフィン系エラストマーであり、
 前記保護シートの厚さが、1mm以下であってもよい。
 前記弾性体の前記被測定物側の面に設けられた第2シートを備え、
 前記第2シートは、前記保護シートよりも前記被測定物に接着しやすい材質であり、
 前記第2シートの前記弾性体とは反対側の面が、前記被測定物との接触面となってもよい。
 前記被測定物がタイヤであり、前記タイヤの内面上に設けられ、前記タイヤの状態又は前記タイヤが接触する路面の状況を推定するための測定結果を得てもよい。
 本発明の別の態様は、測定システムである。この測定システムは、
 前記測定装置と、
 前記タイヤの空気圧調整に使用するバルブに設けられた中継装置と、を備え、
 前記測定装置の測定結果信号を、前記中継装置を介して外部端末に送信する。
 前記中継装置と前記測定装置とが有線接続され、前記中継装置から前記測定装置に電力が供給されてもよい。
 前記測定装置及び前記中継装置ではセンシング信号のデジタル化を行い、前記外部端末によりデジタル化の後の演算処理を行ってもよい。
 前記外部端末は、外部に設置されたストレージサーバにデータを蓄積し、
 前記ストレージサーバのデータに別の端末からアクセス可能であってもよい。
 前記ストレージサーバに、センシング信号をデジタル化した後の演算処理を行っていない演算前データを保存すると共に、同時期の前記タイヤの状態の実測データを保存し、前記演算前データ及び前記実測データを基に、前記演算処理に用いるプログラムを評価あるいは更新してもよい。
 なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法などの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。
 本発明によれば、利便性を高めることの可能な測定装置を提供することができる。
本発明の実施の形態1に係る測定装置1を被測定物11の平面上に設置した状態の断面図。 測定装置1を被測定物11の凸曲面上に設置した状態の断面図。 測定装置1を被測定物11の凹曲面上に設置した状態の断面図。 測定装置1の第1センサ2の断面図。 測定装置1の第1センサ2及び処理回路8の例示的な回路図。 第1センサ2及びそれをワイヤボンディングにより実装したフレキシブル基板12の平面図。 同断面図。 第1センサ2及びそれをフリップチップ実装したフレキシブル基板12の断面図。 図6に保護材17を追加した場合の平面図。 同断面図。 図10のフレキシブル基板12の下面にシールド18を設けた場合の断面図。 フレキシブル基板12上のレジスト30の塗布領域を示す平面図。 同断面図。 本発明の実施の形態2に係る測定装置1Aを被測定物11の平面上に設置した状態の断面図。 本発明の実施の形態3に係る測定装置における第1センサ2の平面図。 同断面図。 本発明の実施の形態4に係る測定装置1Bを被測定物11の平面上に設置した状態の断面図。 本発明の実施の形態5に係る測定装置1Cを被測定物11の平面上に設置した状態の断面図。 図18のA-A断面図。 本発明の実施の形態6に係る測定装置1Dを被測定物11の平面上に設置した状態の断面図。 本発明の実施の形態7に係る測定システムの簡易説明図。 前記測定システムの簡易ブロック図。 前記測定システムにおける処理の説明図。 本発明の実施の形態8に係る測定システムの簡易ブロック図。 本発明の実施の形態9に係る測定システムの簡易ブロック図。 本発明の実施の形態10に係る測定システムの簡易ブロック図。
 以下において、各図面に示される同一または同等の構成要素、部材等には同一の符号を付し、適宜重複した説明は省略する。実施の形態は、発明を限定するものではなく例示である。実施の形態に記述されるすべての特徴やその組み合わせは、必ずしも発明の本質的なものであるとは限らない。
(実施の形態1)
