EP3642566A1 - Stator für einen resolver, resolver und dessen verwendung - Google Patents

Stator für einen resolver, resolver und dessen verwendung

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EP3642566A1
EP3642566A1 EP18729557.1A EP18729557A EP3642566A1 EP 3642566 A1 EP3642566 A1 EP 3642566A1 EP 18729557 A EP18729557 A EP 18729557A EP 3642566 A1 EP3642566 A1 EP 3642566A1
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EP
European Patent Office
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stator
ring
resolver
opening
winding
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.)
Withdrawn
Application number
EP18729557.1A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Matthias Kästle
Marco BENDER
Christian Silvery
Mike CZERLEWITZ
Peter Dietz
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.)
Schaeffler Technologies AG and Co KG
Original Assignee
Schaeffler Technologies AG and Co KG
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Filing date
Publication date
Application filed by Schaeffler Technologies AG and Co KG filed Critical Schaeffler Technologies AG and Co KG
Publication of EP3642566A1 publication Critical patent/EP3642566A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/12Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
    • G01D5/14Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage
    • G01D5/20Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying inductance, e.g. by a movable armature
    • G01D5/204Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying inductance, e.g. by a movable armature by influencing the mutual induction between two or more coils
    • G01D5/2046Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying inductance, e.g. by a movable armature by influencing the mutual induction between two or more coils by a movable ferromagnetic element, e.g. a core

Definitions

  • the invention relates to a stator for a resolver, a resolver provided with such a stator and a use of the resolver.
  • Resolvers are used in various fields of technology to determine an angular position of a component of a technical system. This is the case, for example, in the case of electric drives, in the motor vehicle sector, without restricting the invention to this, for example in the case of hybrid drives, the E-axis or a wheel hub drive.
  • a resolver is used inter alia to determine an angular position of a rotor of the electric motor in an electric motor of the electric drive, which is required for the commutation of the electric motor.
  • there is often a space problem which complicates the placement of the components such as a drive system in a motor vehicle and a required connection of the components with each other.
  • both a stator of the resolver and a rotor of the resolver are formed as a full circle, that is, as a closed ring. If, for example for space reasons, an area within the closed ring is then used to accommodate further components, connections for the other components can only be led out of the resolver axially. This is a limitation that complicates the space-saving placement of components such as a drive system.
  • the object of the invention is therefore to provide a stator for a resolver and a corresponding resolver, in which these restrictions do not exist or only to a lesser extent with regard to installation and connection of the re- solver and other components.
  • An inventive stator for a resolver is formed as a ring, according to the invention as an open ring. This means that there is at least one opening in a circumference of the ring which extends over the circumference of the ring over an opening angle.
  • the stator has more than one opening.
  • the opening angle for the individual openings may be the same or different.
  • the stator can be adapted to requirements of installation, in particular the execution of lines from an area within the ring, and also requirements of a winding of the stator, especially with regard to precision of the angle measurement, can be taken into account.
  • the stator has more than one opening, the stator consists of several segments. These segments are preferably mechanically interconnected to minimize positional tolerances of the segments to each other.
  • the connecting elements are offset from the segments of the stator in a radial direction and / or in an axial direction or are executed on a separate pitch circle.
  • the stator is divided into segments, which can be removed individually to produce the at least one opening in the circumference of the ring. In this way, the stator can be easily adapted to the respective requirements.
  • a stator for a resolver has windings which form a winding ring per se, and a support ring to which the windings are attached.
  • an opening in the ring of the stator includes an opening in both the carrier ring and in the winding ring.
  • the windings of the winding ring and the at least one opening in the stator are to be adapted to one another. That's how it can be Winding scheme of the winding ring to be adapted to a desired opening in the stator, in particular, a winding scheme can be redeveloped to a desired opening in the stator.
  • the at least one opening in the stator can be chosen such that it largely takes into account an existing winding concept. Combinations of these approaches are also possible. It is always important to ensure that the measurement accuracy of the resolver provided with the stator according to the invention is not unduly impaired.
  • the winding ring of the stator is arranged radially inside the carrier ring of the stator. In another embodiment, the winding ring of the stator is arranged radially outside of the carrier ring of the stator. In another embodiment, the winding ring of the stator is formed around the support ring of the stator. In a further embodiment, the winding ring of the stator is axially offset from the support ring of the stator.
