JPH03501886A - センサ及びトランスジューサ装置 - Google Patents
センサ及びトランスジューサ装置Info
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- G01L9/02—Measuring steady of quasi-steady pressure of fluid or fluent solid material by electric or magnetic pressure-sensitive elements; Transmitting or indicating the displacement of mechanical pressure-sensitive elements, used to measure the steady or quasi-steady pressure of a fluid or fluent solid material, by electric or magnetic means by making use of variations in ohmic resistance, e.g. of potentiometers, electric circuits therefor, e.g. bridges, amplifiers or signal conditioning
- G01L9/04—Measuring steady of quasi-steady pressure of fluid or fluent solid material by electric or magnetic pressure-sensitive elements; Transmitting or indicating the displacement of mechanical pressure-sensitive elements, used to measure the steady or quasi-steady pressure of a fluid or fluent solid material, by electric or magnetic means by making use of variations in ohmic resistance, e.g. of potentiometers, electric circuits therefor, e.g. bridges, amplifiers or signal conditioning of resistance-strain gauges
-
- G—PHYSICS
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- G01L9/00—Measuring steady of quasi-steady pressure of fluid or fluent solid material by electric or magnetic pressure-sensitive elements; Transmitting or indicating the displacement of mechanical pressure-sensitive elements, used to measure the steady or quasi-steady pressure of a fluid or fluent solid material, by electric or magnetic means
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- G—PHYSICS
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- G01P15/02—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses
- G01P15/03—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses by using non-electrical means
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- G—PHYSICS
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- G01P15/02—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses
- G01P15/08—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values
- G01P15/0891—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values with indication of predetermined acceleration values
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-
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
センサ及びトランスジューサ装置
本出願は1986年2月28日出願の出!!w号第834.939号の一部継絖
出鼠である。
発明の背景
1、産業上の利用分野
本発明は広く、遠隔配置した検知器及び環境パラメータ例えば圧力、温度及び光
の変化の検知用装置、及びか\る遠隔検知した環境パラメータに対応する電気信
号発生用のトランスジューサに関する。
2従来の技術
非常に多くの装置が力及び圧力値の検知用として知られている。本発明の説明の
ためには、用語力”及び1圧力”は互換性のあるものと考えることが出来、そし
てそれ以外の力に関連する値例えばトルクも包含するものとする。同様に温度及
び光パラメータ変化の検知用製置も知られている。か\る装置の多(は全く機械
式であり、そして多くは電気fjcfIlである。これらの装置の多くかその意
図された用途に対して極めて有効であることが判明しているが、多くの憤城でコ
ンパクトな、信頼性ある、有効で安価なセンサ及びトランスジューサ装置が徴求
されている。例えば1986年2月28日出願の@kFarsi*g 5yat
a愼a for Ezemaaiva OrthopmditPraassra
a (7−= 7グ、 シy、fムX、7#−、xクセシブ、オルンベデツク、
プレッシャーズ〕”と題する米国特許出願第834.609号には、身体の一部
の上にあるギブス包帯の下の圧力の遠隔モニター用非侵入注装置が、測定圧力が
危険レベルに近付いた時にW報を発するために、開示されている。その装置はギ
ブス包帯の大きさ及び形状になんの改変を必要とせすにギブス包帯の下にはめ込
むのに充分コンパクトな遠隔操作用センサを包含する必要がある。更に装置は信
頼性があワ且つ患者を有効に保護し、そして更に安価である必要かある。ギブス
包帯の下の圧力浮足用装置は公知であるが、何故か\る装置が広く用いられてい
ないかというと、それらが人体を傷つけ、使用法が難かしくそしてひどく高価で
あり、特に現在の整形外科方法にか\る装置が現在用いられていないという点に
ついては、か\る装置を付加するとギブス包帯の費用を着るしく増すことが挙け
られる。
上述の医学的用途以外にも、トランスジューササ−キラトリーで利用すべき低コ
スト、遠隔配fIIL用センサが必要とされている別の用途力Sある。仇えばか
\る要望は自動車産業に存在している。この要望は1173%によってグ)19
78年8月号(第43−49頁)の彼の報文に論じられている。
R境パラメータの変化検知用の多数の電気装置が開発されモしてq!fvF文献
に記載されている。か\る製置の一つが米国特許第4.552.028号に記載
されている。この特許は容量形センサに依る力測定用の単一装置を開示している
。
米国特許第4.562,382号は電子放電ランプと組合わせて使用するための
高周波電源として有用な多心変圧器を含む固体インバータを開示している。
米国特許第4.381,506号には、単一装置のトランスジューサ装置が開示
されている。この装置は部品、例えば磁気伝導性コアの周りの可動性リングの運
動を検知する電気信号な与える。この装置は内燃@関と組合わせる構造である。
米国特許第4,156,223号には改良された位置トランスジューサが開示さ
れており、これは磁気飽和可能な材料の細長い中仝円筒管、その長軸に平行に管
内を走る検知用ワイヤと管の直径方向に向合い外部に隣接してぴったりと配置さ
れた反対の極性の1対の細長いはy方形の形状の磁石を使用している。類似した
位置トランスジューサは米国特許第3.958,203号に開示されているが、
第4,156,223号の特許はこの特許に開示されたトランスジューサの改良
溢である。
米国特許第4.122,427号は幼児の呼吸モニター用に今に有用な運動モニ
ターを開示している。このモニターは超音a発生器駆動用オシレータ、超音波エ
コー用レシーバ、検波器出力及びオシレータの出力間の位相偏移検出用の位相検
波器、及び位置検波器の出力から呼吸エンビロープを元の位置にもどす部材から
成る。
米国特許第3.140,475号は位置及び運w:J指示用装置を開示している
。この装置には、端と端を接した関係で同軸的に配列さn且つ直列に電気接続さ
れた1次コイルと2次コイルと、1次コイルの両端に接続されたA、C。
電源と、直列関係の1次コイルと2次コイルの両方にまたがって接続された信号
読取り装置がある。
米国特許第3.020,527号には可動性の装置が備えられている点から隔れ
た位置の装置の位置を示す位置指示装置が示されている。より特には圧力壁とし
て作用し得る細長い管を用いて速くて能事的に使用できろ遠隔測定装置が開示さ
れている。
米国特許第3.001.183号も完全に閉じた容器内で作動する摺動磁気スリ
ーブ用の位置指示器装置に関する。
特には、管状伝気壁内に位置する検知素子を持った遠隔操作縁形位置指示器が開
示されている。
米国特許第2.284,364号は糸が高速で測定装置を通過する間の糸の張力
測定用のテンジオメータを開示している。この装置は繊維及び服飾産業で使用す
ることを目的としていた。
米国特許第3.142.981号はデジタル電気信号をつくり出すために力検知
用素子に印加される力の大きさを測定するトランスジューサ装置を開示している
。この力検知用素子には負荷リング、及び力を印加して負荷リングの変形!起こ
す部材がある。この特許は周ahが負荷リングに印加した力で変るオシレータQ
Ml数範囲内にある安定周数数をつ(り出すオシレータの使用も開示している。
米国特許第3,206.971号はオシレータの周波数測定部がばね部材と組合
