JP2016214071A - Single-phase outer-rotor motor and stator thereof - Google Patents

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リ ユエ
ヨウ ジョウ チュイ
Chui You Andreas Zhou
ヨウ ジョウ チュイ
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Wang Yong
ワン ヨン
リ ガン
Li Gang
リ ガン
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リ ヨン
ジャン ウェイ
Wei Zhang
ジャン ウェイ
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Jie Chai
チャイ ジエ
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an outer-rotor motor and a stator thereof which can effectively reduce the cogging torque.SOLUTION: A single-phase outer-rotor motor includes a stator and a rotor surrounding the stator. The stator and rotor define therebetween an even gap. The stator includes a stator core. The stator core includes a yoke and a plurality of teeth. Each tooth includes a tooth body and a tooth tip. A winding slot is formed between two adjacent tooth bodies. Windings are wound around the tooth bodies. The tooth tip forms an outer circumferential surface facing the rotor. The outer circumferential surfaces of all the tooth tips are connected to each other to collectively form a substantial cylindrical surface. The outer circumferential surface of the tooth tip is formed with a positioning groove deviating from a center of the outer circumferential surface of the tooth tip, which prevents the rotor from stopping at the dead-point position.SELECTED DRAWING: Figure 17

Description

本発明は、単相モータ、特に単相アウターロータ型モータに関する。   The present invention relates to a single-phase motor, and more particularly to a single-phase outer rotor type motor.

通常、単相モータは、洗濯機、食器洗浄機、冷蔵庫、エアコン等の小出力家庭用電気機器で使用される。ステータとロータとの相対的な位置の観点から、単相モータは、インナーロータ型モータとアウターロータ型モータとに分類される。単相アウターロータ型モータでは、文字通り、ステータが内側に配置され、ロータがステータを取り囲み、ロータに負荷を直接組み込むことができる。単相モータに関して、ロータとステータの磁極の数が同じなので、ロータが停止した場合、ロータの磁極の中心がステータの磁極に対して半径方向に整列する死点位置で停止しやすい。これは、モータの通電時にロータの起動失敗を引き起こす可能性がある。この問題を解決するために、従来、ステータ及びロータの磁極の間には不均一な隙間が形成されており、隙間は、磁極の円周方向の一方側から他方側へ漸増又は漸減しており、結果的に、ロータが死点位置で停止するのを防止する。しかしながら、この解決策は、大きなコギングトルク、従って、モータの大きな振動及び騒音をもたらす。   Usually, single-phase motors are used in small output household electrical appliances such as washing machines, dishwashers, refrigerators and air conditioners. From the viewpoint of the relative positions of the stator and the rotor, the single-phase motor is classified into an inner rotor type motor and an outer rotor type motor. In a single-phase outer rotor type motor, the stator is literally arranged on the inner side, the rotor surrounds the stator, and a load can be directly incorporated into the rotor. Since the number of magnetic poles of the rotor and the stator is the same for the single-phase motor, when the rotor is stopped, it is easy to stop at the dead center position where the center of the rotor magnetic pole is aligned in the radial direction with respect to the stator magnetic pole. This may cause the rotor to fail to start when the motor is energized. In order to solve this problem, conventionally, a non-uniform gap is formed between the magnetic poles of the stator and the rotor, and the gap gradually increases or decreases gradually from one side to the other side in the circumferential direction of the magnetic pole. As a result, the rotor is prevented from stopping at the dead center position. However, this solution results in a large cogging torque and thus a large motor vibration and noise.

従って、コギングトルクを効果的に低減することができる、アウターロータ型モータ及びそのステータに対する要望がある。   Therefore, there is a need for an outer rotor type motor and its stator that can effectively reduce the cogging torque.

1つの態様において、本発明は、単相アウターロータ型モータ用ステータを提供し、ステータコアと該ステータコアに巻き付けられた巻線とを含む。ステータコアは、ヨークと、該ヨークの外側縁から半径方向外向きに延びる複数の歯とを含む。歯の各々は、ヨークに結合した歯本体と、歯本体の遠位端に形成された歯先端とを含む。巻付スロットが2つの隣接する歯本体の間に形成される。巻線は、歯本体の周りに巻き付けられる。歯先端は、ロータに向かい合う外周面を形成し、全ての歯先端の外周面は、互いに接続され、集合的に実質的に円筒面を形成し、歯先端の外周面には、歯先端の外周面の中心から外れた位置決め溝が形成される。   In one aspect, the present invention provides a stator for a single-phase outer rotor type motor, and includes a stator core and a winding wound around the stator core. The stator core includes a yoke and a plurality of teeth extending radially outward from an outer edge of the yoke. Each of the teeth includes a tooth body coupled to the yoke and a tooth tip formed at the distal end of the tooth body. A winding slot is formed between two adjacent tooth bodies. The winding is wound around the tooth body. The tooth tip forms an outer peripheral surface facing the rotor, and the outer peripheral surfaces of all the tooth tips are connected to each other and collectively form a substantially cylindrical surface. A positioning groove deviating from the center of the surface is formed.

好ましくは、歯先端は、円周方向に接続されて閉じたリング形状を有し、2つの隣接する歯先端の間に磁気ブリッジが形成される。   Preferably, the tooth tips have a closed ring shape connected circumferentially, and a magnetic bridge is formed between two adjacent tooth tips.

好ましくは、磁気ブリッジの内側面は、少なくとも1つの溝を形成する。   Preferably, the inner surface of the magnetic bridge forms at least one groove.

好ましくは、歯先端は、歯本体の幅よりも大きな幅を有し、歯先端の円周方向の両側部は、歯本体を超えて延びて2つのウイング部をそれぞれ形成し、位置決め溝は、歯先端の外周面に対応するウイング部に配置される。   Preferably, the tooth tip has a width larger than the width of the tooth body, both circumferential sides of the tooth tip extend beyond the tooth body to form two wing parts, and the positioning groove is It arrange | positions at the wing part corresponding to the outer peripheral surface of a tooth | tip tip.

好ましくは、歯本体の半径方向内側端は、ヨークに対して分離可能に結合される。   Preferably, the radially inner end of the tooth body is detachably coupled to the yoke.

好ましくは、歯本体の半径方向外側端は、歯先端に対して分離可能に結合される。   Preferably, the radially outer end of the tooth body is detachably coupled to the tooth tip.

他の態様において、本発明は、上記のステータ及び該ステータを取り囲むロータを含む単相アウターロータ型モータ用ステータを提供する。ロータは複数の磁極を含む。ロータとステータとの間には実質的に均一な隙間が定められる。   In another aspect, the present invention provides a stator for a single-phase outer rotor type motor including the above-described stator and a rotor surrounding the stator. The rotor includes a plurality of magnetic poles. A substantially uniform gap is defined between the rotor and the stator.

好ましくは、ロータが静止している場合、ステータの位置決め溝は、ロータの2つの隣接する磁極の間の領域に整列する。   Preferably, when the rotor is stationary, the stator positioning grooves are aligned in the region between the two adjacent poles of the rotor.

さらに別の態様において、本発明は、ステータと、該ステータを取り囲むロータとを備える単相アウターロータ型モータを提供する。ロータは、ハウジングと、該ハウジングの内部に付着した永久磁石を含み、複数の永久磁極を形成するようになっている。磁極は、ステータに向かい合う内周面を有する。ステータコアは、ヨークと、該ヨークの外側縁から外向きに延びる複数の歯とを含む。歯の各々は、歯本体の遠位端に形成された歯先端を含む。歯先端は、ロータに向かい合う外周面を有する。好ましくは、磁極の内周面と歯先端の外周面との間には、実質的に均一な隙間が形成される。歯先端の外周面には、歯先端の外周面の中心から外れた位置決め溝が形成される。   In yet another aspect, the present invention provides a single-phase outer rotor type motor comprising a stator and a rotor surrounding the stator. The rotor includes a housing and a permanent magnet attached to the inside of the housing, and forms a plurality of permanent magnetic poles. The magnetic pole has an inner peripheral surface facing the stator. The stator core includes a yoke and a plurality of teeth extending outwardly from the outer edge of the yoke. Each of the teeth includes a tooth tip formed at the distal end of the tooth body. The tooth tip has an outer peripheral surface facing the rotor. Preferably, a substantially uniform gap is formed between the inner peripheral surface of the magnetic pole and the outer peripheral surface of the tooth tip. A positioning groove deviating from the center of the outer peripheral surface of the tooth tip is formed on the outer peripheral surface of the tooth tip.

好ましくは、ロータが静止している場合、ステータの位置決め溝は、ロータの2つの隣接する磁極の間の領域に整列する。   Preferably, when the rotor is stationary, the stator positioning grooves are aligned in the region between the two adjacent poles of the rotor.

好ましくは、歯先端は、円周方向で互いに接続し、歯先端の外周面は、集合的に実質的に円筒面を形成する。   Preferably, the tooth tips are connected to each other in the circumferential direction, and the outer peripheral surfaces of the tooth tips collectively form a substantially cylindrical surface.

好ましくは、2つの隣接する歯先端の間に磁気ブリッジが形成され、ヨークに向かい合う磁気ブリッジの内側面は、少なくとも1つの溝を形成する。   Preferably, a magnetic bridge is formed between two adjacent tooth tips, and the inner surface of the magnetic bridge facing the yoke forms at least one groove.

好ましくは、歯の各々は、ヨークに結合した歯本体を含み、歯先端は、歯本体の半径方向外側端に配置され、歯本体は、歯先端に対して分離可能に結合される。   Preferably, each of the teeth includes a tooth body coupled to the yoke, the tooth tip is disposed at a radially outer end of the tooth body, and the tooth body is detachably coupled to the tooth tip.

好ましくは、歯の各々は、ヨークに結合した歯本体を含み、歯先端は、歯本体の半径方向外側端に配置され、歯本体は、ヨークに対して分離可能に結合される。   Preferably, each of the teeth includes a tooth body coupled to the yoke, the tooth tip is disposed at a radially outer end of the tooth body, and the tooth body is detachably coupled to the yoke.

