JP2720681B2 - 移動体の移動検出装置 - Google Patents
移動体の移動検出装置Info
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Description
回転体の回転移動や、直進移動体の直進移動を検出する
移動体の移動検出装置に関するものである。
を用いたモータシャフト2の回転検出例が示されてい
る。同図において、モータシャフト2には被検出体とし
ての歯車3が嵌合固定されており、この歯車3の周面に
ギャップを介して移動検出装置1の検出面が対向配置さ
れている。
に、ケース4内にバイアス磁界を発生するマグネット5
が収容されており、このマグネット5の上端面には、図
7の回路図に示すように、4個の磁気抵抗素子MRA1,
MRA2,MRB1,MRB2が配設されており、MRA1とM
RA2の磁気抵抗素子は直列に接続されて第1の相の検出
回路が形成されており、MRB1とMRB2の磁気抵抗素子
も直列に接続されて第2の相の検出回路が形成されてい
る。そして、第1の相の検出回路と第2の相の検出回路
は並列に接続され、その並列接続回路の一端側は電源ラ
イン6に接続され、他端側はグランドライン7に接続さ
れている。そして、磁気抵抗素子MRA1とMRA2の接続
部からは第1の相の検出信号が取り出されており、磁気
抵抗素子MRB1とMRB2の接続部からは第2の相の検出
信号が取り出されている。
RB1,MRB2は被検出体の歯車3に対して図5に示すよ
うに配置される。すなわち、磁気抵抗素子MRA1とMR
B1が歯車3の歯の山3aに対向したときに、磁気抵抗素
子MRA2とMRB2は歯車3の歯の谷3bに対向するよう
に配置され、歯車3の歯のピッチをTとしたとき、磁気
抵抗素子MRA1に対してMRB1はT/4,MRA2はT/
2,MRB2は3T/4ずつ位相をずらした位置に配置さ
れている。なお、図6および図7中、8は電源ライン6
やグランドライン7や磁気抵抗素子の検出信号取り出し
等の端子であり、この端子8はリードフレーム10を介し
て各磁気抵抗素子の検出回路に接続されている。
配置し、モータシャフト2を回転することにより、図9
に示すように第1の相の検出回路の信号と第2の相の検
出信号はT/4の位相がずれたサイン波形の信号として
取り出され、この信号の電圧を解析することにより、モ
ータシャフト2の回転移動量や、回転速度や、回転数が
求められる。また、2位相の信号が取り出されること
で、モータシャフト2の回転方向が求められる。
移動検出装置1を用いて回転検出の分解能を上げるため
には、歯車3の歯のピッチTの小さい小モジュールの歯
車を使用する必要があり、また、移動検出装置1の検出
面と歯車3とのギャップGが大きくなると、感度が小さ
くなるので、そのギャップGも小さくすることが必要に
なる。しかし、歯車3のモジュールを小さくして、歯車
のピッチ間隔を小さくすると、このピッチ間に配設する
磁気抵抗素子の数を増やすことができず、また、歯のピ
ッチが小さくなると、図4に示すように、検出出力が低
下するので、その分、検出出力を大きくしようとする
と、被検出体とのギャップGをますます小さくしなけれ
ばならない。しかし、ギャップGを非常に小さくする
と、移動検出装置1の位置決め調整が困難となり、ま
た、歯車3に偏心があると、歯が移動検出装置1の検出
面に接触するという問題が生じることになる。これを避
けるためには、歯車3を偏心なく細心の注意を払って製
作しなければならないという歯車加工や装置組み立ての
困難が生じる。
子の検出回路は電源ライン6とグランドライン7との間
に並列に接続される構成であるため、各相の磁気抵抗素
子の検出回路に加わる印加電圧が大きくなる。したがっ
て、磁気抵抗素子の検出回路を多相化すると、消費電力
が大きく増え、この電力増加による発熱が検出性能に悪
影響を及ぼすという問題が生じる。
なされたものであり、その目的は、ピッチの大きい歯車
等の被検出体を用いて高い分解能で移動検出を行うこと
ができ、しかも、消費電力が小さく、発熱の問題も生じ
ることのない移動体の移動検出装置を提供することにあ
る。
するために、次のように構成されている。すなわち、本
発明の移動体の移動検出装置は、磁性体の被検出体に等
ピッチ間隔で設けられた被検出部の移動方向に沿って磁