 図1~図11を参照し、本発明の実施の形態1を説明する。本実施の形態は、測定装置1に関する。測定装置1は、被測定物11の面上に設置可能なセンサモジュールである。測定装置1を設置する被測定物11の面は、平面あるいは曲面である。図1は、平面の場合を示す。図2及び図3は、曲面の場合を示す。測定装置1は、被測定物11の歪データなど、被測定物11の状態を推定するための測定結果を得る。被測定物11は、経年劣化が生じるもの、断続的に機械的負荷がかかるもの、あるいは粘弾性材などの変形するものである。具体的には、タイヤ、橋脚などの構造物、ベルトコンベアなどに使用されるベルト、あるいは各種ダンパを構成するゴムが、被測定物11として例示される。
 橋脚などの構造物の場合、測定装置1は当該構造物の曲面上に設置する。当該構造物に亀裂などが発生すると、測定装置1で測定する歪データに変化が現れる。この変化により当該構造物の劣化を監視できる。タイヤやベルトの場合、使用中の歪データが劣化により変化する。この変化によりタイヤやベルトの劣化状態を監視できる。ベルトの場合、歪データにより、たるみも監視できる。各種ダンパを構成するゴムの場合、測定装置1は当該ゴムの曲面上に設置する。当該ゴムに異常が発生すると、歪データに変化が現れる。この変化によりダンパの異常有無を監視できる。
 測定装置1は、第1センサ2と、弾性体3と、保護シート4と、ケース(筐体)5と、を備える。第1センサ2は、歪センサである。第1センサ2は、被測定物11に近接して設ける必要性の高いセンサ(検出部)である。第1センサ2は、保護シート4を介して、被測定物11の面上に設けられる。弾性体3は、自身と被測定物11との間に第1センサ2を挟む。第1センサ2は、弾性体3又は保護シート4に接着等により固定される。保護シート4は、弾性体3の被測定物11側の面に設けられる(例えば接着により固定される)。保護シート4の弾性体3とは反対側の面が、被測定物11との接触面(接着面)となる。第1センサ2は、弾性体3及び保護シート4の間に挟まれる。ケース5は、弾性体3の被測定物11とは反対側の面に設けられる(例えば接着により固定される)。
 ケース5は、好ましくは絶縁性かつ樹脂製である。ケース5は、自身の内外間での無線通信を妨げない材質である。ケース5内に、基板6が設けられる(例えばネジ止め等により固定される)。基板6上に、通信手段7、処理回路8、第2センサ9、及び電力供給手段10が設けられる。通信手段7は、例えば無線通信モジュールである。通信手段7は、測定装置1の測定結果を図示しない外部端末に無線送信する機能を有する。外部端末は、測定結果を表示できる。処理回路8は、第1センサ2及び第2センサ9の出力信号を処理する回路である。第2センサ9は、歪センサ以外のセンサである。第2センサ9は、例えば、温度センサ、圧力センサ、加速度センサである。第2センサ9は、被測定物11に近接して設ける必要性の低いセンサである。電力供給手段10は、例えば電池である。
 弾性体3は、好ましくはEPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)又はシリコーンゴムを使用した発泡ゴムである。弾性体3を発泡ゴムとすることで、同じ大きさの非発泡ゴムを用いる場合と比較して測定装置1を軽量化できる。弾性体3として経時変化の小さいEPDM又はシリコーンゴムを用いることで、信頼性を高めることができる。図2のように測定装置1を被測定物11の凸曲面上に設置する場合、弾性体3の厚さT1は、当該曲面のうち保護シート4と接触する部分、すなわち当該曲面のうち弾性体3の直下に位置する部分の高低差T2以上、すなわちT1≧T2であるとよい。好ましくは、T1≧T2×2とする。図3のように測定装置1を被測定物11の凹曲面上に設置する場合も同様に、弾性体3の厚さT1は、当該曲面のうち保護シート4と接触する部分、すなわち当該曲面のうち弾性体3の直下に位置する部分の高低差T3以上、すなわちT1≧T3であるとよい。好ましくは、T1≧T3×2とする。弾性体3の厚さT1を上記のようにすることで、被測定物11の曲面形状や変形によってケース5に加わる曲げ応力を好適に抑制できる。