別の態様において、本発明は、前記のモータを用いた電気機器を提供する。   In another aspect, the present invention provides an electrical device using the motor.

従来のアウターロータ型モータと比較して、本発明の単相アウターロータ型モータのステータ及びロータは、その間に実質的に均一な隙間を規定し、これはコギングトルクを効果的に低減する。加えて、歯先端の外周面は、歯先端の中心から外れた位置決め溝を形成し、これはモータが非通電の場合にロータが死点位置で停止するのを防ぎ、結果的に、モータに通電する場合にモータロータは確実に起動することができる。   Compared to conventional outer rotor type motors, the stator and rotor of the single phase outer rotor type motor of the present invention define a substantially uniform gap therebetween, which effectively reduces cogging torque. In addition, the outer peripheral surface of the tooth tip forms a positioning groove off the center of the tooth tip, which prevents the rotor from stopping at the dead center when the motor is de-energized, When energized, the motor rotor can be reliably started.

本発明の1つの実施形態によるアウターロータ型モータのステータを示す。1 shows a stator of an outer rotor type motor according to one embodiment of the present invention. 図1の平面図である。It is a top view of FIG. 図1のステータのステータコアを示す。The stator core of the stator of FIG. 1 is shown. 図3の平面図である。FIG. 4 is a plan view of FIG. 3. 形成前の図3のステータコアを示す。Fig. 4 shows the stator core of Fig. 3 before formation. 図5の平面図である。FIG. 6 is a plan view of FIG. 5. 第2の実施形態によるステータのステータコアを示す。The stator core of the stator by 2nd Embodiment is shown. 形成前の図7のステータコアを示す。Fig. 8 shows the stator core of Fig. 7 before formation. 第3の実施形態によるステータのステータコアを示す。The stator core of the stator by 3rd Embodiment is shown. 形成前の図9のステータコアを示す。10 shows the stator core of FIG. 9 before formation. 第4の実施形態によるステータのステータコアを示す。The stator core of the stator by 4th Embodiment is shown. 形成前の図11のステータコアを示す。The stator core of FIG. 11 before formation is shown. 第5の実施形態によるステータのステータコアを示す。10 shows a stator core of a stator according to a fifth embodiment. 形成前の図13のステータコアを示す。Fig. 14 shows the stator core of Fig. 13 before formation. 第6の実施形態によるステータのステータコアを示す。The stator core of the stator by 6th Embodiment is shown. 第7の実施形態によるステータのステータコアを示す。The stator core of the stator by 7th Embodiment is shown. 第8の実施形態によるステータのステータコアを示す。The stator core of the stator by 8th Embodiment is shown. 第9の実施形態によるステータのステータコアを示す。10 shows a stator core of a stator according to a ninth embodiment. 本発明の1つの実施形態によるアウターロータ型モータのロータを示す。1 shows a rotor of an outer rotor type motor according to one embodiment of the present invention. 第2の実施形態によるロータを示す。3 shows a rotor according to a second embodiment. 第3の実施形態によるロータを示す。7 shows a rotor according to a third embodiment. 第4の実施形態によるロータを示す。10 shows a rotor according to a fourth embodiment. 第5の実施形態によるロータを示す。7 shows a rotor according to a fifth embodiment. 図1から図4のステータと図18のロータとによって形成されたモータを示す。FIG. 19 shows a motor formed by the stator of FIGS. 1 to 4 and the rotor of FIG. 18. 図24のボックスXの拡大図であり、明確化のために磁力線が削除されている。FIG. 25 is an enlarged view of box X in FIG. 24 with the lines of magnetic force removed for clarity. 図24のモータが死点位置にある場合の位置関係を示す。The positional relationship when the motor of FIG. 24 exists in a dead center position is shown. 図1から図4のステータと図21のステータとによって形成されたモータを示す。FIG. 22 shows a motor formed by the stator of FIGS. 1 to 4 and the stator of FIG. 21. 図9から図10のステータと図20のロータとによって形成されたモータを示す。21 shows a motor formed by the stator of FIGS. 9 to 10 and the rotor of FIG. 図9から図10のステータと図23のロータとによって形成されたモータを示す。FIG. 24 shows a motor formed by the stator of FIGS. 9 to 10 and the rotor of FIG. 図18のステータと図19のロータとによって形成されたモータを示す。FIG. 20 shows a motor formed by the stator of FIG. 18 and the rotor of FIG. 図17のステータと図18のロータとによって形成されたモータを示す。18 shows a motor formed by the stator of FIG. 17 and the rotor of FIG. 電気機器で使用される本発明のモータ1を示す図である。It is a figure which shows the motor 1 of this invention used with an electric equipment.

本発明の技術的解決法及び結果を詳細に説明するために、本発明の好ましい実施形態は、以下に添付図面を参照して説明される。   In order to describe the technical solutions and results of the present invention in detail, preferred embodiments of the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings.

単相アウターロータ型モータは、ステータと、ステータを取り囲むロータとを含む。ステータ及びロータは、様々な異なる構造とすることができ、異なるステータ及びロータを組み合わせると、特性が異なるモータを得ることができる。図1から図16は、ステータの複数の実施形態を例示し、図17から図21は、ロータの複数の実施形態を例示し、図22から図28は、上記ステータ及びロータによって形成された複数のモータが例示される。各図面は、単に参照及び例示を目的とすることを理解されたい。本発明のステータ及びロータは、図示の実施形態に限定されるものではなく、また、ステータ及びロータによって形成されたモータは、図示の実施形態に限定されるものではない。   The single-phase outer rotor type motor includes a stator and a rotor surrounding the stator. The stator and rotor can have a variety of different structures, and when different stators and rotors are combined, motors with different characteristics can be obtained. 1 to 16 illustrate a plurality of embodiments of the stator, FIGS. 17 to 21 illustrate a plurality of embodiments of the rotor, and FIGS. 22 to 28 illustrate a plurality of stators and the rotor formed by the stator. These motors are exemplified. It should be understood that the drawings are for reference and illustration purposes only. The stator and the rotor of the present invention are not limited to the illustrated embodiment, and the motor formed by the stator and the rotor is not limited to the illustrated embodiment.

図1から図4は、第1の実施形態によるステータ10を示す。この実施形態では、ステータ10は、ステータコア12と、ステータコア12の周りに配置された絶縁ブラケット14と、絶縁ブラケット14の周りに巻き付けられた巻線16とを含む。   1 to 4 show a stator 10 according to a first embodiment. In this embodiment, the stator 10 includes a stator core 12, an insulating bracket 14 disposed around the stator core 12, and a winding 16 wound around the insulating bracket 14.

ステータコア12は、ケイ素鋼板のような磁気伝導性材料を積み重ねることによって形成される。ステータコア12は、環状ヨーク18と、ヨーク18の外側端から一体に半径方向外向きに延びる複数の歯20とを含む。歯20は、ヨーク18の円周方向に沿って等間隔で配置される。各歯20は、ヨーク18に結合した歯本体22と、歯本体22の遠位端に形成された歯先端24とを含む。歯本体22は直線状に延びる。歯本体22は、環状ヨーク18の半径方向に沿って延びることが好ましい。2つの隣接する歯本体22の間に巻付スロット26が形成される。巻付スロット26は概して扇形であり、ヨーク18から半径方向外向きに漸増する幅を有する。歯先端24は、全体的に円弧状であり、概して円周方向に沿って延び、歯本体22に対してほぼ対称である。歯先端24の各々は、歯20の歯本体22の中心を通過するモータの半径に対して対称であることが好ましい。円周方向において、歯先端24の幅は歯本体22の幅よりも大きく、歯先端24の円周方向の両側には、歯本体22を越えて延びる2つのウイング部28がそれぞれ形成される。この実施形態では、隣接する歯先端24のウイング部28の間に狭いスロット開口部30が形成される。   The stator core 12 is formed by stacking magnetic conductive materials such as silicon steel plates. The stator core 12 includes an annular yoke 18 and a plurality of teeth 20 that extend integrally outward in the radial direction from the outer end of the yoke 18. The teeth 20 are arranged at equal intervals along the circumferential direction of the yoke 18. Each tooth 20 includes a tooth body 22 coupled to the yoke 18 and a tooth tip 24 formed at the distal end of the tooth body 22. The tooth body 22 extends linearly. The tooth body 22 preferably extends along the radial direction of the annular yoke 18. A winding slot 26 is formed between two adjacent tooth bodies 22. The winding slot 26 is generally fan-shaped and has a width that gradually increases radially outward from the yoke 18. The tooth tip 24 is generally arcuate, extends generally along the circumferential direction, and is generally symmetric with respect to the tooth body 22. Each tooth tip 24 is preferably symmetric with respect to the radius of the motor passing through the center of the tooth body 22 of the tooth 20. In the circumferential direction, the width of the tooth tip 24 is larger than the width of the tooth body 22, and two wing portions 28 extending beyond the tooth body 22 are formed on both sides of the tooth tip 24 in the circumferential direction. In this embodiment, a narrow slot opening 30 is formed between the wings 28 of adjacent tooth tips 24.

歯先端24の各々は、歯本体22に向かい合う内側面32と、ロータ50に向かい合う外側面34とを含む。外側面34は円弧面であることが好ましい。歯先端24の外側面34は、ステータ10の外側面として機能し、ステータ10のヨーク18と同軸のほぼ同じ円筒面に配置される。歯先端24の内側面32には切込溝36が形成される。この実施形態では、本体22に隣接しかつこれから離間した、2つのウイング部28に対称に配置された2つの切込溝36が存在する。各切込溝36は、半径方向、即ち歯先端24の厚さ方向に沿って延び、歯先端24の内側面32に広がる。切込溝36の深さは、切込溝36における歯先端24の厚さのほぼ半分であり、切込溝36は磁路に大きな影響を及ぼさない。   Each tooth tip 24 includes an inner surface 32 that faces the tooth body 22 and an outer surface 34 that faces the rotor 50. The outer side surface 34 is preferably an arc surface. The outer surface 34 of the tooth tip 24 functions as the outer surface of the stator 10, and is disposed on substantially the same cylindrical surface that is coaxial with the yoke 18 of the stator 10. A cut groove 36 is formed in the inner side surface 32 of the tooth tip 24. In this embodiment, there are two slits 36 that are symmetrically arranged in the two wings 28 that are adjacent to and spaced from the body 22. Each incision groove 36 extends along the radial direction, that is, along the thickness direction of the tooth tip 24, and extends to the inner surface 32 of the tooth tip 24. The depth of the cut groove 36 is substantially half of the thickness of the tooth tip 24 in the cut groove 36, and the cut groove 36 does not have a great influence on the magnetic path.

