WO2022097272A1 - 温度センサ - Google Patents

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WO2022097272A1
WO2022097272A1 PCT/JP2020/041525 JP2020041525W WO2022097272A1 WO 2022097272 A1 WO2022097272 A1 WO 2022097272A1 JP 2020041525 W JP2020041525 W JP 2020041525W WO 2022097272 A1 WO2022097272 A1 WO 2022097272A1
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WO
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fixed cylinder
temperature sensor
wires
base
pair
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Application number
PCT/JP2020/041525
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French (fr)
Inventor
孝正 吉原
雅典 桐原
Original Assignee
株式会社芝浦電子
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Publication date
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Priority to PCT/JP2020/041525 priority patent/WO2022097272A1/ja
Priority to US17/312,343 priority patent/US20220373399A1/en
Priority to JP2020572574A priority patent/JP6837623B1/ja
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    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K1/00Details of thermometers not specially adapted for particular types of thermometer
    • G01K1/08Protective devices, e.g. casings
    • GPHYSICS
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    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K1/00Details of thermometers not specially adapted for particular types of thermometer
    • G01K1/08Protective devices, e.g. casings
    • G01K1/12Protective devices, e.g. casings for preventing damage due to heat overloading
    • GPHYSICS
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    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/16Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements
    • G01K7/22Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a non-linear resistance, e.g. thermistor

Definitions

  • the present invention relates to a connection form of an electric wire in a temperature sensor.
  • the temperature sensor includes, for example, a heat sensitive body made of a thermistor, a leader wire as a first electric wire connected to the heat sensitive body, and a lead wire as a second electric wire connected to the leader wire.
  • the heat sensitive body may be covered with an electrical insulator made of, for example, glass.
  • caulking is well known as a means for connecting and fixing the electric wire of the temperature sensor, but the caulking connection may cause mechanical damage to the electric wire through the crimping tool used for caulking. ..
  • the conductors are connected to each other, if the insulating coating is included and fixed to another member, for example, a member that supports the heat sensitive body by caulking, there is a concern about damage to the insulating coating.
  • the man-hours for caulking increase the cost of the temperature sensor.
  • an object of the present invention is to provide a temperature sensor provided with a connection portion capable of suppressing mechanical damage to an electric wire, particularly an insulating coating, with a small number of man-hours.
  • the temperature sensor of the present invention includes a heat-sensitive body, a pair of electric wires electrically connected to the heat-sensitive body, and a protective body that covers the heat-sensitive body and a part of the pair of electric wires.
  • the temperature sensor in the present invention includes a holding body of a sensor element, a pair of electric wires, and a fixed cylinder that can be expanded and contracted to cover the holding body from the surroundings.
  • the retainer in the present invention preferably has a retaining structure for the fixed cylinder in the axial direction.
  • the retainer in the present invention preferably comprises a base on which a pair of wires are supported side by side, and a retaining structure is formed on one or both ends of both ends of the base in the width direction in which the pair of wires are lined up. It is a protrusion.
  • the holding body in the present invention preferably includes a holding portion for pressing and fixing the protective body.
  • the fixed cylinder in the present invention preferably presses a pair of electric wires drawn from the protective body against the base.
  • a fixed cylinder that can be expanded and contracted can cover and fix a pair of electric wires and a holding body from the surroundings. Since the fixed cylinder that can be expanded and contracted can be inserted to a predetermined position without using special equipment, it can be installed with a small number of man-hours. Further, since the fixed cylinder can be expanded and contracted, there is little possibility of causing mechanical damage to the electric wire, particularly the insulating coating.
  • the temperature sensor according to the embodiment of the present invention is shown, (a) shows before the fixed cylinder is provided, and (b) shows after the fixed cylinder is provided.
  • the temperature sensor according to this embodiment is shown, (a) is a front view, (b) is a plan view, and (c) is a bottom view.
  • the temperature sensor according to this embodiment is shown, (a) is a left side view and (b) is a right side view. It is a top view which shows the sensor element which concerns on this embodiment.
  • a temperature sensor according to the present embodiment is shown, (a) is a cross-sectional view of a fixed cylinder, and (b) is a diagram showing a state of action of force in a state where the fixed cylinder is attached.
  • the temperature sensor according to this embodiment is shown, (a) shows the state before the fixed cylinder is provided, and (b) shows the state after the fixed cylinder is provided. It is a figure which shows a plurality of examples of the retaining structure of the temperature sensor which concerns on this embodiment.
  • the temperature sensor 1 has a sensor element 10 from which a pair of lead wires 17 and 17 are pulled out, a holding body 30 for holding the sensor element 10, and lead wires 17, 17 and a holding body 30 from the surroundings. It is provided with a fixed cylinder 50 that covers and can expand and contract in the radial direction at least in the cross section. Since the fixed cylinder 50 is made of a stretchable material, the temperature sensor 1 requires less man-hours, and leads while suppressing mechanical damage to the insulating coatings 17B and 17B of the lead wires 17 and 17. The wires 17 and 17 can be fixed to the holding body 30.
  • the effect of the temperature sensor 1 will be described.
  • the sensor element 10 includes a heat sensitive body 11, a protective layer 13 made of glass that covers the periphery of the heat sensitive body 11, and a pair of leader wires that are electrically connected to the heat sensitive body 11. , 15, and lead wires 17, 17 connected to the leader wires 15, 15, respectively.
  • the leader wires 15 and 15 and the lead wires 17 and 17 form a pair of electric wires of the present invention.
  • the sensor element 10 includes a heat sensitive body 11, a protective layer 13, and a protective body 19 that covers the front end portions of the leader wires 15 and 15 and the lead wires 17 and 17. In the temperature sensor 1, as shown in FIGS.
  • the side on which the heat sensitive body 11 is provided is defined as the front (F), and the opposite side is defined as the rear (B). However, this definition is relative. Further, in the temperature sensor 1, as shown in FIGS. 1 and 4, the longitudinal direction (L), the width direction (W), and the height direction (H) are defined. This definition is used for convenience of description of the present embodiment and does not specify the present invention.
  • Thermal body 11 For example, a thermistor is applied to the heat sensitive body 11.
  • Thermistor is an abbreviation for thermally sensitive resistor, which is a metal oxide that measures temperature by utilizing the fact that electrical resistance changes with temperature.
