JP2006087190A - Motor having noncylindrical gap - Google Patents

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Yuji Enomoto
裕治 榎本
Katsuyuki Yamazaki
克之 山崎
Motoya Ito
元哉 伊藤
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Hitachi Industrial Equipment Systems Co Ltd
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Hitachi Powdered Metals Co Ltd
Hitachi Industrial Equipment Systems Co Ltd
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce the axial vibration of a motor shaft, with the change of the structure of a rotor. <P>SOLUTION: This is a motor which is equipped with a stator, where winding is applied, a magnet, winding, and a cage type conductor. As for the form of a gap section where the stator and the rotor face each other, the gap is constituted of not cylinders having the same radii but spherical surfaces, or in combination of cylinders having two or more radii or in combination of a cylinder and a cone. This reduces the vibration generated in its axial direction, and reduces the vibration and noise of the motor. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、振動、騒音を低減した産業用、家電用、OA機器用の駆動用モータ、およびファン用モータなどに適する非円筒形状のギャップを有するモータ関するものである。   The present invention relates to a motor having a non-cylindrical gap suitable for a drive motor for industrial use, home electric appliances, OA equipment, a fan motor, etc. with reduced vibration and noise.

機器の冷却、及び送風用として通常、ファンモータが使用される。これらのモータ対しては、高効率であることが求められる一方、振動、騒音は少なくしたいという要求がある。これらのモータの振動、騒音の低減には、モータの機械的な剛性を高め、モータが発生する電磁振動の伝達を少なくする目的でモールドモータが採用されている。特許文献1(特開2001−231192号公報)、特許文献2(特開平6−78486号公報)には、モータの巻線を含めた固定子コア部全体をモールドすることによって、積層コア間等に樹脂を充填し、固定子コアから発生する電磁振動の伝達を少なくすることが記載されている。   Usually, a fan motor is used for cooling the device and blowing air. While these motors are required to have high efficiency, there is a demand for reducing vibration and noise. In order to reduce the vibration and noise of these motors, a molded motor is employed for the purpose of increasing the mechanical rigidity of the motor and reducing the transmission of electromagnetic vibration generated by the motor. In Patent Document 1 (Japanese Patent Application Laid-Open No. 2001-231192) and Patent Document 2 (Japanese Patent Application Laid-Open No. 6-78486), by molding the entire stator core portion including the windings of the motor, between laminated cores and the like Is filled with resin to reduce transmission of electromagnetic vibration generated from the stator core.

また、他の振動、騒音の低減手法としては、特許文献3(特開平8−70550号公報)、特許文献4(特開平6−30549号公報)、特許文献5(特開平8−298740号公報)に示されているように、固定子と軸受部の組立精度、軸と回転子の組立精度等の各部品精度や組立精度を向上して、その誤差によって発生する軸ぶれに起因する振動の発生を抑え、モータ全体の振動、騒音を低減を実現することが記載されている。   As other methods for reducing vibration and noise, Patent Document 3 (Japanese Patent Laid-Open No. 8-70550), Patent Document 4 (Japanese Patent Laid-Open No. 6-30549), and Patent Document 5 (Japanese Patent Laid-Open No. 8-298740). As shown in Fig. 4), the accuracy of each part such as the assembly accuracy of the stator and bearing, the assembly accuracy of the shaft and rotor, and the assembly accuracy are improved. It is described that the generation is suppressed and the vibration and noise of the entire motor are reduced.

特開2001−231192号公報JP 2001-231192 A 特開平6−78486号公報JP-A-6-78486 特開平8−70550号公報JP-A-8-70550 特開平6−30549号公報JP-A-6-30549 特開平8−298740号公報JP-A-8-298740

本発明は、ファンモータなどの騒音がモータの軸方向振動に関係することに注目し、その軸方向振動の加振源であるモータ自体が発生する軸方向振動を低減することである。ファンモータは、通常高速で回転し、その回転によってモータ回転子の軸に取り付けられたファン(羽根)の回転によって風を発生させる機能を有する。風の発生によって羽根は反力を受け、風の流れる方向とは逆の方向に推力を受ける。その推力のために回転子は固定子との磁気中心で保たれていたバランスを崩し、回転子と固定子間の磁気吸引力によって羽根の推力と逆の方向への力を及ぼす。   The present invention focuses on the fact that noise of a fan motor or the like is related to the axial vibration of the motor, and is to reduce the axial vibration generated by the motor itself that is the excitation source of the axial vibration. The fan motor normally rotates at a high speed, and has a function of generating wind by rotation of a fan (blade) attached to the shaft of the motor rotor. The blade receives a reaction force due to the generation of wind, and receives a thrust in a direction opposite to the direction in which the wind flows. Due to the thrust, the rotor loses the balance maintained at the magnetic center with the stator, and exerts a force in the direction opposite to the thrust of the blade by the magnetic attraction between the rotor and the stator.