巻線16は、歯本体22に巻き付けられ、歯先端24の内側に位置する。巻線16、歯本体22、及び歯先端24の内側面32は、絶縁ブラケット14によって別々に分離される。通常、絶縁ブラケット14は、巻線16の短絡を防止するために、プラスチック材料から作られる。図5及び図6に示すように、ステータコア12に巻線を巻き付ける前に、歯先端24の切込溝36の外側の部分は、外側に傾けられ、隣接する歯先端24の間の間隔を広げるようになっており、巻線16は、歯本体22に好都合に巻き付けることができる。巻き付け終了後に、歯先端24の外側面34は、内向きに押し付けて、歯先端24を変形させて歯本体22に向かって湾曲させ、円弧状の外側面34を形成する。この工程中に、各歯先端24の間の間隔が減少して、スロット開口部30が狭くなり、狭いスロット開口部30が形成され、さらに切込溝36が狭くなるか又はスリット形状になる場合もある。好ましくは、歯先端24の切込溝36の外側の部分での変形前と変形後のこの部分の角度、即ち変形角度は、15°から60°の範囲にある。より好ましくは、歯先端24の切込溝36の外側部分の変形角度は、20°から45°の範囲にある。   The winding 16 is wound around the tooth body 22 and is located inside the tooth tip 24. The winding 16, the tooth body 22, and the inner surface 32 of the tooth tip 24 are separated separately by the insulating bracket 14. Usually, the insulating bracket 14 is made from a plastic material to prevent shorting of the windings 16. As shown in FIGS. 5 and 6, before winding the winding around the stator core 12, the outer portion of the cut groove 36 of the tooth tip 24 is inclined outward to increase the spacing between adjacent tooth tips 24. Thus, the winding 16 can be conveniently wound around the tooth body 22. After the end of winding, the outer surface 34 of the tooth tip 24 is pressed inward to deform the tooth tip 24 and bend toward the tooth body 22 to form an arcuate outer surface 34. During this process, the interval between the tooth tips 24 decreases, the slot opening 30 becomes narrower, the narrow slot opening 30 is formed, and the cut groove 36 becomes narrower or becomes a slit shape. There is also. Preferably, the angle of the portion of the tooth tip 24 outside the cut groove 36 before and after the deformation, that is, the angle of this portion after the deformation, that is, the deformation angle is in the range of 15 ° to 60 °. More preferably, the deformation angle of the outer portion of the cut groove 36 of the tooth tip 24 is in the range of 20 ° to 45 °.

同じ大きさのステータに関して、ステータ10のステータコア12の歯先端24は、巻線を巻き付ける前に外側に傾けられるので、巻線の巻き付けが容易になる。巻付工程の終了後に、歯先端24を変形させて内側に曲げる。一段打抜きによって形成したケイ素鋼板を積み重ねることによって形成される従来のステータコア構造と比較すると、歯先端24の円周方向の幅はより大きくなり、歯先端24の間のスロット開口部30の幅は非常に小さくなり、好ましくは従来のステータコア構造のスロット開口部30の幅の半分又はそれ未満になり、これによりコギングトルクが効果的に低減される。切込溝36は、歯先端24の内側への曲げ変形を容易にするために形成され、一部の実施形態において、歯先端24の材料自体がある程度の変形能力を有する場合には切込溝36を省略できることを理解されたい。   For stators of the same size, the tooth tips 24 of the stator core 12 of the stator 10 are tilted outward prior to winding of the winding, which facilitates winding of the winding. After completion of the winding process, the tooth tip 24 is deformed and bent inward. Compared with a conventional stator core structure formed by stacking silicon steel plates formed by one-stage punching, the circumferential width of the tooth tips 24 is larger, and the width of the slot opening 30 between the tooth tips 24 is very large. And preferably half or less than the width of the slot opening 30 of the conventional stator core structure, thereby effectively reducing the cogging torque. The cut groove 36 is formed to facilitate bending deformation inward of the tooth tip 24. In some embodiments, the cut groove 36 is formed when the material of the tooth tip 24 has a certain degree of deformability. It should be understood that 36 can be omitted.

図7は、第2の実施形態によるステータ10のステータコア12を示し、上記ステータコアとは異なっており、この実施形態の歯先端24の各々は、両ウイング部28の一方にのみ切込溝36が形成される。各図に示される向きを例に取ると、各切込溝36は、対応する歯本体22の反時計回り側のウイング部28に形成される。図8に示すように、形成前に、歯本体22の反時計回り側にある歯先端24のウイング部28だけがステータコア12の外側に傾けられる。歯先端24の同じ側にある全てのウイング部28を傾けるので、各々の傾けられたウイング部28と、隣接する歯先端24の傾けられていないウイング部28とは円周方向で互いにオフセットし、隣接するウイング部28の間には同様に大きな間隔が存在し、巻き付けが容易になる。巻付工程の終了後、傾けられたウイング部28を内側に曲げると、隣接するウイング部28の間の間隔が減少し、狭いスロット開口部30が形成されてコギングトルクが低減される。   FIG. 7 shows the stator core 12 of the stator 10 according to the second embodiment, which is different from the stator core. Each tooth tip 24 of this embodiment has a cut groove 36 on only one of the wing portions 28. It is formed. Taking the orientation shown in each figure as an example, each cut groove 36 is formed in the wing portion 28 on the counterclockwise side of the corresponding tooth body 22. As shown in FIG. 8, only the wing portion 28 of the tooth tip 24 on the counterclockwise direction of the tooth body 22 is tilted to the outside of the stator core 12 before formation. Since all wings 28 on the same side of the tooth tip 24 are tilted, each tilted wing 28 and the non-tilted wing 28 of the adjacent tooth tip 24 are offset from each other in the circumferential direction, Similarly, there is a large gap between the adjacent wing portions 28, which facilitates winding. When the tilted wing portion 28 is bent inward after the winding process is finished, the interval between the adjacent wing portions 28 is reduced, narrow slot openings 30 are formed, and the cogging torque is reduced.

図9は、第3の実施形態によるステータ10のステータコア12を示し、上記の実施形態と比較すると、第3の実施形態のステータコア12は、ウイング部28と歯本体22との接続領域に切込溝36が形成される点で相違し、図10に示すように、巻き付け前に2つのウイング部28の一方だけが外側に傾けられる。従って、ステータコアの形成前に、切込溝36は大きな深さを有すること、歯先端24はより大きな傾斜角を有すること、各歯先端24の間の距離をより大きくすることができるので、巻き付けをより好都合に行うことができる。加えて、ウイング部28と歯本体22との各接続領域の両方に切込溝36を形成することができ、巻き付け前に両方のウイング部28を外側に傾けることができることを理解されたい。   FIG. 9 shows the stator core 12 of the stator 10 according to the third embodiment. Compared with the above embodiment, the stator core 12 of the third embodiment is cut into the connection region between the wing portion 28 and the tooth body 22. As shown in FIG. 10, only one of the two wing portions 28 is inclined outward before winding. Therefore, before the stator core is formed, the notch groove 36 has a large depth, the tooth tip 24 has a larger inclination angle, and the distance between the tooth tips 24 can be increased. Can be performed more conveniently. In addition, it should be understood that cut grooves 36 can be formed in both connection regions of the wing 28 and the tooth body 22 and that both wings 28 can be tilted outward prior to winding.

図11から図14は、別の2つの実施形態によるステータ10のステータコア12を示し、これらは、一部の歯先端24に切込溝36が形成されるが、他の歯先端には切込溝36が形成されない点で相違する。切込溝付きの歯先端24は、切込溝がない歯先端24と交互に配置される。好ましくは、切込溝36付きの歯先端24の切込溝36は、2つのウイング部28のそれぞれに形成される。ステータコアの形成前に、両方のウイング部28を外側に傾けると、切込溝36がない隣接の歯先端との間の間隔がより大きくなり、巻き付けが容易になる。図11及び図12に示すように、切込溝36は、ウイング部28と歯本体22との接続領域のそれぞれに形成することができる。代替的に、図13及び図14に示すように、切込溝36は、ウイング部28の中間部に形成して歯本体22から離すこともできる。   FIGS. 11 to 14 show the stator core 12 of the stator 10 according to another two embodiments, in which a notch 36 is formed in some tooth tips 24, but not in other tooth tips. The difference is that the groove 36 is not formed. The tooth tips 24 with cut grooves are alternately arranged with the tooth tips 24 without the cut grooves. Preferably, the cutting groove 36 of the tooth tip 24 with the cutting groove 36 is formed in each of the two wing portions 28. If both wing portions 28 are tilted outward before the stator core is formed, the distance between adjacent tooth tips without the cut groove 36 is increased, and winding is facilitated. As shown in FIGS. 11 and 12, the cut groove 36 can be formed in each connection region between the wing portion 28 and the tooth body 22. Alternatively, as shown in FIGS. 13 and 14, the cut groove 36 may be formed in an intermediate portion of the wing portion 28 and separated from the tooth body 22.