  • the thermistors are classified into NTC (negative temperature coefficient) and PTC (positive temperature coefficient), and any thermistor can be used for the heat sensitive body 11.
  • An oxide sintered body having a basic composition of manganese oxide (Mn 3 O 4 ) having a typical spinel structure as an NTC thermistor can be used for the heat sensitive body 11.
  • a heat-sensitive body 11 is an oxide sintered body having a composition of MX Mn 3-X O 4 in which M elements (one or more of Ni, Co, Fe, Cu, Al and Cr) are added to this basic composition. Can be used for. Further, one or more of V, B, Ba, Bi, Ca, La, Sb, Sr, Ti and Zr can be added. Further, a composite oxide having a perovskite structure typical as a PTC thermistor, for example, an oxide sintered body having a basic structure of YCrO 3 can be used for the heat sensitive body 11.
  • the protective layer 13 made of glass seals the heat-sensitive body 11 and keeps it in an airtight state, thereby suppressing chemical and physical changes in the heat-sensitive body 11 based on environmental conditions and mechanically protecting the heat-sensitive body 11. do.
  • the protective layer 13 made of glass covers the front ends of the leader lines 15 and 15 in addition to the entire heat sensitive body 11, and seals the leader lines 15 and 15. It should be noted that providing the protective layer 13 made of glass is only a preferable example in the present embodiment, and providing the protective layer 13 is optional.
  • leader lines 15, 15 Each of the leader wires 15 and 15 is electrically connected to a pair of electrodes (not shown) of the heat sensitive body 11. Since the leader wires 15 and 15 are sealed by the protective layer 13, a Jumet wire having a coefficient of linear expansion similar to that of the glass constituting the protective layer 13 is preferably used.
  • the jumet wire is a conductor wire in which an alloy containing iron and nickel as main components is used as a conductor (core wire) and the circumference thereof is coated with copper.
  • the lead wires 17 and 17 include core wires 17A and 17A made of conductors and insulating coatings 17B and 17B surrounding the core wires 17A and 17A.
  • the core wires 17A and 17A are exposed from the insulating coating 17B within a predetermined range.
  • the exposed portions of the core wires 17A and 17A and the leader wires 15 and 15 are electrically connected.
  • the leader wires 15 and 15 and the core wires 17A and 17A are electrically connected by joining the ends of the leader wires 15 to the pads 17C and 17C connected to the core wires 17A by welding or the like. ..
  • the other ends of the lead wires 17 and 17 are connected to a circuit board (not shown) via other electric wires as needed.
  • the protective body 19 includes a heat sensitive body 11, a protective layer 13, leader wires 15 and 15 drawn from the heat sensitive body 11, and lead wires 17 and 17 connected to the leader wires 15 and 15. It covers the sensor element 10 over a part of the section.
  • the protecting body 19 protects the heat sensitive body 11, the leader wires 15, 15 and the core wires 17A, 17A of the lead wires 17, 17 from external forces such as impact.
  • the protective body 19 is preferably formed from a fluororesin such as polytetrafluoroethylene (PTFE) or tetrafluoroethylene / perfluoroalkyl vinyl ether copolymer (PFA).
  • PTFE polytetrafluoroethylene
  • PFA perfluoroalkyl vinyl ether copolymer
  • the protective body 19 can be configured by using an appropriate resin material regardless of whether it is a thermoplastic resin or a thermosetting resin.
  • the protective body 19 is made of a transparent resin, the appearance of the sensor element 10 can be inspected by seeing through the protective body 19.
  • the protective body 19 has a rectangular parallelepiped appearance shape extending in the longitudinal direction (L), but may have another appearance shape such as a columnar shape.
  • the protective body 19 can be manufactured by injection molding, for example, by arranging the sensor element 10 in a mold.
  • the retainer 30 is preferably made of a single member made of a metal material and on which the sensor element 10 is mounted.
  • the metal material used for the holder 30 generally has a significantly higher thermal conductivity than other materials such as resin. Therefore, if the temperature sensor 1 is arranged so that the holder 30 is in contact with the temperature measurement target, the temperature sensor 1 can be arranged. The temperature change of the temperature measurement target is rapidly transmitted to the heat sensitive body 11 covered with the holding body 30.
  • the metal material constituting the holding body 30 is preferably selected from, for example, stainless steel and phosphor bronze, which are iron-based alloys.
  • the holder 30 may be made of another material such as a resin material having the required rigidity.
  • the holding body 30 has a base portion 31 having a rectangular and flat shape in a plan view, a holding portion 33 provided on the front side (F) side of the base portion 31, and a rear portion (B) of the base portion 31. It is provided with a retaining structure 37 provided on the side of the above.
  • the holding body 30 is formed by creating a punched material having a shape in which the holding portion 33 is expanded, for example, a stainless steel plate having a flat shape as a whole, and after arranging the protecting body 19 at a predetermined position, bending the protecting body 19 is performed.
  • the holding portion 33 can be formed by caulking.
  • the pair of lead wires 17 and 17 are supported side by side in the width direction (W) with the base portion 31.
  • the holding portion 33 is a first holding portion 34 for fixing the protecting body 19 on the front side (F) side of the protecting body 19, and a holding portion 34 after the first holding portion 34 (B).
  • a second holding portion 35 for fixing the protective body 19 on the side is provided.
  • the first holding portion 34 and the second holding portion 35 have the same function in that the protecting body 19 is fixed to the base portion 31 by holding the protecting body 19, they have the following differences. .. That is, the main purpose of the first holding portion 34 is to hold and fix the protective body 19 by caulking.
  • the second holding portion 35 has a larger area than the first holding portion 34 and is in contact with the protective body 19, so that the heat transferred from the base 31 via the protective body 19 is directed toward the heat sensitive body 11.
  • the main purpose is to release it. Therefore, the force with which the second holding portion 35 holds the protective body 19 may be weaker than that with the first holding portion 34.
  • the first holding portion 34 is connected to the connection end 34A connected to both end edges 32 and 32 in the width direction (W) of the base portion 31 and is connected to the connection end 34A and is high from the connection end 34A.
  • a side plate 34B that rises in the longitudinal direction (H) and a flat plate 34C that is connected to the side plate 34B and is parallel to the base 31 are provided.