  • a resolver according to the invention has a stator according to the invention, as described above.
  • a line of the resolver for the connection of the resolver to an external device can be guided through one of the at least one opening in the ring of the stator.
  • An inventive resolver can be advantageously integrated into a technical system and in particular simplifies the arrangement of a component of the technical system within the open ring of the stator. Namely, it is possible with the stator according to the invention to guide one or more lines for connecting the component within the ring of the stator with one or more components outside the ring of the stator through one or more of the at least one opening in the ring of the stator.
  • a hydraulic actuator can be arranged within the open ring of the stator. A hydraulic line of the hydraulic actuator can be guided through one of the at least one opening in the ring of the stator.
  • the technical system may in particular be a drive system of a motor vehicle.
  • the resolver according to the invention can be advantageously used to determine an angular position of a rotor of an electric motor of the drive system.
  • FIG. 1 shows the stator of a resolver according to the prior art.
  • FIG. 2 shows a stator according to the invention.
  • FIG. 3 shows a stator according to the invention with more than one opening.
  • FIG. 4 shows a stator according to the invention.
  • Fig. 1 shows schematically a stator 1 of a resolver according to the prior art in a sectional view.
  • the sectional plane is here perpendicular to an axial direction of the stator 1.
  • the stator 1 has a carrier ring 2 and a winding ring 3 and is formed as a closed ring.
  • the winding ring 3 is arranged within the carrier ring 2.
  • the support ring 2 can be fixed when installed in a technical system such as by screwing. If a component of the technical system is to be arranged in an interior area 5, which is enclosed by the stator 1, for example for reasons of space, then lines for connecting this component can not be guided by the stator 1, which forms a closed ring. However, the lines can be led out of the inner region 5 in the axial direction, that is to say perpendicular to the plane of the drawing.
  • Fig. 2 shows schematically a stator 1 according to the invention in sectional view.
  • the sectional plane is here perpendicular to an axial direction of the stator 1.
  • the stator 1 has a carrier ring 2 and a winding ring 3.
  • the winding ring 3 is arranged radially, ie in a radial direction 120, within the carrier ring 2.
  • the winding ring 3 could be arranged outside the carrier ring 2, or around the carrier ring 2;
  • the carrier ring 2 is offset in the axial direction (in this case perpendicular to the plane of the drawing) against the winding ring 3.
  • the support ring 2 can be fixed when installed in a technical system such as by screwing.
  • the Stator 1 has an opening 6 which extends over an opening angle 7.
  • a component 10 of a technical system is arranged in the example shown.
  • a line 1 1, to connect the component 10 with a further component 12 outside the stator 1, is guided through the opening 6.
  • FIG. 3 shows a stator 1 according to the invention with three openings 61, 62, 63, in contrast to only one opening 6 of the embodiment shown in FIG.
  • the winding ring 3 in plan view along an axial direction of the stator 1.
  • the winding ring 3 arranged in a radial direction 120 within the carrier ring 2.
  • the winding ring 3 could be arranged outside the carrier ring 2, or around the carrier ring 2;
  • the carrier ring 2 is offset in the axial direction (in this case perpendicular to the plane of the drawing) against the winding ring 3.
  • the three openings 61, 62, 63 each extend along a circumference of the stator 1 over a respective opening angle 71, 72, 73.
  • the opening angle 72 is equal to the opening angle 73 in the embodiment shown.
  • the opening angle 71 is greater than The opening angle 72.
  • Each of the openings 61, 62, 63 can be used to lead one or more lines in an inner region 5 of the stator 1 and / or to lead out one or more lines from an inner region 5 of the stator 1.
  • the three openings 61, 62, 63 divide the stator 1 into three segments 13; this subdivision concerns both the carrier ring 2 and the winding ring 3.
  • a connecting element 8 connects the segments 13 of the stator 1, for which purpose the connecting element 8 is mechanically connected to the carrier ring 2.
  • the connecting element 8 is offset in an axial direction, here perpendicular to the plane of the drawing, against the carrier ring 2.
