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WO2019078090A1 - ヒータ装置 - Google Patents

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Publication number
WO2019078090A1
WO2019078090A1 PCT/JP2018/037972 JP2018037972W WO2019078090A1 WO 2019078090 A1 WO2019078090 A1 WO 2019078090A1 JP 2018037972 W JP2018037972 W JP 2018037972W WO 2019078090 A1 WO2019078090 A1 WO 2019078090A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
heat
electrodes
heat generating
portions
heater device
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2018/037972
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
田中 祐介
公威 石川
関 秀樹
弘和 山抱
立志 土門
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Denso Corp
Original Assignee
Denso Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP2018124916A external-priority patent/JP7110764B2/ja
Application filed by Denso Corp filed Critical Denso Corp
Priority to DE112018004573.0T priority Critical patent/DE112018004573B4/de
Priority to CN201880067147.9A priority patent/CN111213431B/zh
Publication of WO2019078090A1 publication Critical patent/WO2019078090A1/ja
Priority to US16/842,207 priority patent/US20200236740A1/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60HARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES
    • B60H1/00Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices
    • B60H1/22Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices the heat being derived otherwise than from the propulsion plant
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/02Details

Definitions

  • the present invention relates to a heater device.
  • This device has a main body portion having a heat generating portion that generates heat when energized, and a plurality of conductive portions, and an object of the peripheral portion of the main body portion based on a change in electric field formed around the plurality of conductive portions. And a detection unit that detects proximity or contact. Furthermore, when an object around the main body is detected by the detection unit, the control unit is provided to suppress energization of the heat generating unit. This makes it possible to suppress thermal discomfort to the user when the proximity or contact of the object continues.
  • the heat generating portions are dispersedly disposed in a plurality of portions so as to suppress the movement of heat in the surface direction of the heat generating portion, and a member having a thermal conductivity lower than the heat generating portion And the temperature of the portion touched when the main body is touched is configured to be reduced rapidly.
  • the device described in Patent Document 1 can not sufficiently diffuse the heat generated by the heat generating portion in the surface direction and radiate the heat. For this reason, the temperature distribution on the heat generating surface becomes uneven, and a stable heating feeling can not be provided to the user.
  • the present disclosure is directed to providing a more stable feeling of heating and capable of suppressing thermal discomfort to the user when the proximity or contact of an object continues.
  • the heater device includes a planar heat generating portion that generates heat by energization and a plurality of planar electrodes disposed on one side of the heat generating portion, and A heat generation unit comprising: a detection circuit that detects proximity or contact of an object to a plurality of electrodes based on a change in capacitance; and a control unit that controls the amount of current supplied to the heat generation unit based on the detection result of the detection circuit
  • the plurality of electrodes are arranged in parallel with each other, and when the plurality of electrodes and the heating portion are projected in the vertical direction of the plurality of electrodes and the heating portion, the heating region where the heating portion is present, and the non-heating
  • the plurality of electrodes are formed so as to be included in at least the non-heat generating region and have a thermal diffusion promoting portion for promoting thermal diffusion that diffuses the heat propagated from the heat generating portion in the surface direction of the plurality of electrodes.
  • the plurality of electrodes are provided with a thermal diffusion promoting portion which is formed to be included at least in the non-heat generating region and promotes thermal diffusion for diffusing the heat transmitted from the heat generating portion in the surface direction of the plurality of electrodes. doing. Therefore, it is possible to provide a more stable feeling of heating and to suppress thermal discomfort to the user when the proximity or contact of an object continues.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line III-III in FIG. It is an enlarged view showing the exothermic part and electrode of a heater device of a 1st embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the line V-V in FIG. 4;
  • FIG. 6 is a cross-sectional view taken along the line VI-VI in FIG. It is a figure for demonstrating the electric field formed between a transmission electrode and a receiving electrode.
  • It is a block diagram of a heater device of a 1st embodiment. It is a flowchart of the control part of the heater apparatus of 1st Embodiment. It is a front view of the heater apparatus of 2nd Embodiment, Comprising: It is the figure which showed the heat-emitting part and the electrode by hatching.
  • the heater device 20 according to the first embodiment is installed in the room of a movable body such as a road traveling vehicle.
  • the heater device 20 constitutes a part of a heating device for indoor use.
  • the heater device 20 is an electric heater that generates power by being supplied with power from a battery, a generator, or the like mounted on a mobile body.
  • the heater device 20 is formed in a thin plate shape.
  • the heater device 20 generates heat when power is supplied.
  • the heater device 20 radiates radiant heat mainly in the direction perpendicular to the surface in order to warm an object positioned in the direction perpendicular to the surface.
  • a seat 11 for seating the occupant 12 is installed in the room.
  • the heater device 20 is installed indoors so as to radiate radiant heat to the feet of the occupant 12.
  • the heater device 20 can be used, for example, as a device for providing warmth immediately to the occupant 12 immediately after activation of another heating device.
  • the heater device 20 is installed on the wall of the room.
  • the heater device 20 is installed to face the occupant 12 in the assumed normal posture.
  • the heater device 20 can be installed on the lower surface of a steering column cover 15 provided so as to cover the steering column 14 for supporting the steering 13 so as to face the occupant 12.
  • the heater device 20 can be installed on the dashboard 16 located below the steering column cover 15 so as to face the occupant 12.
  • the heater device 20 extends along an XY plane defined by the axis X and the axis Y.
  • the heater device 20 has a thickness in the direction of the axis Z.
  • the heater device 20 is formed in a substantially square thin plate shape.
  • the heater device 20 includes an insulating layer 21, a plurality of heat generating portions 22, an insulating substrate 23, electrodes 241 and 242, and an insulating layer 25.
  • the heat generating portion 22, the insulating substrate 23, the electrodes 241 and 242, and the insulating layer 25 constitute a heater main body 200.
  • the heater device 20 can also be referred to as a planar heater that radiates radiant heat mainly in a direction perpendicular to the surface.
  • the respective heat generating portions 22 form a rectangle extending in the direction of the axis X, and are arranged side by side in the direction of the axis Y.
  • the heat generating portions 22 are connected to each other via the heat generating portion electrode 26.
  • the plurality of heat generating portions 22 are regularly arranged so as to occupy a predetermined area on the XY plane in the drawing.
  • Each heat generating portion 22 is connected to the heat generating portion electrode 26. Each heat generating portion 22 generates heat by the power supplied through the heat generating portion electrode 26. Each heat generating portion 22 is disposed on one side of the insulating substrate 23, that is, on the side opposite to the passenger.
  • Each heat generating portion 22 is made of a material having a low electrical resistance.
  • Each heating part 22 can be made of a metal material.
  • Each heat generating portion 22 is selected from a material having a thermal conductivity lower than that of copper.
  • each heating portion 22 can be configured using copper, an alloy of copper and tin, silver, tin, stainless steel, a metal such as nickel or nichrome, and an alloy containing these.
  • the heating unit 22 can radiate radiant heat that makes the occupant 12 feel a warmth by being heated to a predetermined radiation temperature.
  • Each heat generating portion 22 is made of a material having high thermal conductivity.
  • Each heat generating portion electrode 26 has a rectangular shape extending in the direction of the axis X, and is disposed at both ends of the plurality of heat generating portions 22 in the axis Y direction. Each heat generating portion electrode 26 is made of a material having a low electrical resistance.
  • An insulating layer 21 having a thermal conductivity lower than that of the heat generating portion 22 is disposed on one surface side of the insulating substrate 23, that is, on the side opposite to the occupant.
  • the insulating layer 21 is disposed to cover the heat generating portion 22 from one surface side of the insulating substrate 23.
  • the insulating layer 21 has high insulating properties, and is made of, for example, a polyimide film, an insulating resin, or the like.
  • the heat generating portion 22 has a thin film shape, and is dispersedly disposed on one surface side of the insulating substrate 23. Therefore, the heat generating portion 22 of the present embodiment has a low heat capacity as compared with a thick plate-shaped heat generating layer.
  • the heat generating layer 220 of the present embodiment has low heat capacity and high heat resistance, and movement of heat in the surface direction of the heat generating portion 22 is suppressed when the heat generating layer 220 is in contact with an object. There is a specific decrease in temperature quickly.
  • the thickness of the plurality of heat generating portions 22 is preferably 50 microns or less, and more preferably 20 microns or less in order to sufficiently reduce the heat transfer in the surface direction of the heat generating layer 220.
  • the insulating substrate 23 is made of a resin material that provides excellent electrical insulation and withstands high temperatures. Specifically, the insulating substrate 23 is made of a resin film. A plurality of pairs of electrodes 24 are disposed on one surface side of the insulating substrate 23. The insulating substrate 23 has a lower thermal conductivity than the heat generating portion 22.