 保護シート4は、好ましくはEPDM、シリコーンゴム又はオレフィン系エラストマーである。これにより、保護シート4の硬さの経時変化が小さくなり、当該経時変化が第1センサ2の出力に与える影響を抑制でき、検出の正確性が高められる。保護シート4は、非発泡ゴムからなる薄い弾性シートである。保護シート4の面積は、弾性体3の面積と略等しい。保護シート4の厚さは、好ましくは1mm以下である。保護シート4が厚すぎると、被測定物11の歪が、第1センサ2に伝達される過程で保護シート4により大きく減衰してしまう。この点、保護シート4の厚さを1mm以下とすることで、被測定物11の歪を大きく減衰させることなく第1センサ2に伝達できる。保護シート4により、第1センサ2を衝撃や水、埃などから保護できる。
 図4に示すように第1センサ2は、圧電薄膜(薄膜PZT)2aの両面に電極2bをそれぞれ設けたチップ(薄膜圧電素子チップ)である。薄膜の圧電素子は、柔軟性があり、被測定物11が大きく変形する場合にも好適に利用できる。薄膜の圧電素子は、自身で電荷を発生するので、小電力で被測定物11の歪を測定できる。第1センサ2の出力信号(センシング信号)は処理回路8によって処理される。図5に示すように、処理回路8は、オペアンプ8aを含む増幅回路と、AD変換器8bと、を含む。処理回路8は、アナログ値である第1センサ2の出力信号を増幅し、AD変換によりデジタル値に変換する。
 図6及び図7の例では、第1センサ2は、フレキシブル基板12上にワイヤーボンディングにより実装される。ボンディングワイヤ13は、第1センサ2とフレキシブル基板12上の電極(ボンディングパッド)12aとを互いに電気的に接続する。ボンディングワイヤ13は、例えば、金、アルミニウム、銅などの超極細な金属線である。ボンディングワイヤ13は、保護材14で覆われる。保護材14は、例えばシリコーンゴムである。保護材14により、ボンディングワイヤ13の外れを防止できる。フレキシブル基板12上には、配線接続部(ボンディングパッド)12b及び配線パターン12cが設けられる。配線接続部12bには、外部接続用の配線15の一端が電気的に接続される。配線接続部12bを設けることで外部に信号を取り出すことが容易になる。配線15により、外部回路への接続が容易になる。配線15の他端は、ケース5内に導かれ、基板6に電気的に接続される。配線パターン12cは、電極12aと配線接続部12bとを互いに電気的に接続する。
 図8に示す例では、第1センサ2は、フレキシブル基板12上にフリップチップ実装される。第1センサ2に設けられたバンプ2cがフレキシブル基板12に接合される。第1センサ2とフレキシブル基板12との隙間は、接着剤(アンダーフィル)16で満たされる。フリップチップ実装とすることで、ワイヤボンディングの工程を省くことができる。いずれの実装方法においても、第1センサ2をフレキシブル基板12上に設けることで、被測定物11の歪が第1センサ2に伝達される過程での減衰を抑制でき、また取扱いが容易となる。
 図9及び図10に示すように、図6及び図7の構成例に対して保護材17を追加してもよい。保護材17は、柔軟性の高い樹脂であり、例えばシリコーンゴムである。保護材17は、第1センサ2やフレキシブル基板12上の各部を全体的に覆って保護する効果を有する。保護材17を柔軟性の高い樹脂とすることで、第1センサ2の歪センサとして必要な変形を大きく妨げることがない。図示は省略したが、第1センサ2をフレキシブル基板12上にフリップチップ実装する場合も、保護材17を設けることで同様の作用効果を奏することができる。
 図11に示すように、図10のフレキシブル基板12の下面、すなわち第1センサ2とは反対側の面に、シールド18を追加してもよい。シールド18は、金属箔であり、好ましくは厚さ20μm以下である。シールド18の厚さを20μm以下とすることで、シールド18を安価かつ容易に形成でき、また第1センサ2の歪センサとして必要な変形を大きく妨げることがない。シールド18は、グランドに電気的に接続される。シールド18により、第1センサ2の出力信号にノイズが乗ることを抑制できる。シールド18は、好ましくはフレキシブル基板12の下面全体に設けられるが、第1センサ2の真裏を含む所定範囲に限定して設けられてもよい。