  • the first holding portion 34 presses and holds the protective body 19 in the width direction (W) by a pair of side plates 34B, 34B provided at intervals in the width direction (W). Further, the first holding portion 34 presses the protective body 19 in the height direction (H) by the base portion 31 and the flat plates 34C and 34C provided at intervals in the height direction (H). By pressing in the width direction (W) and the height direction (H), the protective body 19 is fixed by caulking by the first holding portion 34.
  • the second holding portion 35 is connected to the connection end 35A connected to one end edge 32 in the width direction (W) of the base portion 31 and from the connection end 35A connected to the connection end 35A.
  • a first side plate 35B rising in the height direction (H) a flat plate 35C connected to the first side plate 35B and parallel to the base 31, and a second side plate 35D connected to the flat plate 35C and parallel to the first side plate 35B are provided. ..
  • the tip 35E of the second side plate 35D has a minute gap from the base 31.
  • the second holding portion 35 surrounds the protective body 19 by a first side plate 35B, a flat plate 35C, and a second side plate 35D so as to be in surface contact with the surroundings.
  • a heat sensitive body 11 is provided inside the protective body 19 surrounded by the second holding portion 35.
  • the second holding portion 35 including the first side plate 35B, the flat plate 35C, and the second side plate 35D has a dimension in the longitudinal direction (L) set to be larger than that of the first holding portion 34, so that the second holding portion 35 The function of heat transfer from the 35 to the heat sensitive body 11 can be fully exerted.
  • the retaining structure 37 is configured integrally with the base 31 on the rear side (B) of the base 31.
  • the fixing cylinder 50 is attached to the holding body 30 so as to surround the base 31, the retaining structure 37, and the lead wires 17 and 17.
  • the lead wires 17 and 17 are sandwiched between the base portion 31 and the fixed cylinder 50 from the height direction (H), so that the lead wires 17 and 17 are fixed to the base portion 31.
  • the retaining structure 37 suppresses the fixed cylinder 50 from coming off from the base 31, and generates tension in the fixed cylinder 50 toward the inside thereof.
  • the retaining structure 37 has a first protrusion that projects outward in the width direction (W) from both end edges 32 and 32 in the width direction (W) of the base 31. It includes 37A, 37A and second protrusions 37B, 37B.
  • the distance (W) in the width direction (W) of the respective tips of the first protrusion 37A and the first protrusion 37A is W2
  • the distance (W) in the width direction (W) of the respective tips of the second protrusion 37B and the second protrusion 37B is defined as W1.
  • the intervals W1 and W2 are larger than the dimension W3 in the width direction (W) of the base 31.
  • the space between the first protrusion 37A and the second protrusion 37B is recessed toward the center in the width direction (W) from the tips of the first protrusion 37A and the second protrusion 37B, and the dimension between the recesses is the dimension. It is set larger than W3.
  • the fixed cylinder 50 is made of glass wool formed in a tubular shape.
  • Glass wool is a cotton-like material made of glass fiber.
  • glass wool is used as a heat insulating material for buildings, a heat insulating material for air conditioning duct piping, and the like.
  • the glass wool has elasticity in addition to the heat insulating property, and the fixed cylinder 50 can fix the lead wires 17 and 17 to the base 31 by utilizing this elasticity in addition to the heat insulating property. ..
  • the fixed cylinder 50 has a perfect circular cross-sectional shape as an example in the initial state before being mounted on the sensor element 10.
  • the fixed cylinder 50 is mounted so as to surround the retaining structure 37 and the lead wires 17 and 17 formed on the rear end F side of the base 31 of the sensor element 10. As a result, the fixed cylinder 50 restrains the relative movement of the lead wires 17 and 17 with respect to the base 31.
  • the length of the fixed cylinder 50 is not limited to the present embodiment as long as it has a length sufficient to include the retaining structure 37.
  • the front (F) side end of the fixed cylinder 50 may have a length that overlaps with the rear (B) side end of the protective body 19.
  • the fixed cylinder 50 When the fixed cylinder 50 is mounted so as to include the retaining structure 37 and the lead wires 17 and 17, it is expanded in the width direction (W) as shown in FIG. 5 (b), while it is expanded in the height direction (H). Is crushed by. In this way, the pressing force P1 is applied downward in the figure to the lead wires 17 and 17 from the fixed cylinder 50. This pressing force P1 is generated by the tension T that the attached fixed cylinder 50 pushes from the retaining structure 37 in the width direction (W). At the same time, the lead wires 17 and 17 receive the pressing force P2 upward in the figure from the base 31. By generating these pressing pressures P1 and P2, the fixed cylinder 50 can exhibit the function of fixing the lead wires 17 and 17 to the base 31.
  • FIG. 6 A procedure for mounting the fixed cylinder 50 on the sensor element 10 will be described with reference to FIG. First, as shown in FIG. 6A, the fixed cylinder 50 is inserted from the other end side of the lead wires 17 and 17. Next, the fixed cylinder 50 is moved to one end side of the lead wires 17 and 17, and the fixed cylinder 50 is pushed to a position where it covers the retaining structure 37. As shown in FIG. 5, pressing pressures P1 and P2 and tension T are generated in the fixed cylinder 50 during this pushing, so that a corresponding force is required for the work of pushing the fixed cylinder 50.
  • the fixed cylinder 50 may be moved while fixing the position of the sensor element 10, or the sensor element 10 may be moved while fixing the fixed cylinder 50.
  • the temperature sensor 1 according to the present embodiment can be obtained.
  • the lead wires 17 and 17 are fixed to the base 31 of the sensor element 10 by mounting the fixed cylinder 50.
  • the fixed cylinder 50 shows an example made of a stretchable material.
  • caulking may be adopted as a means for fixing the lead wires 17 and 17 to the base 31, but the caulking is costly and causes serious damage to the lead wires 17 and 17 due to the caulking. There is a risk.
  • the fixed cylinder 50 according to the present embodiment it is possible to suppress damage caused when the lead wires 17 and 17 are fixed to the base 31 of the sensor element 10, and in addition, it is a special device for mounting. Since no kind is required, the man-hours for work can be reduced. That is, according to the present embodiment, the temperature sensor 1 in which the soundness of the lead wires 17 and 17 whose movement is restricted can be guaranteed can be obtained at low cost.