  • the electrodes 241 and 242 each have a comb shape.
  • the electrode 241 is a transmitting electrode, and the electrode 242 is a receiving electrode.
  • the electrode 241 and the electrode 242 are formed on the other surface of the insulating substrate 23. That is, the electrode 241 and the electrode 242 are formed on the surface on the occupant side.
  • the heating device 20 of the present embodiment when the plurality of electrodes 241 and 242 and the plurality of electrodes and the heating portion are projected in the vertical direction of the heating portion 22, the heating region where the heating portion 22 exists and the heating portion 22 do not exist.
  • a non-heating area is configured.
  • the plurality of electrodes and the plurality of heat generating portions are projected in the vertical direction of the plurality of electrodes 241 and 242 and the heat generation portion 22, an overlapping area Ov where the heat generation portion 22 and the electrodes 241 and 242 overlap, the heat generation portion 22 and the electrodes 241 , 242 and non-overlapping regions are configured.
  • the electrode 241 includes a linear portion 2411 having a predetermined line width D1 and a wide portion 2412 having a line width D2 wider than the predetermined line width D1.
  • the electrode 242 has a linear portion 2421 having a predetermined line width D1, and a wide portion 2422 having a line width D2 wider than the predetermined line width D1.
  • the wide portions 2412 and 2422 are formed to be included in the non-heat generation region.
  • the wide portions 2412 and 2422 promote thermal diffusion that causes the heat transmitted from the heat generating portion 22 to the electrodes 241 and 242 to diffuse in the surface direction of the electrodes 241 and 242.
  • the volume V2 of the electrodes 241 and 242 included in the overlapping regions Ov is equal to or less than the volume V1 of the heat generating portion 22 included in the overlapping regions Ov.
  • the thickness of the electrodes 241 and 242 included in the overlapping region Ov is equal to or less than the thickness of the heat generating portion 22 included in the overlapping region Ov. That is, in each of the overlapping regions Ov, the heat capacity of the electrodes 241 and 242 included in the overlapping region Ov is equal to or less than the heat capacity of the heat generating portion 22 included in the overlapping region Ov.
  • the electrodes 241 and 242 are each made of a material having high thermal conductivity. Specifically, the electrodes 241 and 242 are made of a conductive metal such as copper. The electrode 241 and the electrode 242 are made of the same material. The electrode 241 and the electrode 242 each have thermal conductivity higher than that of the insulating substrate 23.
  • the electrodes 241 and 242 are regularly arranged to occupy a predetermined area on the XY plane in the figure.
  • the electrodes 241 and 242 each have a predetermined area for generating a capacitance necessary for detecting a capacitance on an XY plane in the drawing.
  • the electric field between the electrode 241 and the electrode 242 changes the capacitance between the electrode 241 and the electrode 242.
  • the heater device 20 of this embodiment detects proximity or contact of an object by mutual capacitance.
  • the insulating layer 25 having a thermal conductivity lower than that of the electrodes 241 and 242 is disposed on the other surface side of the electrodes 241 and 242 on the other side of the insulating substrate 23.
  • the insulating layer 25 is arranged to cover the electrode 241 and the electrode 242 from the other surface side of the insulating substrate 23.
  • the insulating layer 25 has high insulating properties, and is made of, for example, a polyimide film, an insulating resin, or the like.
  • the insulating layer 25 having a thermal conductivity lower than that of each transmitting electrode 241 and each receiving electrode 242 is disposed between each transmitting electrode 241 and each receiving electrode 242, so that the surface of the heat generating layer 220 is formed.
  • the thermal resistance in the direction is increased.
  • the transmission electrodes 241 and the reception electrodes 242 have a thin film shape, and are dispersedly disposed on the other surface side of the insulating substrate 23. Therefore, each transmitting electrode 241 and each receiving electrode 242 of the present embodiment have a low heat capacity.
  • each transmitting electrode 241 and each receiving electrode 242 have low heat capacity and high heat resistance, and when in contact with an object, movement of heat in the surface direction of the heat generating layer is suppressed.
  • the temperature of the contact portion has a characteristic that decreases rapidly.
  • the thicknesses of the plurality of transmission electrodes 241 and the plurality of reception electrodes 242 are preferably 50 microns or less, and further, the heat transfer of the plurality of transmission electrodes 241 and the plurality of reception electrodes 242 in the surface direction is sufficiently small. In order to do this, it is preferable that the thickness be 20 microns or less.
  • the heater device 20 includes a heater main body 200, a detection circuit 30, and a control unit 40.
  • the heater main body portion 200 includes an electrode 241 and an electrode 242, and a heat generating portion 22.
  • the detection circuit 30 forms an electric field between the electrode 241 and the electrode 242 to detect an object around the electrode 241 and the electrode 242. Specifically, detection circuit 30 applies a predetermined voltage between electrode 241 and electrode 242 to form an electric field between electrode 241 and electrode 242 and also changes the electric field between electrode 241 and electrode 242. To detect In this way, the contact of the object existing around the electrode 241 and the electrode 242 to the electrode 241 and the electrode 242 via the proximity or the insulating layer 25 is detected. When detecting that the object is in proximity to or in contact with the electrodes 241 and 242, the detection circuit 30 sends a signal indicating that the object is in proximity or contact to the control unit 40.
  • the control unit 40 is configured as a computer including a CPU, a memory, and the like, and the CPU performs various processes in accordance with a program stored in the memory.
  • the control unit 40 performs a process of controlling the amount of current supplied to the heat generating unit 22 based on the signal from the detection circuit 30.
  • a memory is a non-transitory tangible storage medium.
  • control unit 40 When the power to the heater device 20 is turned on, the control unit 40 starts energization of the heat generating unit 22 and repeats the process shown in FIG. Note that each control step in this flowchart constitutes various function realizing means included in the control unit 40.
  • step S10 the control unit 40 determines whether proximity or contact of an occupant has been detected. Specifically, a pulse-like pulse voltage is applied to the transmission electrode 241 to form an electric field between the transmission electrode 241 and the reception electrode 242. Thereby, as shown in FIG. 7, an electric field is formed between the transmitting electrode 241 and the receiving electrode 242.
  • the object is determined based on whether or not the voltage between the transmission electrode 241 and the reception electrode 242 when the predetermined period has elapsed since the fall of the pulse voltage in step S10 is equal to or higher than a predetermined threshold. It is determined whether proximity or contact has occurred. Then, when it is determined that the object is in proximity or in contact, the detection circuit 30 outputs a signal indicating that the object is in proximity or in contact to the control unit 40. The control unit 40 determines whether an object is detected based on the signal output from the detection circuit 30.
  • the detection circuit 30 sends a signal indicating that the object is in proximity or in contact with the control unit 40.
  • control unit 40 stops the heater in the next step S14. Specifically, the control unit 40 stops the energization of the heat generating unit 22.
  • control part 40 finishes this process, without implementing the process of step S102.
  • the temperature of the contacting portion rapidly decreases when the occupant contacts the heater surface. Do. Specifically, the temperature of the contacted portion is lowered to 52 ° C. or less at which the occupant's reflection reaction due to heat does not occur. Therefore, a safe heater device can be provided.
  • the heater device of this embodiment stops the energization of the heat generating portion 22 when it detects the proximity or contact of a surrounding object. Therefore, for example, even when the contact with the heater surface continues for a relatively long time without noticing that the passenger contacts the surface of the heater device, it is possible to prevent the passenger from giving a thermal discomfort. .
  • the heater device includes the planar heat generating portion 22 that generates heat by energization. Further, it has a plurality of planar electrodes 241 and 242 disposed on one surface side of the heat generating portion, and detects proximity or contact of an object to the plurality of electrodes based on a change in electrostatic capacitance between the plurality of electrodes.
  • a detection circuit 30 is provided.
  • the control part 40 which controls the electricity supply amount to a heat-emitting part based on the detection result of a detection circuit is provided.
  • the heat generating portion 22 and the plurality of electrodes 241 and 242 are arranged in parallel to each other.
  • the plurality of electrodes and the plurality of electrodes and the plurality of electrodes are projected in the vertical direction of the plurality of electrodes 241 and 242 and the heating portion 22, a heating region in which the heating portion 22 exists and a non-heating region in which the heating portion 22 does not exist are configured.
  • the plurality of electrodes further include a thermal diffusion promoting portion formed to be included in at least the non-heat generating region and promoting thermal diffusion to diffuse the heat propagated from the heat generating portion in the surface direction of the plurality of electrodes. Are wide portions 2412 and 2422.
  • the plurality of electrodes 241 and 242 are formed so as to be at least included in the non-heat generation region and promote thermal diffusion that diffuses the heat transmitted from the heat generating portion 22 in the surface direction of the plurality of electrodes 241 and 242 Heat diffusion promoting portion.