 図12及び図13により、フレキシブル基板12上にレジスト(絶縁膜)30を塗布する場合の塗布範囲について説明する。レジスト30は、例えばソルダーレジストであり、フレキシブル基板12の少なくとも上面に設けられる。レジスト30は、第1センサ2の実装部分を避けて設けられる。また、レジスト30は、電極12a及び配線接続部12bの形成部分も避けて設けられる。換言すれば、レジスト30は複数の貫通した開口部30aを有し、各々の開口部30aの内側に第1センサ2、電極12a及び配線接続部12bがそれぞれ位置する。フレキシブル基板12にレジスト30を塗布すると、塗布部分の柔軟性が低下する。しかし、第1センサ2の実装部分を避けてレジスト30を設けることにより、フレキシブル基板12のうち第1センサ2の実装部分は柔軟性の低下が抑制される。したがって、レジスト30による絶縁及び保護の効果を得ながら、第1センサ2の歪センサとして必要な変形を大きく妨げることがない。
 本実施の形態によれば、下記の作用効果を奏することができる。
(1) 歪センサである第1センサ2を保護シート4を介して被測定物11の面上に設けている。このため、従来のように剛性を有する基体にセンサを載置する場合と異なり、被測定物11の歪の測定が可能となる。よって、測定用途が広がり、利便性が高められる。
(2) 測定装置1は、歪センサ以外のセンサである第2センサ9を備える。このため、被測定物11の歪以外の状態も測定でき、利便性が高められる。
(3) 被測定物11に近接して設ける必要性の低い基板6、通信手段7、処理回路8、第2センサ9、及び電力供給手段10をケース5内に設けて外部環境から保護するため、信頼性が高められる。
(4) 保護シート4と比較して厚みのある弾性体3をケース5と被測定物11との間に介在させている。このため、被測定物11の曲面形状や変形によってケース5に加わる曲げ応力を好適に抑制でき、またケース5及びその内部の部品を衝撃等から保護することができる。
(5) 測定装置1は、測定結果を図示しない外部端末に無線送信する機能を有する。このため、外部端末により測定結果を表示して使用者に報知することができ、利便性が高められる。
(実施の形態2)
 図14は、本発明の実施の形態2に係る測定装置1Aを被測定物11の平面上に設置した状態の断面図である。測定装置1Aは、実施の形態1の測定装置1と比較して、温度センサ19が追加された点で相違し、その他の点で一致する。温度センサ19は、保護シート4を介して、被測定物11の面上に設けられる。温度センサ19は、弾性体3と保護シート4との間に挟まれる(弾性体3と保護シート4との間に位置する)。図示は省略したが、温度センサ19は、第1センサ2が実装されたフレキシブル基板12上に実装することができる。温度センサ19は、被測定物11の温度を検出する。温度センサ19の検出結果により、第1センサ2の温度特性や被測定物11の温度変化が検出結果に及ぼす影響を補正できる。
(実施の形態3)
 本実施の形態は、実施の形態2において第1センサ2とは別体で設けた温度センサ19を、第1センサ2と同じチップに設けたものである。具体的には、図15及び図16に示すように、第1センサ2を構成するチップの上面に、絶縁層21を介して温度センサとなる抵抗パターン22が設けられる。抵抗パターン22を成す導体は、例えば白金である。温度に応じた抵抗パターン22の抵抗値変化を基に、第1センサ2及び被測定物11の温度を検出できる。第1センサ2と同じチップに設けた抵抗パターン22を温度センサとすることで、測定装置1の部品点数を削減できると共に、温度の影響をより正確に補正できる。
(実施の形態4)