  • the temperature sensor 1 includes a retaining structure 37. Therefore, even if the temperature sensor 1 is used in a vibration environment, it is possible to prevent the fixed cylinder 50 from coming off from the predetermined mounting position, so that the lead wires 17 and 17 can be stably fixed to the base 31. ..
  • the retaining structure 37 is provided on both end edges 32 in the width direction (W) of the base 31, the effect of retaining in the width direction (W) can be obtained.
  • the first projection 37A and the second projection 37 are provided on both of the end edges 32 and 32, respectively, so that the retaining effect in the longitudinal direction (L) is large.
  • the first protrusions 37A, 37A and the second protrusions 37B, 37B constituting the retaining structure 37 protrude outside the lead wires 17 and 17 in the width direction (W). Therefore, pressing pressures P1 and P2 are generated from the fixed cylinder 50 with respect to the lead wires 17 and 17. Since the pressing pressures P1 and P2 ensure that the fixed cylinder 50 comes into contact with the retaining structure 37, the lead wires 17 and 17 can be more reliably fixed to the base 31.
  • the holding portion 33 fixes the protective body 19 of the sensor element 10 on the front (F) side
  • the fixed cylinder 50 fixes the lead wires 17 and 17 of the sensor element 10 on the rear (B) side. Fixed with the base 31. Therefore, since the temperature sensor 1 is fixed in a wide range in the longitudinal direction (L) of the sensor element 10, even if the temperature sensor 1 is placed in a vibration environment, the sensor is fixed by fixing the holding portion 33 and the fixed cylinder 50. The vibration of the element 10 is suppressed.
  • FIGS. 7 (c) to 7 (g) can also be adopted as the retaining structure.
  • FIG. 7C illustrates a case where only one protrusions 38C and 38C are provided in the longitudinal direction (L). Also in this form, the fixed cylinder 50 is locked to the protrusions 38C and 38C on both sides in the width direction (W), so that a predetermined retaining effect is exhibited.
  • FIG. 7D illustrates a case where protrusions 38D and 38D having a triangular shape when viewed in a plan view are provided. Also in this form, the fixed cylinder 50 is locked to the protrusions 38D and 38D on both sides in the width direction (W), so that a predetermined retaining effect is exhibited.
  • FIG. 7E illustrates the case where the protrusions 38E and 38E, which are rectangular in a plan view, are provided. Also in this form, the fixed cylinder 50 is locked to the protrusions 38E and 38E on both sides in the width direction (W), so that a predetermined retaining effect is exhibited.
  • FIG. 7 (f) illustrates a case where protrusions 38F and 38F having an arc shape when viewed in a plan view are provided. Also in this form, the fixed cylinder 50 is locked to the protrusions 38F and 38F on both sides in the width direction (W), so that a predetermined retaining effect is exhibited.
  • FIG. 7E illustrates the case where the protrusions 38E and 38E, which are rectangular in a plan view, are provided. Also in this form, the fixed cylinder 50 is locked to the protrusions 38E and 38E on both sides in the width direction (W), so that a predetermined retaining effect is exhibited.
  • FIG. 7 (f) illustrates
  • the retaining structure described above is provided on the edge 32 of the base 31, the position where the retaining structure is provided is arbitrary as long as the function is exhibited.
  • a protrusion protruding in the height direction (H) may be provided on the back surface of the base portion 31.
  • the lead wires 17 and 17 can be pressed against the base 31 by spreading the fixed cylinder 50 in the height direction (H).
  • the retaining structure 37 an example in which the retaining structure 37 is provided is shown as a preferred embodiment, but if the retaining structure can be realized, the temperature sensor 1 of the present invention may be configured not to have the retaining structure 37. good.
  • the fixed cylinder 50 is made of a material having a large static friction coefficient or a material having a high expansion / contraction ratio, it is possible to prevent the fixed cylinder 50 from coming off without providing the retaining structure 37.
  • the fixed cylinder 50 described above has shown an example in which the opening shape is a perfect circle, but as described above, the shape is arbitrary. For example, it may have other shapes such as ellipses, triangles and rectangles. However, it is necessary that the sensor element 10 can be deformed so that the required pressing pressures P1 and P2 can be obtained when the sensor element 10 is attached.
  • the fixed cylinder 50 may have a constant opening diameter in the axial direction (longitudinal direction (L)), or may have a portion having a different opening diameter.
  • the fixed cylinder 50 may have a portion having a small opening diameter so as to correspond to the recesses 38E and 38E in FIG. 7 (g).
  • the fixed cylinder 50 described above is made of glass wool as an example, but the present invention is not limited to this.
  • a member obtained by forming a metal mesh into a cylindrical shape, a member obtained by forming a silicone mesh into a cylindrical shape, or the like can be used as the fixed cylinder 50.
  • the fixed cylinder 50 may use a member having a property of shrinking when heated, for example, a member having heat shrinkage such as silicone rubber.
  • the fixed cylinder 50 has a tubular shape even before it is mounted on the sensor element 10, but the present invention is not limited to this.
  • a material for a fixed cylinder made of flat glass wool or the like may be prepared, and the material may be wound into a cylinder at a required mounting position and then bonded to form the fixed cylinder 50.
  • the fixed cylinder 50 also needs to be wound around the material in a cylindrical shape so that the lead wires 17 and 17 can be pressed against the base 31.
  • the sensor element 10 described above is an example, and different types of sensor elements can be used in the temperature sensor of the present invention.
  • the protective body 19 of the sensor element 10 has a rectangular cross-sectional shape, but in the present invention, a protective body having a circular cross-sectional shape can be used.
  • the holding body 30 described above is an example, and a function other than the function of holding the sensor element 10 can be added as the holding body of the present invention.
  • it can be provided with a function as a lug terminal for fixing the temperature sensor 1 to the temperature measurement target by screwing.