上記の実施形態では、ステータコア12の歯先端24のウイング部28は、巻き付け前に外側に傾けられ、巻き付け後に変形されて内側に曲がる。従って、巻線16の巻き付けが容易になり、ステータコアを最終形成した後、歯先端の円周方向の幅はより大きくなってより小さなスロット開口部30を形成することができ、これによりコギングトルクが低減される。実際、各スロット開口部30の反対側のウイング部28の一方を外側に傾ける限り、同じステータコア12の各歯先端24における2つのウイング部の一方だけを又は両方を外側に傾けること、又は2つのウイング部の両方を外側に傾けないことが可能である。上記の目的は、傾けられたウイング部及び傾けられないウイング部を、図示した実施形態に限定されない様々な適切なパターンで組み合わせることによって実現できる。上述の様々な実施形態では、ステータコア12の歯先端24は、円周方向に沿って不連続であり、これにより各歯先端の間に狭いスロット開口部30が形成される。他の実施形態では、歯先端24は、円周方向に沿って互いに接続することができ、結果的にコギングトルクが最小になる。   In the above embodiment, the wing portion 28 of the tooth tip 24 of the stator core 12 is tilted outward before winding, and is deformed and bent inward after winding. Therefore, winding of the winding 16 is facilitated, and after the stator core is finally formed, the circumferential width of the tooth tip can be increased to form a smaller slot opening 30, thereby reducing the cogging torque. Reduced. Indeed, as long as one of the wings 28 opposite each slot opening 30 is tilted outward, only one of the two wings at each tooth tip 24 of the same stator core 12 or both are tilted outward, or two It is possible not to tilt both wings outward. The above object can be realized by combining the tilted wing portion and the non-tilt wing portion in various appropriate patterns not limited to the illustrated embodiment. In the various embodiments described above, the tooth tips 24 of the stator core 12 are discontinuous along the circumferential direction, thereby forming a narrow slot opening 30 between each tooth tip. In other embodiments, the tooth tips 24 can be connected together along the circumferential direction, resulting in minimal cogging torque.

図15及び図16は、別の2つの実施形態によるステータ10のステータコア12を示す。これらの2つの実施形態では、隣接する歯先端24の間に磁気ブリッジ38が形成される。磁気ブリッジ38は、歯先端24を一体的に接続して集合的に閉じた環状輪郭部を形成するようになっている。好ましくは、閉じた環状輪郭部は、磁気ブリッジ38の位置で半径方向厚さが最小である。より好ましくは、磁気ブリッジ38の内側面には1又は2以上の軸方向に延びる溝40が形成される。図示のように、磁気ブリッジ38の各々には、円周方向に沿って等間隔に配置された複数の溝40が形成される。巻き付けを行なうために、歯先端は、歯本体22との間の接続領域で分離することができる(図15に示す)。従って、巻付工程の終了後、歯先端24によって集合的に形成された環状輪郭部は、軸方向に沿って歯本体22の周りで再び接続され、ステータコア12を形成する。図16に示す実施形態では、歯本体22は、ヨーク18との間の接続領域で分離され、巻付工程の終了後、ヨーク18は歯本体22の内部で組み立てられ、ステータコア12が形成される。   15 and 16 show the stator core 12 of the stator 10 according to two other embodiments. In these two embodiments, a magnetic bridge 38 is formed between adjacent tooth tips 24. The magnetic bridge 38 connects the tooth tips 24 together to form an annular profile that is collectively closed. Preferably, the closed annular profile has a minimum radial thickness at the location of the magnetic bridge 38. More preferably, one or more axially extending grooves 40 are formed on the inner surface of the magnetic bridge 38. As illustrated, each of the magnetic bridges 38 is formed with a plurality of grooves 40 arranged at equal intervals along the circumferential direction. To effect winding, the tooth tip can be separated at the connection area with the tooth body 22 (shown in FIG. 15). Therefore, after the end of the winding process, the annular contours collectively formed by the tooth tips 24 are connected again around the tooth body 22 along the axial direction to form the stator core 12. In the embodiment shown in FIG. 16, the tooth body 22 is separated at the connection region between the yoke 18, and after the winding process is finished, the yoke 18 is assembled inside the tooth body 22 to form the stator core 12. .

図17及び図18は、別の2つの実施形態によるステータコア12を示す。これらの2つの実施形態のステータコア12の構造は、それぞれ図15及び図16の実施形態と概して同じであるが、歯先端24の外周面34が、ウイング部28に配置されかつ歯先端24の中心から外れた位置決め溝42を備える点で相違しており、歯先端24は、歯20の歯本体22の中心を通るモータの半径に対して非対称である。   17 and 18 show a stator core 12 according to two other embodiments. The structure of the stator core 12 of these two embodiments is generally the same as the embodiment of FIGS. 15 and 16, respectively, except that the outer peripheral surface 34 of the tooth tip 24 is disposed on the wing portion 28 and the center of the tooth tip 24. The tooth tip 24 is asymmetric with respect to the radius of the motor passing through the center of the tooth body 22 of the tooth 20.

図19から図23は、本発明の様々な実施形態によるロータ50を示す。ロータ50は、ハウジング52と、ハウジング52の内側に付着された1つ又は複数の永久磁石54とを含むアウターロータである。永久磁石54の外周面は、ハウジング52に付着され、これは接着剤で配置すること、又はインサート成形によって一体に結合することができる。永久磁石54の内側面56は、内部にステータ10を取り付けるための間隔を定める。この間隔のサイズは、ステータ10よりもわずかに大きく、ステータ10とロータ50との間には隙間が形成される。   19-23 illustrate a rotor 50 according to various embodiments of the present invention. The rotor 50 is an outer rotor that includes a housing 52 and one or more permanent magnets 54 attached to the inside of the housing 52. The outer peripheral surface of the permanent magnet 54 is attached to the housing 52, which can be placed with an adhesive or joined together by insert molding. An inner side surface 56 of the permanent magnet 54 defines an interval for mounting the stator 10 therein. The size of this interval is slightly larger than that of the stator 10, and a gap is formed between the stator 10 and the rotor 50.

図19は、第1の実施形態によるロータ50を示す。この実施形態では、永久磁石54は、ハウジング52の円周方向に沿って等間隔に配置された複数の分割磁石を含み、隣接する2つの永久磁石54の間の各々に隙間が形成される。永久磁石54の各々は、ロータ50の1つの永久磁極として機能し、隣接する磁極は反対の極性を有する。この実施形態では、永久磁石54の各々は円環の一部であり、ステータ10に対向する永久磁石54の内側面56は円弧面である。全ての永久磁石54の内側面56は、ロータ50の内側面を形成し、ロータ50と同軸の同じ円筒面に配置される。上述のステータの何れか1つをロータ50に取り付けた場合、ステータ10の歯先端24の外側面とロータ50の永久磁石54の内側面56との間の半径方向距離は、円周方向に沿って一定であり、結果的にステータ10及びロータ50の間には実質的に均一な隙間が形成される。   FIG. 19 shows the rotor 50 according to the first embodiment. In this embodiment, the permanent magnet 54 includes a plurality of divided magnets arranged at equal intervals along the circumferential direction of the housing 52, and a gap is formed between each of the two adjacent permanent magnets 54. Each of the permanent magnets 54 functions as one permanent magnetic pole of the rotor 50, and adjacent magnetic poles have opposite polarities. In this embodiment, each of the permanent magnets 54 is a part of a ring, and the inner side surface 56 of the permanent magnet 54 facing the stator 10 is an arc surface. The inner surface 56 of all the permanent magnets 54 forms the inner surface of the rotor 50 and is disposed on the same cylindrical surface that is coaxial with the rotor 50. When any one of the above-described stators is attached to the rotor 50, the radial distance between the outer surface of the tooth tip 24 of the stator 10 and the inner surface 56 of the permanent magnet 54 of the rotor 50 is along the circumferential direction. As a result, a substantially uniform gap is formed between the stator 10 and the rotor 50.

好ましくは、永久磁石54の各々の極弧係数、すなわち360度をロータの極数Nで割った商に対する永久磁極54のスパン角度αの比率(つまり、α:360/N)は、0.7よりも大きく、これはモータのトルク特性を改善して、モータ効率を向上させることができる。モータのステータ10及びロータ50の様々な実施形態では、永久磁石54の数は歯20の数と同じであり、すなわちステータ10及びロータ50の磁極は同じである。図示のように、8個の永久磁石54及び8個の歯20があり、8個の磁石54はロータ50の8個の磁極を形成し、8個の歯20はその間に8個の巻付スロット26を定めて、協働的に8極かつ8スロット形式のモータを形成する。他の実施形態では、ステータ10の歯20の数は、ロータ50の永久磁石54の数と倍数関係にすることができる。例えば、歯20の数は、永久磁極54の数の2倍又は3倍にできる。好ましくは、ステータ10の巻線16は、電気的に接続され、単相ブラシレス直流モータドライバによって単相直流電流が供給されて、単相直流ブラシレスモータを形成する。別の実施形態では、本発明のデザインは、単相永久磁石同期モータにも適用できる。   Preferably, the pole arc coefficient of each of the permanent magnets 54, that is, the ratio of the span angle α of the permanent magnetic pole 54 to the quotient obtained by dividing 360 degrees by the number N of rotor poles (ie, α: 360 / N) is 0.7. This can improve motor torque characteristics and improve motor efficiency. In various embodiments of the motor stator 10 and rotor 50, the number of permanent magnets 54 is the same as the number of teeth 20, that is, the magnetic poles of the stator 10 and rotor 50 are the same. As shown, there are eight permanent magnets 54 and eight teeth 20, which form the eight magnetic poles of the rotor 50, with the eight teeth 20 having eight windings therebetween. Slots 26 are defined to cooperatively form an 8-pole and 8-slot motor. In other embodiments, the number of teeth 20 of the stator 10 can be a multiple relationship with the number of permanent magnets 54 of the rotor 50. For example, the number of teeth 20 can be two or three times the number of permanent magnetic poles 54. Preferably, winding 16 of stator 10 is electrically connected and a single-phase DC current is supplied by a single-phase brushless DC motor driver to form a single-phase DC brushless motor. In another embodiment, the design of the present invention can also be applied to single phase permanent magnet synchronous motors.

図20から図23は、複数の他の実施形態によるロータ50を示す。これらの実施形態では、磁石54の内周面56は円筒状円弧面ではなく、ステータ10が取り付けられた後、ステータ10とロータ50との間に不均一な隙間が形成される。これらの実施形態は以下で詳しく説明する。   20-23 show a rotor 50 according to a number of other embodiments. In these embodiments, the inner peripheral surface 56 of the magnet 54 is not a cylindrical arc surface, and a non-uniform gap is formed between the stator 10 and the rotor 50 after the stator 10 is attached. These embodiments are described in detail below.