 図17は、本発明の実施の形態4に係る測定装置1Bを被測定物11の平面上に設置した状態の断面図である。測定装置1Bは、実施の形態1の測定装置1と比較して、保護シート4のうち第1センサ2の直下及びその近傍を除く部分が第2シート20に替わった点で相違し、その他の点で一致する。第2シート20は、弾性体3の被測定物11側の面に、保護シート4の周囲を囲むように設けられる。第2シート20は、保護シート4よりも被測定物11に接着しやすい材質である。第2シート20は、EPDM、シリコーンゴム又はオレフィン系エラストマーよりも被測定物11に接着しやすい材料からなる。第2シート20の厚さは、保護シート4の厚さと略等しい。第2シート20の弾性体3とは反対側の面が、被測定物11との接触面(接着面)となる。本実施の形態によれば、第2シート20を用いることで、測定装置1をより強固に被測定物11の面上に接着、固定できる。
(実施の形態5)
 図18は、本発明の実施の形態5に係る測定装置1Cを被測定物11の平面上に設置した状態の断面図である。図19は、図18のA-A断面図である。測定装置1Cは、実施の形態1の測定装置1と比較して、弾性体3が貫通穴3aを有し、貫通穴3aの内部に第1センサ2が位置する点で相違し、その他の点で一致する。第1センサ2とケース5は互いに空間を隔てて対向する。弾性体3は、第1センサ2を好ましくは空間を隔てて囲む。
 本実施の形態によれば、第1センサ2を弾性体3の貫通穴3a内に設けることで、第1センサ2を変形しやすくすることができ、より大きなセンシング信号が得られる。すなわち、測定装置として高感度になる。また、弾性体3が第1センサ2を被測定物11側に向けて押圧しなくなるため、保護シート4のうち第1センサ2の直下の部分が被測定物11側に膨らむことを抑制できる。これにより、保護シート4の被測定物11側の面の平坦度を高めることができ、被測定物11に対する保護シート4の接着性が良くなる。また、測定装置1Cを被測定物11の面上に接着等で固定する際に加えられる力が第1センサ2に加わることを抑制でき、第1センサ2へのダメージを抑制できる。これにより、測定装置としての不具合発生率を低下させることができる。
(実施の形態6)
 図20は、本発明の実施の形態6に係る測定装置1Dを被測定物11の平面上に設置した状態の断面図である。測定装置1Dは、実施の形態5の測定装置1Cと比較して、弾性体3の貫通穴3aが凹部3bに替わった点で相違し、その他の点で一致する。凹部3bは、弾性体3の被測定物11側の面に設けられる。凹部3bの内部に第1センサ2が位置する。凹部3bは、第1センサ2の外形サイズ以上の大きさである。凹部3bは、第1センサ2を好ましくは空間を隔てて覆う。本実施の形態も、実施の形態5と同様の効果を奏することができる。実施の形態5のように弾性体3に貫通穴3aを設ける構成や、実施の形態6のように弾性体3に凹部3bを設ける構成は、実施の形態2~実施の形態4に適用してもよい。
(実施の形態7)
 本実施の形態は、タイヤの劣化状態を測定する測定システムに関する。この測定システムは、図21に示すように、実施の形態1の測定装置1と、中継装置(中継モジュール)25と、外部端末26と、を備える。被測定物11は、自動車のタイヤである。測定装置1は、被測定物11の内面上に設けられる。測定装置1は、被測定物11の状態又は被測定物11が接触する路面の状況を推定するための測定結果を得る。
 測定装置1によって得られる被測定物11の歪データは、被測定物11の劣化状態によって変化する。例えば、タイヤは経年劣化により硬くなるため、回転時の歪データが変化する。このため、歪データからタイヤの劣化状態を推定できる。また、歪データは、路面状況によっても変化する。このため、歪データから路面状況を推定できる。被測定物11の状態を推定するための測定装置1と、路面状況を推定するための測定装置1と、を別々に設けてもよい。この場合、例えば、被測定物11の状態を推定するための測定装置1をトレッド部の内面(裏面)に設け、路面状況を推定するための測定装置1をサイドウォール部の内面に設けてもよい。測定装置1は、他の実施の形態の測定装置に置き換えてもよい。被測定物11は、ホイール23に装着されている。ホイール23には、タイヤの空気圧調整に使用するバルブ24が設けられる。中継装置25は、バルブ24に設けられる(取り付けられる)。外部端末26は、例えばこのタイヤを装着した自動車のコンピュータである。