されている力測定用製雪を開示している。測定すべき力によって起されたばね部
材の弾性変形が変形の大きさに対応するオシレータの周波数変化をつくり出す。
米国特許第3.522,858号は雪の深さを測定する装置を開示しており、こ
の装置は一方が降雪中に露出している2枚の平行板の間の展作肴が密封した呈に
入っている液体の圧力の僅かな変化を測定できる。装置の外枠にすべてハウジン
グの入ったベロー、コアピース及びコイルから成る圧力ドランスジューサが取付
けられている。
米1特F+第3,727.606号はヒトの呼吸数と脈搏な連続的にモニターす
るための、人体に接触して配置し呼吸数と脈搏に応じて圧力信号を出す流体製マ
ツトレスから成る製型を開示している。圧力ドランスジューサが電子回路に利用
するために圧力偏分を翻訳するために、又は信号を目又は耳で識別させるために
設けられている。
米国t#計第3.791,375号は過度の歩行力を検知し簀報する装置な開示
している。この装置はヒトの足にはく構造で、下肢の竪形外科手術からの回復期
に使用される。この装置は加えられる負荷の童に応じて湾曲し、その容積を変え
る流体入りの負荷セルより成る。
米国籍FF第4.175.263号は特定の領域からの個体の移動をモニターす
る方法を開示している。この製置は密封した流体充填パッドから底ワ且つ2個の
別々の流体領域又は圧力検知用領域から成る。患者又は子供の移動は流体に加わ
る力又は圧力の変化で検知される。
米国特許第4.208,918号は第1のオシレータが圧力検知器と組合され、
第1のオシレータと同一の構造の第2のオシレータが第1のオシレータの出力信
号の標本化期間をきめるのに設けらnているデジタル圧力センナを開示している
。
米国特許第4.324.259号は妊娠後期及び分娩中の女性の呼吸及び収縮の
様な人体機能の変化を検知する装置を開示している。この装置は腹壁と密着する
弾性ダイヤフラムで形成された1壁を持ち、容積応答トランスジューサに操作可
能に接続されている可変容積区画に接続されている検出器カプセルから成る。
ドイツ特許第737,882号はインダクタンスを変える縦方向巷縁を待った=
ア素子の周り%!:動き得るa気スリーブを持つ位置指示器を開示している。
然しこれら上述の開示のどの一つも、不発例のパッド検知用部材を教示又は8役
していない。さらに本出願に開示されたタイプのトランスジューサ用毎材(変換
用部材)から離れて配置されているセンサは上述の開示の教示では8役されてい
ない。
;ンバクトな、信ls性のある、効単的なそして安価な:j11隔操作センサ及
び組合されたトランスジューサのaXを充分に利用できる圧力等のモニター装置
の他の用途はスポーツ閑係値の測定(例えばボクシングのグローブ、ボクシング
のバッグ及びランニングの靴に加わる力の測定;自転皐で消費される全エネルギ
ーの測足;スキービンデング及びスキー靴中の圧力のモニター;!量率げでの筋
肉膨張の測定);(宇宙)全間中又は重力を変化及び/又は極端な重力を受けた
時の体液の貴分布の測定;重量測定;空気タイヤ圧の測定等がある。又か\るモ
ニター装置は仄圧容器の遠隔操作モニター用に、例えば二、三を挙げると分析製
置等と共に用いる消火器及びガス容器、呼吸療法、自動車の実用性能及び工業プ
ロセスでの流体流及び流体レベルのモニターに有用であろう。
発明の要約
安価な圧力センサを提供することが本発明の第1の目的である。
コンパクトな圧力、温度及び/又は光センサを提供することが不発明の第2の目
的である。
第3の目的は信頼性と耐久性のある圧力、温度及び/又は光センサを提供するこ
とである。
環境パラメータを検知し且つ離れた位置のこれらパラメータの値を反映する信号
を提供する検知装置を提供することが本発明の第4の目的である。
第5の目的は、*境パラメータを検知した場所から離れた位置に環境パラメータ
に対応する人間が理解できる(インテリジェント)出力信号を発生する検知装置
を提供することである。
第6の目的はリモートプロセッサに伝送するための電気信号を発生するコンパク
トな、安価なそして正確な検知部材を提供することである。
本発明の第7の目的は加速度を検知し且つ検知した値に対応する出力信号を与え
る、例えば自動車のエアバッグの様な安全装置を制御するための、簡単で且つ信
頼性のある装置を提供することである。
離nた位置に伝送するための、加圧容器例えば消火器の圧力に対応する電気信号
を発生する効率的な装置を提供することが本発明の第8の目的である。
気体の特性を圧力、ガス力等として測定する改良された肺活量計を提供すること
が第9の目的である。
本発明の第10の目的は、安価で、信頼性があり、コンパクトで耐久性があって
、非常に様々の用途に利用できるセンサ及びトランスジューサ装置を提供するこ
とである。
他の目的は以下の記載と趙求の範囲から明らかとなろう。
前述の諸目釣は、本発明の好ましい態様に従って、環境パラメータの僅に対応す
る電気リアクタンス信号を発生する比較的#粱し易い電気部材から成る検知部材
を有する、検知した環境パラメータの値に応じた出力信号を発する検知装置を提
供することで達成される。リアクタンス信号はオシレータを有するプロセッサに
送られ、これがリアクタンス信号を受取って出力信号を生ずるために更に処理を
加える対応した変換信号を生ずる。検知装置は好ましくは支持部材に装着された
誘導子(インダクター)コイルとこのコイルに対して#鋤できる第2の銹導子六
子から成り、検知した環境パラメータの値に対応したインダクタンス信号を発生
する。
別の方法では検知装置はその出力がオシレータ中にリアクタンス応答として反映
される抵抗性素子からすべてなっていても艮い、そのため検知装置の出力は広義
にリアクタンス信号として記載しである。前記コンポーネントのさまざまの特別
な構造は本発明の概念が利用される用途に応じて提供される。
図面の(資)隼な説明
b!、ilは本発明の好ましい態様による、多数の検知した圧力の合計を示すた
めの、そして磁気抵抗型リモートセンナを示す検知!1ietkの略図である。
図2は不発明の好ましい態様による、多数の検知した圧力のi&高値を示すため
の、セして電気抵抗!1jモートセンtを示す検知装置の略図である。
図3は本発明の好ましい態様による、多数の検知した圧力の累和又は平均値を示
すための、そして容量型リモートセンサを示す検知装置の略図である。
図4は本発明の一態様によるセンサパッドの斜視図である。
図5は不発明の一塾様による信号処理サーキットリーの回路図であり、離れて厘
かれた検知用装部からの84性、抵抗性又は容量性(即ちリアクタンス)検知信
号についての変換用オシレータを有している。
因6は95のサーキットリーのタイミング図である。
図7は電気特性がS@した圧力に応じて変る本発明の別の態様によるセンサの断
面図を示す。
図8は抵抗又はインダクタンスが可変な本発明のリモートセンサに印加される圧
力の合計又は平均値に対応する信号を発生する、本発明による、変換オシレータ
の回路図である。
図9はキャパシタンスが可変な、医8に示した型のオシレータについての回路図
である。
図1OA及び10Bはそれぞれ、本発明の別の態様によるセンサパッド又は検知
装置の断面図と詳細な部分透視図である。
図11は図1Oに示したセンサパッドの別の態様の断面図である。
図12は消火器と組合せて用いる不発明によるリモートセンナを示す。
1iN13,4は車両のエアバッグの操作を制御するための、不発明による、検
知装置の略図である。
図13B及び13Cは検知した加速度に対応するインダクタンス信号を発生する
ための、不発BAKよる検知装置の態様の変形の透視図である。
図13D及び13Eは撫子に取付けた集塊が検知装置の一部を動かしてリアクタ
ンス信号を発生する、不発明による別の加速度検知部材の略図であつ;図は静止
及び加速条件を示している。
図13Fは振子が永久磁石を持っている前の態様の変形を示す。
図14Aは肺活量計と組合わせた不発明の一態様を示す。図14B−Dは図14
2に示した態様の詳a部分断面図である、そして図14Bは全気流をさえぎる可
読性ダイヤフラムの斜視図である。
図15は本発明の態様、例えば図1.2.3.1O111,12,13又は14
のリモートセンナ、に包含できる検知装置の断面図である。
図16は不発明の態様、例えば図1.2.3.10.11.12.13又は14
のリモートセンブリ態様に使用できる別の型の検知装置のIl/T?iil囚を
示す。
支に、特定のパーツ及びパーツの配列を含めた本発明の好ましい態様を示す添付
図面と関連させて不発明を記載する。本HA細誉の一部として包含さnるこれら
の図面は本発明の好ましい態様を例示しようとするものであって、如何なる意味
でも本発明の範囲を限定しようとするものと考えるべきでは無い。
好ましい態様の詳細な説明
先ず図1を説明すると、それぞれ導管9.11及び13で流体容器15KM合し
ている多数の圧動可能なパッド3.5及び7を有する検知装置1が示されている
。
僅か3個のバンドしか示されていないが、任意の数、5個のパッドが使用できる
。パッドとそれぞれの導管には流体F、が光横されており、F、は気体例えば空
気となり得るが、然し殆んどの用途では好ましくは非圧縮性液体である。然し温
度の変化を御」定する際、例えば−節して加熱したグローブ、靴、顔当てマスク
又は他の装看衣又は他の装置又は部位の温度変化をシ」定する際には、流体は好
ましくは気体である。パッド3.5及び7はそれぞれ孔17.19及び21を通
って溜15に入る。ダイヤフラム23が孔17上に延びてパッド3と導管9の容
積を容器15から分離している。ダイヤフラム25及び27が陶じくパッド5と
導管11、及びパッド7と専管13をそれぞれMNしている。流体F、は従って
各パッド、その連絡専管、及び七れぞnの専管と組合さっているダイヤフラム内
の領域を満している。孔29がm15に設けられ、トランスジューサダイヤフラ
ム31が孔29上に延び、このダイヤフラムは外被33内にある。
第2の流体の形の変位可能な湾曲伝達部材Ft、これはダイヤフラム23.25
.27及び31の間の容積を洒だしく即ち、本質上池15を満たしている)、が
ダイヤフラム31の鉤曲をか」倫している。流体F、は流体F。
と異なっていても、h−でも良い。管状の強磁性シールド又はキャップ40が伸
動できる様に誘導子コイル41上を動くようにダイヤフラム31に取付けられて
いる。
トランスジューサダイヤフラム31の出力は、シールド40が;イル41上を動
くにつれてコイル41中に篩導(性)変化を与える。コイル41の出力は矢印a
% みで示されている。出力a及びbは、図5に記載されるような、オシレータ
回路の矯波数変化用の回路に接続されている。
圧力値p、、p、及びP、で示すように、圧力がバンド3.5及び7のいずれか
又はすべてに及ぼされると、流体へはそれぞれ導管9.11及び13を通って動