  • the winding ring 3 is gene the carrier ring 2 in the axial direction 1 10 offset while in the radial direction 120 carrier ring 2 and winding ring 3 are gleichholz.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
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Abstract

Bei einem Resolver ist ein Stator (1) als ein offener Ring ausgebildet, es gibt mindestens eine Öffnung (6, 61, 62, 63) in dem Ring, welche sich entlang eines Umfangs des Rings über einen Öffnungswinkel (7, 71, 72, 73) erstreckt. Der Stator (1) kann segmentiert ausgebildet sein, die mindestens eine Öffnung (6, 61, 62, 63) kann durch Entfernung mindestens eines Segments erhalten werden. Durch die mindestens eine Öffnung (6, 61, 62, 63) kann eine Leitung (11) zum Anschluss des Resolvers oder einer anderen Komponente (10), welche sich innerhalb des Rings des Stators (1) befindet, geführt werden. Der Resolver kann insbesondere zusammen mit einem Elektromotor eingesetzt werden, beispielsweise in einem Antriebssystem eines Kraftfahrzeugs.

Description

Stator für einen Resolver, Resolver und dessen Verwendung
Die Erfindung betrifft einen Stator für einen Resolver, einen mit solch einem Stator ver- sehenen Resolver und eine Verwendung des Resolvers.
Resolver finden in verschiedensten Technikgebieten Anwendung, um eine Winkelposition einer Komponente eines technischen Systems zu bestimmen. Dies ist beispielsweise bei elektrischen Antrieben der Fall, im Kraftfahrzeugbereich, ohne die Erfindung darauf zu beschränken, etwa bei Hybridantrieben, der E-Achse oder einem Radnabenantrieb. Hier wird ein Resolver unter anderem dazu eingesetzt, in einem Elektromotor des elektrischen Antriebs eine Winkelposition eines Rotors des Elektromotors zu bestimmen, was für die Kommutierung des Elektromotors erforderlich ist. Hierbei besteht häufig ein Bauraumproblem, was die Unterbringung der Komponenten etwa eines Antriebssystems in einem Kraftfahrzeug und eine erforderliche Verbindung der Komponenten untereinander erschwert.
Bei Resolvern nach dem Stand der Technik werden sowohl ein Stator des Resolvers als auch ein Rotor des Resolvers als Vollkreis, das heißt als geschlossener Ring, ausgebildet. Soll dann, beispielsweise aus Bauraumgründen, ein Bereich innerhalb des geschlossenen Rings zur Unterbringung weiterer Komponenten genutzt werden, so kön- nen Anschlüsse für die weiteren Komponenten nur axial aus dem Resolver herausgeführt werden. Dies stellt eine Beschränkung dar, welche die platzsparende Unterbringung von Komponenten etwa eines Antriebssystems erschwert.
Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen Stator für einen Resolver sowie einen entsprechenden Resolver anzugeben, bei dem hinsichtlich Einbau und Anschluss des Re- solvers sowie weiterer Komponenten diese Beschränkungen nicht oder nur in vermindertem Ausmaß bestehen.
Diese Aufgabe wird hinsichtlich des Stators gelöst durch einen Stator gemäß Anspruch 1 , und hinsichtlich des Resolvers durch einen Resolver gemäß Anspruch 6. Eine erfindungsgemäße Verwendung des erfindungsgemäßen Resolvers ist gemäß Anspruch 8 möglich.
Ein erfindungsgemäßer Stator für einen Resolver ist als Ring ausgebildet, erfindungsgemäß als ein offener Ring. Dies bedeutet, in einem Umfang des Ringes liegt mindes- tens eine Öffnung vor, welche sich entlang des Umfangs des Rings über einen Öffnungswinkel erstreckt.
In einer Ausführungsform weist der Stator mehr als eine Öffnung auf. Dabei liegen entlang des Umfangs des Ringes mehrere Öffnungen vor, welche sich jeweils entlang des Umfangs über einen jeweiligen Öffnungswinkel erstrecken. Die Öffnungswinkel für die einzelnen Öffnungen können dabei untereinander gleich oder verschieden sein. Auf diese Weise kann der Stator Erfordernissen des Einbaus, insbesondere der Ausführung von Leitungen aus einem Bereich innerhalb des Rings, angepasst werden, und es können auch Erfordernisse einer Wicklung des Stators, vor allem hinsichtlich Präzision der Winkelmessung, berücksichtigt werden. Weist der Stator mehr als eine Öffnung auf, so besteht der Stator aus mehreren Segmenten. Diese Segmente werden bevorzugt mechanisch miteinander verbunden, um Positionstoleranzen der Segmente zueinander gering zu halten. Zur mechanischen Verbindung der Segmente des Stators werden Verbindungselemente eingesetzt. In einer Ausgestaltung sind die Verbindungselemente dabei gegen die Segmente des Stators in einer radialen Richtung und/oder in einer axialen Richtung versetzt oder sind auf einem separaten Teilkreis ausgeführt.