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Abstract

少ない工数で、電線、特に絶縁被覆に与える機械的なダメージを抑えることのできる接続部分を備える温度センサを提供することを課題とする。この課題は、感熱体11と、感熱体11に電気的に接続される一対の電線17,17と、感熱体11と一対の電線17,17の一部とを覆う保護体19とを備えるセンサ素子10と、センサ素子10の保持体30と、一対の電線17,17と保持体30を周囲から覆う伸縮が可能な固定筒50と、を備える温度センサ1により解決される。

Description

温度センサ
 本発明は、温度センサにおける電線の接続形態に関する。
 温度センサとして、例えばサーミスタ(thermistor)からなる感熱体と、感熱体に接続される第1電線としての引出線と、引出線に接続される第2電線としてのリード線と、を備えるものが知られている。感熱体は、例えばガラスからなる電気的な絶縁体で被覆されることがある。第1電線と第2電線との接続手法として、特許文献1に開示されるように、圧着具を用いたカシメが知られている。
特開2019-12083号公報
 以上のように、温度センサの電線の接続、固定の手段としてカシメはよく知られているが、カシメによる接続は、カシメに用いる圧着具を介して電線に機械的なダメージが与えられるおそれがある。特に、導線どうしの接続であれば未だしも、絶縁被覆を含んで他の部材、例えば感熱体を支持する部材にカシメにより固定する場合には、絶縁被覆へのダメージが懸念される。また、カシメの工数は、温度センサのコストを上昇させる。
 そこで本発明は、少ない工数で、電線、特に絶縁被覆に与える機械的なダメージを抑えることのできる接続部分を備える温度センサを提供することを課題とする。
 本発明の温度センサは、感熱体と、感熱体に電気的に接続される一対の電線と、感熱体と一対の電線の一部とを覆う保護体とを備える。
 本発明における温度センサは、センサ素子の保持体と、一対の電線と保持体を周囲から覆う伸縮が可能な固定筒と、を備える。
 本発明における保持体は、好ましくは、固定筒の軸線方向に対する抜け止め構造を有する。
 本発明における保持体は、好ましくは、一対の電線が並んで支持される基部を備え、抜け止め構造は、一対の電線が並ぶ幅方向における基部の両側の端縁の一方または双方に形成される突起である。
 本発明における保持体は、好ましくは、保護体を押圧して固定する保持部を備える。
 本発明における固定筒は、好ましくは、保護体から引き出される一対の電線を基部に押し付ける。
 以上説明したように、本発明の温度センサによれば、伸縮が可能な固定筒が一対の電線と保持体を周囲から覆って固定できる。伸縮が可能な固定筒は、格別な装置類を用いることなく、所定の位置まで挿入できるので、少ない工数で装着できる。また、固定筒は伸縮が可能であるので、電線、特に絶縁被覆に与える機械的なダメージを与えるおそれが小さい。
本発明の実施形態に係る温度センサを示し、(a)は固定筒が設けられる前を示し、(b)は固定筒が設けられた後を示す。 本実施形態に係る温度センサを示し、(a)は正面図、(b)は平面図および(c)は底面図である。 本実施形態に係る温度センサを示し、(a)は左側面図および(b)は右側面図である。 本実施形態に係るセンサ素子を示す平面図である。 本実施形態に係る温度センサを示し、(a)は固定筒の横断面図、(b)は固定筒が装着された状態における力の作用状態を示す図である。 本実施形態に係る温度センサを示し、(a)は固定筒が設けられる前の状態を示し、(b)は固定筒が設けられた後の状態を示す。 本実施形態に係る温度センサの抜け止め構造の複数の例を示す図である。
 以下、本発明の実施形態に係る温度センサ1について図面を参照して説明する。
 温度センサ1は、図1に示すように、一対のリード線17,17が引き出されるセンサ素子10と、センサ素子10を保持する保持体30と、リード線17,17と保持体30を周囲から覆い、少なくとも横断面における径方向に伸縮が可能な固定筒50と、を備える。温度センサ1は、固定筒50が伸縮の可能な素材で構成されているために、少ない工数で、かつ、リード線17,17の絶縁被覆17B,17Bに与える機械的なダメージを抑えながら、リード線17,17を保持体30に固定できる。
 以下、温度センサ1の構成要素を説明した後に、温度センサ1が奏する効果について説明する。
〔センサ素子10:図1および図4〕
 センサ素子10は、図1および図4に示すように、感熱体11と、感熱体11の周囲を覆うガラス製の保護層13と、感熱体11に電気的に接続される一対の引出線15,15と、引出線15,15のそれぞれに接続されるリード線17,17と、を備える。引出線15,15とリード線17,17により本発明の一対の電線が構成される。また、センサ素子10は、感熱体11、保護層13、引出線15,15およびリード線17,17の前端部分を覆う保護体19を備える。なお、温度センサ1において、図1および図4に示すように、感熱体11が設けられる側を前(F)と定義し、その逆側を後(B)と定義する。ただし、この定義は相対的なものとする。また、温度センサ1において、図1および図4に示すように、長手方向(L)、幅方向(W)および高さ方向(H)が定義される。この定義は本実施形態の説明の便宜のために用いられるものであり、本発明を特定するものではない。
[感熱体11]
  感熱体11は、例えば、サーミスタ(thermistor)が適用される。サーミスタはthermally sensitive resistorの略称であり、温度によって電気抵抗が変化することを利用して温度を測定する金属酸化物である。
  サーミスタは、NTC(negative temperature coefficient)とPTC(positive temperature coefficient)に区分されるが、感熱体11にはいずれのサーミスタをも使用できる。
  NTCサーミスタとして典型的なスピネル構造を有するマンガン酸化物(Mn)を基本組成とする酸化物焼結体を感熱体11に用いることができる。この基本構成にM元素(Ni、Co、Fe、Cu、Al及びCrの1種又は2種以上)を加えたMMn3-Xの組成を有する酸化物焼結体を感熱体11に用いることができる。さらに、V、B、Ba、Bi、Ca、La、Sb、Sr、Ti及びZrの1種又は2種以上を加えることができる。
  また、PTCサーミスタとして典型的なペロブスカイト構造を有する複合酸化物、例えばYCrOを基本構成とする酸化物焼結体を感熱体11に用いることができる。
[保護層13]