き、それぞれのダイヤフラム23.25及び27を膨張させる。湾口しない時は
ダイヤフラムはそれぞれの孔17.19及び21の上に(実線で示すように)び
りたつと取付けられており、圧力p、、p、及び/又はP、に対して正iな検知
できる応答を与える。図1はP、がP、より大であって、P!がP、より犬な時
を示しており、従ってダイヤフラム230丙曲がダイヤフラム25よつ大で、2
5はダイヤフラム27より大きく湾曲している。湾曲した状態のダイヤスラムは
破砲で示しである。パッドの僅かな圧力変化についても比較的太ぎな流体移動及
びダイヤフラムの5曲!得るために専管9.11及び13の五匁流れ面積を極め
て狭くする必要がある。
ダイヤフラム23.25及び27の膨張は流体F、に圧力を及ぼし、こnが次に
(その実解位lかも!ii位置への)トランスジューサダイヤフラム31を、ダ
イヤフラム23.25及び27の湾曲の合計に応じて、膨張させて対応した電気
パラメータ変化a% hを生じる。このパラメータ変化は界面42でコイ/1/
41Kまたがってダイヤフラム31に取付けられたキャップ40の移動から生じ
る。ダイヤフラム31の移動の結果として生じた可変インピーダンスは、この場
合、図5の2.に変化を生じろようにコイル41のリラクタンスを変化させる。
この点KPIaして図15を説明すると、シールド40とコイル410機能を満
足するのに使用できるリラクタンストランスジューサ51が示されている。この
装置は1984年8月13日出願の米国籍許出馳第607,654号に詳述さn
ている。トランスジューサ51には囲りにコイル55を咎いたコア53がある。
好ましくはコア53とコイル55は可読性ダイヤフラム57に対して強固に!付
けられており、その上に中仝円筒59がきっちりと取付けられている。コア53
は好ましくは強磁性材料製で;イル55のインダクタンスを増す。r:P!2円
箇円筒は非鉄金属又はその相対位置がコイルの周りの磁場を可変的に変える強磁
性材料であって、渦t5Lか父香磁化作用を生じさせる。図15に示すようにコ
ア53及びコイル55は甲全円f2i59FE3に部分的に突出ている。
(図1の図に従って水平方向に)ダイヤフラムに印加される力に応じて、ダイヤ
フラム57が湾曲し、その結果コイルがさらに円面59内に挿入されるか引込ま
れるかする。コイル55を電流が流れると対応したai場がコイルの周りに缶じ
る。磁場の一部は円筒59でさえぎられ、そ°し1円筒で変形される。ダイヤフ
ラム57が湾曲するにつれて、コイル55のi場がよく多いか又は少なくさぇぎ
られて、コイル55を流れる′tIL流の時間に対する変化を生じる。電流の変
化とそれに対応する磁場のこの時間変化率はコイル550周りの領域の円筒59
の運動で与えられる可変リラクタンスのためのコイル55内の誘導性変化の直接
的結果である。装置51の出力a−bが導体形成コイル55の端に印加され、そ
して図5の処理装置に伝達されてその内のZ、の値を変化させる。
図15のコイル55は単なる略図である。コイルはらせん形である必要は無く平
板状ともなり得る。さまざまのコイルの構造とコイル及びシールド材料の選択は
達成される基本インダクタンス及びインダクタンスの変化の大キさ、即ちトラン
スジューサの素子の相対運動から生ずるトランスジューサのダイナミックレンジ
と感度に影響する。然し、ダイヤフラムの運動が印加される力に関して直iii
状であり、そしてリラクタンス部材が主として比収的直融の磁力線をさえぎる限
り、トランスジューサの応答は線形である。
≦15の態様の多数の例が製作されてその電気特性が仇;」定されている。コア
53は強磁性材料から形成され、コイル55が周りに巻い1あった。それらの例
では円筒59はコイルにびったつ適合しているが、両省の間の廖捧を最も少なく
するために物理的振触は比駁的無い。プラスチックのスリーブがコイル上に配置
されて損傷を防ぎ摩擦を少なくしている。一般に円筒とコイルが@接し℃いれば
いる程、ダイナミックレンジは大きくなるが、摩擦の危険性が太き(なる;ぶか
ぶかにはめ合されて−・るとダイナミックレンジがより小さくなり、摩擦の危険
性も小さくなる。小さな、低価格の、軽量のトランスジューサを作るには逼切な
例では円筒59をアルミニウムで作るのが望ましかった。どの態様でも臓形操作
を得るためには、コア53の縦@に殆んど平行なコイル55で生じた磁力線だけ
をさえぎる円筒59のエツジ(緑)を有しているのが好ましい。適切な例の寸法
で言うと、線形範囲の操作を確保するためKVR作時には、円筒59のエツジが
コア53の端を越えてコイルの一部の上に延びて覆っている必要がある。適切な
例ではダイヤフラム57は中央に平面があり、それと外側の支持構造との間に同
心のしわのある回旋状のゴムダイヤフラムでii&初はあった。然しこのタイプ
のダイヤ72−ムはドリフトを、即ち冒進的な位置変化又は”クリープを、力の
足状々態の圧力下では受けることが判明した。ダイヤフラムと組合せて柔かなら
せんばねを用いるとドリフト作用が大巾に減少する。更にばねがダイヤフラムの
w:Jきに対して増加した抵抗性も与えることが41Ll明した。ばね強度は測
定すべき所望の力又は圧力範囲に適合させて用いる。開放端となっている円筒に
ひろがる平坦又は“シート状”のゴムの円板を用いる構成で別のダイヤスラムか
っ(られた。この構成は上記の補強用ばねを用いずに極めて小さな圧力に対して
必要な安定性を与える。
別の型式のリラクタンストランスジューサが図16に装置61として示しである
。臣洞の内芯67のある管状構造65の周りにコイル63が巻いである。リラク
タンスシールドにはロッド71と同心の管状部分69がある。
これらの素子は形状をはっきり説明するために図16では分解して示しであるが
、使用中はコア65は管状シールド69にはまり、ロッド71が空洞内芯67に
はまっている。管69とロンドア1は測定すべき力が印加される可撓性ダイヤフ
ラム73に取付けられている。図15の態様と比較すると、この態様は空洞内芯
67のためにより低いインダクタンスを生じるが、コイル63で庄する全a場の
大部分がコイルの外ga(上)と中のシールド69とロッド71eD移動増加に
よって影響されるのでより大きなダイナミックレンジを生じる。フィルの外側(
上)と甲への管69とロンドア1の同時移動についての極めて有用な別案はコイ
ル63の外側部分の周りに管69をきっちりと装着することである。静電シール
ドとして、管69はコイルを外部妨1!F(外乱)例えばa場又はta5a又は
画定部位の近傍での池の金属/(−ンの動きに対してコイルを保護する。この場
合は内管71だけがコイルのコア部分に出入し、図15に示した部材の逆の形と
なる。この方法ではシールド69は最適の結果のためには強磁性材料が艮い。
さて図1にもどると、ダイヤフラム23.25及び27の彎曲に応答し、そして
ダイヤフラム31の彎曲の背圧又は抵抗を最小にするために、ダイヤフラム31
は孔29上にゆるく取付ける必要がある。又ダイヤプラム23.25及び31の
谷々はそnらが延び℃いる孔に可能な限り密着して取付けて、パッドのいずれか
の圧力がゼロで近接するパッド圧力がゼロより大きい時に逆向きに彎曲するのを
防ぐ必要がある。従ってパッドの各々は他から独ヱしており、残りのパッドの操
作に影響を与えずに容器(溜)15からどのパッドを切離すことができる。圧力
P、 、Pt及びP、の平均は検出した全圧力をパッドと組合されたダイヤフラ
ムの数−図1の場合は3−で割って簡単に得られる、これは下記のようにエレク
トロニクスで行なうことができる。
次に図2に移ると、多数の検印した圧力の最大値測定用のセンサ装置101が示
されている。図1の装置1の孔に対応する孔はダッシュ(′)を付した対応する
β層番号を付しである。従って、装置101にはそれぞれ導管9′、11’、及
び13’で容器15′に孔17′、19’及び21’を通って連結されているパ
ッド3′、5′及び7′がある。
ダイざ72ム23’、 25’及び27′が罰述の孔の上&’lびている。それ
ぞれのパッド−導管−ダイヤフラム構造を満たしている流体は3つの独ヱした、
閉じた流体サブシステムを形成している。
溜15とは異なり、容器15’には流体が入りエいない。
変位可能な前日伝達部材はブツシュロッド103.105及び107の形で、そ
れぞれ一端でダイヤフラム23′、25′及び27′にそしてそれらのそれぞれ
他趨でダイヤ7ラム31′に連結されているe接触領域109はブツシュロッド
がダイヤプラム31′と接触している場所である。
圧力P2、P、及びP、がパッド3’、5’及び7′に印加された時、最大の湾
曲を有するダイヤフラムに取付ゆたブツシュロッドだけがダイヤフラム31′に
接触して動かす。ダイヤフラム31′の移動量は圧力P、、P2及びP、の最大
値の尺度であり、電気パラメータ6、bの変化で決定される。
電気パラメータ変化はこの図では抵抗パラメータとして示しである。伝導性板4
3が、ダイヤプラム31′と共に動き得る伝導性板45に対向する固定位置に装
着されている。伝導性板43と45の間に挿まれて可変抵抗インターフェイス4
4がある。ダイヤフラム31’が湾曲すると、板45が定位置板43に向って動
き、画板間の隙間が変化し、これがaShVc伝えられる信号を変える。
可変抵抗は流体又は乾燥した制御媒体となり得る。
1組のブツシュロッド103.105及び107がその1端でダイヤフラム23
’、25’及び27′で、その他端でダイヤフラム31′に相互接続されている
。ブツシュロッド103.105及び107は三カマーカー1111113及び
115がおる。ハウジング15′に窓117が設けられていて、これを通して圧
力マーカーが見えるので、それぞれのパッド圧力を見ることができる。図2はp
声p、とP3より大きな場合を示しており、従ってブツシュロッド103だゆが
トランスジューサダイヤフラム31′を湾曲させている。ダイヤプラム23′、
25′及び27′を三角形の集団にしてブツシュロッド103.105及び10
7のそれぞれが同一の長さと形を持つことができるようにするのが好都合であろ
う。
ブツシュロッドはダイヤフラム23′、25′及び27′の各々に(下記のよ5
K)ある個々のトランスジューサで置換えることができ、そしてこの傅a:は信
号を工Vクトロニクス処理すると合計、平均又は最大圧力を出すのに用いられる
。
図3を説明すると、多数の検知した圧力の合計測定用のセンサ装置201が示さ
れている。図2と同様に、図1の装f1のパーツに対応する装置201のパーツ
は二重ダッシュ(″)つきの対応した参照番号で記載されている。従って装置2
01にはそれぞれ導管9#、11#及び13“が延びているパッド3“、5′及
び7慢4る。導管は孔17#、19“及び21”を通って共通流体N121に連
結されている。呈121Kは孔29#もわワ、トランスジューサダイヤフラム3