この磁気吸引力は固定子スロットと回転子極数によって回転子の回転位置によって吸引力が異なり、回転中にはモータのコギングトルクと同様に、一回転で極数とスロット数の最小公倍数にあたる数の振幅を繰り返すことになる。この羽根の推力と磁気吸引力の関係によって軸方向の振動が発生する。   This magnetic attraction force varies depending on the rotor rotation position depending on the stator slot and the number of rotor poles. During rotation, the number corresponding to the least common multiple of the number of poles and the number of slots in one rotation is similar to the cogging torque of the motor. Will be repeated. The vibration in the axial direction is generated by the relationship between the thrust of the blade and the magnetic attractive force.

この振動は、固定子と回転子のずれが無い場合には発生しないため、回転子のスラスト方向の位置を固定する構造が考えられる。しかし、機械的摩擦が増加するため、機械損が増加し、モータ効率を低下させてしまう。本発明では回転子の構造の変更で軸方向の振動を抑制する。   Since this vibration does not occur when there is no deviation between the stator and the rotor, a structure in which the position of the rotor in the thrust direction is fixed can be considered. However, since mechanical friction increases, mechanical loss increases and motor efficiency decreases. In the present invention, axial vibration is suppressed by changing the structure of the rotor.

本発明は、回転子が羽根の推力によって固定子と回転子の磁気中心からずれなくするため、磁気吸引力のバランスをギャップ部でとる構造として、従来の固定子と回転子の円筒形ギャップ面から軸方向の吸引反発力も利用する構造とし、ギャップ構造でバランスすることによって軸方向の振動を低減できる構造を提案するものである。   In the present invention, since the rotor does not deviate from the magnetic center of the stator and the rotor by the thrust of the blades, the cylindrical gap surface of the conventional stator and the rotor is used as a structure that balances the magnetic attraction force at the gap portion. Therefore, a structure is also proposed in which the axial repulsive force is also utilized, and the axial vibration can be reduced by balancing with the gap structure.

上記のようにファン(羽根)の推力が発生しても、それに対向する磁気吸引力をギャップ面でカバーすることにより軸方向の振動を低減でき、モータの騒音を小さくすることが可能となる。また、組立誤差、磁石の着磁誤差などによる磁気中心ずれに対しても軸方向推力を小さくできる。   Even if thrust of the fan (blade) is generated as described above, by covering the magnetic attraction force facing it with the gap surface, vibration in the axial direction can be reduced, and the noise of the motor can be reduced. Further, the axial thrust can be reduced even with respect to magnetic center deviation due to assembly error, magnet magnetization error, and the like.

上述のようにファン(羽根)の推力が発生しても、それに対向する軸方向の磁気吸引反発力をギャップ面でカバーすることで軸方向の振動を低減でき、モータの騒音を小さくすることが可能となる。また、組立誤差、磁石の着磁誤差などによる磁気中心ずれに対しても軸方向推力を小さくできるものである。   Even if the fan (blade) thrust is generated as described above, the axial magnetic repulsive force facing it can be covered with the gap surface to reduce the axial vibration and reduce the motor noise. It becomes possible. Further, the axial thrust can be reduced even with respect to a magnetic center shift due to an assembly error, a magnetizing error, or the like.

(実施形態1)
本発明に係るモータの1実施形態の形態について、図面を用いて説明する。
(Embodiment 1)
An embodiment of a motor according to the present invention will be described with reference to the drawings.