 図22に示すように、測定装置1の測定結果信号は、中継装置25を介して外部端末26に送信される。すなわち、測定結果信号は、測定装置1から中継装置25に送信され、中継装置25から外部端末26に送信される。測定装置1と中継装置25との間の距離は小さいため、測定装置1の無線出力は、測定装置1が外部端末26に測定結果信号を直接送信する場合と比較して小さくてよい。よって、測定装置1の電池交換の頻度を減らすことができる。一方、中継装置25と外部端末26との間の距離は大きいため、中継装置25の無線出力は大きくする必要がある。しかし、バルブ24に取り付けた中継装置25は、タイヤ内の測定装置1と比較して電池交換が行いやすいので、利便性が高い。
 図23に示すように、測定装置1及び中継装置25では、センシング(S1)及びその結果得られたアナログ信号であるセンシング信号のアナログデジタル変換(S2)を行って外部端末26に無線伝送する(S3)。外部端末26は、中継装置25から信号を受信し(S4)、受信信号を基にした演算(S5)を行い、被測定物11の劣化状態の判定及びその結果の表示(S6)、並びに被測定物11が接触する路面の状況の推定及びその結果の表示(S7)を行う。このように、測定結果信号に対するアナログデジタル変換後の演算処理を外部端末26で実施することで、当該演算処理を測定装置1及び中継装置25で行う場合と比較して、測定装置1及び中継装置25の消費電力を小さくでき、測定装置1及び中継装置25の電池交換の頻度を減らすことができる。
(実施の形態8)
 本実施の形態は、測定システムに関する。この測定システムは、実施の形態7の測定システムと比較して、図24に示すように測定装置1と中継装置25とが互いに有線接続され、測定装置1が電池を有さない点で相違し、その他の点で一致する。図24において、外部端末26の図示を省略している。測定装置1の動作電力は、中継装置25の有する電池25aから有線で供給される。測定装置1の図1に示す電力供給手段10は、中継装置25から延びる電力配線を接続するコネクタである。中継装置25から測定装置1に電力を供給することで、測定装置1に電池が不要になり、測定装置1の電池交換が不要となる。測定装置1と中継装置25とが有線接続される場合、測定装置1から測定結果信号を中継装置25に有線送信してもよい。この場合、測定装置1の図1に示す通信手段7は、有線通信用の配線を接続するコネクタである。
(実施の形態9)
 図25は、本発明の実施の形態9に係る測定システムの簡易ブロック図である。図25に示す多数の外部端末26の各々は、実施の形態7の測定システムにおける外部端末26と同様のものであり、図示を省略した測定装置及び中継装置と組み合わされる。各外部端末26は、自身と対応するタイヤの劣化状態の判定結果及び路面状況の推定結果、並びに自身と対応する測定装置のID(センサモジュールID)などのデータを、外部記憶装置(ストレージサーバ)27に蓄積(アップロード)する。外部記憶装置27には、外部端末26とは別の任意の端末28からアクセス可能である。任意の端末28は、外部記憶装置27から必要なデータをダウンロードできる。これによれば、外部端末26にデータを蓄積する必要がない。また、ユーザは、自由なタイミングで、通信が可能な任意の場所からタイヤに関するデータを確認できる。例えば、カーシェアリング会社の管理担当社員など、多数の車を管理するユーザは、ばらばらの場所に存在する車のタイヤの状態や走行した路面の履歴を一元管理できて便利である。
(実施の形態10)