1”が孔29“の上に延びている。流体F。
はパッド3″、5”及び7”、導管9”、11“及び13“、!121及びハウ
ジング33“中のダイヤスラム31’の間の全開で形成された容積を従って形成
している。パッド3′、5#及び7“に印加された圧力P8、P、及びP3は呈
121中の及び流体系中の共liI!I累和圧力’asmとして反映され、そし
てPa5sはダイヤフラム31“の湾曲と電気パラメータ変化a、bの値に反映
される。これは他のパッドが圧縮された時に、パッドが膨張しない完全に拘束さ
れた環境に置かれた場合の!#に的確な構成である。ダイヤフラム31″からの
逆圧が他のダイヤプラムの湾曲特性に影響しないので改良されたn度が得られる
。平均は図1の構造に関して記載したようにして得られる。
この図(図3)に図示されている電気パラメータ変化はキャパシタンスである。
1対の電気伝導性の、相対運動で建るコンデンサ板46と48がここでは空気イ
ンターフェイス47として示されている非伝導性誘電体で分離されている。ダイ
ヤフラム31”の湾曲が板48の定置板46に向っての移動を生じる。従って2
板間の菟I!lが減少し、それでaとbでのキャパシタンス、即ち図5のZ、に
変化を生じる。
流体パッドの構造は、特に小さな圧力例えは30wbHg又は0.58psiの
オーダーの圧力を検印すべき時に極めて重要である。先述したように、殆んどの
用途では流体は液体が好ましい。然し本発明によるセンサ#造が温度補償用の様
な温度の検@に、又#′Lyrらしく塗布したギブス包帯の痺造中の不快又は刺
戟的な温度形成を検仰するのに用いられる時は流体F1は空気又は他の気体であ
るのが好ましい。
流体が液体の場合には、K結温度で遭遇する損傷を避けるために、好ましくは不
凍液を用いる。それぞれのパッドと組合されているダイヤフラムが隆起して湾曲
し、パッドがダイヤスラムより高いと湾曲が増加することが見出された。パッド
に過剰の流体を放出できる流体飽和if剤例えばスポンジを先ず入れてzくと、
ダイヤフラムがパッドに印加される圧力の変化に微妙な感度を持ちつつ、ダイヤ
フラムがパッドの位置又は温度に反応しないことが見出された。即ち、スポンジ
又は吸着剤の中の流体は位置の量化膨張又は収!!に影響されないが圧力の儀か
た変化でダイヤスラム区WMに即刻流体を放出して反応する。
多(の用途に対して決定的なことに、パッドは柔かく曲げ易いが、流体の変位が
導管中にそしてダイヤプラムに対して作用しく移動し)、伸張したパッドによっ
てつ(られた増加した容積とならないためにパッドは伸gkK耐える必要がある
。特にパッド用IC満足のゆ(材料はポリプロピノン及び厚壁ラテックス配管で
おることが判明した。j1!にベロー塁バンド構造が薄い輪郭、及び高い応答感
度を与えつつ、伸張尼対する所望の抵抗性を与える。
か\る構造が図4に示してあり、バンド151はプリーツ付き側!!153、流
体で飽和したスポンジ155&び流体導管157を付つ。印部圧力は矢印Pで示
しである。
次に≦5に移ると、周波数即ちパルス列の磯返し数の変化検印用の10−tツサ
サーキットリーな示しである。
1孟6は前記す−キラトリーの全作説明用のタイミング図でわる。図5のサーキ
ット;ノーにはインピーダンス値z1又はろ(従ってベース局波数も:変化し得
るオシレータネットワークがあり、Zlと為は電気コンポーネントの物理的変位
に応じており、結果的にか\る変位を反映する電気出力を生じる。かかる物理的
変位は図1−3のトランスジューサダイヤフラム31.31’及び31′の湾曲
を介してもたらされる。図1−3のセンナ装置の出力は出力a、bであり、これ
は図5のオシレータネットワークの入力α、b(信号A)であることを再認され
たい。プロセッサに周波数の変化に応答して測定すべき圧力の単位に換算しであ
る大きさの数量戒示を生ずる。作用を生じるパラメータが抵抗又はインダクタン
スの場合にはZ。
が励起されてZ、が固定され:作用を生じるパラメータがキャパシタンスの場合
にはZ、が励起されてZl が固定される。プロセッサにりいての以下の説明は
zl 又は2、インピーダンスの変化が温度又は光検仰用素子のパラメータ変化
によって起こる時も同一であることを理解されたい。
α、み出力が接続された時、その中のj!!波数変化を検知すべき信号を供給す
る周波数発生器が設定される。簡略化のためで限定するためで無く、図5のサー
キットリーをその操作を?i法で述べる。zl が作用するためKl対のインバ
ータ201及び203が直列接続され、そしてzl、圧力検知用可変抵抗又はイ
ンダクタンス205がインバータの共通結線の間と抵抗207を介してインバー
タ201の入力端子に接続される。固定2! キャパシタンスインダクタンス2
09はインバータ203の出力端子と圧力検知用Zl インピーダンス205を
介してインバータ2030入力1子との間にさらに抵抗207に従続されている
。2.が圧力慎却用キャノ′e7タンスの時は、Z、に−L従って抵抗の固定値
である。便宜上、インノく一タ203の出力端子を点Aと称し、この点に存在す
る信号を信号Aと称する。信号7発供用に図5で示した可変周波数オシレータは
多数の別の型の可変周波数オシレータで置換えることができるのを理解されたい
。
直列接続した1対のインバータ211及び213を有するタイミングオシレータ
も同様に構成される。ポテンシオメータ215の固定端子はそれぞれインバータ
211と213の共通結線と(勾 抵抗217を介してインバータ211の入力
に直列に、そしてCb) 第2の固定端子の共通M線とコンデン?−219を介
してインバータ213の出力端子へのワイパリング接点の間に接続される。態様
の操作を説明する目的でインバータ213の出力端子にみられる信号を信号Bと
称する。
上述のタイミングオシレータと同一のパルス列発生器を設けるが、異なるパルス
巾及び繰返し数をつくり出すための異なる便のコンポーネントとなり得る。その
発生器には1対のインバータ221及び223、ポテンシオメータ225、フィ
ードバック抵抗227及びコンデンサー229がある。回路の操作F5LF3A
のだめにインバータ223の出力の出力信号Cと称する。
周波数発生器の出力、信号Aは計数部材に接続された線を介して伝達される。図
示した態様では、計数部材は直列接続されて8ビツトカウンタな形成する、2個
の4ピツトカウンタ231及び233から成る。カウンタはそれぞれCD452
0バイナリ−型回路のイとなり得る。
各4ビツトカウンタはカウント入力亀子C,イネーブル入力端子E、リセット端
子R及び4本の出力ビツト線を持つ。信号Aはカウンタ231の端子CK伝達さ
れる。
カウンタ231の最高カウントビット級はカウンタ233のE端子に接続されて
いる。各カウンタのR端子はリセット@R5lにゆ(。カウンタ233のCgs
子はアースされ、その最高ビット級は出力端子Q11 となる。インバータ21
1及び213のあるタイミングオシレータの出力信号Bはカウンタ231のイネ
ーブル1子EK接続される。イネーブル端子Eがハイ信号を受けると、カウンタ
231は信号Aのパルスを計数し始める。そのtia(カウント)が16番パル
スに達した時、即ち16@のパルスを受取った時、#L11iビット線でハイか
らロクへの遷移が起こり、そしてネガティブエツジトリガーとしてはだら(カウ
ンタ233のイネーブ)%/趨子に伝えられてlユニットがカントされる。この
プロセスは128パルスの計数に達する迄αき、そこで端子(hの信号がハイに
なる。
カウンタ233のQ舅端子は、カウンタ231と233のように相互接続された
2@の4ビツトカクンタ235と237を持つ8ビツトカウンタドライバに連結
されている。カウンタ235のイネーブル端子はカウンタ233の9M端子に連
結され、そしてカウンタ235のC端子はインバータ221と223を宵するパ
ルス列発主器で発生したCと称する信号を受取る。カウンタ235と237はC
D 4 5 1 8 BCD(binary coded dsci鴎υ型回路
の半分にそれぞれなり得る。リセット線R52がカウンタ235と237のリセ
ット端子に接続されている。各カウンタ235と237の出力ビット磁はそれぞ
れディスプレードライバ239と241 Kifiされ、これがBCD慣報上2
jaのディジタルビジュアルディスプレー243を駆動するのに必要な形に変換
する。ドライバ239と241は各々記憶端子Sを有しており、この両方とも記
憶線sHc接続され、7個の出力端子がディスプレー243に接続されている。
ドライバ239と241はそれぞれCD4056型回路となり得るもので、ディ
スプレー243が数品型の場合には、この場合に賀景周仮数を通切な操作で提供
する。
又カウンタ235と237の出力ビット級に%Pfr望の出力245を与える通
常のディジタルデコーダ244が取付けられている。デコーダ244にはl又は
2以上の範囲セレクタ246がWfRされている。出力は測定されたパラメータ
が予め設定された範囲の内又は外である時にオープンループ系を介して使用者に
情報を与える眼で見える、耳で聞こえる又はダイナミックアラームの型となり得
る。出力は又、制御すべきパラメータを1仄又は凍少してクローズトループ系を
介して自動的に補正を行なう発生エラー信号の型とな0得る。図5には破巌でカ
ウンタ233の(この場合はカウンタ235に連結されていない)端末Qll
に接続されたCgs宋を待つD−7リツプフロツプ245もある。CD4013
型フリツプフロツプがこの用途に適している。フリップフロップ245の偽1出
力端宋はカウンタ235のイネーブル1111宋に接続されている。フリップフ
ロップ245のリセット端末Rはリセット縁R5IK接続されている。下で詳述
するようく、クリンプフロップ2450目的はカウンタ233のQN端宋で発生
したハイ信号を保持又は凍結することであり、その理由は信号Aの256パルス
後に本態様ではこの信号がロウ状態にあると考えられ、235.237カウンタ
を不能化して不正確な読出しが起こるためである。
図5の回路の操作は図6のタイミング図を参照するとよ?)はつきりと理解され
よう。図6の上の3つのタイムスケールは刺戟を加えない時の、即ち周波数発生
器の周波数が初期条件状態の時の、A及びB信号及び端末Q1の信号を示してい
る。トランスジューサ素子が周波数発生器ico:l、又はZ、に存在している
時は、その状態はトランスジューサ素子に力又は圧力が印加されていない静止状
態であろう。中央の3つのタイムスケールは正の検印刺戟が印加された時のA及
びC信号及び端子QN の信号を示す。下の3つのタイムスクールはリセット及
び記憶信号、R5l、ST及びR52それぞれのタイミングを示す。
インターバルの始めに、タイミング部材は信号Bを七のハイ条件にスイッチして
、サイクルカウンタ231゜233を励起し、周波数発生部材201.203で