図20は、第2の実施形態によるロータ50を示す。第2の実施形態では、永久磁石54は、厚さ方向に沿って延びる中心線に対して対称である。永久磁石54の厚さは、永久磁石54の円周方向中央部から円周方向の両側部まで漸減する。ステータ10に向かい合う各永久磁石54の内側面56は、ステータの半径方向外側面の接線方向と平行に延びる平坦面である。永久磁石54の各々は永久磁極を形成する。図20に示す半径方向断面では、永久磁石54の内側面は、それぞれ正多角形の各辺に位置付けられる。従って、永久磁極54とステータ10との間に形成された隙間は、対称で不均一な隙間である。隙間のサイズは、永久磁石54の円周方向中央部に対応する位置で最小値を有し、最小値の位置から永久磁石54の2つの円周方向側部に向かって漸増する。対称で不均一な隙間を備えることで、モータが電源オフとなった場合に、死点位置から外れた位置でのロータ50の位置決めが容易になり、モータ50の始動の際にロータを上手く起動させることができる。   FIG. 20 shows a rotor 50 according to the second embodiment. In the second embodiment, the permanent magnet 54 is symmetric with respect to a center line extending along the thickness direction. The thickness of the permanent magnet 54 gradually decreases from the circumferential center of the permanent magnet 54 to both sides in the circumferential direction. The inner side surface 56 of each permanent magnet 54 facing the stator 10 is a flat surface extending parallel to the tangential direction of the radially outer surface of the stator. Each of the permanent magnets 54 forms a permanent magnetic pole. In the radial cross section shown in FIG. 20, the inner surface of the permanent magnet 54 is positioned at each side of the regular polygon. Accordingly, the gap formed between the permanent magnetic pole 54 and the stator 10 is a symmetric and non-uniform gap. The size of the gap has a minimum value at a position corresponding to the circumferential central portion of the permanent magnet 54 and gradually increases from the position of the minimum value toward the two circumferential side portions of the permanent magnet 54. By providing a symmetric and non-uniform gap, when the motor is turned off, positioning of the rotor 50 at a position deviating from the dead center position is facilitated, and the rotor is started well when the motor 50 is started. Can be made.

図21は、第3の実施形態によるロータ50を示し、主として、永久磁石54が円周方向に閉じたリング形状の一体構造である点で図20の実施形態とは相違する。リング形状の永久磁石54は、円周方向に複数のセクションを含む。各セクションは、ロータ50の1つの磁極として機能し、隣接するセクションは極性が異なる。図20のロータ50の各永久磁石54と同様に、永久磁石54の各セクションは、厚さが円周方向中央部から円周方向の両側部まで漸減する。ステータ10に向かい合う各セクションの内側面56は平坦面である。図21に示す半径方向断面では、永久磁石54の全てのセクションは、協働してロータ50の正多角形の内側面を形成する。図20の実施形態と同様に、永久磁石54の各磁極とステータ10の外側面との間に形成された隙間は、対称で不均一な隙間である。   FIG. 21 shows the rotor 50 according to the third embodiment, which differs from the embodiment of FIG. 20 mainly in that the permanent magnet 54 has a ring-shaped integrated structure in which the permanent magnet 54 is closed in the circumferential direction. The ring-shaped permanent magnet 54 includes a plurality of sections in the circumferential direction. Each section functions as one magnetic pole of the rotor 50, and adjacent sections have different polarities. Like each permanent magnet 54 of the rotor 50 of FIG. 20, each section of the permanent magnet 54 gradually decreases in thickness from the circumferential center to both sides in the circumferential direction. The inner side surface 56 of each section facing the stator 10 is a flat surface. In the radial cross section shown in FIG. 21, all sections of the permanent magnet 54 cooperate to form the regular polygonal inner surface of the rotor 50. Similar to the embodiment of FIG. 20, the gaps formed between the magnetic poles of the permanent magnet 54 and the outer surface of the stator 10 are symmetrical and non-uniform gaps.

図22は、図20の実施形態に類似した第4の実施形態によるロータ50を示し、ロータ50は、円周方向に間隔をあけて配置された複数の永久磁石54を含み、各永久磁石54は、平坦な内周面56を有する。上記の実施形態とは異なり、この実施形態では、永久磁石54は非対称構造であり、厚さは、一方の円周方向側部から他方の円周方向側部に向かって漸増し、他方の円周方向側部に隣接する位置から漸減する。永久磁石54の厚さは、円周方向中央から外れた位置で最大となり、永久磁石54の円周方向の両側部では厚さが異なっている。永久磁石54の内側面56の2つの端部側面とロータ50の中心とを間の結ぶ線は、不二等辺三角形を形成する。従って、ステータ10と組み合わせた後、ステータ10とロータ50との間には非対称で不均一な隙間が形成される。非対称で不均一な隙間を備えることで、モータが電源オフとなった場合に、死点位置から外れた位置でのロータ50の位置決めが容易になり、モータ50の始動の際にロータを上手く起動させることができる。   FIG. 22 shows a rotor 50 according to a fourth embodiment similar to the embodiment of FIG. 20, which includes a plurality of circumferentially spaced permanent magnets 54, each permanent magnet 54. Has a flat inner peripheral surface 56. Unlike the above embodiment, in this embodiment, the permanent magnet 54 has an asymmetric structure, and the thickness gradually increases from one circumferential side to the other circumferential side, and the other circle. It gradually decreases from the position adjacent to the circumferential side. The thickness of the permanent magnet 54 becomes maximum at a position deviated from the center in the circumferential direction, and the thickness is different on both sides of the permanent magnet 54 in the circumferential direction. A line connecting the two end side surfaces of the inner surface 56 of the permanent magnet 54 and the center of the rotor 50 forms an isosceles triangle. Therefore, after combining with the stator 10, an asymmetric and non-uniform gap is formed between the stator 10 and the rotor 50. By providing an asymmetrical and non-uniform gap, when the motor is turned off, positioning of the rotor 50 at a position deviating from the dead center position is facilitated, and the rotor is started well when the motor 50 is started. Can be made.

図23は、第5の実施形態によるロータ50を示す。この実施形態では、ロータ50は、ハウジング52と、ハウジング52の内側に付着された複数の永久磁石54及び磁性部材58とを含む。磁性部材58は、強磁性体又は希土類磁石のような硬磁性材料、もしくは鉄のような軟磁性材料から作ることができる。永久磁石54及び磁性部材58は、円周方向に間隔をあけて交互に配置され、1つの磁性部材58が隣接する2つの永久磁石54の間に挿入される。この実施形態では、永久磁石54は、ほぼ正方形断面を有する柱形状である。隣接する2つの永久磁石54の間には、円周方向の幅が永久磁石54の幅よりも非常に大きい間隔が形成される。従って、磁性部材58は、円周方向幅が永久磁石54よりも大きく、その幅は、永久磁石54の幅の数倍とすることができる。   FIG. 23 shows a rotor 50 according to the fifth embodiment. In this embodiment, the rotor 50 includes a housing 52 and a plurality of permanent magnets 54 and a magnetic member 58 attached to the inside of the housing 52. The magnetic member 58 can be made of a hard magnetic material such as a ferromagnetic material or a rare earth magnet, or a soft magnetic material such as iron. The permanent magnets 54 and the magnetic members 58 are alternately arranged at intervals in the circumferential direction, and one magnetic member 58 is inserted between two adjacent permanent magnets 54. In this embodiment, the permanent magnet 54 has a column shape having a substantially square cross section. A space having a circumferential width much larger than the width of the permanent magnet 54 is formed between two adjacent permanent magnets 54. Therefore, the magnetic member 58 has a circumferential width larger than that of the permanent magnet 54, and the width can be several times the width of the permanent magnet 54.

磁性部材58は、その中心を通るロータ半径に対して対称である。磁性部材58の厚さは、円周方向中心/中央から円周方向の両側部まで漸減する。磁性部材58の最小厚さ、即ち円周方向側部での厚さは、実質的に永久磁石54の厚さと同じである。ステータ10に向かい合う磁石部材58の内周面60は、ステータ10の外側面の接線方向と平行に延びる平坦面である。従って、永久磁石54の内周面56及び磁性部材58の内周面60は、集合的に、ロータ50の半径方向断面において対称な多角形であるロータ50の内側面を形成する。ロータ50をステータ10に組み合わせた後、ステータ10とロータ50との間に形成される隙間は、対称で不均一な隙間である。好ましくは、永久磁石54は、円周方向に沿って磁化される、すなわち永久磁石54の円周方向側面が対応する極性を有するように分極される。隣接する2つの永久磁石54は、反対の極性方向を有する。つまり、互いに対向する隣接する2つの永久磁石54の2つの隣接する表面は、同じ極性を有する。従って、隣接する2つの永久磁石54の間の磁性部材58に対応する極性が付与され、隣接する2つの磁性部材58は異なる極性を有する。   The magnetic member 58 is symmetric with respect to the rotor radius passing through its center. The thickness of the magnetic member 58 gradually decreases from the center / center in the circumferential direction to both sides in the circumferential direction. The minimum thickness of the magnetic member 58, that is, the thickness at the side in the circumferential direction is substantially the same as the thickness of the permanent magnet 54. The inner peripheral surface 60 of the magnet member 58 facing the stator 10 is a flat surface extending in parallel with the tangential direction of the outer surface of the stator 10. Accordingly, the inner peripheral surface 56 of the permanent magnet 54 and the inner peripheral surface 60 of the magnetic member 58 collectively form the inner surface of the rotor 50 that is a polygon that is symmetrical in the radial cross section of the rotor 50. After the rotor 50 is combined with the stator 10, the gap formed between the stator 10 and the rotor 50 is a symmetric and non-uniform gap. Preferably, the permanent magnet 54 is magnetized along the circumferential direction, i.e. polarized so that the circumferential sides of the permanent magnet 54 have a corresponding polarity. Two adjacent permanent magnets 54 have opposite polar directions. That is, two adjacent surfaces of two adjacent permanent magnets 54 facing each other have the same polarity. Accordingly, a polarity corresponding to the magnetic member 58 between the two adjacent permanent magnets 54 is given, and the two adjacent magnetic members 58 have different polarities.

