[发明专利]水分检测传感器有效
申请号: | 200680025618.7 | 申请日: | 2006-07-14 |
公开(公告)号: | CN101223437A | 公开(公告)日: | 2008-07-16 |
发明(设计)人: | 和田一郎;铃木未央;户田清志;平井裕一;林正保;植松裕;上西利彦 | 申请(专利权)人: | 尤妮佳股份有限公司 |
主分类号: | G01N27/04 | 分类号: | G01N27/04 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 代理人: | 张斯盾 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 水分 检测 传感器 | ||
技术领域
本发明涉及水分检测传感器。
背景技术
以往,若水分附着在电极之间,电流流动,则检测水分的存在、产生的水分检测传感器已被公知(例如,参照专利文献1、2、3)。该水分检测传感器例如用于汽车的自动雨刷器、尿布。
专利文献1:特开昭63-290950号公报
专利文献2:特开2000-19136号公报
专利文献3:特开2002-82080号公报
因为以往的水分检测传感器是使电极之间产生电位差,若水分附着在电极之间,电流流动,则输出产生了水分的信号,所以,对包括电极等的回路的正常与否不能进行判别。因此,会产生虽然水分附着在电极之间,但由于电极不良等没有产生信号,不能检测水分的产生、存在的问题。
另外,在以往的水分检测传感器在尿布等中用于排尿的检测的情况下,存在若想要多次检测排尿,则电阻值变化,容易引起误动作的问题。
因此,本发明的目的是提供一种能够解决上述问题点的水分检测传感器。
发明内容
为了解决上述问题点,第一发明采用一种水分检测传感器,在该水分传感器中,含有并列延伸的低电阻导线(1,2)和连结低电阻导线(1,2)的端部之间的高电阻导线(3)的回路部被夹在均具有防水性以及绝缘性的承载体(4)和覆盖体(5)之间,使低电阻导线(1,2)遍及多个部位露出的露出孔(6)形成于覆盖体(5)或者承载体(4)上,若在电流流动于回路部的状态下,水分(W)附着在露出孔(6)间,低电阻导线(1,2)之间短路,则与水分(W)附着前相比,电流值增大。
另外,第二发明采用下述的水分检测传感器,即,在第一发明的水分检测传感器中,低电阻导线(1,2)以及高电阻导线(3)被印刷在薄膜状的承载体(4)上,从其上面印刷覆盖体(5)。
另外,第三发明采用下述的水分检测传感器,即,在第一或者第二发明的水分检测传感器中,低电阻导线(1,2)的与露出孔(6)对应的部位成为具有比露出孔(6)大的面积的扩张部(6a)。
另外,第四发明采用下述的水分检测传感器,即,在第一至第三发明中的任意一个的水分检测传感器中,在水分(W)容易集中的部位形成低电阻导线(1,2)的延长部(1a,2a)以及露出孔(6)。
另外,第五发明采用下述的水分检测传感器,即,在第一至第四发明中的任意一个的水分检测传感器中,在承载体(4)以及覆盖体(5)上形成贯穿表里间的水分通过孔(9a,9b)。
另外,第六发明采用下述的水分检测传感器,即,在第一发明的水分检测传感器中,低电阻导线以及高电阻导线由含有导电性碳的导电性墨印刷。
在该情况下,低电阻导线的印刷墨是与高电阻导线的印刷墨相比可以含有更多的导电性碳。
另外,第八发明采用下述的水分检测传感器,即,在第一发明的水分检测传感器中,设置有露出孔的覆盖体或者承载体作为印刷墨层的叠层体形成,该叠层体中的至少一层由防尿墨形成。
在该情况下,可以是叠层体中的处于防尿墨层和低电阻导线以及高电阻导线之间的至少一层由防溶剂墨形成。防尿墨可以是聚酯多元醇和异氰酸盐的尿烷结合墨或者UV硬化型树脂墨。另外,防溶剂墨可以是聚酯树脂墨。
另外,第十二发明采用下述的水分检测传感器,即,在第一发明的水分检测传感器中,低电阻导线以及高电阻导线由作为导电性物质,仅含有导电性碳的导电性墨印刷。
发明效果
根据第一发明,因为若在电流流动于回路部的状态下,由于水分(W)附着在露出孔(6)间,造成平行的低电阻导线(1,2)之间短路,则与水分(W)附着前相比,在回路流动的电流增加,所以,可以在确认了回路部正常与否的基础上,作为水分检测传感器使用,因此,能够正确地检测水分(W)的存在与否。
根据第二发明,可以将水分检测传感器形成得很薄,在狭窄的部位、存在凹凸的部位等也能够设置。
根据第三发明,即使是在低电阻导线细的情况下,也能够提高作为水分检测传感器的精度。
根据第四发明,能够提高作为水分检测传感器的灵敏度。
根据第五发明,因为即使水分存在于露出孔(6)的相反一侧,水分也会通过水分通过孔(9a,9b)流到露出孔(6)侧,所以,能够恰当地检测水分(W)的存在。
附图说明
图1是有关本发明的实施方式1的水分检测传感器的表面图。
图2是水分检测传感器的里面图。
图3是回路部的俯视图。
图4是图1中IV-IV线向视剖视图。
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