JP2016226254A - motor - Google Patents

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剛士 廣川
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宏友 水池
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強平 蓑田
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a motor achieving cost reduction by using general-purpose bearings and also achieving weight saving.SOLUTION: A motor 1 includes: a shaft 10 arranged along a center axis J extending in a vertical direction; a rotor unit 20 including a rotor magnet 25 and allowed to be rotated together with the shaft 10; a bracket 50 including cylindrical units 51, 52 surrounding an outer peripheral surface of the shaft 10 and a first surface 52a expanded from lower ends of the cylindrical units 51, 52 to the radial outside; bearing units 41, 42 located between inner peripheral surfaces of the cylindrical units 51, 52 and the outer peripheral surface of the shaft 10; and a stator unit 30 including a stator core 34 and a coil 35 and surrounding the outer peripheral surfaces of the cylindrical units 51, 52, in which the stator core 34 includes an annular core bag 32 and teeth 31 extending to the radial outside of the core bag 32, a plurality of projections 33 projected to the radial inside are formed on an inner peripheral surface of the core bag 32, radial inner ends of the projections 33 are brought into contact with the outer peripheral surfaces of the cylindrical units 51, 52, and lower surfaces of the projections 33 are brought into contact with the first surface 52a.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、モータに関する。   The present invention relates to a motor.

従来から、アウターロータ型のモータが知られている(特許文献1)。   Conventionally, an outer rotor type motor is known (Patent Document 1).

実開平4−124881号公報Japanese Utility Model Publication No. 4-124881

一般的にモータを軽量化するために様々な工夫がなされている。一方で、様々な出力を必要とするモータに対して、ベアリングサイズを統一する等、部品を共通化することで低コスト化を図る試みがなされている。   In general, various ideas have been made to reduce the weight of the motor. On the other hand, for motors that require various outputs, attempts have been made to reduce costs by using common parts, such as unifying the bearing size.

本発明の一つの態様は、汎用のベアリングを使用して低コスト化を図るとともに、軽量化したモータの提供を目的とする。   One aspect of the present invention is to provide a motor that uses a general-purpose bearing to reduce costs and reduce weight.

本発明のモータの一つの態様は、上下方向に延びる中心軸に沿って配置されたシャフトと、ロータマグネットを有し前記シャフトとともに回転するロータ部と、前記シャフトの外周面を囲む筒部および前記筒部の下端から径方向外側に広がる第1面を有するブラケットと、前記筒部の内周面と前記シャフトの外周面との間に位置する軸受部と、ステータコアおよびコイルを有し前記筒部の外周面を囲むステータ部と、を備え、前記ステータコアは、環状のコアバックおよび前記コアバックの径方向外側に延びるティースを有し、前記コアバックの内周面には、径方向内側に突出する複数の凸部が設けられ、前記凸部の径方向内端は、前記筒部の外周面に接触し、前記凸部の下面が、前記第1面に接触する。   One aspect of the motor of the present invention includes a shaft disposed along a central axis extending in the vertical direction, a rotor portion having a rotor magnet and rotating together with the shaft, a cylindrical portion surrounding an outer peripheral surface of the shaft, and the A bracket having a first surface extending radially outward from a lower end of the cylindrical portion; a bearing portion positioned between an inner peripheral surface of the cylindrical portion and an outer peripheral surface of the shaft; and the cylindrical portion having a stator core and a coil The stator core has an annular core back and teeth extending radially outward of the core back, and the inner peripheral surface of the core back projects radially inward. A plurality of convex portions are provided, a radially inner end of the convex portion is in contact with an outer peripheral surface of the cylindrical portion, and a lower surface of the convex portion is in contact with the first surface.

本発明の一つの態様によれば、汎用のベアリングを使用して低コスト化を図るとともに、軽量化したモータが提供される。   According to one aspect of the present invention, it is possible to reduce the cost by using a general-purpose bearing and to provide a motor that is reduced in weight.