  • the thermal diffusion promoting portion is the wide portions 2412 and 2422. Therefore, it is possible to provide a more stable feeling of heating and to suppress thermal discomfort to the user when the proximity or contact of an object continues.
  • the plurality of electrodes 241 and 242 and the heating portion 22 are projected in the vertical direction of the plurality of electrodes 241 and 242 and the heating portion 22 in each overlapping region where the heating portion 22 and the plurality of electrodes 241 and 242 overlap.
  • the volume of the electrodes 241 and 242 included in the overlapping region is equal to or less than the volume of the heat generating portion 22 included in the overlapping region. That is, in each overlapping region, the heat capacity of the electrodes 241 and 242 included in the overlapping region is equal to or less than the heat capacity of the heat generating portion 22 included in the overlapping region. Therefore, when an object comes in contact with the electrodes 241, 242, the heat capacity of the electrodes 241, 242 becomes equal to or less than the heat capacity of the heat generating portion 22, and the temperature of the contact portion can be reduced rapidly. Discomfort can be reduced.
  • the plurality of electrodes 241 and 242 are linear portions 2411 and 2421 having a predetermined line width, and wide portions 2412 and 2422 formed so as to be included in at least a non-heat generation region and having a line width wider than the predetermined line width. have.
  • the heat diffusion promoting portion is a wide portion.
  • the thermal diffusion promoting portion can be configured by the wide portions 2412 and 2422 formed so as to be included in at least the non-heat generation region and wider than the predetermined line width.
  • the wide portions 2412 and 2422 can make the temperature distribution in the surface direction of the plurality of electrodes 241 and 242 uniform.
  • the plurality of electrodes 241 and 242 have linear portions 2411 and 2421 having a predetermined line width, and meandering portions 2413 and 2423 that meander and extend from the non-heat generation region through the heat generation region to the non-heat generation region. doing.
  • the thermal diffusion promoting portion is a meandering portion 2413, 2423.
  • the meandering portion 2413 is formed to branch from the electrode 241 and extend in a meandering manner between the non-heat generation region and the heat generation region.
  • the meandering portion 2423 is formed to branch from the electrode 242 and extend in a meandering manner between the non-heat generation region and the heat generation region.
  • the heat electrically heated from the heat generating portion 22 to the meandering portions 2413 and 2423 in the heat generation region is diffused in the surface direction of the plurality of electrodes 241 and 242 in the meandering portions 2413 and 2423 in the non-heat generation region.
  • the thermal diffusion that diffuses the heat transmitted from the heat generating portion 22 in the surface direction of the plurality of electrodes 241 and 242 is promoted by the meandering portions 2413 and 2423.
  • the thermal diffusion promoting portion can be constituted by meandering portions 2413 and 2423 that meander and extend from at least the non-heat generation region through the heat generation region to the non-heat generation region.
  • the plurality of electrodes 241 and 242 include linear portions 2411 and 2421 having a predetermined line width, and first branch portions 2414 and 2424 which are formed to be included in at least a non-heat generation region and branched from the linear portions. have.
  • the thermal diffusion promoting portion is a first branch portion 2414, 2424. Furthermore, it has a second branch portion 2415, 2425 which is formed so as to be included at least in the heat generation region and which branches from the first branch portion 2414, 2424.
  • the thermal diffusion promoting unit is constituted by the first branch parts 2414 and 2424 and the second branch parts 2415 and 2425.
  • the heat transmitted from the heat generating portion 22 to the linear portions 2411 and 2421 can be diffused in the surface direction of the electrodes 241 and 242 by the first branch portions 2414 and 2424 formed so as to be included in at least the non-heat generation region.
  • the heater device of the present embodiment includes second branch portions 2415 and 2425 which are formed so as to be included at least in the heat generation region and branch from the first branch portions 2414 and 2424. Therefore, the heat propagated from the heat generating portion 22 to the second branch portions 2415 and 2425 by the second branch portions 2415 and 2425 can be propagated to the first branch portions 2414 and 2424 and diffused in the surface direction of the electrodes 241 and 242. it can.
  • thermal diffusion promoting portion can be configured by the first branch portions 2414 and 2424 which are formed so as to be included in at least the non-heat generation region and branched from the linear portion.
  • the heater device of the fourth embodiment will be described with reference to FIG.
  • the heat generating portion 22 of the heater device of the present embodiment has a plurality of linear portions 221 arranged at regular intervals.
  • the plurality of electrodes 241 and 242 are formed so as to be included at least in the non-heat generation region, and have rectangular heat dissipation portions 2416 and 2426 which form a rectangular shape whose one side is longer than the width of the linear portion.
  • the minimum length between the plurality of rectangular heat radiating portions 2416 and 2426 is shorter than the distance between the plurality of linear portions 221.
  • the heat diffusion promoting portion is a rectangular heat radiating portion 2416, 2426.
  • the rectangular heat radiation portions 2416 and 2426 have rectangular space portions formed therein, and the amount of conductive metal used to form the rectangular heat radiation portions 2416 and 2426 is reduced.
  • Each side of the rectangular heat radiation parts 2416 and 2426 is formed to extend in the direction orthogonal to the direction orthogonal to the longitudinal direction of the linear part 221.
  • the plurality of electrodes 241 and 242 are formed so as to be at least included in the non-heat generation region, and have rectangular heat dissipating portions 2416 and 2426 each having a rectangular shape whose one side is longer than the width of the linear portion. doing.
  • the minimum length between the plurality of rectangular heat radiating portions 2416 and 2426 is shorter than the distance between the plurality of linear portions 221.
  • the rectangular heat radiation portions 2416 and 2426 are formed to be spread in the surface direction of the electrodes 241 and 242 so as to be included in at least the non-heat generation region. Therefore, the heat radiated from the heat generating portion 22 to the rectangular heat radiating portions 2416 and 2426 can be diffused in the surface direction of the electrodes 241 and 242 by the rectangular heat radiating portions 2416 and 2426.
  • At least one of the plurality of rectangular heat dissipation portions 2416 has a first side facing one side of one rectangular heat dissipation portion 2426 of the plurality of rectangular heat dissipation portions 2426. Furthermore, one side of a rectangular heat dissipating portion 2426 disposed next to a rectangular heat dissipating portion 2426 disposed so that the second side adjacent to the first side faces the first side of the rectangular heat dissipating portion 2416 It is arranged to face each other.
  • the proximity or contact of an object can be detected with high accuracy as compared with the case where one wide portion 2412 and one wide portion 2422 are capacitively coupled.
  • the heat generating portion 22 of the heater device of the present embodiment has a plurality of linear portions 221 arranged at regular intervals.
  • the plurality of electrodes 241 and 242 have honeycomb heat radiating portions 2417 and 2427 which are formed so as to be included at least in the non-heat generation region and form a hexagonal shape whose one side is longer than the width of the linear portion.
  • the minimum length between the plurality of honeycomb heat radiating portions 2417 and 2427 is shorter than the distance between the plurality of linear portions 221.
  • the heat diffusion promoting portion is a honeycomb heat radiating portion 2417, 2427.
  • Each side of the honeycomb heat radiating portions 2417 and 2427 is formed to extend in the direction orthogonal to the direction orthogonal to the longitudinal direction of the linear portion 221.
  • the plurality of electrodes 241 and 242 are formed so as to be at least included in the non-heat generation region, and have honeycomb heat radiating portions 2417 and 2427 each having a hexagonal shape whose one side is longer than the width of the linear portion. doing. Then, the minimum length between the plurality of honeycomb heat radiating portions 2417 and 2427 is shorter than the distance between the plurality of linear portions 221.
  • the honeycomb heat radiating portions 2417 and 2427 are formed to be spread in the surface direction of the electrodes 241 and 242 so as to be included in at least the non-heat generation region. Therefore, the heat transmitted from the heat generating portion 22 to the rectangular heat radiating portions 2416 and 2426 can be diffused in the surface direction of the electrodes 241 and 242 by the honeycomb heat radiating portions 2417 and 2427.
  • At least one of the plurality of honeycomb heat radiating portions 2417 has a first side facing one side of one honeycomb heat radiating portion 2427 of the plurality of honeycomb heat radiating portions 2427. Furthermore, one side of the rectangular heat dissipation portion 2426 disposed next to the honeycomb heat dissipation portion 2427 disposed so that the second side adjacent to the first side faces the first side of the honeycomb heat dissipation portion 2417. It is arranged to face each other.
  • the proximity or contact of an object can be detected with high accuracy as compared with the case where one wide portion 2412 and one wide portion 2422 are capacitively coupled.
  • the heater device of the present embodiment includes a receiving electrode 242 and a transmitting electrode 241 disposed so as to surround the receiving electrode 242.