石の磁極面の上方に固定された4素子以上の偶数の磁気
抵抗素子が前記被検出部の配列ピッチを等分する位置に
配列されて被検出体にギャップを介して対向配置され、
この複数の磁気抵抗素子は直列に接続され、この各磁気
抵抗素子同士の接続部位は出力信号の取り出し部となっ
ていることを特徴として構成されており、また、前記構
成の装置には、各出力信号の取り出し部から取り出され
た信号のうち、1/2周期の位相差を有する信号同士を
ペアとして差動増幅を行い、この差動増幅出力を検出信
号として出力する信号処理回路が設けられていることも
本発明の特徴的な構成とされている。
動体にギャップを介して対向配置し、移動体を移動させ
ると、この移動体に設けた被検出部が磁気抵抗素子に対
向する位置により、バイアスを加えている磁石から生じ
ている磁力線が変化し、各々の磁気抵抗素子に加わる磁
束密度が変化することによって被検出部の移動位置に対
応する信号が各磁気抵抗素子の直列接続部位の出力信号
取り出し部から取り出され、1/2周期の位相差を持っ
た信号同士が信号処理回路により差動増幅され、この差
動増幅出力が被検出体の移動検出信号として出力され
る。
する。なお、この実施例の説明において、従来例と同一
の部分には同一符号を付し、その重複説明は省略する。
図1には本発明に係る移動検出装置の一実施例の要部構
成が示され、図2には同実施例装置の回路構成が示され
ている。本実施例の移動検出装置も、前記従来例と同様
に磁気抵抗素子を用いて構成され、この磁気抵抗素子は
前記図6に示すようにケース4内に収容されたマグネッ
ト5の上端面に配設されている。
ネット5の上端面に配設される各磁気抵抗素子MR1〜
MR8を直列に接続し、各直列接続部位に出力信号の取
り出し部P1 〜P7 を設けたことである。そして、8個
の磁気抵抗素子MR1〜MR8は図3に示すように、被
検出体の歯車3に対し、4個の磁気抵抗素子MR1〜M
R4を歯の山3aに対向させたとき、残りの磁気抵抗素
子MR5〜MR8は歯車3の谷3bに対向配置するよう
にし、歯車3の歯のピッチをTとしたとき、各磁気抵抗
素子MR1〜MR8はT/8の間隔で配列されている。
前記各磁気抵抗素子MR1〜MR8は、被検出体として
の歯車3が回転することにより、サイン波形の出力信号
が各信号の取り出し部P1 〜P7 から出力される。
のとき、信号の取り出し部P1 の出力信号は(7R−r
sin θ)Vin/8Rとなり、P2 からの出力信号は{6
R−(2+21/2 )1/2 rsin (θ+π/8)}Vin/
8Rとなり、P3 の出力信号は{5R−(1+21/2 )
rsin (θ−π/4)}Vin/8Rとなり、P4 の出力
信号は{4R−(4+2×21/2 )1/2 rsin (θ−3
π/8)}Vin/8Rとなり、P5 の出力信号は{3R
−(1+21/2 )rsin (θ−π/2)}Vin/8Rと
なり、P6 の出力信号は{2R−(2+21/2 )rsin
(θ−5π/8)}Vin/8Rとなり、P7 の出力信号
は{R−rsin (θ−3π/4)}Vin/8Rとなる。
なお、これらの式で、Rは各磁気抵抗素子の抵抗変化の
中心値、rは同抵抗変化の変動値、θは歯車3の回転移
動量であり、2π=Tの関係を有する。
とP5 は位相がT/2、つまり180°ずれた信号とな
り、同様に、P2 とP6 ,P3 とP7 はそれぞれT/2
だけ位相がずれた信号となって互いにペアとなり、この
各ペアの信号は図2に示すように、信号処理回路11の差
動増幅回路12によって差動増幅され、P4 はバッファ増
幅器を通すことで、出力E1 〜E4 が被検出体の検出信
号として出力される。この各検出信号E1 〜E4 はVin
/2を中心とし、(4+2×21/2 )1/2 rcosθの振
幅と周期を持ったサイン波形の信号となり、これらの各
検出信号E1 〜E4 はπ/8ずつ位相のずれた信号とし
て得られ、被検出体の歯車3を回転したとき、この歯車
3の回転移動量や、回転速度や、回転数が検出信号E1
〜E4 の解析により求められることとなる。
イン7との間に磁気抵抗素子MR1〜MR8を直列に接
続したものであるから、各磁気抵抗素子MR1〜MR8
に印加される電圧は従来例に比べ非常に小さくなり、こ
の実施例における消費電流はVin/8Rとなり、従来例
の装置の場合における4Vin/2Rに比べ、1/16とな