In einer besonders flexiblen Ausführungsform des Stators ist der Stator in Segmente gegliedert, welche einzeln entfernt werden können, um die mindestens eine Öffnung im Umfang des Rings zu erzeugen. Auf diese Weise kann der Stator einfach an die jeweili- gen Erfordernisse angepasst werden.
Ein Stator für einen Resolver verfügt über Wicklungen, welche für sich einen Wicklungsring bilden, und einen Trägerring, an dem die Wicklungen befestigt sind. Bei dem erfindungsgemäßen Stator beinhaltet eine Öffnung im Ring des Stators eine Öffnung sowohl im Trägerring als auch im Wicklungsring. Dabei sind die Wicklungen des Wicklungsrings und die mindestens eine Öffnung im Stator aneinander anzupassen. So kann etwa das Wicklungsschema des Wicklungsrings an eine gewünschte Öffnung im Stator angepasst werden, insbesondere kann zu einer gewünschten Öffnung im Stator ein Wicklungsschema neu entwickelt werden. Alternativ kann die mindestens eine Öffnung in dem Stator so gewählt werden, dass sie ein bestehendes Wicklungskonzept weitgehend be- rücksichtigt. Kombinationen dieser Herangehensweisen sind ebenfalls möglich. Stets ist dabei darauf zu achten, dass die Messgenauigkeit des mit dem erfindungsgemäßen Stator versehenen Resolvers nicht unzulässig beeinträchtigt wird.
In einer Ausführungsform ist der Wicklungsring des Stators radial innerhalb des Trägerrings des Stators angeordnet. In einer anderen Ausführungsform ist der Wicklungsring des Stators radial außerhalb des Trägerrings des Stators angeordnet. In einer weiteren Ausführungsform ist der Wicklungsring des Stators um den Trägerring des Stators herum ausgebildet. In einer weiteren Ausführungsform ist der Wicklungsring des Stators axial gegen den Trägerring des Stators versetzt.
Ein erfindungsgemäßer Resolver weist einen erfindungsgemäßen Stator, wie vorste- hend beschrieben, auf. Dabei kann insbesondere eine Leitung des Resolvers zum An- schluss des Resolvers an eine externe Vorrichtung durch eine der mindestens einen Öffnung im Ring des Stators geführt sein.
Ein erfindungsgemäßer Resolver kann vorteilhaft in ein technisches System integriert sein und vereinfacht insbesondere die Anordnung einer Komponente des technischen Systems innerhalb des offenen Rings des Stators. Es ist bei dem erfindungsgemäßen Stator nämlich möglich, eine oder mehrere Leitungen zur Verbindung der Komponente innerhalb des Rings des Stators mit einer oder mehreren Komponenten außerhalb des Rings des Stators durch eine oder mehrere der mindestens einen Öffnung im Ring des Stators zu führen. Beispielsweise kann innerhalb des offenen Rings des Stators ein Hydraulikaktor angeordnet werden. Eine Hydraulikleitung des Hydraulikaktors kann dabei durch eine der mindestens einen Öffnung in dem Ring des Stators geführt sein.
Das technische System kann insbesondere ein Antriebssystem eines Kraftfahrzeugs sein. Der erfindungsgemäße Resolver kann dabei vorteilhaft eingesetzt werden, um eine Winkelposition eines Rotors eines Elektromotors des Antriebssystems zu ermitteln. lm Folgenden werden die Erfindung und ihre Vorteile noch an Hand der beigefügten schematischen Zeichnungen näher beschrieben.
Figur 1 zeigt den Stator eines Resolvers nach dem Stand der Technik. Figur 2 zeigt einen erfindungsgemäßen Stator. Figur 3 zeigt einen erfindungsgemäßen Stator mit mehr als einer Öffnung. Figur 4 zeigt einen erfindungsgemäßen Stator.