  • the receiving electrode 242 has a plurality of rectangular portions 2428 having a rectangular shape, and linear portions 2429 connecting between the rectangular portions 2428.
  • the receiving electrode 242 is formed to meander and extend in a plane.
  • the transmitting electrode 241 is formed to surround the rectangular portion 2428 and the linear portion 2429.
  • the transmitting electrode 241 is formed to be a metal mesh.
  • the heater device of the present embodiment has two linear heat generating parts 22.
  • the heat generating portions 22 are formed side by side so as to extend in a meandering manner on a plane.
  • the receiving electrode 242 is formed so as to extend in a meandering manner from at least the non-heat generation region through the heat generation region to the non-heat generation region. Further, the transmission electrode 241 is also formed to extend from at least the non-heat generation region through the heat generation region to the non-heat generation region.
  • the overlapping relationship between the heating portion 22 and the reception electrode 242 and the transmission electrode 241 differs depending on the place.
  • the heater device of the present embodiment has two linear heat generating portions 22, it may have one heat generating portion 22, and has three or more heat generating portions 22. It is also good.
  • the heater device is installed on a road traveling vehicle.
  • the present invention is not limited to a road traveling vehicle.
  • the heater device may be installed inside a mobile unit such as a ship or aircraft. You can also.
  • the space portion is provided inside the rectangular heat radiating portions 2416 and 2426 or the honeycomb heat radiating portions 2417 and 2427, but such a space portion is not provided. You can also.
  • the rectangular heat radiating portions 2416 and 2426 or the honeycomb heat radiating portions 2417 and 2427 are formed as a part of the plurality of electrodes 241 and 242.
  • a shape other than a rectangle or a hexagon, for example, a triangle, an octagon, a circle or the like may be configured as a part of the plurality of electrodes 241 and 242.
  • this indication is not limited to above-mentioned embodiment, and can be changed suitably. Moreover, said each embodiment is not mutually irrelevant and can be combined suitably, unless the combination is clearly impossible. Further, in each of the above-described embodiments, it is needless to say that the elements constituting the embodiment are not necessarily essential except when clearly indicated as being essential and when it is considered to be obviously essential in principle. Yes. Further, in the above embodiments, when numerical values such as the number, numerical value, amount, range, etc. of constituent elements of the embodiment are mentioned, it is clearly indicated that they are particularly essential and clearly limited to a specific number in principle. It is not limited to the specific number except when it is done. Further, in the above embodiments, when referring to materials, shapes, positional relationships, etc. of constituent elements etc., unless specifically stated otherwise or in principle when limited to a specific material, shape, positional relationship, etc., etc. It is not limited to the material, the shape, the positional relationship, etc.
  • the heater device includes a planar heat generating portion that generates heat by energization. And a detection circuit having a plurality of planar electrodes arranged on one side of the heat generating portion and detecting proximity or contact of an object to the plurality of electrodes based on a change in capacitance between the plurality of electrodes. And a control unit configured to control the amount of current supplied to the heat generating unit based on the detection result of the detection circuit.
  • the heat generating portion and the plurality of electrodes are disposed in parallel with each other.
  • the plurality of electrodes and the heat generating portion are projected in the vertical direction of the plurality of electrodes and the heat generating portion, a heat generating region where the heat generating portion exists and a non-heat generating region where the heat generating portion does not exist are configured.
  • the plurality of electrodes have thermal diffusion promoting portions formed to be included at least in the non-heat generating region and promoting thermal diffusion that diffuses the heat propagated from the heat generating portion in the surface direction of the plurality of electrodes.
  • the volume of the included electrode is smaller than the volume of the heat generating portion included in the overlapping region. That is, in each overlapping region, the heat capacity of the electrodes included in the overlapping region is smaller than the heat capacity of the heat generating portion included in the overlapping region. Therefore, when an object comes in contact with the electrode, the temperature of the contacted site can be rapidly reduced, and thermal discomfort to the user can be reduced.
  • the plurality of electrodes are configured by a linear portion having a predetermined line width, and a wide portion formed so as to be included in at least a non-heat generation region and having a line width wider than the predetermined line width. be able to.
  • the plurality of electrodes have a meandering portion extending in a meandering manner from at least the non-heat generating region through the heat generating region to the non-heat generating region, and the thermal diffusion promoting portion is a meandering portion.
  • the thermal diffusion promoting portion can be constituted by a meandering portion extending in a meandering manner from at least the non-heat generation region through the heat generation region to the non-heat generation region.
  • the plurality of electrodes have a linear portion having a predetermined line width and a first branch portion formed to be included in at least the non-heat generation region and branched from the linear portion,
  • the promoting portion is a first branch portion.
  • the thermal diffusion promoting portion can be configured by the first branch portion formed so as to be included in at least the non-heat generation region and branched from the linear portion.
  • the plurality of electrodes are formed so as to be at least included in the heat generation region, and have a second branch portion branched from the first branch portion.
  • the heat propagated from the heat generating portion 22 to the second branch portion can be propagated to the first branch portion and diffused in the surface direction of the electrode by the second branch portion.
  • the heat generating portion has a plurality of linear portions arranged at regular intervals, and the plurality of electrodes are formed to be at least included in the non-heat generating region, and one side is a linear portion. It has a rectangular heat dissipation part which makes a rectangular shape longer than width.
  • the minimum length between the plurality of rectangular heat dissipation portions is shorter than the distance between the plurality of linear portions, and the thermal diffusion promoting portion is a rectangular heat dissipation portion.
  • the rectangular heat radiation portion is formed to be spread in the surface direction of the electrode so as to be included in at least the non-heat generation region. Therefore, the heat that has propagated from the heat generating portion to the rectangular heat radiating portion can be diffused in the surface direction of the electrode by the rectangular heat radiating portion.
  • the heat generating portion has a plurality of linear portions arranged at regular intervals, and the plurality of electrodes are formed to be at least included in the non-heat generation region, and one side is a linear portion. It has a honeycomb heat dissipating part in a hexagonal shape longer than the width.
  • the minimum length between the plurality of honeycomb heat radiating portions is shorter than the distance between the plurality of linear portions, and the thermal diffusion promoting portion is a honeycomb heat radiating portion.
  • the honeycomb heat radiating portion is formed to be spread in the surface direction of the electrode so as to be included at least in the non-heat generation region. Therefore, the rectangular heat dissipation portion can diffuse the heat transmitted from the heat generating portion to the honeycomb heat dissipation portion in the surface direction of the electrode.