上記のステータ10及びロータ50の異なる組み合せから特性が異なるモータを得ることができ、その一部を以下に例示する。   Motors having different characteristics can be obtained from different combinations of the stator 10 and the rotor 50, some of which are exemplified below.

図24は、図1から図4に示した第1の実施形態のステータ10と、図20に示したロータ50とによって形成されたモータを示す。ステータ10の各歯先端24は円周方向に離間してスロット開口部30を形成し、歯先端24の外側面34は同じ円筒面に配置され、ステータ10は外側面全体が円形である。ロータ50の永久磁石54は円周方向に離間し、ステータ10と向かい合う永久磁石54の内側面56は平坦面であり、ロータ50は内側面全体が正多角形である。ステータ10の外側面34とロータ50の内側面56とは、半径方向に離間して隙間62を形成する。隙間62は、半径方向の幅が永久磁極54の円周方向に沿って変化する対称で不均一な隙間であり、永久磁極54の中心線に対して対称である。隙間62の半径方向の幅は、永久磁石54の内側面56の円周方向中央から円周方向側部に向かって漸増する。   FIG. 24 shows a motor formed by the stator 10 of the first embodiment shown in FIGS. 1 to 4 and the rotor 50 shown in FIG. Each tooth tip 24 of the stator 10 is circumferentially spaced to form a slot opening 30, the outer surface 34 of the tooth tip 24 is disposed on the same cylindrical surface, and the entire outer surface of the stator 10 is circular. The permanent magnets 54 of the rotor 50 are spaced apart from each other in the circumferential direction, the inner surface 56 of the permanent magnet 54 facing the stator 10 is a flat surface, and the entire inner surface of the rotor 50 is a regular polygon. The outer surface 34 of the stator 10 and the inner surface 56 of the rotor 50 are spaced apart in the radial direction to form a gap 62. The gap 62 is a symmetric and non-uniform gap whose radial width changes along the circumferential direction of the permanent magnetic pole 54, and is symmetric with respect to the center line of the permanent magnetic pole 54. The radial width of the gap 62 gradually increases from the circumferential center of the inner surface 56 of the permanent magnet 54 toward the circumferential side.

図25を同様に参照すると、永久磁石54の内側面56の円周方向中央と、歯先端24の外側面34との間の半径方向距離は、隙間62の最小幅Gminであり、永久磁石54の内側面56の円周方向側部と歯先端24の外側面34との間の半径方向距離は、隙間62の最大幅Gmaxである。好ましくは、隙間の最小幅Gminに対する最大幅Gmaxの比率は、1.5よりも大きく、すなわちGmax:Gmin>1.5である。より好ましくは、Gmax:Gmin>2である。好ましくは、スロット開口部30の幅Dは、隙間62の最小幅Gminの5倍よりも大きくない、即ち、D≦5Gminである。より好ましくは、スロット開口部30の幅Dは、隙間62の最小幅Gminと等しいが又はこれよりも大きいが、隙間62の最小幅Gminの3倍未満又はこれと等しい、即ちGmin≦D≦3Gminである。   Similarly, referring to FIG. 25, the radial distance between the center in the circumferential direction of the inner surface 56 of the permanent magnet 54 and the outer surface 34 of the tooth tip 24 is the minimum width Gmin of the gap 62. The radial distance between the circumferential side portion of the inner surface 56 and the outer surface 34 of the tooth tip 24 is the maximum width Gmax of the gap 62. Preferably, the ratio of the maximum width Gmax to the minimum width Gmin of the gap is greater than 1.5, that is, Gmax: Gmin> 1.5. More preferably, Gmax: Gmin> 2. Preferably, the width D of the slot opening 30 is not larger than 5 times the minimum width Gmin of the gap 62, that is, D ≦ 5 Gmin. More preferably, the width D of the slot opening 30 is equal to or larger than the minimum width Gmin of the gap 62, but less than or equal to three times the minimum width Gmin of the gap 62, that is, Gmin ≦ D ≦ 3Gmin. It is.

図24及び図26を参照すると、モータの非通電時、ロータ50の永久磁石54は、ステータ10の歯20を引き付ける引力を生じる。図24及び図26は、ロータ50を異なる位置で示す。具体的に、図26は、死点位置にあるロータ50(すなわち、ロータ50の磁極の中央がステータ10の歯先端24の中央と整列している)を示す。図24は、初期位置にあるロータ50(すなわち、モータへの非通電時又は電源遮断時におけるロータ50の停止位置)を示す。図24及び図26に示すように、ロータ50が死点位置にある場合、ステータ10を通過するロータ50の磁極によって生成される磁場の磁束はΦ1であり、ロータ50が初期位置にある場合、ステータ10を通過するロータ50の磁極によって生成される磁場の磁束はΦ2である。Φ2>Φ1であり、Φ2の経路はΦ1の経路よりも短く、Φ2の磁気抵抗はΦ1の磁気抵抗未満であり、モータへの非通電時に、ロータ50は初期位置に位置決めすることができるので、図26に示す死点位置に停止するのを回避し、結果的に、モータに通電する場合にロータ50の起動失敗を回避できる。   Referring to FIGS. 24 and 26, when the motor is not energized, the permanent magnet 54 of the rotor 50 generates an attractive force that attracts the teeth 20 of the stator 10. 24 and 26 show the rotor 50 in different positions. Specifically, FIG. 26 shows the rotor 50 in the dead center position (that is, the center of the magnetic pole of the rotor 50 is aligned with the center of the tooth tip 24 of the stator 10). FIG. 24 shows the rotor 50 in the initial position (that is, the stop position of the rotor 50 when the motor is not energized or when the power is shut off). As shown in FIGS. 24 and 26, when the rotor 50 is at the dead center position, the magnetic flux of the magnetic field generated by the magnetic poles of the rotor 50 passing through the stator 10 is Φ1, and when the rotor 50 is at the initial position, The magnetic flux generated by the magnetic poles of the rotor 50 passing through the stator 10 is Φ2. Since Φ2> Φ1, the path of Φ2 is shorter than the path of Φ1, the magnetic resistance of Φ2 is less than the magnetic resistance of Φ1, and the rotor 50 can be positioned at the initial position when the motor is de-energized. It is possible to avoid stopping at the dead center position shown in FIG. 26, and as a result, failure to start the rotor 50 when the motor is energized can be avoided.

図24を参照すると、この初期位置では、ステータの歯先端の中心線は、隣接する2つの磁極54の中心線よりも隣接する2つの磁極54の間の中立領域の中心線により近い。好ましくは、ステータ10の歯20の歯先端24の中心線は、隣接する2つの永久磁極54の間の中立領域の中心線に整列する。この位置は、死点位置から最も遠くに外れており、モータに通電する場合に、ロータの起動失敗を有効に回避することができる。初期位置では、現実の摩擦等の他の要因によって、歯先端24の中心線が、隣接する2つの永久磁石柱54の間の中立領域の中心線から、例えば0から30度といった角度で外れる可能性があるが、初期位置は、それでも死点位置から遠く離れている。本発明の上記の実施形態では、ロータ50は、ステータの歯先端24に作用するロータ50の永久磁石54によってもたらされる漏れ磁場によって、死点位置から外れた初期位置に位置決めすることができる。永久磁石54によってもたらされる漏れ磁束は、歯本体22及び巻線16を通過しない。このように構成された単相永久磁石ブラシレスモータのコギングトルクは、効果的に抑制することができ、モータの効率及び性能が向上する。実験によれば、このように構成された単相永久磁石ブラシレスモータのコギングトルクの最大値は、80mNm未満であることが分かる(定格トルクは1Nm、定格回転速度は1000rpm、ステータコアの積層高さは30mmである)。   Referring to FIG. 24, in this initial position, the centerline of the stator tooth tip is closer to the centerline of the neutral region between the two adjacent magnetic poles 54 than the centerline of the two adjacent magnetic poles 54. Preferably, the centerline of the tooth tips 24 of the teeth 20 of the stator 10 is aligned with the centerline of the neutral region between two adjacent permanent magnetic poles 54. This position is farthest from the dead center position, and when the motor is energized, it is possible to effectively avoid the rotor starting failure. In the initial position, due to other factors such as actual friction, the center line of the tooth tip 24 can deviate from the center line of the neutral region between two adjacent permanent magnet columns 54 at an angle of, for example, 0 to 30 degrees. The initial position is still far from the dead center position. In the above embodiment of the present invention, the rotor 50 can be positioned in an initial position away from the dead center position by the leakage magnetic field provided by the permanent magnet 54 of the rotor 50 acting on the stator tooth tips 24. The leakage flux provided by the permanent magnet 54 does not pass through the tooth body 22 and the winding 16. The cogging torque of the single-phase permanent magnet brushless motor configured as described above can be effectively suppressed, and the efficiency and performance of the motor are improved. According to the experiment, it is found that the maximum value of the cogging torque of the single-phase permanent magnet brushless motor configured as described above is less than 80 mNm (the rated torque is 1 Nm, the rated rotation speed is 1000 rpm, and the stator core stacking height is 30 mm).