  ガラス製の保護層13は、感熱体11を封止して気密状態に保持することによって、環境条件に基づく感熱体11の化学的、物理的変化を抑えるとともに、感熱体11を機械的に保護する。ガラス製の保護層13は、感熱体11の全体に加えて引出線15,15の前端を覆い、引出線15,15を封着する。
  なお、ガラス製の保護層13を設けることは、本実施形態において好ましい例にすぎず、保護層13を設けることは任意である。
[引出線15,15]
  引出線15,15は、感熱体11の図示を省略する一対の電極にそれぞれが電気的に接続される。
  引出線15,15は、保護層13により封着されるため、好ましくは線膨張係数が保護層13を構成するガラスと近似するジュメット線が用いられる。なお、ジュメット線は、鉄とニッケルを主成分とする合金を導体(芯線)として用い、そのまわりを銅で被覆した導線である。
[リード線17,17]
  リード線17,17は、図4に示すように、導体からなる芯線17A,17Aと、芯線17A,17Aの周囲を覆う絶縁被覆17B,17Bと、を備える。リード線17,17の一端側は、所定の範囲で芯線17A,17Aが絶縁被覆17Bから露出している。この芯線17A,17Aの露出した部分と引出線15,15とが電気的に接続される。
 本実施形態では、芯線17Aに接続されたパッド17C,17Cに引出線15の端部が溶接等により接合されることで、引出線15,15と芯線17A,17Aとが電気的に接続される。各リード線17,17の他端は、必要に応じて他の電線を介して、図示しない回路基板に接続される。
[保護体19]
 保護体19は、図4に示すように、感熱体11と、保護層13と、感熱体11から引き出される引出線15,15と、引出線15,15に接続されるリード線17,17の一部区間とに亘りセンサ素子10を覆っている。
 保護体19は、感熱体11、引出線15,15およびリード線17,17の芯線17A,17Aを衝撃等の外力から保護する。
 保護体19は、例えば、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体(PFA)等のフッ素系樹脂から形成されるのが好ましい。この保護体19は、これらの樹脂材料の他、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂を問わず、適宜な樹脂材料を用いて構成することもできる。
 保護体19が透明な樹脂から構成されていると、保護体19の透視によるセンサ素子10の外観検査が可能である。
 保護体19は、好ましい一例として、長手方向(L)に延びる直方体状の外観形状を有するが、円柱状などの他の外観形状としてもよい。
 保護体19は、例えば、金型にセンサ素子10を配置し、射出成形により製造することができる。
〔保持体30:図1,図2,図3〕
 次に、図1~図3を参照して、保持体30について説明する。
 保持体30は、好ましくは、金属材料から構成された単一の部材からなり、センサ素子10が載せられる。
 保持体30に使用される金属材料は、一般に、樹脂等の他の材料と比べて顕著に熱伝導率が高いので、保持体30を温度測定対象に接するように温度センサ1を配置すれば、温度測定対象の温度変化は保持体30に覆われる感熱体11に迅速に伝達される。この迅速な熱伝達を得るために、保持体30を構成する金属材料としては、例えば、鉄系合金であるステンレス鋼、りん青銅から選択されるのが好ましい。ただし、保持体30に熱伝達の機能を必要としない場合には、必要な剛性を備える樹脂材料等の他の材料から構成されていてもよい。
 さて、保持体30は、平面視して矩形でかつ偏平な形状を有している基部31と、基部31の前(F)の側に設けられる保持部33と、基部31の後(B)の側に設けられる抜け止め構造37と、を備える。保持体30は、保持部33が展開された形状の例えばステンレス鋼板からなる全体が偏平な打ち抜き材を作成しておき、保護体19を所定位置に配置した後に、曲げ加工することにより保護体19をカシメすることで保持部33を形成することができる。一対のリード線17,17は、基部31に幅方向(W)に並んで支持される。
[保持部33(第1保持部34,第2保持部35):図1,図2,図3]
 保持部33は、図1~図3に示すように、保護体19の前(F)の側において保護体19を固定する第1保持部34と、第1保持部34より後(B)の側において保護体19を固定する第2保持部35と、を備える。第1保持部34と第2保持部35は、保護体19を保持することにより基部31に対して保護体19を固定する点では同じ機能を有するものの、以下のような違いを有している。つまり、第1保持部34はカシメにより保護体19を保持、固定すること自体が主目的である。これに対して、第2保持部35は第1保持部34よりも広い面積を持って保護体19に接することで、保護体19を介して基部31から伝達される熱を感熱体11に向けて放出することを主目的とする。したがって、第2保持部35が保護体19を保持する力は第1保持部34に比べて弱くてもよい。
 第1保持部34は、図2および図3に示すように、基部31の幅方向(W)の両方の端縁32,32に連なる接続端34Aと、接続端34Aに連なり接続端34Aから高さ方向(H)に立ち上がる側板34Bと、側板34Bに連なり基部31と平行をなす平板34Cと、を備える。
 第1保持部34は、幅方向(W)に間隔を空けて設けられる一対の側板34B,34Bにより保護体19を幅方向(W)に押圧して保持する。また、第1保持部34は、高さ方向(H)に間隔を空けて設けられる基部31と平板34C,34Cにより保護体19を高さ方向(H)に押圧する。これら幅方向(W)と高さ方向(H)の押圧によって、保護体19は第1保持部34によってカシメによる固定がなされる。
 次に、第2保持部35は、図2および図3に示すように、基部31の幅方向(W)の一方の端縁32に連なる接続端35Aと、接続端35Aに連なり接続端35Aから高さ方向(H)に立ち上がる第1側板35Bと、第1側板35Bに連なり基部31と平行をなす平板35Cと、平板35Cに連なり第1側板35Bと平行をなす第2側板35Dと、を備える。第2側板35Dの先端35Eには、基部31から微小の隙間が空けられている。
 第2保持部35は、基部31に加えて、第1側板35B、平板35Cおよび第2側板35Dにより保護体19を周囲から面接触するように取り囲んでいる。第2保持部35により取り囲まれる保護体19の内部には、感熱体11が設けられる。しかも、第1側板35B、平板35Cおよび第2側板35Dを含む第2保持部35は、長手方向(L)の寸法が第1保持部34に比べて大きく設定されることで、第2保持部35から感熱体11への熱伝達の機能を十分に発揮できるようになっている。
[抜け止め構造37:図1,図2,図3]
 次に、図1~図3を参照して、抜け止め構造37を説明する。