発生するパルスの遷移をカウントさせる。タイミング部材は、128番パルスの
正の遷移で、即ち正確には周波数発生信号、信号Aが一定の静止周仮数の時にQ
Mがハイになった時、信号Bをロウにスイッチしてインターバルを終らせる構造
である。これらの条件は図6の上の3つのタイムスケールに示されている。タイ
ミングサイクルBの終了がリセットパルスR5lを発生してカウンタを払って次
の測定インターバルのだめにゼロニスる。パルスSTとR52が続(。正の伎但
刺戟が印加されて信号Aの周波数を増加させると、B信号がロウになってサイク
ルカウンタを不能化しインターバルが終る前に、(2M 出力がハイになる。こ
の条件は図3の中央の3つのタイムスクールに示されている。この場合、Q)]
がハイになって128番パルスに達すると、ディスブレード2イバカクンタ23
5.237が励起されて信号Cのパルスを計数し始める。この計数はB信号がロ
ウになるインターバルの終り迄続く。計数された信号Cのパルス数は信号Aの周
波数の増加に比例しており、従って線型作動トランスジューサ素子の場合には印
加された力又は圧力に比偽する。前記の如く、タイミング信号Bの終りはリセッ
トパルスR5xを発生し、トランスジューサカウンタ231゜233を払りて、
(h をロウにしディスプレーカウンタ235と237を不能化する。記憶パル
スSTは次に信号Cのパルス計数をディスプレードライ/< 239,241に
ラッチして情報をディジタルディスプレー243及び/又はディジタルデコーダ
244を介して、刺戟例えば印加された力又は圧力の大きさの尺度として表示す
る。
STパルス及びリセット信号ES2F’C続いて所望ならば次の測定インターバ
ルがすぐ始まる。
図5のサーキットリーはペース周波数より上の周波数の変化を示す値を眼で見え
るように表示する。1硯いての各表示インターバルをエベース周波数より上の周
波数の差に比例する値を示す。負の検知即ちベース又は静止値より下に下がる変
化のある周波数の変化を検印するためのサーキットリーも提供できる。
図1−3はさまざまのバッド手法を開示している。用いるパッド手法に関係無く
圧力が印加された時、プロセッサは同一の方法で応答する。
図1−3のセンサ装置は回路のコンポーネントの一部の変位を介して電子回路の
電気応答を制御する機械的(g圧式)装置である。本発明には流体充填バッドか
らの流体の移動か、抵抗性部材例えばばねから成る構造の湾曲、圧縮又は張力か
に依って、電気部品のIf−ツの直接的物理変位を所望の電気応答を達成するよ
うなものも包含されている。図7を説明すると、可撓性の壁構造とパッドの両I
IIにある1対の伝導板403及び405を持つパッド401が表示されている
。(パッド401は伸張可能な密室又は室内の流体の変位を可能とする部材を有
する密室と定義できる)。パッド401の出力番−矢印番、bで示される。パッ
ド401にはコンポーネントパッド401の21類!IC応じた性質の流体40
7が充填されている。流体407は前述したように、好ましくはスポンジ409
を飽和している。外圧がパッド401に印加されてい1Lい時は、板403と4
05が比較的離れたりラックス状態と仮定する。外圧Pが印加されると、パッド
401は圧縮されて板403と405の距離が減少する。か\る圧縮が起こると
、内部抵抗、キャパシタンス又はインダクタンスの変化が起こり、図5のトラン
スジューサオシレータの周波数を用いて測定される。この場合、パッドは全(閉
じており、そしてバッド°厚”が実際の測定用媒体である;即ち図1−3で必要
なものとして記載されたような流体用の逃げ溜が無く、トランスジューサダイヤ
フラムも無い。
板4す3と405の距離が減少するにつれて抵抗が減少する電気抵抗性流体と流
体407はなり得る。別の方法では流体407は誘電体(例えば乾燥フオーム又
はスポンジ)となり得て、板403と405の距離が減少するにつれてパッドの
キャパシタンスが増加する。(G=#4であり、−=誘電率、A=板板面積上て
d=板の距離である)。スポンジを用いると、凍結防止に導電性か非°導電性か
の不凍性液又はゲルで含浸できる。
誘導性変化も可能でちる。この場合、全体として平らなパッドが重畳ならば大き
な直径のコイルな用いて利用できる限られたスペース内KK分なインダクタンス
を実現する。別の方法では増加する圧力に応じてコイルの中lし中に動き一圧力
が減少すると逆に動く薄いが大きな直径のフェライトスラグを備える。第2の方
法では大きな直径のコイルを平坦なフェライトコアに実際に巻付けてこれを平坦
な°リラクタンス”シールドをコイルに近付けたつ離したりする。いずれの場合
にもパッドは圧力が減るのに対応した復帰力を有している。
DCg凄の影参下で流体中の荷電したキャリヤーが使用する極性に応じて電極の
一万又は他方に通常移動するのは目立つことである。周波数信号が正と負の両方
の極性を持つ限りはこれは本明細警中で述べた方法では起らないことを留意され
たい。即ち分子がオシレータで生じる正方向及び次に負方向の電場でその極性が
迅速に変化するので懸濁状態にとどまるので、長時間のDC移動は好ましくない
。然も上で述べた液圧式方法では単一の極性で光分であるのに反して、両電圧が
必要である。
前述した合計、平均又は最高圧力値は図5に示した徳−の装置でもとり得る。各
パッドがそれ自身のオシレータを有する時は、合計は同一のftf間圓係遷移で
それぞれの周波数変化の計数をする;平均は合計信号を3で割ると得られ、気波
数が圧力が増加すると仮定できると象高僅はプロセッサネットワークに入る最高
周波数のバンドを単に示せばよい。そうでない時はプロセッサに入る最低周波数
である。
前記の説明は本発明の範囲内の否定の態様を例示したに過ぎないことを指摘した
い。前述したように他のパラメータ、例えば温度及び光、の変化も同一の方法で
処理可能であり、従ってか\る変化の検知と表示も本発明の範囲に包含するもの
とする。
次に図8に移ると、図5のインバータ201,203に対応するインバータ20
1′と203′を有するオシレータが示されている。図5のzI インピーダン
スが図7に関して上述のように、抵抗性又は誘導性内部を有するパッドの変化検
知に用いられている。5図7の2.は単一コンポーネントのもの、又は図8に示
した構造の一連のコンポーネントから成る。図8の直列結合パッドは数字503
.505及び507で同定され、それらに印加された圧力はp、、p、及びP、
で示されている。オシレータ周波aAに対する作用は、図8ではN=3であるN
個の直列結合パッドの圧力の合計に対応する。変化する周波数を有する変化する
インピーダンスの作用のために、因9のパッドの並列結合が時として用途によっ
ては好都合である。
ありは図5のコンポーネン)201及び203に対応するインバータ201′及
び203′を有する別のオシレータが示され1いる。図9の回路では凶5のもの
と同じく、2、インピーダンスが可変インピーダンス慣用に用いられている。図
9では、L組の並列結合パッド603.605及び607は容量性の内部を有し
ている。圧力P1、P、及びP、がそれぞれのパッドに印加される。並列結合さ
れたコンデンサのキャパシタンスは相加的であるので、容量性内部を有するN値
のパッドの周波数に対する影響も累和である。従って図9ではN=3のN個の容
量性バンドの作用はそのキャパシタンスの和である。図8について説明したよう
に、図9のネットワークはパッドの直列結合でより良(作用もできる。
図8及び9のa成ではil!L′tb圧力値を得るのは簡単な事である。各バン
ドはそれぞれのオシレータに接続されているので、オシレータ周波数の最大の変
化を与えるパッドを検知して、処理、表示するだけでよい。
不発明の外」の態様では、本発明による別の形式のセンナが図10に示されてい
る。このセンサは、外圧又は外力が印加されてセンナが正画された時に、信号変
化を直接発生する。このセンナは広く数字700で同定されているセンサパッド
又は枳知装置で、半剛性の上板701と下板703の形の支持用部材から底ろ。
&701と703は組合されておワ、その接合部はシール702と下述のばね7
07の圧入はめ又は結合でシールされ1いる。コイル705が上板701に同定
されており;イル電i@706が前述のようにプロセッサ鉄kK結合されている
。可m性キャップ704が下板703にきつちワと装着されている。2枚の板は
弾性又は偏倚用部材で離されており、この場合には板の間の内部領域の周りに等
間隔に34mのばね707が三角配置されて示されている。
この例では圧縮力が印加されると2枚の板が近付き合いそして、コイル/キャッ
プインターフェイスでリラクタンストランスジューサ応答が生じる。圧力又は力
が除かれると、板は正常な静止位置に復帰する。図10,4のキャップ704は
下板703に圧力が印加されるとそのコア上のコイル705の上を滑る。図1O
Aのトランスジューサの作用と構造の更なる説明については図15及び16に示
したリンクタンストランスジューサを参照されたい。同様に、2枚の板の間に可
変抵抗又は伝導性又は非伝導性誘電インターフェイスを包含させると、抵抗性又
は容量性応答が得られる。同様な形式のパッドが上述のように図7に示されてい
る。
図11は本発明によるセンサパッドの別の態様を示す。
図11センナの操作は図1Oと同一であり、対応する素子はダッシュ付の数字で
示した。この構造は簡単に組!てられ且つ一組の安価の底形されたプラスチック
パーツからつくられ、安価な使い捨て部材であることが1視されている。センサ
パッド700′はカプセル708及びカバー709をその円に組合せて単一の一
体の上板を形成する構造の上板701′と、上板701′と組合せて完全な操作
用i1豆体となる下板703′を有している。コイル705′を先ず適合する開
口に挿入し定位置に置いた後、板701′はカブセ/1/708を収容する環状
のビード又はリンプ付のはソ円筒形の中火垂直壁構造をその内に有している。カ
プセル708を次に板701′に挿入し、その後保持用カバー709を対応する
環にはめ込み、これが3s品を一体の上板としてきっちりと組合せて保持する。
下板703′は上板に向い合って配置され、下板703′上の1組の突起と上板
701′上の向い合ったンヶントを用いて板701′と703′との間に両者を
組合わせて保持し且つ静止又は静置の力の無い位置に板を離して偏向しておくI
Mのコイルばね707′を適切に収容して組立てる。上述のようにインダクター
コイルはカプセル708内に上述のように上板701′と下板703′とを組合
せた時にハウジング内に正確に配置されるよう(収容される。
インダクターネットワークの部品のキャップ704′は挿入されて下板703′
にはめ込まれた開口を形成し且つ701′の空穴にある円形開口を通って上方に
延びる。下板703′と上板701′へのサンドインチ状圧力は先ず一致するリ