り、これにより、消費電力の大幅な節減を図ることが可
能となる。しかも、相数、つまり、磁気抵抗素子の数を
増やすことにより、さらにこの比率は小さくなり、より
一層の消費電力の節減を図ることができる。この消費電
力の節減により、各磁気抵抗素子MR1〜MR8の発熱
に起因する性能への悪影響の問題も解消されることにな
る。
気抵抗素子MR1〜MR8をより小さくすることがで
き、これに伴い、磁気抵抗素子の数を増やして配置密度
を高めることができるので、よりきめ細かく分解能の高
い被検出体の検出が可能となる。
〜MR8の消費電流が小さくなるので、その分、被検出
体のピッチ、この例では歯車3のピッチを大きく、つま
り、モジュールの大きい歯車を使用することができるの
で、前記図4に示すように、検出信号の出力が大きくな
り、その分、被検出体とのギャップGを大きくすること
ができる。したがって、歯車3の偏心等に細心の注意を
払わずに済み、移動検出装置1の取り付け調整が容易と
なり、この取り付け装置の構造の簡易化を図ることも可
能となる。しかも、歯車3を大きくするに伴い、1ピッ
チ間に配置する磁気抵抗素子の数をさらに多くすること
ができるという利点も得られる。
とはなく、様々な実施の態様を採り得る。例えば、上記
実施例では、被検出体として歯車3を用いたが、この被
検出体は直線状の非磁性体のスケールに等ピッチ間隔で
磁性体を被検出部として設けたものや、磁性体の直線状
のスケールに等ピッチ間隔で着磁し、この着磁部を被検
出部としたものでもよく、これらの直線状のスケールを
用いることにより、例えば、工作機械のベット等の送り
移動の検出を同様に行うことが可能となる。
個設けたものについて説明したが、この磁気抵抗素子は
4個以上の偶数であればその数は問わない。
P1 〜P7 を信号処理する複数の差動増幅器12と抵抗器
R1〜R9を含む信号処理回路11は装置のケース4内に
配置してもよく、ケース4の外側に配置してもよい。
る4素子以上の磁気抵抗素子を直列に接続し、各接続部
位から出力信号を取り出すように構成したものであるか
ら、装置動作の消費電力を小さくすることができ、消費
電力の節減が可能となり、磁気抵抗素子の発熱の問題も
なくなる。
出を行うような場合、被検出部のピッチ、つまり、歯車
のピッチを大きくすることができるので、検出信号の出
力が大きくなり、その分、被検出体とのギャップを大き
くすることができるので、被検出体と移動検出装置との
位置調整や移動検出装置の取り付けが非常に容易とな
る。
被検出部の配設ピッチを大きくでき、かつ、消費電力を
小さくできるので、その分、磁気抵抗素子の配置数を増
やすことができ、これにより、被検出体の移動をきめ細
かく検出することができ、移動体の移動検出の信頼性を
高めることができる。
とにより、従来例に比べ、検出信号の取り出し数が多く
なり、信号処理上、非常に有利となる。
を示す要部構成図である。
検出体の歯車との関係で示す説明図である。
と検出信号のレベルとの関係を示すグラフである。
出体の歯車との関係で示す説明図である。
ある。
出装置の回路図である。
動を検出している状態の説明図である。
である。
気抵抗素子 P1 〜P7 出力信号の取り出し部 E1 〜E4 検出信号
Claims (2)
- 【請求項1】 磁性体の被検出体に等ピッチ間隔で設け
られた被検出部の移動方向に沿って磁石の磁極面の上方
に固定された4素子以上の偶数の磁気抵抗素子が前記被
検出部の配列ピッチを等分する位置に配列されて被検出
体にギャップを介して対向配置され、この複数の磁気抵
抗素子は直列に接続され、この各磁気抵抗素子同士の接
続部位は出力信号の取り出し部となっている移動体の移
動検出装置。 - 【請求項2】 各出力信号の取り出し部から取り出され
た信号のうち、1/2周期の位相差を有する信号同士を
ペアとして差動増幅を行い、この差動増幅出力を検出信
号として出力する信号処理回路が設けられている請求項
1記載の移動体の移動検出装置。
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ID=11967467
Family Applications (1)
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