 抜け止め構造37は、基部31の後(B)の側において基部31と一体をなして構成される。図1(a),(b)に示すように、基部31、抜け止め構造37およびリード線17,17を包囲するように、固定筒50が保持体30に装着される。これにより、基部31と固定筒50とでリード線17,17を高さ方向(H)から挟み込むことで、リード線17,17が基部31に対して固定される。この際、抜け止め構造37は、固定筒50が基部31から抜け落ちるのを抑えるとともに、固定筒50にその内側に向けた張力を発生させる。
 抜け止め構造37は、図2および図3に示すように、基部31の幅方向(W)の両方の端縁32,32から幅方向(W)の外側に向けてそれぞれが張り出す第1突起37A,37Aと、第2突起37B,37Bと、を備える。第1突起37Aと第1突起37Aのそれぞれの先端の幅方向(W)の間隔をW2および第2突起37Bと第2突起37Bのそれぞれの先端の幅方向(W)の間隔をW1とする。そうすると、間隔W1,W2は、基部31の幅方向(W)の寸法W3よりも大きい。詳しくは後述するが、これは固定筒50が装着されたときに、固定筒50に張力を発生させるためである。第1突起37Aと第2突起37Bの間は、第1突起37Aと第2突起37Bの先端よりも幅方向(W)の中心に向けて窪んでいるが、その窪みの間の寸法は、寸法W3よりも大きく設定されている。
〔固定筒50:図1(b),図5〕
 次に、固定筒50について、図1(b)および図5を参照して説明する。
 固定筒50は、一例として、筒状に形成されるグラスウールから構成される。グラスウールとは、ガラス繊維でできた、綿状の素材をいう。グラスウールは、よく知られているように、建築物の断熱材、空調ダクトの配管の断熱材などとして用いられる。
 グラスウールは、断熱性を有する他に、伸縮性を有しており、固定筒50は断熱性の他にこの伸縮性を利用することにより、リード線17,17を基部31に固定することができる。
 固定筒50は、図5(a)に示すように、センサ素子10に装着される前の初期状態において、一例として真円の横断面形状を有している。
 ただし、グラスウールおよび真円は一例に過ぎず、次に説明する所定の固定機能を発揮する限り、固定筒50の素材、開口形状は任意である。
 固定筒50は、図1(b)に示すように、センサ素子10の基部31の後端Fの側に形成された抜け止め構造37およびリード線17,17を包囲するように装着される。これにより、固定筒50は基部31に対するリード線17,17の相対的な移動を拘束する。ここで、固定筒50の長さは、抜け止め構造37を内包できる程度の長さを有していれば、その長さは本実施形態に限定されない。例えば、固定筒50の前(F)側の端部が保護体19の後(B)側の端部に重畳する長さを有していても良い。
 固定筒50は、抜け止め構造37およびリード線17,17を内包するように装着すると、図5(b)に示すように、幅方向(W)に押し広げられる一方、高さ方向(H)に押しつぶされる。こうして、固定筒50からリード線17,17に対して図中の下向きに押圧力P1が加えられる。この押圧力P1は、装着された固定筒50が抜け止め構造37から幅方向(W)に押し広げる張力Tにより生じる。これと同時に、リード線17,17は基部31から図中の上向きに押圧力P2を受ける。これら押圧力P1,P2を生じさせることにより、固定筒50は、リード線17,17を基部31に固定する機能を発揮することができる。
 なお、張力Tは、固定筒50が抜け止め構造37に接することにより生じるので、抜け止め構造37の第1突起37A,37Aと、第2突起37B,37Bがリード線17,17よりも幅方向(W)の外側に張り出している必要がある。
[固定筒50の装着手順:図6]
 図6を参照して、固定筒50をセンサ素子10に装着する手順を説明する。
 はじめに、図6(a)に示すように、固定筒50は、リード線17,17の他端側から挿入される。
 次に、固定筒50をリード線17,17の一端側に移動させ、抜け止め構造37を覆う位置まで固定筒50を押し込む。この押し込む際に、固定筒50には図5で示すように、押圧力P1,P2および張力Tが生じるので、固定筒50を押し込む作業には相応の力が必要である。また、この押し込みは、センサ素子10の位置を固定する一方で固定筒50を移動させてもよいし、固定筒50を固定する一方でセンサ素子10を移動させてもよい。
 所定の装着位置まで固定筒50を移動させることで、本実施形態に係る温度センサ1が得られる。
〔効果〕
 次に、本実施形態に係る温度センサ1が奏する効果を説明する。
[基本的な効果]
 温度センサ1は、固定筒50が装着されることにより、リード線17,17がセンサ素子10の基部31に固定される。固定筒50は伸縮が可能な素材で構成されている例を示している。ここで、リード線17,17を基部31に固定する手段として、例えばカシメを採用することもできるが、カシメはその作業にコストがかかるうえ、カシメによりリード線17,17に深刻なダメージを与えるおそれがある。
 これに対し、本実施形態に係る固定筒50を用いれば、リード線17,17をセンサ素子10の基部31へ固定する際に与えるダメージを抑えることができるのに加えて、装着に格別の装置類が不要なため、作業の工数を減らすことができる。つまり、本実施形態によれば、移動が拘束されるリード線17,17の健全性が担保された温度センサ1を安価で得ることができる。
[抜け止め構造37による効果]
 温度センサ1は、抜け止め構造37を備える。したがって、温度センサ1は振動環境下において用いられたとしても、固定筒50が所定の装着位置から抜け落ちるのを抑えることができるので、基部31に対してリード線17,17を安定して固定できる。特に、以上で説明した実施形態は、基部31の幅方向(W)の両側の端縁32に抜け止め構造37を設けているので、幅方向(W)における抜け止めの効果が得られる。さらに、抜け止め構造37として、それぞれの端縁32,32の双方に第1突起37Aと第2突起37を設けているので、長手方向(L)における抜け止め効果が大きい。
 また、基部31には抜け止め構造37を構成する第1突起37A,37Aおよび第2突起37B,37Bが、リード線17,17よりも幅方向(W)の外側に突き出している。そのため、固定筒50からリード線17,17に対して押圧力P1およびP2が生じる。この押圧力P1およびP2により固定筒50が抜け止め構造37に接触することが担保されるので、基部31に対するリード線17,17の固定をより確実に行うことができる。
[保持部33と固定筒50]
 温度センサ1は、前(F)の側においては保持部33がセンサ素子10の保護体19を固定し、後(B)の側においては固定筒50がセンサ素子10のリード線17,17を基部31とともに固定する。したがって、温度センサ1はセンサ素子10の長手方向(L)の広い範囲で固定されているため、温度センサ1が振動環境下に置かれたとしても、保持部33および固定筒50の固定によりセンサ素子10の振動が抑えられる。