Die Zeichnungen zeigen lediglich Ausführungsbeispiele der Erfindung, ohne die Erfindung auf die gezeigten Ausführungsbeispiele zu beschränken.
Fig. 1 zeigt schematisch einen Stator 1 eines Resolvers nach dem Stand der Technik in Schnittansicht. Die Schnittebene liegt hier senkrecht zu einer axialen Richtung des Stators 1. Der Stator 1 hat einen Trägerring 2 und einen Wicklungsring 3 und ist als geschlossener Ring ausgebildet. In der gezeigten Ausführungsform ist der Wicklungsring 3 innerhalb des Trägerrings 2 angeordnet. Über Bohrungen 4 kann der Trägerring 2 bei Einbau in ein technisches System etwa durch Verschraubung fixiert werden. Soll, etwa aus Bauraumgründen, in einem Innenbereich 5, welcher von dem Stator 1 umschlossen wird, eine Komponente des technischen Systems angeordnet werden, so können Leitungen zum Anschluss dieser Komponente nicht durch den Stator 1 , welcher einen geschlossenen Ring bildet, geführt werden. Die Leitungen können jedoch in axialer Richtung, also hier senkrecht zur Zeichenebene, aus dem Innenbereich 5 herausgeführt werden.
Fig. 2 zeigt schematisch einen erfindungsgemäßen Stator 1 in Schnittansicht. Die Schnittebene liegt hier senkrecht zu einer axialen Richtung des Stators 1. Der Stator 1 hat einen Trägerring 2 und einen Wicklungsring 3. In der gezeigten Ausführungsform ist der Wicklungsring 3 radial, also in einer radialen Richtung 120, innerhalb des Träger- rings 2 angeordnet. Ebenso könnte der Wicklungsring 3 außerhalb des Trägerrings 2, oder um den Trägerring 2 herum angeordnet sein; eine weitere Möglichkeit ist, dass der Trägerring 2 in axialer Richtung (hier senkrecht zur Zeichenebene) gegen den Wicklungsring 3 versetzt ist. Über Bohrungen 4 kann der Trägerring 2 bei Einbau in ein technisches System etwa durch Verschraubung fixiert werden. Erfindungsgemäß weist der Stator 1 eine Öffnung 6 auf, welche sich über einen Öffnungswinkel 7 erstreckt. In einem von dem so durch den Stator 1 gebildeten offenen Ring umschlossenen Innenbereich 5 ist in dem gezeigten Beispiel eine Komponente 10 eines technischen Systems angeordnet. Eine Leitung 1 1 , um die Komponente 10 mit einer weiteren Komponente 12 außerhalb des Stators 1 zu verbinden, ist durch die Öffnung 6 geführt. Diese Möglichkeit besteht bei dem erfindungsgemäßen Stator 1 aufgrund der Öffnung 6 zusätzlich zu der Möglichkeit, eine Leitung wie im Stand der Technik in axialer Richtung aus dem Innenbereich 5 zu führen, wodurch die Konstruktions- und Einbaumöglichkeiten bei dem erfindungsgemäßen Stator 1 gegenüber dem Stand der Technik weniger beschränkt sind. Fig. 3 zeigt einen erfindungsgemäßen Stator 1 mit drei Öffnungen 61 , 62, 63, im Gegensatz zu nur einer Öffnung 6 der in Fig. 2 gezeigten Ausführungsform, in Draufsicht entlang einer axialen Richtung des Stators 1. In der gezeigten Ausführungsform ist der Wicklungsring 3 in einer radialen Richtung 120 innerhalb des Trägerrings 2 angeordnet. Ebenso könnte der Wicklungsring 3 außerhalb des Trägerrings 2, oder um den Träger- ring 2 herum angeordnet sein; eine weitere Möglichkeit ist, dass der Trägerring 2 in axialer Richtung (hier senkrecht zur Zeichenebene) gegen den Wicklungsring 3 versetzt ist. Die drei Öffnungen 61 , 62, 63 erstrecken sich jeweils entlang eines Umfangs des Stators 1 über einen jeweiligen Öffnungswinkel 71 , 72, 73. Dabei ist in dem gezeigten Ausführungsbeispiel der Öffnungswinkel 72 gleich dem Öffnungswinkel 73. Der Öff- nungswinkel 71 ist hier größer als der Öffnungswinkel 72. Jede der Öffnungen 61 , 62, 63 kann genutzt werden, um eine oder mehrere Leitungen in einen Innenbereich 5 des Stators 1 hineinzuführen und/oder um eine oder mehrere Leitungen aus einem Innenbereich 5 des Stators 1 herauszuführen. Die drei Öffnungen 61 , 62, 63 unterteilen den Stator 1 in drei Segmente 13; diese Unterteilung betrifft sowohl den Trägerring 2 als auch den Wicklungsring 3. Ein Verbindungselement 8 verbindet die Segmente 13 des Stators 1 , wozu das Verbindungselement 8 mit dem Trägerring 2 mechanisch verbunden ist. In der gezeigten Ausführungsform ist das Verbindungselement 8 in einer axialen Richtung, hier senkrecht zur Zeichenebene, gegen den Trägerring 2 versetzt.