ップを膨張させてびった9両者をしめ合わせ、挿入が完了した時にそれらが正常
な位置に復帰するようKfi終的に保持する。従ってぴったりとした、正確な、
不動のはめ合せが部品の臨界的配置で実現される。最後にエラストマーの底形保
護カバー702′を2枚の板の外@接点上に単にひろげて設ける。組立は迅速、
正確で信頼性があり安価である。
不発明によるセンサパッドの板を離して保持する弾性部材又は材料は脣に臨界的
で無く、さまざまのフオーム材料、例えば高分子フオーム例えばポリウレタン、
スポンジ、高分子配管、金属プロング、ばね及び液体か用いられる。図10の態
様の目的には、多重のコイルばね配列が好ましいが、(図示していない)Eal
L*iNaワッシャばね構造も満足のゆ(ものである。ス単一のばね又は弾性材
料も使用できる。
ここに記載したセンサは(それぞれの図で@・−h″として示した)離れた位置
に伝送して読取り及び評価できる電気出力信号を発生する点が特に有用である。
プロセッサはセンナの電気出力を利用するためにセンブリ傍にある必要は無い。
信号a −hは電線で伝送することも、適切な受信器で受信できるように適切な
伝送装置を用いて大気中を伝送することもできる。後者の場合、信号は好ましく
は変vIJ信号例えば検知した環境パラメータに応じて変調されるjO沢数のも
のである。
図10及び11に′#J述したセンナは、センサが液体を持っていない、′ドラ
イ”センナであるのが好ましい。
これらのセンナは同一の位置でトランスジューテ応答を生じさせつつ、特定の環
境パラメータ変化を離れて検知する利点を有している。更にこれらのセンtm様
は全党伝送用途と共に又はその用途に使用した時に特に考慮を払う必要がある、
高さの変化とそれに付限する間勉を実質土兄かれる。センサパッドの説明は圧縮
力についてであるが、それぞれの態様で庄する電気応答は張力についても同様に
起こり得る。
不発明は力及び圧力以外のさまざまの鬼気パラメータ変化の遠隔検知に有用であ
る。従って本発明の装置が電気応答を生じるのに適している環境パラメータ変化
は圧力、温度、光強度及び光の成長である。温度変化を記載すべき時には、上記
のように、流体として仝気を液体の代りに入れるだけで、温度の関与するw張が
温度の所望の検知に必要なバンドの動きを与え得る。パッドに温度検出用抵抗器
を入れることもできる。従ってセンナは図10及び11で説明した圧力検出素子
の代りに光又は温度検出用素子を入れ得る。別々のセンナをそれそnの出力又は
補正を与えるプロセラササ−キラトリーに結合できる。各スは多重センサからの
多]l信号を上述した図5の多重トランスジューサオシレータで処理できる。こ
れらの多重信号はプロセッサの一部が1つの信号に対する適切な出力、例えば圧
力のRめしを与え、プロセッサ装置の他の部分が他の信号例えば光強度の変化に
対する適切な出力を与えるプロセンサ装置に伝送できる。換言すると、図5に示
したサーキットリーは別々の環境パラメータ変化の結果として生じた別種の11
叡の信号の処理に多重化できる。更にこれらの信号は予め定められた温度及び圧
力値の信号と組合わせて、別のアラームを鳴らすことも又は他の出力を住するこ
とも可能である。上述したに型のすべてが本発明の対象となり、本JjABAの
範囲に属することを社歌されたい。
上述の装置は先に示唆したように、身体にM布したギブス包帯と共に用いる圧力
測定用ネットワークで利用でざる。温度に安定なネットワークを設定するために
体温だけに洒された、即ち圧力が加えられていないパッドの同伴系が環境の温度
変化を補償するための比較信号用の手段を与えよう。また、温度検知用バンドを
圧力検知用パッドと共にギブス包帯の下に置いてギブス材料が患者に対して過剰
の熱を生じた時に、看護人に警報することができる。
本発明のセンサ/トランスジエーサ装置はこれまで述べた以外にさまざまの用途
で利用できる。センナ及び装置の信頼性、コンパクトな点、感度及び比較的安価
な点から、これらの装置は仄圧容器の圧力変化の検出に利用できる。不活性ガス
の加圧容器は分析装置例えばガスクロマトグラフィー及びベンチスクール及び生
産スケールの両方で化学反応物のパージ用に常用されている。空の容器を適時に
交換する必要がある。然し多(の場合、これらの容器は機械的圧力ゲージが付さ
れてお9、これらはしばしば眼で見る必要があり故障する可能性もある。
従って本発明による検知装置を利用すると遠くで検出されたパラメータ変化が眼
で見える例えば閃光及び/又は耳で聞く警報を生じさせることかでき、これが別
の容器を付ける時刻を指示するのに極めてial僅がある。従って本発明の装置
は研究室並びに製造プラントで利用できる。
タイヤ圧力も不発F!i4による検知部材を用いた安価なゲージで迅速、正確で
容易に読める数値を測定できる。か\る読取9は通常、回転して℃・ない車輪で
行なわれるが、然し本発明のリアクタンスセンナを用いると、回転している車輪
での測定がコイルを用いてその可変j!6波数を伝送アンテナとして作用させる
と実行できる。信号はコイルが車両のフレームに取付けた受信器を通過する毎に
検知及び処理できる。
本発明の装置は消火器を再充填する必要のある消火器について指示を行なうため
にも利用できる。か\る装置は煙突火災消火用に煙突に取付けた消火器用に特に
有用である。煙突火災は木材焼却設備からのクレオソートの蓄積によって通常起
こる。クレオソートの発火は比較してありふれており、多くはガスが検知されな
い。この形での周期的な火災は煙突帯造を次第次第に傷めてゆき無人の煙突に大
きな事故を生じかねない。従ってこの形の火事を消火するために煙突に取付ける
構造の消火器がある。
火災が起こると、か\る消火器と組合されている煙突中に延びており灸を検知し
た時に開いて消火器をオフに設定しである強いばねを解放する焼却リンクvR構
が働いて火を消す。不発明に従って改造したこの型式の消火器を図12に示す。
この消火器は下に詳細に説明されており、消火器が丹充填を必要とする時を示す
本発明のセンサ/トランスジューサ装置を用いている。
図示した消火器800は消火用流体だめ付きの供給タンク、流体放出部及び電気
−機械式レリーズ802に結合している火炎又は熱検知部材801を有している
。
802は否*81Oで消火器に固定され1いるロレリーズ802には強いばねで
矢印の方向に偏倚されているプランジャーがある。プランジャーは好ましくは部
材801からの信号に応じて作動できる適切なレリーズ例えば(図示していない
)ンレノイドで引金を起こした条件から解放される。消火器800はタンクから
煙突に消火用流体を運ぶために、煙突805に出口が開口している放i:17i
i′804がある。消火器タンクの圧力を示す圧力検知用センサ803がタンク
と遅過している。センサ803は公知の圧力作動オンオフスイッチの代りに設け
られている。センt803にはベローと共に勲き得るシールド807を一端に有
するベロー806とセンサ803のI・ウジングに姉定されている伝導性コアが
ある。インダクターコイル808がコア上に設けられており、a −kで示す出
力を有している。らせんもとつばね809がベローを込びた条件に偏倚する。
使用法では、熱センサ801が単す又は上述の焼母リンク機構のバンクアップと
して煙突805中に延びている。危険な熱又は火灸条件が起こると、部材801
は条件を反映する信号を発生しこれをレリーズ802に伝える。この信号がンレ
ノイドコイルを付勢して矢印で示す方向にプランジャーを解放し、il@を起動
し導管804を通して煙突中に消火用流体を放出する。消火器とその解放機構は
当業者公知の蚕式のものとなり得る。警報は耳に聞えるもの及び/又は眼に見え
るものであり得て、住宅の内側の(図示していない)モニターに表示し得る。
消火器800のタンク内の圧力はセンサ803のすぐ左の矢印で略示される。消
火器が満タンの時はベロー806が予め定められた最大値で圧動され、シールド
又はキャンプは同様にそれに対応する価だけコイル808上に引込められる。適
切なモニターに伝達されるリラクタンス信号・一番は理解できる方法で表示され
る。消火器800かも流体を意図的に放出しない時でも、通常漏洩がタンク圧を
低下させ、これがもどりばね806の影響でキャップ807を左に動かす。キャ
ップ807がコイル808をカバーしないと、結果的にリラクタンス信号a−4
が変化する。タンク圧が予め定められた低[K違した時、警報信号例えば黄色L
EDの点滅を生じてこれを示すことができる。火災を消すためにタンクが壁に、
なって圧力が全く減じた時は、消火器の即8丹光横が必要である。点滅する赤の
LEDを好ましくは設けて、この条件の指示を示すのに用いられる。同様に耳で
開く別の形の信号を設けても艮い。電池電源の不発明による装置では点滅するL
EDで低下した電池電圧を示すことができ、そして押ボタン試験を設けて装置す
べてに故障が無けれは緑のLEDを示すようにしても良い。
本発明の装置は自製阜安全袈重と共に使用する加速度変化遠隔検知にも使用でき
る。これを図13,4に示し、遠隔検知方法が自動車のエアバッグ系の制御に用
いられている。
図13Dに示すように、リモートセンサは選ばれたレベルが自動車安全装置起動
を生じる加速度計の機能のばね一質量系の部分となり得る。図示した系はすべて
の方向での旧線的及び角夏的の両方の加速度を検知し、この付定の態様のリラク
タンスセンサを励起する振子は加速度(減速度)の異なる値に対して異なる方法
で反応する。
物には、リモートセンナ900は質量(のある塊〕902を有する振子901、
延長部905を持つ金属キャップシールド903、電気伝導性it線ココイル0
4から成る。
塊902は塊が外側に退れるにつれてシールド904を下方に押すカム面を有し
ている。(図示していない)もどりばねは現が休止位置に近付いた時にシールド
904をその当初の[重に動かす。加速度の変化で、振子901の湾曲(ゆれ)
が塊902をシールド903の延長部905に対して鋤かして、シールド903
をコイル904と相互作用させて″に気パラメータ変化と図13Aで示した信号
a −bの対応する変化を起こす。例えばいずnかの軸での0.5Gで振子90
1の湾曲(ゆれ)が遠隔恒知パラメータ変化とトランスジューサ出刃信号a −
bの対応する変化を生じる。信号a −b tA埋用の遥切なプロセッサ(図5
#照)を設けて、プロセッサを自動車シートベルト匍」御装置に操作可能に接続
すると、プロセッサ信号がシートベルト制%装置に作用してモータを起動させ運
転者と乗客より伏的な位重にそっと引もどす。5G以上の減速度は、それに比例
した大きな振子901の湾曲(ゆれ)を生じ、大きな1撃の破壊をi示する。こ
の装置は信号a −bが前述の5G僅に達した時エアバッグを放出するエアバッ
グ放−装置を有している。図13のリラクタンストランスジューサはエアバッグ