図1は、本発明に係るモータの1実施の形態である基本的なモータ構造(断面)を示す簡略断面図である。一般的にモータは、固定子コアとして積層鋼板(珪素鋼板など)を用いて構成されるため、回転子と固定子のギャップ部は、半径が回転子中心から一定の円筒形状になっている。   FIG. 1 is a simplified cross-sectional view showing a basic motor structure (cross section) which is an embodiment of a motor according to the present invention. In general, since a motor is configured using a laminated steel plate (silicon steel plate or the like) as a stator core, the gap between the rotor and the stator has a cylindrical shape with a constant radius from the rotor center.

回転子は、固定子コイルが作る回転磁界により回転方向にトルクを発生し回転する。しかし、モータは軸方向については自由であるため、ファンモータ等の推力を受けるモータや、軸方向の組立誤差、磁石の着磁分布誤差を生じたようなモータにおいては、回転子に軸方向の振動が発生する。この軸方向振動の発生を低減するために、本発明においては、図1に示す構造とし、軸方向に関し磁界による吸引反発をバランスさせる。   The rotor rotates by generating torque in the rotation direction by the rotating magnetic field generated by the stator coil. However, since the motor is free in the axial direction, in a motor that receives thrust, such as a fan motor, or in a motor that has produced an assembly error in the axial direction or a magnetization distribution error in the magnet, Vibration occurs. In order to reduce the occurrence of this axial vibration, in the present invention, the structure shown in FIG. 1 is used, and the attractive repulsion due to the magnetic field is balanced in the axial direction.

図1に示す実施形態においては、回転子10を構成する回転子磁石12の軸方向断面を非直線状、例えば円形状、または楕円形状とし、固定子コア14側も回転子10の形状と同様の形状で対向する形状とする。すなわち、シャフト16に支持される回転子磁石12と、その外周を取り囲む固定子コア14との対向面に形成されるギャップ部Gが非円筒形状である、例えば、球面形状、円錐形状と円筒形状の組合せ形状とすることにより軸方向の振動を低減することができる。   In the embodiment shown in FIG. 1, the axial cross section of the rotor magnet 12 constituting the rotor 10 is non-linear, for example, circular or elliptical, and the stator core 14 side is also the same as the shape of the rotor 10. The shape is the opposite shape. That is, the gap portion G formed on the opposing surface of the rotor magnet 12 supported by the shaft 16 and the stator core 14 surrounding the outer periphery thereof is non-cylindrical, for example, spherical, conical, and cylindrical. By adopting the combination shape, the vibration in the axial direction can be reduced.

回転子磁石12の外周面と固定子コア14の内周面の対向部に形成されるギャップGは、軸方向成分と、軸方向に垂直な成分を持っている。一方、従来のモータの構造は円筒形の回転子磁石であり、軸方向成分は存在せず、すべて軸方向と直角な成分である。固定子コア14には固定子コイル18が配置されている。   A gap G formed between the outer peripheral surface of the rotor magnet 12 and the inner peripheral surface of the stator core 14 has an axial component and a component perpendicular to the axial direction. On the other hand, the structure of the conventional motor is a cylindrical rotor magnet, and there is no axial component, and all components are perpendicular to the axial direction. A stator coil 18 is disposed on the stator core 14.

図1に示す形状で、回転子10と固定子コア14の軸方向成分を含まないギャップ中央部と、軸方向成分を含む上下端部には、従来のモータと同様に固定子コア14の回転磁界によって回転トルクが発生し、回転子10が回転する。また、上下端部には、上下で同等の吸引、または反発力が発生する。この吸引・反発力は、回転時に同断面の上下においては等しい。その結果、回転子の軸方向の位置はバランスされた位置に位置決めされるため、外部からの推力などが作用しても磁気中心を保ち軸方向の振動が低減できる。   In the shape shown in FIG. 1, the rotor 10 and the stator core 14 have a gap center portion that does not include the axial component, and upper and lower end portions that include the axial component. A rotating torque is generated by the magnetic field, and the rotor 10 rotates. In addition, at the upper and lower ends, the same suction or repulsion force is generated vertically. This suction / repulsion force is the same at the top and bottom of the same section during rotation. As a result, the axial position of the rotor is positioned at a balanced position, so that the magnetic center can be maintained and axial vibration can be reduced even when an external thrust or the like is applied.

