JP6988724B2 - 挟み込みセンサおよび検出装置 - Google Patents
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Description
<検出装置の概要>
まず、実施の形態1に係わる挟み込みセンサ(以下、検知部とも称する)および検出装置の概要を説明する。図1は、実施の形態1に係わる検出装置の構成を示すブロック図である。同図において、1は、検出装置を示している。検出装置1は、挟み込みセンサ2と挟み込みセンサ2に接続された検出部3を備えている。
次に、実施の形態1に係わる挟み込みセンサの概要を説明する。図3は、実施の形態1に係わる挟み込みセンサの構成を示す平面図および断面図である。ここで、図3(A)は、挟み込みセンサ2の平面図を示し、図3(B)は、図3(A)に示した断面線A−A’から見た断面図を示している。
図4は、実施の形態1に係わる挟み込みセンサの構成を示す斜視図である。挟み込みセンサ2は、誘電体層101と、誘電体層101の表面に形成された表面(上面)導電体層102と、誘電体層101の裏面に形成された裏面(下面)導電体層103と、誘電体層101の内部に埋設された線状導電体層104を備えている。言い換えると、挟み込みセンサ2は、線状導電体層104と、線状導電体層104と対向する表面導電体層102と、線状導電体層104および表面導電体層102と対向する裏面導電体層103と、線状導電体層104と表面導電体層102と裏面導電体層103との間に介在する誘電体とを備えている。また、表面導電体層102と裏面導電体層103のうちのいずれか一方には、少なくとも1つ以上の開口部がスリット105として形成されている。図4では、表面導電体層102に複数のスリット105が形成されている例が示されている。
図4に示した挟み込みセンサ2に、検知物10として、人体モデルと同じ比誘電率εr=38程度のファントム液剤を充填した容器を近接させたときと、近接させないときとで、反射係数の変化を測定した。このときの容器は、長さ方向が15mm、幅方向が30mm、高さ方向が15mmである。
実施の形態1においては、挟み込みセンサ2が延在する方向DIRに沿って、複数のスリット105が、表面導電体層102に配列されている。すなわち、スリット105が、方向DIRに沿って、順次配列されている。各スリット105の部分で、電界を発生しているが、発生されている電界のうち、検知物10が近接した1つあるいは複数のスリットの部分で発生している電界が、検知物10による干渉で、変化することになる。また、線状導電体層104が発生している電界においては、検知物10の干渉で変化したスリット部分に対応する位置の電界が影響を受けて、反射係数が変化する。そのため、反射係数の変化を検出することにより、検知物10が近接した位置を特定することが可能である。
図8は、実施の形態1に係わる検出装置の構成を示すブロック図である。挟み込みセンサ2の構成は、既に説明しているので、省略する。検出部3は、可変周波数発生回路30、インピーダンス整合用抵抗素子31、ダイオード(包絡線検出回路)32、ローパスフィルタ33、アナログデジタル変換回路(以下、A/D変換回路と称する)34および演算回路35を備えている。
図9は、実施の形態1の変形例1に係わる挟み込みセンサ2−1の構成を示す斜視図である。図9は、図4と類似しているので、相異点を主に説明する。
図10は、実施の形態1の変形例2に係わる挟み込みセンサ2−2の構成を示す斜視図である。図10も、図4と類似しているので、相異点を主に説明する。
実施の形態2では、複数の検知物が、実質的に同時に挟み込みセンサに近接した場合に、それぞれの検知物の位置を特定することが可能な検出装置の構成を提供する。図11は、実施の形態2に係わる検出装置の構成を示すブロック図である。図11は、図8に類似しているので、主に相異点を説明する。なお、図11では、図8に示した終端抵抗素子37、38およびスイッチ36は省略している。