Fig. 4 zeigt einen erfindungsgemäßen Stator 1 in Schnittansicht, wobei die Schnittebene von einer axialen Richtung 1 10 des Stators 1 und einer radialen Richtung 120 des Stators 1 aufgespannt wird. In der gezeigten Ausführungsform ist der Wicklungsring 3 ge- gen den Trägerring 2 in axialer Richtung 1 10 versetzt, während in radialer Richtung 120 Trägerring 2 und Wicklungsring 3 gleichauf liegen.
Bezugszeichenliste
Stator
Trägerring
Wicklungsring
Bohrung
Innenbereich
Öffnung
Öffnungswinkel
Verbindungselement
Komponente
Leitung
weitere Komponente
Segment
Öffnung
Öffnung
Öffnung
Öffnungswinkel
Öffnungswinkel
Öffnungswinkel
axiale Richtung
radiale Richtung

Claims

Patentansprüche
Stator (1 ) für einen Resolver,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Stator (1 ) als ein offener Ring ausgebildet ist, mit mindestens einer sich entlang eines Umfangs des Rings über einen Öffnungswinkel (7, 71 , 72, 73) erstreckenden Öffnung (6, 61 , 62, 63).
Stator (1 ) nach Anspruch 1 , wobei der Stator (1) mehr als eine Öffnung (61 , 62, 63) aufweist.
Stator (1 ) nach Anspruch 2, wobei Segmente (13) des Stators (1 ) durch mindestens ein Verbindungselement (8) miteinander mechanisch verbunden sind.
Stator (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Stator (1 ) in Segmente gegliedert ist, welche einzeln entfernt werden können, um die mindestens eine Öffnung (6, 61 , 62, 63) im Umfang des Rings zu erzeugen.
Stator (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei ein Wicklungsring (3) des Stators (1 ) radial innerhalb eines Trägerrings (2) des Stators (1 ) angeordnet ist, oder wobei ein Wicklungsring (3) des Stators (1 ) radial außerhalb eines Trägerrings (2) des Stators (1) angeordnet ist, oder wobei ein Wicklungsring (3) des Stators (1 ) um einen Trägerring (2) des Stators (1 ) herum ausgebildet ist, oder wobei ein Wicklungsring (3) des Stators (1 ) axial gegen einen Trägerring (2) des Stators (1 ) versetzt ist.
Resolver mit einem Stator (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
Resolver nach Anspruch 6, wobei eine Leitung des Resolvers zum Anschluss des Resolvers an eine externe Vorrichtung durch eine der mindestens einen Öffnung (6, 61 , 62, 63) geführt ist.
Verwendung eines Resolvers nach einem der Ansprüche 6 oder 7, wobei der Resolver in ein technisches System integriert ist, und innerhalb des offenen Rings des Stators (1 ) eine Komponente (10) des technischen Systems angeordnet ist. Verwendung eines Resolvers gemäß Anspruch 8, wobei die innerhalb des offenen Rings des Stators (1) angeordnete Komponente des technischen Systems ein Hydraulikaktor ist, und eine Hydraulikleitung des Hydraulikaktors durch eine der mindestens einen Öffnung (6, 61 , 62, 63) in dem Ring des Stators (1 ) geführt ist.
0. Verwendung eines Resolvers gemäß Anspruch 8 oder 9, wobei das technische System ein Antriebssystem eines Kraftfahrzeugs ist.
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