次に図2を用いて本実施形態のモータ組立方法の一例を説明する。まず、固定子コア14は図2(a)に示すようにモータの固定子コア14の1極分を圧粉磁心,焼結コアなどの粉末磁性材料を成形金型によって成形する。この材料は、珪素鋼板などの積層に比べ3次元的な形状を構成するのに適している。このとき、形状はギャップ部となるティース先端部20が対向する回転子形状に合わせた形状を有する。また、固定子コイル18が巻き線し易いような胴部形状も同時に成形によって製造可能である。   Next, an example of the motor assembly method of this embodiment will be described with reference to FIG. First, as shown in FIG. 2A, the stator core 14 is formed by molding a magnetic powder material such as a dust core and a sintered core for one pole of the stator core 14 of the motor using a molding die. This material is suitable for forming a three-dimensional shape as compared with a laminated structure of silicon steel plates or the like. At this time, the shape has a shape matched to the shape of the rotor facing the tooth tip 20 that becomes the gap portion. In addition, a body shape that allows the stator coil 18 to be easily wound can be manufactured by molding at the same time.

次に図2(b)に示すように固定子コイル18の整列巻線を行い、図2(c)に示すように回転子10を配置して、その周方向から固定子コア14を配置組立し、溶接、接着、ハウジング圧入、焼嵌め等の方法により固定子コア14を固定し、組立を行う。これにより図1に示すような断面を有するモータを得ることが可能となる。また、回転子磁石12のR面を軸方向の片側にすることにより、回転子10の周囲に配置しなくても固定子コア14を先に組立してから、Rの無い側から回転子を軸方向に組立することも可能である。   Next, the stator coil 18 is aligned and wound as shown in FIG. 2 (b), and the rotor 10 is arranged as shown in FIG. 2 (c), and the stator core 14 is arranged and assembled from the circumferential direction. Then, the stator core 14 is fixed by a method such as welding, bonding, housing press-fitting, shrink fitting, etc., and assembly is performed. As a result, a motor having a cross section as shown in FIG. 1 can be obtained. Further, by setting the R surface of the rotor magnet 12 to one side in the axial direction, the stator core 14 can be assembled first without being arranged around the rotor 10, and then the rotor can be moved from the side without the R. It is also possible to assemble in the axial direction.

このようにして組立された非円筒形ギャップを有するモータを図8に示すようなファンモータとして使用することにより軸方向の振動が少なく、騒音が小さいモータを構成することができる。図8においては、回転子磁石10がシャフト16によって回転可能に支持されている。シャフト16は、下モータケース26aに支持された軸受28、上モータケース26bに支持された軸受30により支持される。   By using a motor having a non-cylindrical gap assembled in this way as a fan motor as shown in FIG. 8, a motor with less axial vibration and less noise can be configured. In FIG. 8, the rotor magnet 10 is rotatably supported by the shaft 16. The shaft 16 is supported by a bearing 28 supported by the lower motor case 26a and a bearing 30 supported by the upper motor case 26b.

固定子コア14は、上下のモータケース26b,26a内に収容されている。固定子コイル18は、固定子コア14に構成された溝内に巻かれている。軸受30の上端と上モータケース26b間には板バネ32が挿入され、回転子10を下方に押しつけている。シャフト16には、ファン羽根34がナット36によって固定されている。固定子コア14上にはモータ制御基板38が固定されている。
(実施形態2)
図3は第2の実施形態を示す概略断面図である。図1に示した実施形態1では、断面形状が円形状であるが、図3(a)には上下部が略円錐形状で、中央部が円筒形状となるモータを示す。また、図3(b)には上下部が逆向きとなる円錐形状で中央部が円筒形状となるものを示す。この形状においても実施形態1で示した組立方法により組立でき、軸方向の振動を低減できる。
(実施形態3)
図4は第3の実施形態を示す概略断面図である。固定子コア14と回転子10の構造は図1に示した実施形態1と同様の構造を有し、シャフト16と固定子の関係を図示のようにする。すなわち、固定子コア14の一部が軸受22の保持部となる形状を有する。圧粉磁心等の粉末材料は3次元的な形状を金型で成形することが可能であるため、軸受22を軸方向に保持する形状を成形時に作りこむことが出来る。
The stator core 14 is accommodated in the upper and lower motor cases 26b and 26a. The stator coil 18 is wound in a groove formed in the stator core 14. A leaf spring 32 is inserted between the upper end of the bearing 30 and the upper motor case 26b to press the rotor 10 downward. Fan blades 34 are fixed to the shaft 16 by nuts 36. A motor control board 38 is fixed on the stator core 14.
(Embodiment 2)
FIG. 3 is a schematic sectional view showing the second embodiment. In the first embodiment shown in FIG. 1, the cross-sectional shape is circular, but FIG. 3A shows a motor in which the upper and lower parts are substantially conical and the central part is cylindrical. FIG. 3B shows a conical shape in which the upper and lower parts are opposite to each other and a cylindrical part in the central part. This shape can also be assembled by the assembling method shown in the first embodiment, and axial vibration can be reduced.
(Embodiment 3)
FIG. 4 is a schematic sectional view showing the third embodiment. The structure of the stator core 14 and the rotor 10 has the same structure as that of the first embodiment shown in FIG. 1, and the relationship between the shaft 16 and the stator is as shown in the figure. That is, a part of the stator core 14 has a shape that becomes a holding portion of the bearing 22. Since a powder material such as a powder magnetic core can be molded in a three-dimensional shape with a mold, a shape for holding the bearing 22 in the axial direction can be formed at the time of molding.