 以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、本発明の主旨を逸脱しない限り、上記実施形態で挙げた構成を取捨選択したり、他の構成に置き換えたりすることができる。
[抜け止め構造37の構成]
 本発明において抜け止め構造には、図7(c)~(g)に示す形態を採用することもできる。
 図7(c)には、長手方向(L)に一つだけ突起38C,38Cを設けた場合を例示している。この形態においても、固定筒50は幅方向(W)の両側において突起38C,38Cに係止されることにより、所定の抜け止め効果が発揮される。
 図7(d)には、平面視して三角形状となる突起38D,38Dを設けた場合を例示している。この形態においても、固定筒50は、幅方向(W)の両側において突起38D,38Dに係止されることにより、所定の抜け止め効果が発揮される。
 図7(e)には、平面視して矩形となる突起38E,38Eを設けた場合を例示している。この形態においても、固定筒50は幅方向(W)の両側において突起38E,38Eに係止されることにより、所定の抜け止め効果が発揮される。
 図7(f)には、平面視して円弧形状となる突起38F,38Fを設けた場合を例示している。この形態においても、固定筒50は、幅方向(W)の両側において突起38F,38Fに係止されることにより、所定の抜け止め効果が発揮される。
 図7(g)は、基部31の両側の端縁32,32の一部を幅方向(W)の中心に向けて窪み38E,38Eを備える。この形態においては、固定筒50は、この窪み38E,38Eに入り込むことにより、固定筒50の抜け止めが実現される。
 さらに、以上で説明した抜け止め構造は、基部31の端縁32に設ける例を示したが、その機能を発揮する限り抜け止め構造を設ける位置は任意である。例えば、基部31のうら面に高さ方向(H)に突出する突起を設けることもできる。この抜け止め構造は、高さ方向(H)に固定筒50を押し広げることにより、リード線17,17を基部31に押し付けることができる。
 本実施形態においては、好ましい形態として、抜け止め構造37を備える例を示したが、抜け止めを実現することができれば、本発明の温度センサ1は、抜け止め構造37を備えない構成にしても良い。例えば、固定筒50を静止摩擦係数の大きな素材や伸縮率の高い素材で構成すれば、抜け止め構造37を設けることなく固定筒50が抜け落ちるのを抑えることもできる。
[固定筒50の形態]
 以上で説明した固定筒50は、開口形状が真円形の例を示したが、前述したように、その形状は任意である。例えば、楕円形、三角形および矩形などの他の形状を有していてもよい。ただし、センサ素子10に装着した際に、必要な押圧力P1,P2が得られるように変形が可能であることが必要である。
 固定筒50は、その軸線方向(長手方向(L))において、開口径が一定であってもよいし、開口径が異なる部分があってもよい。例えば、図7(g)の窪み38E,38Eに対応するように、固定筒50において開口径の小さい部分を有していてもよい。
 次に、以上で説明した固定筒50は一例としてグラスウールで構成されることを示したが、本発明はこれに限定されない。例えば、金属メッシュを筒状に成形した部材、シリコーン(Silicone)製のメッシュを筒状に形成した部材などを固定筒50として用いることができる。また、固定筒50は加熱すると収縮する性質、例えば、シリコーンゴム等の熱収縮性を備えた部材を用いてもよい。
 さらに、固定筒50はセンサ素子10に装着される前から筒状を有しているが、本発明はこれに限定されない。例えば、平面状のグラスウールなどからなる固定筒の素材を用意し、必要な装着位置において、この素材を筒状に巻き回した後に、接着するなどして固定筒50を構成してもよい。この固定筒50も、リード線17,17を基部31に押し付けることができるように当該素材を筒状に巻き回す必要がある。
[センサ素子10]
 次に、以上で説明したセンサ素子10は一例であり、本発明の温度センサにおいて、異なる形態のセンサ素子を用いることができる。例えば、センサ素子10の保護体19は横断面の形状が矩形であるが、本発明においては、横断面の形状が円形の保護体を用いることができる。
[保持体30]
 次に、以上で説明した保持体30は一例であり、本発明の保持体として、センサ素子10を保持する機能以外の機能を付加できる。例えば、温度測定対象に温度センサ1をねじ止めにより固定するためのラグ端子としての機能を備えることができる。
1   温度センサ
10  センサ素子
11  感熱体
13  保護層
15  引出線
17  リード線
17A 芯線
17B 絶縁被覆
19  保護体
30  保持体
31  基部
32  端縁
33  保持部
34  第1保持部
34A 接続端
34B 側板
34C 平板
35  第2保持部
35A 接続端
35B 第1側板
35C 平板
35D 第2側板
35E 先端
37  抜け止め構造
37A 第1突起
37B 第2突起
38B,38C,38D,38F 突起
38E 窪み
50  固定筒

Claims (5)

  1.  感熱体と、前記感熱体に電気的に接続される一対の電線と、前記感熱体と一対の前記電線の一部とを覆う保護体とを備えるセンサ素子と、
     前記センサ素子の保持体と、
     一対の前記電線と前記保持体とを周囲から覆う伸縮が可能な固定筒と、を備える、
    ことを特徴とする温度センサ。
  2.  前記保持体は、
     前記固定筒の軸線方向に対する抜け止め構造を有する、
    請求項1に記載の温度センサ。
  3.  前記保持体は、
     一対の前記電線が並んで支持される基部を備え、
     前記抜け止め構造は、
     一対の前記電線が並ぶ幅方向における前記基部の両側の端縁の一方または双方に形成される突起である、
    請求項2に記載の温度センサ。
  4.  前記保持体は、
     前記保護体を押圧して固定する保持部を備える、
    請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の温度センサ。
  5.  前記固定筒は、
     前記保護体から引き出される一対の前記電線を前記基部に押し付ける、
    請求項3または請求項4に記載の温度センサ。
PCT/JP2020/041525 2020-11-06 2020-11-06 温度センサ WO2022097272A1 (ja)

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