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Abstract

ヒータ装置は、通電によって発熱する面状の発熱部(22)と、前記発熱部の一面側に配置された面状の複数の電極(241、242)を有し、前記複数の電極間の静電容量の変化に基づいて前記複数の電極への物体の近接または接触を検知する検知回路(30)と、前記検知回路の検知結果に基づいて前記発熱部への通電量を制御する制御部(40)と、を備える。前記発熱部と前記複数の電極は互いに平行に配置されており、前記複数の電極および前記発熱部の垂直方向に前記複数の電極および前記発熱部を投影したときに前記発熱部が存在する発熱領域と、前記発熱部が存在しない非発熱領域とが構成され、前記複数の電極は、少なくとも前記非発熱領域に含まれるよう形成され前記発熱部から伝搬した熱を前記複数の電極の面方向に拡散させる熱拡散を促進する熱拡散促進部(2412~2417、2422~2427)を有している。

Description

ヒータ装置 関連出願への相互参照
 本出願は、2017年10月17日に出願された日本特許出願番号2017-201254号と、2018年6月29日に出願された日本特許出願番号2018-124916号とに基づくもので、ここにその記載内容が参照により組み入れられる。
 本発明は、ヒータ装置に関するものである。
 この種のヒータ装置として特許文献1に記載されたものがある。この装置は、通電されることによって発熱する発熱部を有する本体部と、複数の導電部を有し、複数の導電部の周囲に形成される電界の変化に基づいて本体部の周囲の物体の近接または接触を検出する検出部と、を備えている。さらに、検出部によって本体部の周囲の物体が検出された場合、発熱部への通電を抑制する制御部を備えている。これにより、物体の近接または接触が続いた場合におけるユーザに熱的不快感を抑制することが可能となっている。
 この装置は、発熱部の面方向の熱の移動が抑制されるよう、複数の部分に発熱部を分散して配置するとともに発熱部のそれぞれを囲むように発熱部よりも低い熱伝導率の部材を配置して、本体部に触れた際に触れた部分の温度が迅速に低下するよう構成されている。
特開2014-190674号公報
 発明者の検討によれば、上記特許文献1に記載された装置は、発熱部により発生した熱を面方向に十分に拡散させて放熱することができない。このため、発熱面の温度分布が不均一となり、ユーザに安定した暖房感を提供することができない。
 本開示は、より安定した暖房感を提供し、かつ、物体の近接または接触が続いた場合におけるユーザへの熱的不快感を抑制できるようにすることを目的とする。
 本開示の1つの観点によれば、ヒータ装置は、通電によって発熱する面状の発熱部と、発熱部の一面側に配置された面状の複数の電極を有し、複数の電極間の静電容量の変化に基づいて複数の電極への物体の近接または接触を検知する検知回路と、検知回路の検知結果に基づいて発熱部への通電量を制御する制御部と、を備え、発熱部と複数の電極は互いに平行に配置されており、複数の電極および発熱部の垂直方向に複数の電極および発熱部を投影したときに発熱部が存在する発熱領域と、発熱部が存在しない非発熱領域とが構成され、複数の電極は、少なくとも非発熱領域に含まれるよう形成され発熱部から伝搬した熱を複数の電極の面方向に拡散させる熱拡散を促進する熱拡散促進部を有している。
 このような構成によれば、複数の電極は、少なくとも非発熱領域に含まれるよう形成され発熱部から伝搬した熱を複数の電極の面方向に拡散させる熱拡散を促進する熱拡散促進部を有している。したがって、より安定した暖房感を提供し、かつ、物体の近接または接触が続いた場合におけるユーザへの熱的不快感を抑制することができる。
 なお、各構成要素等に付された括弧付きの参照符号は、その構成要素等と後述する実施形態に記載の具体的な構成要素等との対応関係の一例を示すものである。
第1実施形態のヒータ装置が車両に搭載された様子を表した図である。 第1実施形態のヒータ装置の正面図である。 乗員側からヒータ装置の絶縁層を透過して複数の電極を見た図である。 乗員側からヒータ装置の絶縁層、複数の電極および絶縁基板を透過して発熱部を見た図である。 図2中のIII-III断面図である。 第1実施形態のヒータ装置の発熱部と電極を表した拡大図である。 図4中のV-V断面図である。 図4中のVI-VI断面図である。 発信電極と受信電極との間に形成される電界について説明するための図である。 第1実施形態のヒータ装置のブロック図である。 第1実施形態のヒータ装置の制御部のフローチャートである。 第2実施形態のヒータ装置の正面図であって、発熱部と電極をハッチングで示した図である。 第3実施形態のヒータ装置の正面図であって、発熱部と電極をハッチングで示した図である。 第4実施形態のヒータ装置の正面図であって、発熱部と電極をハッチングで示した図である。 第5実施形態のヒータ装置の正面図であって、発熱部と電極をハッチングで示した図である。 第6実施形態のヒータ装置の正面図である。 乗員側からヒータ装置の絶縁層を透過して複数の電極を見た図である。 乗員側からヒータ装置の絶縁層、複数の電極および絶縁基板を透過して発熱部を見た図である。
 以下、本開示の実施形態について図に基づいて説明する。なお、以下の各実施形態相互において、互いに同一もしくは均等である部分には、図中、同一符号を付してある。
 (第1実施形態)
 第1実施形態のヒータ装置について、図1~図9を用いて説明する。図1において、第1実施形態に係るヒータ装置20は、道路走行車両などの移動体の室内に設置されている。ヒータ装置20は、室内のための暖房装置の一部を構成している。ヒータ装置20は、移動体に搭載された電池、発電機などの電源から給電されて発熱する電気的なヒータである。ヒータ装置20は、薄い板状に形成されている。ヒータ装置20は、電力が供給されると発熱する。ヒータ装置20は、その表面と垂直な方向に位置付けられた対象物を暖めるために、主としてその表面と垂直な方向へ向けて輻射熱を放射する。
 室内には、乗員12が着座するための座席11が設置されている。ヒータ装置20は、乗員12の足元に輻射熱を放射するように室内に設置されている。ヒータ装置20は、たとえば他の暖房装置の起動直後において、乗員12に対して即効的に暖かさを提供するための装置として利用することができる。ヒータ装置20は、室内の壁面に設置される。ヒータ装置20は、想定される通常の姿勢の乗員12に対向するように設置される。例えば、ヒータ装置20は、ステアリング13を支持するためのステアリングコラム14を覆うように設けられたステアリングコラムカバー15の下面に、乗員12に対向するように設置することができる。さらに、ヒータ装置20は、ステアリングコラムカバー15より下方に位置するダッシュボード16に、乗員12に対向するように設置することができる。
 次に、図2~図8を用いて、第1実施形態のヒータ装置20について説明する。図2および図3中において、ヒータ装置20は、軸Xと軸Yによって規定されるX-Y平面に沿って広がっている。ヒータ装置20は、軸Zの方向に厚さをもつ。ヒータ装置20は、ほぼ四角形の薄い板状に形成されている。
 ヒータ装置20は、絶縁層21、複数の発熱部22、絶縁基板23、電極241、242、絶縁層25を備えている。発熱部22、絶縁基板23、電極241、242および絶縁層25は、ヒータ本体部200を構成している。ヒータ装置20は、主として表面と垂直な方向に向けて輻射熱を放射する面状ヒータとも呼ぶことができる。
 各発熱部22は、軸Xの方向に延びる長方形を成しており、軸Y方向に並んで配置されている。各発熱部22は、発熱部電極26を介して互いに接続されている。複数の発熱部22は、図中のX-Y平面上の所定面積を占めるように規則的に配列されている。
 各発熱部22は、発熱部電極26と接続されている。各発熱部22は、発熱部電極26を介して供給される電力によって発熱する。各発熱部22は、絶縁基板23の一面側、すなわち反乗員側に配置されている。
 各発熱部22は、低い電気抵抗をもつ材料によって作られている。各発熱部22は、金属材料によって作ることができる。各発熱部22は、熱伝導率が銅よりも低い材料から選択される。たとえば各発熱部22は、銅、銅とスズとの合金、銀、スズ、ステンレス鋼、ニッケル、ニクロムなどの金属およびこれらを含む合金を用いて構成することができる。
 発熱部22は、所定放射温度に加熱されることによって、乗員12、すなわち人に暖かさを感じさせる輻射熱を放射することができる。各発熱部22は、高い熱伝導率を有する材料によって作られている。
 各発熱部電極26は、軸Xの方向に延びる長方形を成しており、複数の発熱部22の軸Y方向の両端に配置されている。各発熱部電極26は、低い電気抵抗をもつ材料によって作られている。
 絶縁基板23の一面側、すなわち反乗員側には、発熱部22よりも熱伝導率の低い絶縁層21が配置されている。絶縁層21は、絶縁基板23の一面側から発熱部22を覆うように配置されている。絶縁層21は、高い絶縁性を有しており、例えば、ポリイミドフィルム、絶縁樹脂等により構成される。
 発熱部22は、薄い膜状を成しており、かつ、絶縁基板23の一面側において分散して配置されている。したがって、本実施形態の発熱部22は、厚板状のもので発熱層を構成したものと比較して、低熱容量となっている。
 このように、本実施形態の発熱層220は、低熱容量、かつ、高熱抵抗となっており、物体と接触したときに、発熱部22の面方向の熱の移動が抑制され、接触した部分の温度が迅速に低下する特定を有している。なお、複数の発熱部22の厚みは、50ミクロン以下であるのが好ましく、更には、発熱層220の面方向の熱の移動を十分小さくするためには、20ミクロン以下であるのが好ましい。