この部分に軸受22を配置することにより、通常はハウジング40、ブラケット42等の製造誤差(寸法公差の重ね合わせ)に起因して固定子に対する軸受位置がばらつきを持つ問題があったが、その問題が解決できる。このことにより、回転子10の軸方向位置を一意に保つことができるため、実施形態1で説明した軸方向振動低減と合わせ更に軸方向の回転子位置を一定にすることが可能となる。
(実施形態4)
図5には本発明の第4の実施形態を示す。固定子コア14と回転子10の構造は図1に示した実施形態例1と同じ構造を有し、回転子10,または、固定子コア14のギャップ面に潤滑性樹脂,または油含浸金属を配置し、磁気回路のギャップ部を回転方向,スラスト方向の機械的軸受44として兼ねて構成する。これにより、回転子は軸方向に一意に位置決めされ、実施形態1に示した軸方向振動の低減と併せ、更に軸方向の回転子位置を一定にすることが可能となる。
(実施形態5)
図6,図7には本発明の第5の実施形態を示す。固定子コア14a、14bと回転子10の間のギャップは図1に示す実施形態と同じ構造を有し、固定子側のコアを中央で分ける構造とする。この実施形態では、固定子コア14a、14bの固定子コイル18の軸方向長さをギャップ部,コアバック部の軸方向長さより短くし、2段以上に重ねて回転方向位置をずらして組合せることにより固定子を構成している。また、軸方向で分けた固定子14a、14bは、回転方向にある一定の角度をずらして組立するものとし、巻線にはそれぞれのスロットに同一の電流を通電する。
By arranging the bearing 22 in this portion, there is a problem that the bearing position with respect to the stator varies due to manufacturing errors (overlapping of dimensional tolerances) of the housing 40, the bracket 42, etc. Can be solved. As a result, the axial position of the rotor 10 can be kept unique, so that the axial rotor position can be made constant in addition to the axial vibration reduction described in the first embodiment.
(Embodiment 4)
FIG. 5 shows a fourth embodiment of the present invention. The structure of the stator core 14 and the rotor 10 is the same as that of the first embodiment shown in FIG. 1, and a lubricating resin or an oil-impregnated metal is applied to the gap surface of the rotor 10 or the stator core 14. The gap portion of the magnetic circuit is also used as a mechanical bearing 44 in the rotational direction and the thrust direction. Thereby, the rotor is uniquely positioned in the axial direction, and in addition to the reduction of the axial vibration shown in the first embodiment, it is possible to make the rotor position in the axial direction constant.
(Embodiment 5)
6 and 7 show a fifth embodiment of the present invention. The gap between the stator cores 14a, 14b and the rotor 10 has the same structure as that of the embodiment shown in FIG. 1, and the stator side core is divided at the center. In this embodiment, the axial lengths of the stator coils 18 of the stator cores 14a and 14b are shorter than the axial lengths of the gap portion and the core back portion, and the rotational direction positions are shifted and combined in two or more stages. This constitutes the stator. Further, the stators 14a and 14b divided in the axial direction are assembled by shifting a certain angle in the rotation direction, and the same current is supplied to the slots in the windings.