図1は、第1実施形態のモータの断面図である。FIG. 1 is a cross-sectional view of the motor according to the first embodiment. 図2は、第1実施形態のモータの一部の分解図である。FIG. 2 is an exploded view of a part of the motor according to the first embodiment. 図3は、第1実施形態の回路基板および回路基板を固定するブラケットの平面図である。FIG. 3 is a plan view of the circuit board according to the first embodiment and a bracket for fixing the circuit board. 図4は、第1実施形態のステータ部と、ステータ部が組み付けられた周辺部材の斜視図である。FIG. 4 is a perspective view of the stator portion of the first embodiment and peripheral members assembled with the stator portion. 図5は、第1実施形態の位置決め部材の斜視図である。FIG. 5 is a perspective view of the positioning member of the first embodiment. 図6は、第2実施形態のステータ部と、ステータ部が組み付けられた周辺部材の斜視図である。FIG. 6 is a perspective view of the stator portion of the second embodiment and peripheral members assembled with the stator portion. 図7は、第3実施形態のブラケットと、ステータ部とが組みつけられた状態の斜視図である。FIG. 7 is a perspective view of a state in which the bracket of the third embodiment and the stator portion are assembled. 図8は、第4実施形態のモータの断面図である。FIG. 8 is a cross-sectional view of the motor of the fourth embodiment. 図9は、第4実施形態のステータの平面図である。FIG. 9 is a plan view of the stator of the fourth embodiment.

以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態に係るモータについて説明する。なお、本発明の範囲は、以下の実施の形態に限定されず、本発明の技術的思想の範囲内で任意に変更可能である。また、以下の図面においては、各構成をわかりやすくするために、実際の構造と各構造における縮尺や数等を異ならせる場合がある。   Hereinafter, a motor according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. The scope of the present invention is not limited to the following embodiments, and can be arbitrarily changed within the scope of the technical idea of the present invention. Moreover, in the following drawings, in order to make each structure easy to understand, the actual structure may be different from the scale, number, or the like in each structure.

また、図面においては、適宜3次元直交座標系としてXYZ座標系を示す。XYZ座標系において、Z軸方向は、上下方向とする。X軸方向は、Z軸方向と直交する方向のうち図1の左右方向とする。Y軸方向は、X軸方向とZ軸方向との両方と直交する方向とする。   In the drawings, an XYZ coordinate system is appropriately shown as a three-dimensional orthogonal coordinate system. In the XYZ coordinate system, the Z-axis direction is the vertical direction. The X-axis direction is the left-right direction in FIG. 1 among the directions orthogonal to the Z-axis direction. The Y-axis direction is a direction orthogonal to both the X-axis direction and the Z-axis direction.

また、特に断りのない限り、以下の説明においては、上下方向(Z軸方向)に延びる中心軸Jを中心とする径方向を単に「径方向」と呼び、中心軸Jを中心とする周方向、すなわち、中心軸Jの軸周りを単に「周方向」と呼ぶ。なお、上下方向(Z軸方向)は、中心軸Jの軸方向に相当する。   Unless otherwise specified, in the following description, the radial direction centered on the central axis J extending in the vertical direction (Z-axis direction) is simply referred to as “radial direction”, and the circumferential direction centered on the central axis J That is, the circumference of the central axis J is simply referred to as “circumferential direction”. The vertical direction (Z-axis direction) corresponds to the axial direction of the central axis J.

なお、本明細書において、上下方向に延びる、とは、厳密に上下方向(Z軸方向)に延びる場合に加えて、上下方向に対して、45°未満の範囲で傾いた方向に延びる場合も含む。
また、本明細書において、径方向に延びる、とは、厳密に径方向、すなわち上下方向(Z軸方向)に対して垂直な方向に延びる場合に加えて、径方向に対して、45°未満の範囲で傾いた方向に延びる場合も含む。
In this specification, “extending in the vertical direction” means not only strictly extending in the vertical direction (Z-axis direction) but also extending in a direction inclined by less than 45 ° with respect to the vertical direction. Including.
Further, in this specification, “extending in the radial direction” means strictly less than 45 ° with respect to the radial direction, in addition to extending in the radial direction, that is, the direction perpendicular to the vertical direction (Z-axis direction). It also includes the case of extending in the direction inclined in the range of.

図1は、本実施形態のモータ1を示す断面図である。また、図2は、モータ1の一部の分解図である。モータ1は、アウターロータ式のブラシレスモータである。   FIG. 1 is a cross-sectional view showing a motor 1 of the present embodiment. FIG. 2 is an exploded view of a part of the motor 1. The motor 1 is an outer rotor type brushless motor.