をタイミング良く放出するように光分な精度の測定を生じろことができるのは特
記すべきことである。又図13Fには摩擦誤差を無くするのに%に有用であり、
加速度の小さな変化の測定に%に有用な振子/質量方法の別の態様を示しである
。この場合、負量塊902は磁石であるかコイル904との界面に磁石905を
持っているかであって、この態様ではシールド903が不要である。前述のよう
に振子のゆれの大きさは加速度に比例しており、従って磁石905の移鋤はコイ
ル904の静的インダクタンスに対応する変化を起こし、結果的にオシレータ周
msが変化する。
図13B及び13i:’には113Bの910又は図130の920の管状制限
構造中に到じ込め工ある球状、円筒状又は他の逼切な形の5!iL′ji構造体
を用いて加速度の遠隔検知を都合艮<−J!A#:するための−軸方向装置lk
示しである。管状術造体の寸法及び/又は加速度の予測される範囲とm接9&係
する。管910及び920は排気孔付の本選キャンプを有している。JXts造
体911は管901の一端近<K@かれ又もどつばね912でばね負荷されてい
る。別の方法ではり締力は重力である。従って管920は傾斜した位置に配置さ
れており、そして加速度の大きさに直接比例する距離をころがる球状質量体92
1が入っている。管910は周囲に巷いたインダククーコイルがあり、その出力
a −bがコイル中の質量体911の位置に応じて変る。管920は質量体92
1が増加する加速度で傾斜を動いて上るのにつれて広い範囲で信号a −6の連
続的電気変化が可能な可変ピッチのコイル922を持つ。(liL量体材料によ
る) a −b 端子におけるリラクタンス又は誘導作用は図5の記載を参照す
るとJili!@数変化を与光変化。
直線方向及び角方向の加速度用の2軸センサは車の殆んどどこでも配置できる、
然し前部を先にして@壊することか多いので、車の@面により近い位置が加速度
信号の@−積を最も正確に示すのに好ましい。エアバッグももちろんai転者と
乗客の罰に直接配置されている。
本発明の装置についての自1EII車産業での他の用途はエンジン性能センサ用
である。近年の系はクローズトループ系として示されているが、時には珠作者に
エンジン性能を示すオーブンループとして用いられている。
本発明の装置の別の産業用用途には、産業用の気体又は流体fi量計、流体レベ
ルモニター等の利用がある。センサがプラントに置かれており、トランスジュー
サ作用がコントロー々y−ムのプロセッサで完了し、オペソータカ1プラントの
性能データを観察し評価するクローズ又はオープンループ系が用いられる。
先述した医学的用途以外に、本発明の装置は肺活量計及び他の呼吸療法に使用で
きる。図14Aでは圧力センサ950を患者からの呼吸窒気R路中に配置されて
いる。
図14の態様の各々はリモートセンサ950のリラクタンストランスジューを法
を示しているが、他のN様のリモートセンサも使用できることを理解されたい。
本発明の他の態様と同様に、リモートセンナの出力は信号a−すであり、これが
オシレータ装置例えは図5に示したものに伝送できる。
図x4Bを説明すると、突気導管がそれを横切ってのびる可撓性ダイヤフラム9
51を有している。夕°イヤフラム951は図14Eでは環状周辺部分と90°
の間隔で相互に離れていて中火で一致している1mのデバイダを有して示されて
いる。ダイヤフラム951と共に前述したコアの局9に巻いたコイル953上を
動くようにシールド952が取付けられている。前記部材は患者が生じる空気流
に僅かの抵抗を与える。ターイヤフラム951の湾曲力は流速に比例し、コイル
953をカバーするシールド952の夏合いに応じて生じた生成信号a −bは
処理されて、I!A者の条件についての実際の空気流パラメータを示す。空気流
無しで患者が主じる師の力はダイヤスラムの流路を通る流れを無くして率に及ぼ
される力に比例した湾曲を生ずることで実現できる。前述のように河口ダイヤフ
ラムが伝導性を融コイル953に対して金属シールド952の位置を変化させた
時、電気パラメータ変化が庄じる。
図14Cでは、fL路田のビート管954が湾口カン生じる。導管にりながって
いる管はそれを横切って延びるダイヤフラム955を有し、それにコイル953
に対して動い又前述のように処理できる出力信号a −bを生ずるシールド95
2が取付けら九ている。空気流パラメータは移動する全党から導かれる力で検仰
され、一方肺の力の能力は管の末端を閉じて患者に導管中に流れの無い呼吸力を
直接生じさせれば容易に得られる。従って患者の肺の力はダイヤフラム955を
湾曲させて、管が開いている時の空気流及び/又は容積に対して、管が閉じてい
る時の肺の力を示す電気パラメータ変化を生じる。114Dでは構這ののど部分
と出口部分0)間の圧力差を検知するためのベンチュリ一部分子tMつ管から成
る圧力センサを示している。百ののどからのシャント(分路)がその時の全党圧
をダイヤフラム955に伝え、シールド952とコイル953を作用させIWJ
述のように出力α−bを生じろ。ここでも重力の能力は管の末端を閉じて得られ
る。
実際上は、各患者は各自の使い捨てのマウスピースを与えられる。試験を行なう
には治療者が患者のマウスピースからのa −b出力を手持ち形プロセッサ、表
示、警報装置に電気接続する。かかる方法の明らかな利点は1人の患者を次の人
から全く隔離することであり、これはΔIDs フィルムの相互汚染f)現在の
脅威の点から特にl要である。
呼吸療法用に先に開発された装置はこの形式の隔版を与えることができなかった
;即ち従来の装置では管が患者のそれぞれのマウスピースと治療者が待っている
処理装置との間に結合されていた。流圧が装置自身の内にあるトランスジューサ
を起動する、そして相互汚染の可能性を防止するために関違いなく重大な注意が
払われているが、1人の患者から久の患者への直接リンクがそれにも拘らず存在
する。
本発明による遠隔悦知用肺活童計マウスピースでモニターできるl蚤なパラメー
タのいくつかを夕1」挙する二1、各回の吸気及び/又は吐気の全容積、及び選
ばれた回数についての容積;
2、分容槓、60秒間に患者力S生じた空気流の僅及び分容積値を達成するのに
要した呼吸数;3、@速、−各回の瞬間的、平均及び最^;4、吸気/呼気の呼
吸カー各回の瞬間的、平均及び最高値及び所定の実兄時間についての合計のカ一
時間累計;5、範囲、平均、最小値及び最高値で示した選め足めた目標を満足す
る上記のいずれかについての回数及び遵fc回数;
6、患者の条件及び/又は目標として選ばれた医省か予め定めた値を達成する眼
で見える及び/又は耳で8える信号。
多数の!@者について集積した試験結果を記憶装置に記憶させておき、後刻、医
者又は治療者が更に検討及び/又は分析のために表示させることができる。適切
なインターフェイスを選べば、情報を印刷して患者のファイルの恒久的記録とし
て保存することができる。
宇宙旅行時又は飛行中の重力変化結果として起こる現象は体液の梅分布である。
現在、電力変化時に起こる体液の再分布測定には、四肢の周囲の変化のテープシ
」足で泥足が行なわれる。本発明による検知装置は宇宙飛行時又は身体が一定に
又はしばしば変る1力変化中の体液の再分布測定用のより正確な、連続的で早い
方法を可能にする。
本発明の範囲の別の態様は正しい整を療法又はカイロプラクティック朽偏成の途
中で印加される圧力をモニターシ我示するのに適した薄い輪郭の圧力検知用パッ
ド又は圧力検知用グローブにフィツトする型である。この用途は告えは小児麻痺
又はを&破裂のような恒久的疾JaKかかったJa省亜びに多くの他の整骨、整
体問題に有効である。
上記の実施例以外に本発明の装置itはポータプル又は固定の血圧濁足装置、ジ
ェット注射器、エレクトロニクススキービンデング、シンニングシューズ、ゴル
フクラブ及び多くの他の価隼関与スポーツ用途例えばベースボール、フットボー
ル、バスケットボール、カラテ、ボクシング等に用途がある。
本発明を好ましい態様に特に1点を置℃・て記載したが、当莱者にとって本発明
の精神と範囲内で改変及び改良が浄書(内容に変更なし)
浄書(内容に変更なし)
FIG、7 1P
FIG、8
ニ b
浄書(内容に変更なし)
浄書(内容゛二変更なし)
FIG、 148 FIG、 +4C
FIG、+4D FIG、、14E
手続補正書(方式)
平成3年2月8日
Claims (50)
- 1.環境パラメータに相当する人が理解できる出力信号を発生する検知装置であ つて、 第1の部分と第1の部分に対して移動可能な第2の部分を有し、環境パラメータ に相当する電気リアクタンス信号を発生する検知用部材; 該検知用部材の該第1の部分を支持する第1支持用部材; 該検知用部材の該第2の部分を支持する第2支持用部材; 移動可能な関係で該第1及び第2支持用部材を緊締する緊締用部材、而して該支 持用部材は該環境パラメータの発生に応じて相互に移動可能であつて、該検知用 部材の該第1及び第2の部分を動かして該電気リアクタンス信号を発生させる; 該検知用部材から離れて配置されている信号処理用部材、而して該処理用部材に は該リアクタンス信号を受取り且つこれに相当する変換信号を発生するオシレー タ部材があり、該処理用部材は該変換信号を処理して人が理解できる出力信号に する; 及び 該検知用部材から該処理用部材に該電気リアクタンス信号を伝送する伝送用部材 ; を有することを特徴とする検知装置。
- 2.該環境パラメータが力であり、該第1及び第2支持用部材が相互に対応する 当初位置を有しており、且つ該装置が更に該支持用部材を該当初位置に偏倚させ る偏倚用部材を有している請求項1記載の検知装置。
- 3.該検知用部材の該第1の部分がインダクターコイルを有し、而して該コイル が該オシレータ部材と電気的に接続可能であり、該第2の部分がインダクタンス シールドを有し、且つ該電気リアクタンス信号がインダクタンス信号である請求 項1記載の検知装置。
- 4.該検知用部材の該第1支持用部材に装着された強磁性コアを有し、該インダ クターコイルが該コアに巻付けられている請求項3記載の検知装置。
- 5.該支持用部材が剛性である請求項2記載の検知装置。
- 6.該偏倚用部材がコイル、板又はBellvilleワツシヤ型ばね、金属プ ロング、高分子フオーム物質、スポンジ及び高分子管状物より取る群から選ばれ たものである請求項5記載の検知装置。
- 7.該偏倚用部材がばねから成る請求項5記載の検知装置。
- 8.該シールドが非帯磁性金属で構成されている請求項3記載の検知装置。
- 9.該第2支持用部材がペローを有している請求項1記載の検知装置。
- 10.該環境パラメータが加圧容卷の円側圧力であり;該第1支持用部材が加圧 容卷の内側と連通する密閉部であり;且つ 該第2支持用部材が該密閉部に装置されたペローである、請求項1記載の検知装 置。