通常、小形のモータにおいては、120度矩形波状の電流を通電する方式でモータを駆動する場合が多い。このようなモータにおいては、回転方向のトルクや軸方向の推力に固定子のスロット数と回転子極数との最小公倍数のトルク脈動、推力振動が発生し、問題となる場合が多い。   In general, in a small motor, the motor is often driven by a method in which a current of a 120-degree rectangular wave is applied. In such motors, torque pulsations and thrust vibrations of the least common multiple of the number of slots of the stator and the number of rotor poles are generated in the rotational torque and axial thrust, which are often problematic.

本発明のような非円筒ギャップを有するモータでは、その発生を抑えることが可能であるが、若干の微小振動が残ることも場合によってあり得る。そこで、その微小振動を重ね合わせてゼロとする構造を示す。通常は1回転に最小公倍数分の振動が発生するため、その周期を考慮して固定子14a,14bを上下で分割して回転して組合せることにより振動をゼロとする。   In a motor having a non-cylindrical gap as in the present invention, it is possible to suppress the occurrence thereof, but some minute vibration may remain in some cases. Therefore, a structure in which the minute vibrations are overlapped to be zero is shown. Normally, vibration of the least common multiple is generated in one rotation. Therefore, the vibration is made zero by dividing the stators 14a and 14b into upper and lower parts and rotating them in consideration of the period.

図7に12スロット8極のモータの振動を例として示す。このスロットコンビネーションにおいては、1回転あたり、最小公倍数の24回振動が発生する。従って、回転角度15度に1周期の振動が発生するため、上下の固定子14a,14bを7.5度ずらして組立することにより上下で発生する振動の波が合成され、振動がゼロになる。   FIG. 7 shows an example of vibration of a 12-slot 8-pole motor. In this slot combination, 24 vibrations of the least common multiple are generated per rotation. Accordingly, since one cycle of vibration is generated at a rotation angle of 15 degrees, the upper and lower stators 14a and 14b are assembled by shifting the upper and lower stators 14a and 14b by 7.5 degrees to synthesize vibration waves generated at the upper and lower positions, and the vibration becomes zero. .

本発明の第1の実施形態を示すモータ回転子と固定子の断面を示した説明図である。It is explanatory drawing which showed the cross section of the motor rotor and stator which show the 1st Embodiment of this invention. 図1のモータ回転子と固定子の組立方法の一例を示した説明図である。It is explanatory drawing which showed an example of the assembly method of the motor rotor of FIG. 1, and a stator. 本発明の第2の実施形態を示すモータ回転子と固定子の断面を示した説明図である。It is explanatory drawing which showed the cross section of the motor rotor and stator which show the 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第3の実施形態を示すモータ回転子と固定子の断面を示した図であり、固定子と軸受の配置の関係を説明する図面である。It is the figure which showed the cross section of the motor rotor which shows the 3rd Embodiment of this invention, and a stator, and is drawing explaining the relationship of arrangement | positioning of a stator and a bearing. 本発明の第4の実施形態を示すモータ回転子と固定子の断面を示した図であり、固定子と回転子、及び軸受部の構造を説明する図面である。It is the figure which showed the cross section of the motor rotor and stator which shows the 4th Embodiment of this invention, and is drawing explaining the structure of a stator, a rotor, and a bearing part. 本発明の第5の実施形態を示すモータ回転子と固定子の断面を示した図であり、複数の固定子と回転子、及び軸受部の構造を説明する図面である。It is the figure which showed the cross section of the motor rotor and stator which shows the 5th Embodiment of this invention, and is drawing explaining the structure of a some stator and rotor, and a bearing part. 本発明のモータの軸方向,回転方向に発生する振動波形を示した図である。It is the figure which showed the vibration waveform which generate | occur | produces in the axial direction of the motor of this invention, and a rotation direction. 本発明のモータをファンモータに適用した例を示した断面図である。It is sectional drawing which showed the example which applied the motor of this invention to the fan motor.