 絶縁基板23は、優れた電気絶縁性を提供し、かつ高温に耐える樹脂材料によって作られている。具体的には、絶縁基板23は、樹脂フィルムによって作られている。絶縁基板23の一面側に、対を成す電極24が複数配置されている。絶縁基板23は、発熱部22よりも低い熱伝導率を有している。
 電極241および電極242は、それぞれ櫛形形状を成している。電極241は、発信電極であり、電極242は、受信電極である。電極241および電極242は、絶縁基板23の他面に形成されている。すなわち、電極241および電極242は、乗員側の面に形成されている。
 本実施形態のヒータ装置20は、複数の電極241、242および発熱部22の垂直方向に複数の電極および発熱部を投影したときに発熱部22が存在する発熱領域と、発熱部22が存在しない非発熱領域とが構成されている。
 また、複数の電極241、242および発熱部22の垂直方向に複数の電極および発熱部を投影したときに発熱部22と電極241、242とが重複する重複領域Ovと、発熱部22と電極241、242とが重複しない非重複領域とが構成されている。
 図4に示すように、電極241は、所定の線幅D1を有する線形部2411と、所定の線幅D1よりも線幅の広い線幅D2を有する幅広部2412と、を有している。電極242は、所定の線幅D1を有する線形部2421と、所定の線幅D1よりも線幅の広い線幅D2を有する幅広部2422と、を有している。
 幅広部2412、2422は、非発熱領域に含まれるよう形成されている。幅広部2412、2422により、発熱部22から電極241、242に伝搬した熱が電極241、242の面方向に拡散させる熱拡散が促進される。
 図4~図6に示すように、重複領域Ovの各々において、重複領域Ovに含まれる電極241、242の体積V2は、重複領域Ovに含まれる発熱部22の体積V1以下となっている。具体的には、重複領域Ovの各々において、重複領域Ovに含まれる電極241、242の厚さは、重複領域Ovに含まれる発熱部22の厚さ以下となっている。すなわち、重複領域Ovの各々において、重複領域Ovに含まれる電極241、242の熱容量は、重複領域Ovに含まれる発熱部22の熱容量以下となっている。
 電極241および電極242は、それぞれ高い熱伝導率を有する材料によって作られている。具体的には、電極241および電極242は、銅等の導電性金属により構成されている。なお、電極241および電極242は、同一材料のもので構成されている。電極241と電極242は、それぞれ絶縁基板23よりも高い熱伝導率を有している。
 電極241および電極242は、それぞれ図中のX-Y平面上の所定面積を占めるように規則的に配列されている。電極241および電極242は、それぞれ図中のX-Y平面上に、容量検出に必用な静電容量を発生させるための所定面積を有している。
 電極241と電極242との間に所定の電圧が印加されると、図4に示すように、電極241と電極242との間に電界が形成される。この電界中に指などの物体が近づくと、電極241と電極242との間に電界が電極241と電極242の相互間の静電容量が変化する。この静電容量が変化を検出することにより、各電極24への指などの物体の近接または接触を検出する。本実施形態のヒータ装置20は、相互容量方式により物体の近接または接触を検出する。
 電極241および電極242の絶縁基板23の他面側には、電極241および電極242よりも熱伝導率の低い絶縁層25が配置されている。絶縁層25は、絶縁基板23の他面側から電極241および電極242を覆うように配置されている。絶縁層25は、高い絶縁性を有しており、例えば、ポリイミドフィルム、絶縁樹脂等により構成される。
 本ヒータ装置20は、各発信電極241および各受信電極242の間に、各発信電極241および各受信電極242よりも熱伝導率の低い絶縁層25が配置されることで、発熱層220の面方向での熱抵抗が大きくされている。また、各発信電極241および各受信電極242は、薄い膜状を成しており、かつ、絶縁基板23の他面側において分散して配置されている。したがって、本実施形態の各発信電極241および各受信電極242は低熱容量となっている。
 このように、本実施形態の各発信電極241および各受信電極242は、低熱容量、かつ、高熱抵抗となっており、物体と接触したときに、発熱層の面方向の熱の移動が抑制され、接触した部分の温度が急速に低下する特性を有している。
 なお、複数の発信電極241および複数の受信電極242の厚みは、50ミクロン以下であるのが好ましく、更には、複数の発信電極241および複数の受信電極242の面方向の熱の移動を十分小さくするためには、20ミクロン以下であるのが好ましい。
 次に、本実施形態のヒータ装置20のブロック構成について図5を用いて説明する。ヒータ装置20は、ヒータ本体部200、検知回路30および制御部40を備えている。
 ヒータ本体部200は、電極241および電極242と、発熱部22を有している。
 検知回路30は、電極241および電極242との間に電界を形成して電極241および電極242の周囲の物体を検出する。具体的には、検知回路30は、電極241および電極242との間に所定電圧を印加して電極241および電極242との間に電界を形成するとともに電極241および電極242との間の電界変化を検出する。このようにして、電極241および電極242の周囲に存在する物体の近接または絶縁層25を介した電極241および電極242への接触を検出する。検知回路30は、電極241および電極242に物体が近接または接触したことを検出すると、物体が近接または接触したことを示す信号を制御部40に送出する。
 制御部40は、CPU、メモリ等を備えたコンピュータとして構成されており、CPUは、メモリに記憶されたプログラムに従って各種処理を実施する。制御部40は、検知回路30からの信号に基づいて発熱部22への通電量を制御する処理を実施する。メモリは、非遷移的実体的記憶媒体である。
 次に、制御部40の処理について図9を用いて説明する。制御部40は、ヒータ装置20への電源が投入されると、発熱部22への通電を開始するとともに、図9に示す処理を繰り返し実施する。なお、このフローチャートにおける各制御ステップは、制御部40が有する各種の機能実現手段を構成している。
 ステップS10にて制御部40は、乗員の近接または接触を検知したか否かを判定する。具体的には、発信電極241にパルス状のパルス電圧を印加して発信電極241と受信電極242との間に電界を形成する。これにより、図7に示すように、発信電極241と受信電極242との間に電界が形成される。
 検知回路30は、ステップS10のパルス電圧の立ち下がりから所定期間が経過したときの発信電極241と受信電極242との間の電圧が予め定められた閾値以上であるか否かに基づいて物体が近接または接触したか否かを判定する。そして、検知回路30は、物体が近接または接触したと判定すると、物体が近接または接触したことを示す信号を制御部40に出力する。制御部40は、検知回路30から出力される信号に基づいて物体が検出されたか否かを判定する。
 ここで、発信電極241と受信電極242の少なくとも一方に物体が近接または接触すると、発信電極241と受信電極242との間に形成された電界の一部が指先側に移り、受信電極242で検知する電界が減少する。そして、検知回路30から制御部40に物体が近接または接触したことを示す信号が送出される。
 この場合、次のステップS14にて制御部40は、ヒータを停止する。具体的には、制御部40は、発熱部22への通電を停止する。
 なお、検知回路30から制御部40に物体が近接または接触したことを示す信号が出力されない場合には、制御部40は、ステップS102の処理を実施することなく、本処理を終了する。
 本実施形態のヒータ装置は、乗員に暖房感を提供できる温度(例えば、100℃程度)までヒータ温度を上昇させた場合でも、乗員がヒータ表面に接触すると、接触した部分の温度が迅速に低下する。具体的には、接触した部分の温度が熱による乗員の反射反応が起こらない52℃以下まで低下する。このため安全なヒータ装置を提供することができる。
 さらに、本実施形態のヒータ装置は、周囲の物体の近接または接触を検出すると、発熱部22への通電を停止する。したがって、例えば、乗員がヒータ装置の表面に接触したことに気づくことなくヒータ表面との接触が比較的長時間継続した場合でも、乗員に熱的な不快感を与えるといったことを防止することができる。
 以上、説明したように、本ヒータ装置は、通電によって発熱する面状の発熱部22を備えている。また、発熱部の一面側に配置された面状の複数の電極241、242を有し、複数の電極間の静電容量の変化に基づいて複数の電極への物体の近接または接触を検知する検知回路30を備えている。また、検知回路の検知結果に基づいて発熱部への通電量を制御する制御部40を備えている。また、発熱部22と複数の電極241、242は互いに平行に配置されている。また、複数の電極241、242および発熱部22の垂直方向に複数の電極および発熱部を投影したときに発熱部22が存在する発熱領域と、発熱部22が存在しない非発熱領域とが構成されている。さらに、複数の電極は、少なくとも非発熱領域に含まれるよう形成され発熱部から伝搬した熱を複数の電極の面方向に拡散させる熱拡散を促進する熱拡散促進部を有し、熱拡散促進部は、幅広部2412、2422である。
 このような構成によれば、複数の電極241、242は、少なくとも非発熱領域に含まれるよう形成され発熱部22から伝搬した熱を複数の電極241、242の面方向に拡散させる熱拡散を促進する熱拡散促進部を有している。そして、熱拡散促進部は、幅広部2412、2422である。したがって、より安定した暖房感を提供し、かつ、物体の近接または接触が続いた場合におけるユーザへの熱的不快感を抑制することができる。