図27は、図1から図4に示した第1の実施形態のステータ10と、図21に示した第3の実施形態のロータ50とによって形成されたモータを示す。ステータ10の各歯先端24は、円周方向に離間してスロット開口部30を形成し、歯先端24の外側面34は同じ円筒面に配置される。ロータ50の永久磁石54は、円周方向に互いに接続された複数のセクションを含み、各セクションは、ロータ50の1つの磁極として機能し、磁極の内周面56は平坦面であり、ロータ50全体の内側面は正多角形である。ステータ10及びロータ50の間には対称で不均一な隙間62が形成され、隙間62の幅は、磁極の円周方向の両側部から円周方向中央部に向かって漸増し、磁極の円周方向中央で最大幅Gmaxであり、円周方向側部で最小幅Gminである。ロータ50が静止している場合、各歯端24の中心は、永久磁石54の2つの対応するセクションの接合部と整列し、これにより死点位置を回避してロータ50の再起動が容易になる。   FIG. 27 shows a motor formed by the stator 10 of the first embodiment shown in FIGS. 1 to 4 and the rotor 50 of the third embodiment shown in FIG. Each tooth tip 24 of the stator 10 is circumferentially spaced to form a slot opening 30, and the outer surface 34 of the tooth tip 24 is disposed on the same cylindrical surface. The permanent magnet 54 of the rotor 50 includes a plurality of sections connected to each other in the circumferential direction. Each section functions as one magnetic pole of the rotor 50, and the inner peripheral surface 56 of the magnetic pole is a flat surface. The entire inner surface is a regular polygon. A symmetric and non-uniform gap 62 is formed between the stator 10 and the rotor 50, and the width of the gap 62 gradually increases from both sides in the circumferential direction of the magnetic pole toward the center in the circumferential direction. The maximum width Gmax is at the center in the direction, and the minimum width Gmin is at the circumferential side. When the rotor 50 is stationary, the center of each tooth end 24 is aligned with the junction of the two corresponding sections of the permanent magnet 54, thereby avoiding dead center locations and facilitating restart of the rotor 50. Become.

図28は、図9及び図10に示した第3の実施形態のステータ10と、図22に示した第4の実施形態のロータ50とによって形成されたモータを示す。ステータ10の歯先端24は、円周方向に離間してスロット開口部30を形成し、歯先端24の外周面34は同じ円筒面に配置される。ロータ50の永久磁石は、厚さが円周方向に沿って不均一な非対称構造である。ロータ50の永久磁石54の内周面56は、歯先端24の外周面34の接線方向に対して所定角度だけ傾斜しており、永久磁石54の内周面56と歯先端24の外周面34との間には不均一で非対称な隙間62が形成される。隙間62の幅は、最初に永久磁石54の一方の円周方向側部から他方の円周方向側部に向かって漸減し、次いで漸増する。図示の向きを例にとると、隙間62は、永久磁石54の時計回り側に最大幅Gmaxを有し、隙間62の最小幅Gminは、永久磁石54の反時計回り側に隣接するがそこから外れた位置にある。   FIG. 28 shows a motor formed by the stator 10 of the third embodiment shown in FIGS. 9 and 10 and the rotor 50 of the fourth embodiment shown in FIG. The tooth tips 24 of the stator 10 are spaced apart in the circumferential direction to form slot openings 30, and the outer peripheral surface 34 of the tooth tips 24 is disposed on the same cylindrical surface. The permanent magnet of the rotor 50 has an asymmetric structure whose thickness is not uniform along the circumferential direction. The inner peripheral surface 56 of the permanent magnet 54 of the rotor 50 is inclined by a predetermined angle with respect to the tangential direction of the outer peripheral surface 34 of the tooth tip 24, and the inner peripheral surface 56 of the permanent magnet 54 and the outer peripheral surface 34 of the tooth tip 24. A non-uniform and asymmetric gap 62 is formed between them. The width of the gap 62 first gradually decreases from one circumferential side of the permanent magnet 54 toward the other circumferential side, and then gradually increases. Taking the illustrated orientation as an example, the gap 62 has a maximum width Gmax on the clockwise side of the permanent magnet 54, and the minimum width Gmin of the gap 62 is adjacent to the counterclockwise side of the permanent magnet 54, but from there. It is out of position.

図29は、図9及び図10に示した第3の実施形態のステータ10と、図23に示した第5の実施形態のロータ50とによって形成されたモータを示す。ステータ10の歯先端24は、円周方向に離間してスロット開口部30を形成し、歯先端24の外側面34は、同じ円筒面に配置される。ロータ50は、永久磁石54と、円周方向に間隔をあけて交互に配置された磁性部材58とを含む。永久磁石54の内側面56及び磁性部材58の内側面60は、集合的にロータ50の多角形の内側面を形成する。ステータ10とロータ50との間には対称で不均一な隙間62が形成され、そのサイズは、磁性部材58の円周方向中央部から円周方向の両側部まで漸減し、永久磁石54に対応する位置で最大幅Gmaxに達する。ロータ50は、各々が永久磁極54、隣接する2つの磁性部材58、及び対応する歯先端24を通過する漏れ磁束回路によって初期位置に位置決めできる。初期位置において、永久磁石54の中心は、歯先端24の中心と半径方向に整列し、永久磁石54は、ステータ10に円周方向の力を付与するのでロータ50の起動が容易になる。   FIG. 29 shows a motor formed by the stator 10 of the third embodiment shown in FIGS. 9 and 10 and the rotor 50 of the fifth embodiment shown in FIG. The tooth tips 24 of the stator 10 are spaced apart in the circumferential direction to form slot openings 30, and the outer surface 34 of the tooth tips 24 is disposed on the same cylindrical surface. The rotor 50 includes permanent magnets 54 and magnetic members 58 arranged alternately at intervals in the circumferential direction. The inner surface 56 of the permanent magnet 54 and the inner surface 60 of the magnetic member 58 collectively form the polygonal inner surface of the rotor 50. A symmetrical and non-uniform gap 62 is formed between the stator 10 and the rotor 50, and the size of the gap gradually decreases from the circumferential center of the magnetic member 58 to both sides in the circumferential direction, corresponding to the permanent magnet 54. Reaches the maximum width Gmax. The rotor 50 can be positioned in an initial position by a leakage flux circuit that passes through the permanent magnetic pole 54, two adjacent magnetic members 58, and the corresponding tooth tip 24, respectively. In the initial position, the center of the permanent magnet 54 is aligned with the center of the tooth tip 24 in the radial direction, and the permanent magnet 54 applies a circumferential force to the stator 10, so that the rotor 50 is easily activated.

図30は、図17に示したステータ10と、図19に示したロータ50とによって形成されたモータを示す。ステータ10の歯先端24は、円周方向で互いに接続され、ステータ10の外側面全体、即ち歯先端24の外側面34は円筒面である。ロータ50の内側面、即ち永久磁石54の内周面56は、ステータ10の外周面34と同軸の円筒面に配置される。ステータ10の外周面34及びロータ50の内周面56は、均一な隙間62を定める。歯先端24は、外周面34に位置決め溝42を備えた非対称構造であり、ロータ50が静止した場合、隣接する2つの永久磁石54の間の領域の中心線は、ステータ10の歯20の歯先端24の中心線に対して所定角度だけ偏ることが保証される。好ましくは、ロータが静止した場合、ステータ10の位置決めスロット42は、ロータ50の隣接する2つの永久磁石54の中心線と整列し、モータが通電される毎にロータ50を上手く起動できる。理解できるように、本実施形態において、ステータ10の歯先端24は、狭いスロット開口部によって円周方向に互いに離間することができる。   FIG. 30 shows a motor formed by the stator 10 shown in FIG. 17 and the rotor 50 shown in FIG. The tooth tips 24 of the stator 10 are connected to each other in the circumferential direction, and the entire outer surface of the stator 10, that is, the outer surface 34 of the tooth tip 24 is a cylindrical surface. The inner surface of the rotor 50, that is, the inner peripheral surface 56 of the permanent magnet 54 is disposed on a cylindrical surface coaxial with the outer peripheral surface 34 of the stator 10. The outer peripheral surface 34 of the stator 10 and the inner peripheral surface 56 of the rotor 50 define a uniform gap 62. The tooth tip 24 has an asymmetric structure having a positioning groove 42 on the outer peripheral surface 34. When the rotor 50 is stationary, the center line of the region between two adjacent permanent magnets 54 is the tooth of the tooth 20 of the stator 10. It is guaranteed that it is deviated by a predetermined angle with respect to the center line of the tip 24. Preferably, when the rotor is stationary, the positioning slot 42 of the stator 10 is aligned with the center line of two adjacent permanent magnets 54 of the rotor 50 and can be successfully activated each time the motor is energized. As can be seen, in this embodiment, the tooth tips 24 of the stator 10 can be spaced apart from one another in the circumferential direction by a narrow slot opening.

図31は、図15に示した第6の実施形態のステータ10と、図20に示した第2の実施形態のロータ50とによって形成されたモータを示す。ステータ10の歯先端24は円周方向に互いに接続され、ステータ10の外側面全体は円筒面である。ロータ50の永久磁石54の内周面56は、ステータ10の外側面の接線方向と平行に延びる平坦面である。永久磁石54の内周面56と歯先端24の外周面34との間には、対称で不均一な隙間62が形成される。隙間62の幅は、永久磁石54の円周方向中央から円周方向の両側部に向かって漸減し、永久磁石54の円周方向中央で最小幅Gminであり、円周方向の両側部で最大幅Gmaxである。   FIG. 31 shows a motor formed by the stator 10 of the sixth embodiment shown in FIG. 15 and the rotor 50 of the second embodiment shown in FIG. The tooth tips 24 of the stator 10 are connected to each other in the circumferential direction, and the entire outer surface of the stator 10 is a cylindrical surface. The inner peripheral surface 56 of the permanent magnet 54 of the rotor 50 is a flat surface that extends parallel to the tangential direction of the outer surface of the stator 10. A symmetrical and non-uniform gap 62 is formed between the inner peripheral surface 56 of the permanent magnet 54 and the outer peripheral surface 34 of the tooth tip 24. The width of the gap 62 gradually decreases from the circumferential center of the permanent magnet 54 toward both sides in the circumferential direction, and has a minimum width Gmin at the center in the circumferential direction of the permanent magnet 54 and is the largest at both sides in the circumferential direction. Significant Gmax.

図32は、別の実施形態による電気機器4に用いられた本発明のモータ1を示す。電気機器4は、モータのロータ軸21によって駆動されるインペラ3を備える、レンジフード、換気ファン又はエアコンとすることができる。電気機器4は、モータのロータ50によって駆動される減速装置3を備え、洗濯機又は乾燥機とすることもできる。   FIG. 32 shows the motor 1 of the present invention used in an electric device 4 according to another embodiment. The electric device 4 can be a range hood, a ventilation fan, or an air conditioner including the impeller 3 driven by the rotor shaft 21 of the motor. The electric device 4 includes the speed reduction device 3 driven by the rotor 50 of the motor, and can be a washing machine or a dryer.