符号の説明Explanation of symbols

10…回転子、12…回転子磁石、14…固定子コア、16…シャフト、18…固定子コイル、22…軸受、26a、26b…モータケース、32…板バネ、30…玉軸受、34…ファン羽根、36…ナット、38…モータ制御基板、40…ハウジング、42…エンドブラケット。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Rotor, 12 ... Rotor magnet, 14 ... Stator core, 16 ... Shaft, 18 ... Stator coil, 22 ... Bearing, 26a, 26b ... Motor case, 32 ... Leaf spring, 30 ... Ball bearing, 34 ... Fan blade, 36 ... nut, 38 ... motor control board, 40 ... housing, 42 ... end bracket.

Claims (5)

巻線が施された固定子と、磁石を有する回転子を備え、前記固定子と回転子が対向するギャップ部分の形状が、球面、または複数の半径を有する円筒の組合せ、または円筒と円錐の組合せによって構成されることを特徴とする非円筒形状のギャップを有するモータ。   A stator having a winding and a rotor having a magnet, and the shape of the gap portion where the stator and the rotor face each other is a spherical surface, or a combination of cylinders having a plurality of radii, or a cylinder and a cone A motor having a non-cylindrical gap, which is constituted by a combination. 巻線が施された固定子と、磁石を有する回転子を備え、前記固定子と回転子とが対向するギャップ部分の形状が球面、または2つ以上の半径を有する円筒の組合せ、または円筒と円錐の組合せによって構成され、前記固定子のコアの一部が軸受の固定位置決めに利用される構造を有することを特徴とする非円筒形状のギャップを有するモータ。   A stator provided with a winding, and a rotor having a magnet, and the shape of a gap portion where the stator and the rotor face each other is spherical, or a combination of cylinders having two or more radii, or a cylinder A motor having a non-cylindrical gap, characterized by comprising a conical combination and having a structure in which a part of the stator core is used for fixed positioning of a bearing. 巻線が施された固定子と、磁石を有する回転子を備え、前記固定子と回転子が対向するギャップ部分の形状が、球面、または2つ以上の半径を有する円筒の組合せ、または円筒と円錐の組合せによって構成され、そのギャップ面に潤滑性樹脂,または油含浸金属を配置し、磁気回路のギャップ部を回転方向、スラスト方向の機械的軸受けとして構成することを特徴とする非円筒形状のギャップを有するモータ。   A stator having windings, and a rotor having a magnet, and the shape of a gap portion facing the stator and the rotor is a spherical surface, or a combination of cylinders having two or more radii, or a cylinder A non-cylindrical shape characterized by comprising a combination of cones, a lubricating resin or oil-impregnated metal disposed on the gap surface, and the gap portion of the magnetic circuit being configured as a mechanical bearing in the rotational direction and thrust direction A motor with a gap. 巻線が施された固定子と、磁石を有する回転子を備え、前記固定子と回転子が対向するギャップ部分の形状が、球面、または2つ以上の半径を有する円筒の組合せ、または円筒と円錐の組合せにより構成され、前記固定子の巻線部の軸方向長さをギャップ部,コアバック部の軸方向長さより短くし、2段以上に重ねて回転方向位置をずらして組合せることにより固定子を構成することで、トルク脈動,スラスト方向軸振動などを重ね合わせて、両方向の振動を同時に抑えることを特徴とする非円筒形状のギャップを有するモータ。   A stator having windings, and a rotor having a magnet, and the shape of a gap portion facing the stator and the rotor is a spherical surface, or a combination of cylinders having two or more radii, or a cylinder Composed of a conical combination, the axial length of the winding portion of the stator is made shorter than the axial length of the gap portion and the core back portion, and the rotational direction position is shifted and combined in two or more stages. A motor having a non-cylindrical gap characterized by comprising a stator to superimpose torque pulsation, axial vibration in the thrust direction, etc., and simultaneously suppressing vibration in both directions. 巻線が施された固定子と、磁石を有し、前記固定子の内周に挿入される回転子を備え、前記固定子と回転子が対向するギャップ部分の形状が、球面、または複数の半径を有する円筒の組合せ、または円筒と円錐の組合せによって構成され、対向するギャップが軸方向成分と半径方向成分を含むことを特徴とする非円筒形状のギャップを有するモータ。
A stator having windings and a rotor having a magnet and inserted into the inner periphery of the stator, and the shape of the gap portion where the stator and the rotor face each other is spherical, or a plurality of A motor having a non-cylindrical gap, characterized by a combination of a cylinder having a radius, or a combination of a cylinder and a cone, the opposing gaps including an axial component and a radial component.
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