- 11.該環境パラメータが加速度であり、該装置が更に加速度に従つて動き得る 加速度指示用部材を有しており、而して該第2支持用部材が該加速度指示用部材 によつて動き得るものであつて該第2の部分を動かして該電気リアクタンス信号 を発生する請求項1記載の検知装置。
- 12.該加速度指示用部材が振子に取付けた質量塊体を有しており、而して該振 子が該質量塊体を必要な量動かして該リアクタンス信号を発生する請求項11記 載の検知装置。
- 13.該第1の部分がコイルを有し、該第2の部分が磁石を有し、且つ該第2支 持用部材が該振子を有する請求項12記載の検知装置。
- 14.該環境パラメータが自動車両の減速度であり、而して該自動車両が起動可 能な解放部材で操作できる安全装置を有しており、該解放部材が所定の大きさの リアクタンス信号で起動可能である請求項11記載の装置。
- 15.該安全装置がエアバツク装置である請求項14記載の装置。
- 16.環境パラメータに相当する人が理解できる出力信号を発生する検知装置で あつて、 第1の部分と第1の部分に対して移動可能な第2の部分を有し、環境パラメータ に相当する電気リアクタンス信号を発生する検知用部材; 該検知用部材の該第1の部分を支持する第1支持用部材; 該環境パラメータの発生に応じて該第1支持用部材に対して動くように該検知用 部材の該第2の部分を支持し、該第2の部分を動かして該電気リアクタンス信号 を発生させる第2支持用部材; 該検知用部材から離れて配置されている信号処理用部材、而して該処理用部材に は該リアクタンス信号を受取り且つこれに相当する変換信号を発生するオシレー タ部材があり、該処理用部材は該変換信号を処理して人が理解できる出力信号に する; 及び 該検知用部材から該処理用部材に該電気リアクタンス信号を伝送する伝送用部材 ; を有することを特徴とする検知装置。
- 17.該第1の部分がインダクターコイルを有し、且つ第2の部分が該コイルに 対して動いて該リアクタンス信号を先主させることができる質量塊体を有してい る請求項16記載の検知装置。
- 18.更に該コイルに対する該質量塊体の運動を案内する案内部材を有する請求 項17記載の装置。
- 19.該案内部材が該質量塊体を内で動くように保持している中空容器を有して いる請求項18記載の装置。
- 20.該質量塊体を当初位置へと偏倚する偏倚用部材を更に有している請求項2 0記載の装置。
- 21.該質量塊体がころがる輪郭の表面を有し且つ該中空容器が該質量塊体の表 面に対応する輪郭の内側面を有している請求項20記載の装置。
- 22.該質量塊体が球であり且つ該容器が管であり、而して該コイルが該管の周 りに卷付けられている請求項17記載の装置。
- 23.該コイルが可変ピツチを有している請求項13記載の装置。
- 24.該コイルが可変ピツチを有している請求項18記載の装置。
- 25.該管が垂直方向に傾斜しており且つ該コイルのピツチが垂直方向に増加し ている請求項18記載の装置。
- 26.該環境パラメータがガス値であり、且つ該緊締用部材がガス値に応じて該 ガスで変位可能なダイヤフラムを有している請求項1記載の装置。
- 27.該ガス値がガス圧力であり、且つガス用導管を更に有し、該ダイヤフラム が該導管を横切つて延びている請求項26記載の装置。
- 28.該ガス値がカス力であり;且つ該装置が更に、ガス用導管、而して該導管 はのどを有するベンチユリー管を有している;及び 該のどと連通し且つ該導管から延びる分路、而して該ダイヤフラムが該分路を横 切つて延びている、を有する請求項26記載の装置。
- 29.該ガス値がガス力であり、且つ該装置が更に、ガス用導管; 該導管から延びる分路、而して該ダイヤフラムは該分路を横切つて延びている; 及び 該導管から該分路に延びるピト−管; を有する請求項22記載の装置。
- 30.該第1支持用部材及び該第2支持用部材が単一の構造体より成る請求項1 記載の検知装置。
- 31.該第1及び第2支持用部材が外側面及び内側面を有するハウジング部材か ら成り、該第1支持用部材が該外側面から成り且つ該第2支持用部材が該内側面 より成る請求項30記載の検知装置。
- 32.該第1の部分が該外側面の周囲に巻いたインダクターコイルを有し且つ該 第2の部分が該コイル内の該内側面上を動き得る質量塊体を有している請求項3 1記載の検知装置。
- 33.少なくとも一の予め定められた環境パラメータに応じて加圧流体を選択的 に放出する加圧流体容器であつて;該容器の内容物を選択的に放出する放出用部 材;該環境パラメータを検出し且つ該放出用部材を作動させる検出用部材;及び 該容器内の流体の圧力を検知し且つ該圧力に相当する電気リアクタンス信号を発 生する検知用部材、而して該検知用部材は第1の部分及び第1の部分に対して動 き流体圧力に相当する電気リアクタンス信号を発生し得る第2の部分を有する; 該検知用部材の該第1の部分を支持する第1支持用部材; 該検知用部材の該第2の部分を支持する第2支持用部材; 移動可能な関係で該第1及び第2支持用部材を緊締する緊締用部材、而して該支 持用部材は該流体圧力の値に応じて相互に移動可能であつて、該検知用部材の該 第1及び第2の部分を動かして離れた場所に送るための該電気リアクタンス信号 を発生させる; を有することを特徴とする加圧流体容器。
- 34.更に 該検知用部材から離れて配置されている信号処理用部材、而して該処理用部材に は該リアクタンス信号を受取り且つこれに相当する変換信号を発生するオシレー タ部材があり、該処理用部材は該変換信号を処理して人が理解できる出力信号に する; 及び 該検知用部材から該処理用部材に該電気リアクタンス信号を伝送する伝送用部材 ; を有することを特徴とする請求項33記載の加圧流体容器。
- 35.該加圧流体容器が消火器である請求項33記載の容器。
- 36.該第2支持用部材がペローである請求項33記載の容器。
- 37.該第1の部分がインダクターコイルであり且つ該第2の部分がインダクタ ーシールドであり、そして該第2支持用部材がペローである請求項35記載の消 火器。
- 38.吸入空気又は吐出空気を輸送する導管部材:第1の部分と第1の部分に対 して移動可能な第2の部分を有し、吸入又は吐出空気の圧力に相当する電気リア クタンス信号を発生する検知用部材; 該検知用部材の該第1の部分を支持する第1支持用部材; 該検知用部材の該第2の部分を支持する第2支持用部材; 移動可能な関係で該第1及び第2支持用部材を緊締する緊締用部材、而して該支 持用部材は該空気圧の値に応じて相互に移動可能であつて、該検知用部材の該第 1及び第2の部分を動かして離れた場所に送る電気リアクタンス信号を発生させ る; 該電気リアクタンス信号を処理用部材に伝送する伝送用部材; を有することを特徴とする肺活量計。
- 39.該検知用部材から離れて配置されている信号処理用部材、而して該処理用 部材には該リアクタンス信号を受取り且つこれに相当する変換信号を発生するオ シレータ部材があり、該処理用部材は該変換信号を処理して人が理解できる出力 信号にする; 及び 該処理用部材に該電気リアクタンス信号を伝送する伝送用部材; を更に有することを特徴とする請求項38記載の肺活量計。
- 40.環境パラメータに応答して離れた位置にあるオシレータに伝送するための 電気リアクタンス信号を発生する検知用装置であつて; 第1の部分と第1の部分に対して移動可動な第2の部分を有し、該電気リアクタ ンス信号を発生するリアクタンス部材; 該リアクタンス部材の該第1の部分を支持する第1支持用部材; 該リアクタンス部材の該第2の部分を支持する第2支持用部材; 移動可能な関係で該第1及び第2支持用部材を緊締する緊締用部材、而して該支 持用部材は該環境パラメータの発生に応じて相互に移動可能であつて、該リアク タンス部材の該第1及び第2の部分を動かして該電気リアクタンス信号を発生さ せる; を有することを特徴とする検知装置。
- 41.該リアクタンス部材の該第1の部分が第1リアクタンス部材及び該第1リ アクタンス部材に対して固定された少なくとも1の第1配置面を有する配置構造 体を有しており、 該第1支持用部材が該配置構造体の該第1配置面とかみ合い該第1支持用部材に 対して該第1リアクタンス部材を正確に配置する少なくとも1の第2配置面、及 び少たくとも1の第3配置面を有しており;該リアクタンス部材の該第2の部分 が該第1支持用部材の該第3配置面とかみ合う少なくとも1の第4配置面、及び 少なくとも1の第5配置面を有しており;且つ該第2支持用部材が該第2部分の 第5配置面とかみ合い該第2支持用部材内に該第2の部分を正確に配置する少な くとも1の第6配置面を有しており;而して該第4配置面と該第3配置面とのか み合いが該リアクタンス部材の第1及び第2の部分を相互に対応して正確に配置 している、ことを特徴とする請求項40記載の検知装置。
- 42.該配置構造体が固体のポツテング材料を有している請求項40記載の検知 装置。
- 43.該リアクタンス部材の該第1の部分がインダクターコイルを有し且つ該リ アクタンス部材の該第2の部分がインダクターシールドを有する請求項40記載 の装置。
- 44.該第1の部分が更に強磁性コアを有し、その周りに該インダクターコイル が卷付けられている請求項42記載の装置。
- 45.該第2支持用部材がペローを有している請求項40記載の装置。
- 46.吸入空気又は吐出空気収容用の実質的に閉じた容器;第1の部分と第1の 部分に対して移動可能な第2の部分を有し、肺力に相当する電気リアクタンス信 号を発生する検知用部材; 該検知用部材の該第1の部分を支持する第1支持用部材; 該検知用部材の該第2の部分を支持する第2支持用部材; 移動可能な関係で該第1及び第2支持用部材を緊締する緊締用部材、而して該支 持用部材は該肺力の値に応じて相互に移動可能であつて、該検知用部材の該第1 及び第2の部分を動かして離れた場所に伝送する電気リアクタンス信号を発生さ せる; を有することを特徴とする肺活量計。
- 47.該検知用部材から離れて配置されている信号処理用部材、而して該処理用 部材には該リアクタンス信号を受取り且つこれに相当する変換信号を発生するオ シレータ部材があり、該処理用部材は該変換信号を処理して人が理解できる出力 信号にする; 及び 該処理用部材に該電気リアクタンス信号を伝送する伝送用部材; を更に有することを特徴とする請求項46記載の肺活量計。
- 48.該容器が空気導管挿入用のピート管を有する請求項46記載の肺活量計。
- 49.該容器と空気導管連結用の導管部材を更に有する請求項46記載の肺活量 計。
- 50.該空気導管がのどを有するベンチユリー管を有し、且つ該導管部材が該の どに連通している請求項49記載の肺活量計。
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