 図26は、本発明の実施の形態10に係る測定システムの簡易ブロック図である。図26に示す外部端末26は、実施の形態7の測定システムにおける外部端末26と同様のものであり、図示を省略した測定装置及び中継装置と組み合わされる。外部端末26は、自身と対応する測定装置のID、並びに測定装置から得られるタイヤの歪データ及び歪以外のデータを定期的に外部記憶装置27に蓄積する。歪データ及び歪以外のデータは、センシング後にデジタル化したデータであり、デジタル化した後の演算処理を行っていない演算前データである。同時期に、タイヤデータ取得用専用端末29は、タイヤのトレッド厚、硬度、及びその他のデータを前記測定装置のIDと共に外部記憶装置27に蓄積する。タイヤデータ取得用専用端末29は、例えば整備工場にあり、タイヤのトレッド厚や硬度などの実測データを外部記憶装置27に蓄積する。蓄積の時期は、車検や定期点検のタイミングである。これによれば、外部記憶装置27には、測定装置で得られるタイヤの歪データや歪以外のデータと、同時期のタイヤの実際のトレッド厚や硬度が対応づけて保存される。任意の端末28では、タイヤの歪データや歪以外のデータと、タイヤの実際のトレッド厚や硬度とを基に、歪データや歪以外のデータからタイヤの状態や路面状況を推定するための演算処理に用いるプログラムを評価あるいは更新する。本実施の形態によれば、タイヤの歪データや歪以外のデータと、タイヤの実際のトレッド厚や硬度と、の関係を示す学習データが増え、タイヤの歪データや歪以外のデータからタイヤの実際のトレッド厚や硬度を推定する精度が高められる。
 以上、実施の形態を例に本発明を説明したが、実施の形態の各構成要素や各処理プロセスには請求項に記載の範囲で種々の変形が可能であることは当業者に理解されるところである。以下、変形例について触れる。
 保護シート4は、ポリエステル又はポリイミドの膜ないしフィルムであってもよい。実施の形態の測定装置から保護シート4を省略し、第1センサ2を、被測定物11と直接接触するように設けてもよい。第1センサ2を構成する歪センサとしては、PZT(チタン酸ジルコン酸鉛)の他に、金属抵抗体、PVDF(ポリフッ化ビニリデン)、電場応答性高分子EAP(Electroactive Polymer)、感圧導電性ゴムなどを使用できる。
 第1センサ2は、歪みセンサに限定されず、例えば被測定物11の同一面上に設けられた2つの電極であってもよい。前記2つの電極間に例えば1kHz~10MHzの範囲内の所定周波数の交流電圧を印加した結果により、前記2つの電極間の電気的特性、例えば静電容量、寄生抵抗、又は誘電正接を特定できる。前記2つの電極間の電気的特性は、被測定物11の劣化状態によって変化する。このため、前記2つの電極間の電気的特性により、被測定物11の劣化状態を推定できる。前記2つの電極間に交流電圧を印加する回路は、ケース5内に設けてもよい。
1、1A~1D 測定装置(センサモジュール)、2 第1センサ(歪センサ)、2a 圧電薄膜(薄膜PZT)、2b 電極、2c バンプ、3 弾性体、3a 貫通穴、3b 凹部、4 保護シート、5 ケース(筐体)、6 基板(リジッド基板)、7 通信手段(無線通信モジュール)、8 処理回路、8a オペアンプ、8b AD変換器、9 第2センサ、10 電力供給手段、11 被測定物、12 フレキシブル基板、12a 電極(ボンディングパッド)、12b 配線接続部、12c 配線パターン、13 ボンディングワイヤ、14 保護材、15 配線、16 接着剤(アンダーフィル)、17 保護材、18 シールド(金属箔)、19 温度センサ、20 第2シート、21 絶縁層、22 抵抗パターン、23 ホイール、24 バルブ、25 中継装置(中継モジュール)、25a 電池、25b 回路、26 外部端末、27 外部記憶装置(ストレージサーバ)、28 任意の端末、29 タイヤデータ取得用専用端末、30 レジスト(絶縁膜)、30a 開口部。

Claims (21)

  1.  被測定物の面上に設ける第1センサと、
     自身と前記被測定物との間に前記第1センサが位置するように設けられるケースと、
     前記ケースと前記被測定物との間に介在する弾性体と、
     前記ケース内に設けられた、前記第1センサの出力信号を処理する処理回路と、を備える、測定装置。
  2.  前記弾性体は、前記第1センサを空間を隔てて囲む若しくは覆う、又は、自身と前記被測定物との間に前記第1センサを挟む、請求項1に記載の測定装置。
  3.  前記第1センサは、歪センサを含む、請求項1又は2に記載の測定装置。
  4.  前記歪センサは、薄膜の圧電素子を備えるチップであり、