 また、複数の電極241、242および発熱部22の垂直方向に複数の電極241、242および発熱部22を投影したときに発熱部22と複数の電極241、242とが重複する重複領域の各々において、重複領域に含まれる電極241、242の体積は、重複領域に含まれる発熱部22の体積以下となっている。すなわち、重複領域の各々において、重複領域に含まれる電極241、242の熱容量は、重複領域に含まれる発熱部22の熱容量以下となっている。したがって、電極241、242に物体が接触した際に、電極241、242の熱容量は発熱部22の熱容量以下となり、さらに、接触した部位の温度を迅速に低下させることができ、ユーザへの熱的不快感を低減することができる。
 また、複数の電極241、242は、所定の線幅を有する線形部2411、2421と、少なくとも非発熱領域に含まれるよう形成され所定の線幅よりも線幅の広い幅広部2412、2422と、を有している。そして、熱拡散促進部は、幅広部である。
 このように、熱拡散促進部は、少なくとも非発熱領域に含まれるよう形成され所定の線幅よりも線幅の広い幅広部2412、2422により構成することができる。また、幅広部2412、2422により複数の電極241、242の面方向の温度分布の均一化を図ることもできる。
 (第2実施形態)
 第2実施形態のヒータ装置について図10を用いて説明する。本実施形態では、複数の電極241、242は、所定の線幅を有する線形部2411、2421と、少なくとも非発熱領域から発熱領域を経て非発熱領域に蛇行して延びる蛇行部2413、2423を有している。そして、熱拡散促進部は、蛇行部2413、2423となっている。
 蛇行部2413は、電極241から分岐して非発熱領域と発熱領域の間を蛇行して延びるよう形成されている。蛇行部2423は、電極242から分岐して非発熱領域と発熱領域の間を蛇行して延びるよう形成されている。
 発熱領域で発熱部22から蛇行部2413、2423に電熱した熱は、非発熱領域における蛇行部2413、2423で複数の電極241、242の面方向に拡散される。このように、蛇行部2413、2423により発熱部22から伝搬した熱を複数の電極241、242の面方向に拡散させる熱拡散が促進される。
 本実施形態では、上記第1実施形態と共通の構成から奏される同様の効果を上記第1実施形態と同様に得ることができる。
 また、熱拡散促進部は、少なくとも非発熱領域から発熱領域を経て非発熱領域に蛇行して延びる蛇行部2413、2423により構成することができる。
 (第3実施形態)
 第3実施形態のヒータ装置について図11を用いて説明する。本実施形態では、複数の電極241、242は、所定の線幅を有する線形部2411、2421と、少なくとも非発熱領域に含まれるよう形成され線形部から分岐した第1分岐部2414、2424と、を有している。そして、熱拡散促進部は、第1分岐部2414、2424となっている。さらに、少なくとも発熱領域に含まれるように形成され第1分岐部2414、2424から分岐した第2分岐部2415、2425を有している。そして、熱拡散促進部は、第1分岐部2414、2424および第2分岐部2415、2425により構成されている。
 したがって、少なくとも非発熱領域に含まれるよう形成された第1分岐部2414、2424により、発熱部22から線形部2411、2421に伝搬した熱を電極241、242の面方向に拡散させることができる。
 さらに、本実施形態のヒータ装置は、少なくとも発熱領域に含まれるように形成され第1分岐部2414、2424から分岐した第2分岐部2415、2425を有している。したがって、第2分岐部2415、2425により、発熱部22から第2分岐部2415、2425に伝搬した熱を第1分岐部2414、2424へ伝搬させて電極241、242の面方向に拡散させることができる。
 本実施形態では、上記第1実施形態と共通の構成から奏される同様の効果を上記第1実施形態と同様に得ることができる。
 また、熱拡散促進部は、少なくとも非発熱領域に含まれるよう形成され線形部から分岐した第1分岐部2414、2424により構成することができる。
 (第4実施形態)
 第4実施形態のヒータ装置について図12を用いて説明する。本実施形態のヒータ装置の発熱部22は、一定間隔毎に配置された複数の直線部221を有している。また、複数の電極241、242は、少なくとも非発熱領域に含まれるよう形成されて一辺が直線部の幅よりも長い矩形形状を成す矩形放熱部2416、2426を有している。そして、複数の矩形放熱部2416、2426間の最小長さが複数の直線部221の間隔よりも短くなっている。そして、熱拡散促進部は、矩形放熱部2416、2426となっている。
 また、矩形放熱部2416、2426は、その内部に矩形形状の空間部が形成されており、矩形放熱部2416、2426を形成するための導電性金属の使用量の低減が図られている。
 なお、矩形放熱部2416、2426の各辺は、直線部221の長手方向と直交する方向と交差する方向に延びるよう形成されている。
 本実施形態では、上記第1実施形態と共通の構成から奏される同様の効果を上記第1実施形態と同様に得ることができる。
 また、本実施形態のヒータ装置は、複数の電極241、242は、少なくとも非発熱領域に含まれるよう形成されて一辺が直線部の幅よりも長い矩形形状を成す矩形放熱部2416、2426を有している。そして、複数の矩形放熱部2416、2426間の最小長さが複数の直線部221の間隔よりも短くなっている。
 すなわち、矩形放熱部2416、2426が、少なくとも非発熱領域に含まれるように、電極241、242の面方向に敷き詰められたように形成されている。したがって、矩形放熱部2416、2426により、発熱部22から矩形放熱部2416、2426に伝搬した熱を電極241、242の面方向に拡散させることができる。
 また、複数の矩形放熱部2416の少なくとも1つは、第1の辺が複数の矩形放熱部2426の1つの矩形放熱部2426の一辺と対向している。さらに、第1の辺の隣に位置する第2の辺が、矩形放熱部2416の第1の辺と対向するよう配置された矩形放熱部2426の隣に配置された矩形放熱部2426の一辺と対向するよう配置されている。
 したがって、図4に示したように、1つの幅広部2412と1つの幅広部2422とを容量結合させる場合と比較して、精度よく物体の近接または接触を検出することができる。
 (第5実施形態)
 第5実施形態のヒータ装置について図13を用いて説明する。本実施形態のヒータ装置の発熱部22は、一定間隔毎に配置された複数の直線部221を有している。また、複数の電極241、242は、少なくとも非発熱領域に含まれるよう形成されて一辺が直線部の幅よりも長い六角形状を成すハニカム放熱部2417、2427を有している。さらに、複数のハニカム放熱部2417、2427間の最小長さが複数の直線部221の間隔よりも短くなっている。そして、熱拡散促進部は、ハニカム放熱部2417、2427となっている。
 なお、ハニカム放熱部2417、2427の各辺は、直線部221の長手方向と直交する方向と交差する方向に延びるよう形成されている。
 本実施形態では、上記第1実施形態と共通の構成から奏される同様の効果を上記第1実施形態と同様に得ることができる。
 また、本実施形態のヒータ装置は、複数の電極241、242は、少なくとも非発熱領域に含まれるよう形成されて一辺が直線部の幅よりも長い六角形状を成すハニカム放熱部2417、2427を有している。そして、複数のハニカム放熱部2417、2427間の最小長さが複数の直線部221の間隔よりも短くなっている。
 すなわち、ハニカム放熱部2417、2427が、少なくとも非発熱領域に含まれるように、電極241、242の面方向に敷き詰められたように形成されている。したがって、ハニカム放熱部2417、2427により、発熱部22から矩形放熱部2416、2426に伝搬した熱を電極241、242の面方向に拡散させることができる。
 また、複数のハニカム放熱部2417の少なくとも1つは、第1の辺が複数のハニカム放熱部2427の1つのハニカム放熱部2427の一辺と対向している。さらに、第1の辺の隣に位置する第2の辺が、ハニカム放熱部2417の第1の辺と対向するよう配置されたハニカム放熱部2427の隣に配置された矩形放熱部2426の一辺と対向するよう配置されている。
 したがって、図4に示したように、1つの幅広部2412と1つの幅広部2422とを容量結合させる場合と比較して、精度よく物体の近接または接触を検出することができる。
 (第6実施形態)
 第6実施形態のヒータ装置について図14~図16を用いて説明する。本実施形態のヒータ装置は、受信電極242と、この受信電極242を囲うように配置された発信電極241と、を備えている。受信電極242は、矩形形状の複数の矩形部2428と、各矩形部2428の間を接続する線状の線状部2429と、を有している。受信電極242は、平面を蛇行して延びるように形成されている。発信電極241は、矩形部2428および線状部2429の周囲を囲うように形成されている。また、発信電極241は、金属メッシュとなるよう形成されている。
 また、本実施形態のヒータ装置は、2つの線状の発熱部22を有している。各発熱部22は、平面を蛇行して延びるように並んで形成されている。
 受信電極242は、少なくとも非発熱領域から発熱領域を経て非発熱領域に蛇行して延びるよう形成されている。また、発信電極241についても、少なくとも非発熱領域から発熱領域を経て非発熱領域に延びるよう形成されている。