図1から図11の各ステータ10は、実質的に構造及び特性が同じであり、狭いスロット開口部を形成すること又はスロット開口部が無い場合もあり、さらにロータ50と組み合わせる際に同じ機能をもたらすために置き換えできることを理解されたい。加えて、ステータとロータとの間に形成される種々の間隙に応じて、さらにステータ及びロータ構造の対称性及び非対称性に応じて、適切な回路を設計してモータが通電される場合にロータ50を上手く始動できるようになっている。ステータ10とロータ50との組み合わせは、上述の実施形態に限定されないことを理解されたい。本発明の精神から逸脱しない様々な修正は、本発明の範囲内に属する。従って、本発明の範囲は、以下の請求項を参照することで決定される。   Each of the stators 10 of FIGS. 1 to 11 is substantially the same in structure and characteristics, may form a narrow slot opening or may not have a slot opening, and further has the same function when combined with the rotor 50. It should be understood that it can be replaced to bring about. In addition, depending on the various gaps formed between the stator and the rotor, and also according to the symmetry and asymmetry of the stator and rotor structure, an appropriate circuit can be designed to energize the motor when the motor is energized. 50 can be started successfully. It should be understood that the combination of the stator 10 and the rotor 50 is not limited to the above-described embodiment. Various modifications that do not depart from the spirit of the invention are within the scope of the invention. Accordingly, the scope of the invention is determined by reference to the claims that follow.

10 ステータ
12 ステータコア
16 巻線
18 ヨーク
20 歯
22 歯本体
24 歯先端
26 巻付スロット
28 ウイング部
30 スロット開口部
32 内側面
34 外側面
42 位置決め溝
50 ロータ
52 ハウジング
54 永久磁石
56 内側面
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Stator 12 Stator core 16 Winding 18 Yoke 20 Tooth 22 Tooth main body 24 Tooth tip 26 Winding slot 28 Wing part 30 Slot opening part 32 Inner side surface 34 Outer side surface 42 Positioning groove 50 Rotor 52 Housing 54 Permanent magnet 56 Inner side surface

Claims (16)

ヨークと、前記ヨークの外側縁から半径方向外向きに延びる複数の歯とを含むステータコアであって、前記歯の各々は、前記ヨークに結合した歯本体と、前記歯本体の遠位端に形成された歯先端とを含み、2つの隣接する歯本体の間に巻付スロットが形成され、前記歯先端の各々は、ロータに向かい合う外周面を形成し、前記歯先端の全ての外周面は、互いに接続され、集合的に実質的に円筒面を形成し、前記歯先端の前記外周面には、前記歯先端の前記外周面の中心から外れた位置決め溝が形成される、ステータコアと、
前記歯本体の周りに巻き付けられた巻線と、
を備える単相アウターロータ型モータ用ステータ。
A stator core including a yoke and a plurality of teeth extending radially outward from an outer edge of the yoke, each of the teeth being formed at a tooth body coupled to the yoke and a distal end of the tooth body A wound slot is formed between two adjacent tooth bodies, each of the tooth tips forming an outer peripheral surface facing the rotor, and all outer peripheral surfaces of the tooth tips are A stator core connected to each other and collectively forming a substantially cylindrical surface, wherein the outer peripheral surface of the tooth tip is formed with a positioning groove off the center of the outer peripheral surface of the tooth tip;
A winding wound around the tooth body;
A stator for a single-phase outer rotor type motor.
前記歯先端は、円周方向に接続されて閉じたリング形状を有し、2つの隣接する歯先端の間に磁気ブリッジが形成される、請求項1に記載の単相アウターロータ型モータ用ステータ。   2. The stator for a single-phase outer rotor type motor according to claim 1, wherein the tooth tips have a ring shape connected in a circumferential direction and closed, and a magnetic bridge is formed between two adjacent tooth tips. . 前記磁気ブリッジの内側面は、少なくとも1つの溝を形成する、請求項2に記載の単相アウターロータ型モータ用ステータ。   The stator for a single-phase outer rotor type motor according to claim 2, wherein an inner surface of the magnetic bridge forms at least one groove. 前記歯先端は、前記歯本体の幅よりも大きな幅を有し、前記歯先端の円周方向の両側部は、前記歯本体を超えて延びて2つのウイング部をそれぞれ形成し、前記位置決め溝は、前記ウイング部に形成される、請求項1から3のいずれかに記載の単相アウターロータ型モータ用ステータ。   The tooth tip has a width greater than the width of the tooth body, and both side portions of the tooth tip in the circumferential direction extend beyond the tooth body to form two wing portions, respectively, and the positioning groove Is a stator for a single-phase outer rotor type motor according to any one of claims 1 to 3, formed in the wing portion. 前記歯本体の半径方向内側端は、前記ヨークに対して分離可能に結合される、請求項1から4のいずれかに記載の単相アウターロータ型モータ用ステータ。   The stator for a single-phase outer rotor type motor according to any one of claims 1 to 4, wherein a radially inner end of the tooth body is detachably coupled to the yoke. 前記歯本体の半径方向外側端は、前記歯先端に対して分離可能に結合される、請求項1から4のいずれかに記載の単相アウターロータ型モータ用ステータ。   The stator for a single-phase outer rotor type motor according to any one of claims 1 to 4, wherein a radially outer end of the tooth body is detachably coupled to the tooth tip. ステータと、
前記ステータを取り囲むロータと、
を備える単相アウターロータ型モータであって、
前記ステータは、ヨークと、前記ヨークの外側縁から外向きに延びる複数の歯とを含むステータコアであって、前記歯の各々は、前記ヨークに結合した歯本体と、前記歯本体の遠位端に形成された歯先端とを含み、2つの隣接する歯本体の間に巻付スロットが形成され、前記歯先端は、前記ロータに向かい合う外周面を形成し、前記歯先端の前記外周面には、前記歯先端の前記外周面の中心から外れた位置決め溝が形成される、ステータコアと、前記歯本体の周りに巻き付けられた巻線と、を含み、
前記ロータは、複数の磁極を形成する少なくとも1つの永久磁石を備え、前記磁極は、前記ステータに向かい合う内周面を有する、単相アウターロータ型モータ。
A stator,
A rotor surrounding the stator;
A single-phase outer rotor type motor comprising:
The stator is a stator core including a yoke and a plurality of teeth extending outwardly from an outer edge of the yoke, each of the teeth including a tooth body coupled to the yoke and a distal end of the tooth body A winding slot is formed between two adjacent tooth bodies, and the tooth tip forms an outer peripheral surface facing the rotor, and the tooth tip has an outer peripheral surface. A stator core formed with a positioning groove off the center of the outer peripheral surface of the tooth tip, and a winding wound around the tooth body,
The rotor includes at least one permanent magnet that forms a plurality of magnetic poles, and the magnetic poles have an inner peripheral surface facing the stator.
前記磁極の前記内周面及び前記歯先端の前記外周面は同軸であり、前記磁極の前記内周面と、前記歯先端の前記外周面との間には、実質的に均一な隙間が形成される、請求項7に記載の単相アウターロータ型モータ。   The inner peripheral surface of the magnetic pole and the outer peripheral surface of the tooth tip are coaxial, and a substantially uniform gap is formed between the inner peripheral surface of the magnetic pole and the outer peripheral surface of the tooth tip. The single-phase outer rotor type motor according to claim 7. 前記モータが非通電の場合、前記ステータの前記位置決め溝は、前記ロータの2つの隣接する磁極の間に整列する、請求項7又は8に記載の単相アウターロータ型モータ。   The single-phase outer rotor type motor according to claim 7 or 8, wherein the positioning groove of the stator is aligned between two adjacent magnetic poles of the rotor when the motor is de-energized. 前記歯先端の全ての前記外周面は、互いに接続して集合的に実質的に円筒面を形成する、請求項7から9のいずれかに記載の単相アウターロータ型モータ。   The single-phase outer rotor type motor according to any one of claims 7 to 9, wherein all of the outer peripheral surfaces of the tooth tips are connected to each other to collectively form a substantially cylindrical surface. 磁気ブリッジが、2つの隣接する歯先端の間に形成され、前記ヨークに向かい合う前記磁気ブリッジの内周面には、溝が形成される、請求項10に記載の単相アウターロータ型モータ。   The single-phase outer rotor type motor according to claim 10, wherein a magnetic bridge is formed between two adjacent tooth tips, and a groove is formed on an inner peripheral surface of the magnetic bridge facing the yoke. 前記歯先端は、前記歯本体の半径方向外側端に配置され、前記歯本体は、前記歯先端に対して分離可能に結合される、請求項7から11のいずれかに記載の単相アウターロータ型モータ。   The single-phase outer rotor according to any one of claims 7 to 11, wherein the tooth tip is disposed at a radially outer end of the tooth body, and the tooth body is detachably coupled to the tooth tip. Type motor. 前記歯先端は、前記歯本体の半径方向外側端に配置され、前記歯本体は、前記ヨークに対して分離可能に結合される、請求項7から11のいずれかに記載の単相アウターロータ型モータ。   The single-phase outer rotor type according to any one of claims 7 to 11, wherein the tooth tip is disposed at a radially outer end of the tooth body, and the tooth body is detachably coupled to the yoke. motor. 請求項7から13のいずれかに記載の単相アウターロータ型モータを備える電気機器。   An electric device comprising the single-phase outer rotor type motor according to any one of claims 7 to 13. 前記モータで駆動によって駆動されるインペラをさらに備えるレンジフード、エアコン、又は換気ファンである、請求項14に記載の電気機器。   The electric device according to claim 14, wherein the electric device is a range hood, an air conditioner, or a ventilation fan further provided with an impeller driven by the motor. 前記モータで駆動によって駆動される減速装置をさらに備える洗濯機又は乾燥機である、請求項14に記載の電気機器。 The electric device according to claim 14, wherein the electric device further includes a speed reducer driven by the motor.
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