     前記チップは、フレキシブル基板上にワイヤボンディングにより実装され、
     前記フレキシブル基板は、外部への配線が接続される配線接続部を有する、請求項3に記載の測定装置。
  5.  前記チップと前記フレキシブル基板とを接続する配線が、保護材で覆われている、請求項4に記載の測定装置。
  6.  前記歪センサは、薄膜の圧電素子を備えるチップであり、
     前記チップは、フレキシブル基板上にフリップチップ実装されている、請求項3に記載の測定装置。
  7.  前記チップが、保護材で覆われている、請求項4から6のいずれか一項に記載の測定装置。
  8.  前記フレキシブル基板上に、前記チップの実装部分を避けて設けられたレジストを有する、請求項4から7のいずれか一項に記載の測定装置。
  9.  前記フレキシブル基板の前記チップとは反対側の面の、前記チップの真裏を含む少なくとも一部に、厚さ20μm以下の金属箔が設けられている、請求項4から8のいずれか一項に記載の測定装置。
  10.  前記チップに温度センサが設けられている、請求項4から9のいずれか一項に記載の測定装置。
  11.  被測定物の面上に設ける温度センサを備え、
     前記温度センサは、前記弾性体と前記被測定物との間に位置する、請求項1から10のいずれか一項に記載の測定装置。
  12.  前記第1センサは、前記被測定物の曲面上に設けられ、
     前記弾性体は、EPDM又はシリコーンゴムを使用した発泡ゴムであり、
     前記弾性体の厚さが、前記曲面のうち前記弾性体の直下に位置する部分の高低差以上である、請求項1から11のいずれか一項に記載の測定装置。
  13.  前記弾性体の前記被測定物側の面に設けられた保護シートを備え、
     前記保護シートの前記弾性体とは反対側の面が、前記被測定物との接触面となり、
     前記第1センサは、前記弾性体及び前記保護シートの間に設けられている、請求項1から12のいずれか一項に記載の測定装置。
  14.  前記保護シートは、EPDM、シリコーンゴム又はオレフィン系エラストマーであり、
     前記保護シートの厚さが、1mm以下である、請求項13に記載の測定装置。
  15.  前記弾性体の前記被測定物側の面に設けられた第2シートを備え、
     前記第2シートは、前記保護シートよりも前記被測定物に接着しやすい材質であり、
     前記第2シートの前記弾性体とは反対側の面が、前記被測定物との接触面となる、請求項13又は14に記載の測定装置。
  16.  前記被測定物がタイヤであり、前記タイヤの内面上に設けられ、前記タイヤの状態又は前記タイヤが接触する路面の状況を推定するための測定結果を得る、請求項1から15のいずれか一項に記載の測定装置。
  17.  請求項16に記載の測定装置と、
     前記タイヤの空気圧調整に使用するバルブに設けられた中継装置と、を備え、
     前記測定装置の測定結果信号を、前記中継装置を介して外部端末に送信する、測定システム。
  18.  前記中継装置と前記測定装置とが有線接続され、前記中継装置から前記測定装置に電力が供給される、請求項17に記載の測定システム。
  19.  前記測定装置及び前記中継装置ではセンシング信号のデジタル化を行い、前記外部端末によりデジタル化の後の演算処理を行う、請求項17又は18に記載の測定システム。
  20.  前記外部端末は、外部に設置されたストレージサーバにデータを蓄積し、
     前記ストレージサーバのデータに別の端末からアクセス可能である、請求項17から19のいずれか一項に記載の測定システム。
  21.  前記ストレージサーバに、センシング信号をデジタル化した後の演算処理を行っていない演算前データを保存すると共に、同時期の前記タイヤの状態の実測データを保存し、前記演算前データ及び前記実測データを基に、前記演算処理に用いるプログラムを評価あるいは更新する、請求項20に記載の測定システム。
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