 複数の電極241、242および発熱部22の垂直方向に複数の電極および発熱部を投影した際における発熱部22と受信電極242、発信電極241との重複関係は場所によって異なっている。
 本実施形態では、上記第1実施形態と共通の構成から奏される同様の効果を上記第1実施形態と同様に得ることができる。
 なお、本実施形態のヒータ装置は、2つの線状の発熱部22を有しているが、1つの発熱部22を有していてもよく、3つ以上の発熱部22を有していてもよい。
 (他の実施形態)
 (1)上記各実施形態では、ヒータ装置を道路走行車両に設置した例を示したが、道路走行車両に限定されるものではなく、例えば、船舶、航空機などの移動体の室内に設置することもできる。
 (2)上記第4、第5実施形態では、矩形放熱部2416、2426あるいはハニカム放熱部2417、2427の内部に空間部を設けるようにしたが、このような空間部を設けないよう構成することもできる。
 (3)上記第4、第5実施形態では、複数の電極241、242の一部として、矩形放熱部2416、2426あるいはハニカム放熱部2417、2427を形成した。これに対し、矩形、六角形以外の形状、例えば、三角形、八角形、円形等を複数の電極241、242の一部として構成してもよい。
 なお、本開示は上記した実施形態に限定されるものではなく、適宜変更が可能である。また、上記各実施形態は、互いに無関係なものではなく、組み合わせが明らかに不可な場合を除き、適宜組み合わせが可能である。また、上記各実施形態において、実施形態を構成する要素は、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではないことは言うまでもない。また、上記各実施形態において、実施形態の構成要素の個数、数値、量、範囲等の数値が言及されている場合、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、その特定の数に限定されるものではない。また、上記各実施形態において、構成要素等の材質、形状、位置関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に特定の材質、形状、位置関係等に限定される場合等を除き、その材質、形状、位置関係等に限定されるものではない。
 (まとめ)
 上記各実施形態の一部または全部で示された第1の観点によれば、ヒータ装置は、通電によって発熱する面状の発熱部を備えている。また、発熱部の一面側に配置された面状の複数の電極を有し、複数の電極間の静電容量の変化に基づいて複数の電極への物体の近接または接触を検知する検知回路と、検知回路の検知結果に基づいて発熱部への通電量を制御する制御部と、を備えている。また、発熱部と複数の電極は互いに平行に配置されている。また、複数の電極および発熱部の垂直方向に複数の電極および発熱部を投影したときに発熱部が存在する発熱領域と、発熱部が存在しない非発熱領域とが構成されている。そして、複数の電極は、少なくとも非発熱領域に含まれるよう形成され発熱部から伝搬した熱を複数の電極の面方向に拡散させる熱拡散を促進する熱拡散促進部を有している。
 また、第2の観点によれば、複数の電極および発熱部の垂直方向に複数の電極および発熱部を投影したときに発熱部と複数の電極とが重複する重複領域の各々において、重複領域に含まれる電極の体積は、重複領域に含まれる発熱部の体積よりも小さくなっている。すなわち、重複領域の各々において、重複領域に含まれる電極の熱容量は、重複領域に含まれる発熱部の熱容量よりも小さくなっている。したがって、電極に物体が接触した際に、接触した部位の温度を迅速に低下させることができ、ユーザへの熱的不快感を低減することができる。
 また、第3の観点によれば、複数の電極は、所定の線幅を有する線形部と、少なくとも非発熱領域に含まれるよう形成され所定の線幅よりも線幅の広い幅広部により構成することができる。また、幅広部により複数の電極の面方向の温度分布の均一化を図ることもできる。
 また、第4の観点によれば、複数の電極は、少なくとも非発熱領域から発熱領域を経て非発熱領域に蛇行して延びる蛇行部を有し、熱拡散促進部は、蛇行部である。
 このように、熱拡散促進部は、少なくとも非発熱領域から発熱領域を経て非発熱領域に蛇行して延びる蛇行部により構成することができる。
 また、第5の観点によれば、複数の電極は、所定の線幅を有する線形部と、少なくとも非発熱領域に含まれるよう形成され線形部から分岐した第1分岐部を有し、熱拡散促進部は、第1分岐部である。
 このように、熱拡散促進部は、少なくとも非発熱領域に含まれるよう形成され線形部から分岐した第1分岐部により構成することができる。
 また、第6の観点によれば、複数の電極は、少なくとも発熱領域に含まれるように形成され第1分岐部から分岐した第2分岐部を有している。
 したがって、第2分岐部により、発熱部22から第2分岐部に伝搬した熱を第1分岐部へ伝搬させて電極の面方向に拡散させることができる。
 また、第7の観点によれば、発熱部は、一定間隔毎に配置された複数の直線部を有し、複数の電極は、少なくとも非発熱領域に含まれるよう形成されて一辺が直線部の幅よりも長い矩形形状を成す矩形放熱部を有している。また、複数の矩形放熱部間の最小長さが複数の直線部の間隔よりも短くなっており、熱拡散促進部は、矩形放熱部である。
 すなわち、矩形放熱部が、少なくとも非発熱領域に含まれるように、電極の面方向に敷き詰められたように形成されている。したがって、矩形放熱部により、発熱部から矩形放熱部に伝搬した熱を電極の面方向に拡散させることができる。
 また、第8の観点によれば、発熱部は、一定間隔毎に配置された複数の直線部を有し、複数の電極は、少なくとも非発熱領域に含まれるよう形成されて一辺が直線部の幅よりも長い六角形状を成すハニカム放熱部を有している。また、複数のハニカム放熱部間の最小長さが複数の直線部の間隔よりも短くなっており、熱拡散促進部は、ハニカム放熱部である。
 すなわち、ハニカム放熱部が、少なくとも非発熱領域に含まれるように、電極の面方向に敷き詰められたように形成されている。したがって、矩形放熱部により、発熱部からハニカム放熱部に伝搬した熱を電極の面方向に拡散させることができる。

Claims (8)

  1.  通電によって発熱する面状の発熱部(22)と、
     前記発熱部の一面側に配置された面状の複数の電極(241、242)を有し、前記複数の電極間の静電容量の変化に基づいて前記複数の電極への物体の近接または接触を検知する検知回路(30)と、
     前記検知回路の検知結果に基づいて前記発熱部への通電量を制御する制御部(40)と、を備え、
     前記発熱部と前記複数の電極は互いに平行に配置されており、
     前記複数の電極および前記発熱部の垂直方向に前記複数の電極および前記発熱部を投影したときに前記発熱部が存在する発熱領域と、前記発熱部が存在しない非発熱領域とが構成され、
     前記複数の電極は、少なくとも前記非発熱領域に含まれるよう形成され前記発熱部から伝搬した熱を前記複数の電極の面方向に拡散させる熱拡散を促進する熱拡散促進部(2412~2417、2422~2427)を有しているヒータ装置。
  2.  前記複数の電極および前記発熱部の垂直方向に前記複数の電極および前記発熱部を投影したときに前記発熱部と前記複数の電極とが重複する重複領域の各々において、前記重複領域に含まれる前記電極の体積は、前記重複領域に含まれる前記発熱部の体積以下となっている請求項1に記載のヒータ装置。
  3.  前記複数の電極は、
     所定の線幅を有する線形部(2411、2421)と、
     少なくとも前記非発熱領域に含まれるよう形成され前記所定の線幅よりも線幅の広い幅広部(2412、2422)と、を有し、
     前記熱拡散促進部は、前記幅広部である請求項1または2に記載のヒータ装置。
  4.  前記複数の電極は、少なくとも前記非発熱領域から前記発熱領域を経て前記非発熱領域に蛇行して延びる蛇行部(2413、2423)を有し、
     前記熱拡散促進部は、前記蛇行部である請求項1または2に記載のヒータ装置。
  5.  前記複数の電極は、
     所定の線幅を有する線形部(2411、2421)と、
     少なくとも前記非発熱領域に含まれるよう形成され前記線形部から分岐した第1分岐部(2414、2424)を有し、
     前記熱拡散促進部は、前記第1分岐部である請求項1または2に記載のヒータ装置。
  6.  前記複数の電極は、少なくとも前記発熱領域に含まれるように形成され前記第1分岐部から分岐した第2分岐部(2415、2425)を有している請求項5に記載のヒータ装置。
  7.  前記発熱部は、一定間隔毎に配置された複数の直線部(221)を有し、
     前記複数の電極は、少なくとも前記非発熱領域に含まれるよう形成されて一辺が前記複数の直線部の幅よりも長い矩形形状を成す複数の矩形放熱部(2416、2426)を有し、
     前記複数の矩形放熱部間の最小長さが前記複数の直線部の間隔よりも短くなっており、
     前記熱拡散促進部は、前記複数の矩形放熱部である請求項1または2に記載のヒータ装置。
  8.  前記発熱部は、一定間隔毎に配置された複数の直線部(221)を有し、
     前記複数の電極は、少なくとも前記非発熱領域に含まれるよう形成されて一辺が前記複数の直線部の幅よりも長い六角形状を成す複数のハニカム放熱部(2417、2427)を有し、
     前記複数のハニカム放熱部間の最小長さが前記複数の直線部の間隔よりも短くなっており、
     前記熱拡散促進部は、前記複数のハニカム放熱部である請求項1または2に記載のヒータ装置。
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