実施の形態1および2では、反射係数の変化量で、検知物の近接を検出している。反射係数がどの程度変化したら、検知物が近接したと判定するかを定めるために、キャリブレーションを行うことが望ましい。すなわち、検出装置1を実際に使用する前に、近接として判定されるべき位置まで、検出物を挟み込みセンサ2に対して移動させ、そのときの反射係数の変化量を基準とする。検出装置1を実際に使用する際には、反射係数が、この基準の変化量を超えたとき、検出物を検出したと判定するようにする。すなわち、キャリブレーションにより、予め反射係数の基準を求めておく。
次に実施の形態1および2で説明した検出装置1を用いた応用例を説明する。ここでは、自動車に検出装置1を搭載した例を説明する。図12は、実施の形態1および2に係わる検出装置を搭載した自動車を説明する説明図である。
2 挟み込みセンサ
3 検出部
4、101 誘電体層
5、104 線状導電体層
6 導電体層
6_U、102 上面導電体層
6_D、103 下面導電体層
7、7_1〜7_3、105、705 スリット
8 高周波信号
9 反射波
10 検知物
DIR、C−DIR 方向
Claims (12)
- 延在する線状導電体部と、
前記線状導電体部の延在方向に延在し、前記線状導電体部と対向し、前記延在方向に配列された複数のスリットを備える第1導電体部と、
を備え、
前記線状導電体部に高周波信号を供給することにより、前記複数のスリットのそれぞれの部分において電界を発生させ、検知物による干渉により生じる前記電界の変化により、前記線状導電体部の反射係数が変化する、挟み込みセンサ。 - 請求項1に記載のセンサにおいて、
前記延在方向に延在し、前記第1導電体部と対向する第2導電体部を備え、
前記線状導電体部は、前記第1導電体部と前記第2導電体部との間に、前記第1導電体部と前記第2導電体部とは離間した状態で、挟まれている、挟み込みセンサ。 - 請求項2に記載のセンサにおいて、
前記第2導電体部には、スリットが配置されていない、挟み込みセンサ。 - 請求項3に記載のセンサにおいて、
前記第1導電体部と前記第2導電体部との間には、誘電体層が設けられ、前記線状導電体部は、前記誘電体層に埋設され、前記スリットにおいて前記誘電体層が露出している、挟み込みセンサ。 - 線状導電体層が形成された誘電体層と、前記誘電体層の表面と裏面に配置された導電体層とを備え、前記表面に配置された導電体層と前記裏面に配置された導電体層のうちの少なくとも1つの導電体層にスリットが形成された伝送路を備える検知部と、
前記線状導電体層の入力部に高周波信号を供給して、前記スリットが形成された導電体層のスリット部において電界を発生させ、検知物の干渉により生じる前記電界の変化によって生じる前記入力部における反射係数の変化を検出する検出部と、
を備える、検出装置。 - 請求項5に記載の検出装置において、
前記伝送路は、前記スリットとして、複数のスリットを備え、複数のスリットは、前記線状導電体層の延在方向に沿って、前記導電体層に形成された複数の第1スリットを備えている、検出装置。 - 請求項6に記載の検出装置において、
前記表面に配置された導電体層と、前記裏面に配置された導電体層とは、電気的に接続されている、検出装置。 - 請求項6に記載の検出装置において、
前記複数のスリットは、前記線状導電体層の延在方向と直交する方向に形成された複数の第2スリットを備える、検出装置。 - 請求項5に記載の検出装置において、
前記検出部は、前記入力部において異なる位相の定在波を検出する、検出装置。 - 請求項9に記載の検出装置において、
前記検出部は、前記入力部に接続された配線と、前記配線において異なる位置の複数の接続点における定在波の包絡線を検出する包絡線検出回路とを備える、検出装置。 - 請求項6に記載の検出装置において、
前記伝送路は、車両の複数のドアに対して共通とされ、前記伝送路において、それぞれドアに対応する部分に、前記複数の第1スリットが形成されている、検出装置。 - 請求項5に記載の検出装置において、
前記反射係数の変化は、キャリブレーションにより求められた基準に基づいて判定される、検出装置。
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