図1に示すように、モータ1は、シャフト10と、ロータ部20と、ブラケット50と、上側軸受部(軸受部)41と、下側軸受部42と、ステータ部30と、位置決め部材70と、回路基板60と、を備える。
シャフト10とロータ部20とは互いに固定され、一体となって中心軸Jの周りを回転する。また、ブラケット50、ステータ部30、位置決め部材70および回路基板60は、互いに固定されている。ブラケット50には、上側軸受部41および下側軸受部42を保持する軸受保持孔59が設けられている。ブラケット50は、上側軸受部41および下側軸受部42を介して、シャフト10を支持する。
モータ1は、外部装置から入力される駆動電流がステータ部30に供給されることで、ステータ部30に磁場を発生させ、この磁場によってロータ部20およびシャフト10を中心軸J周りに回転させる。
以下、各部品について詳細に説明する。
As shown in FIG. 1, the motor 1 includes a shaft 10, a rotor part 20, a bracket 50, an upper bearing part (bearing part) 41, a lower bearing part 42, a stator part 30, and a positioning member 70. The circuit board 60 is provided.
The shaft 10 and the rotor part 20 are fixed to each other and rotate around the central axis J as a unit. Moreover, the bracket 50, the stator part 30, the positioning member 70, and the circuit board 60 are mutually fixed. The bracket 50 is provided with a bearing holding hole 59 that holds the upper bearing portion 41 and the lower bearing portion 42. The bracket 50 supports the shaft 10 via the upper bearing portion 41 and the lower bearing portion 42.
The motor 1 generates a magnetic field in the stator unit 30 when a drive current input from an external device is supplied to the stator unit 30, and rotates the rotor unit 20 and the shaft 10 around the central axis J by the magnetic field.
Hereinafter, each component will be described in detail.

[シャフト]
図1に示すように、シャフト10は、上下方向(Z軸方向)に延びる中心軸Jに沿って配置された円柱状の軸である。シャフト10の中心は、中心軸Jに一致する。シャフト10は、上側軸受部41および下側軸受部42を介してブラケット50に回転可能に支持されている。
[shaft]
As shown in FIG. 1, the shaft 10 is a columnar shaft disposed along a central axis J that extends in the vertical direction (Z-axis direction). The center of the shaft 10 coincides with the central axis J. The shaft 10 is rotatably supported by the bracket 50 via the upper bearing portion 41 and the lower bearing portion 42.

[ロータ部]
ロータ部20は、シャフト10に固定され、シャフト10とともに中心軸Jを中心として回転する。ロータ部20は、筒状のロータホルダ24と、ロータホルダ24の内周面24cに固定されたロータマグネット25と、ロータハブ26とを有している。
[Rotor part]
The rotor unit 20 is fixed to the shaft 10 and rotates around the central axis J together with the shaft 10. The rotor unit 20 includes a cylindrical rotor holder 24, a rotor magnet 25 fixed to the inner peripheral surface 24 c of the rotor holder 24, and a rotor hub 26.

ロータホルダ24は、上下方向に延びる円筒形状の筒部24aと筒部24a上端から径方向内側に延びる天板部24bを有する。天板部24bの中央には、上下方向に貫通する中央孔24dが設けられている。   The rotor holder 24 includes a cylindrical tube portion 24a extending in the vertical direction and a top plate portion 24b extending radially inward from the upper end of the tube portion 24a. A central hole 24d penetrating in the vertical direction is provided at the center of the top plate portion 24b.

ロータマグネット25は、筒部24aの内周面24cに接着固定されてロータホルダ24に保持されている。ロータマグネット25は、ロータホルダ24の周方向に異なる磁極を配列する永久磁石である。   The rotor magnet 25 is bonded and fixed to the inner peripheral surface 24c of the cylinder portion 24a and is held by the rotor holder 24. The rotor magnet 25 is a permanent magnet that arranges different magnetic poles in the circumferential direction of the rotor holder 24.

ロータハブ26は、天板部24bの中央孔24d(すなわち、ロータホルダ24の径方向内端)とシャフト10とを接続する。
ロータハブ26は、円筒状のシャフト保持部26aと、シャフト保持部26aの外周から径方向外側に延びるフランジ部26bと、カシメ加工により変形して成形されたハブ接触部26cとを有する。
シャフト保持部26aには、シャフト10が圧入される。シャフト保持部26aの軸方向下端(すなわち、ロータハブ26の軸方向下端)は、ステータ部30のコアバック32の上端よりも軸方向下側に位置する。ロータハブ26をコアバック32の上端よりも軸方向下側まで延伸させることによってロータハブ26とシャフト10との締結長を長くできる。これにより、ロータハブ26とシャフト10とを強固に締結できる。
フランジ部26bの上面は、ロータホルダ24の天板部24bの下面に接触する。ハブ接触部26cは、径方向外側に向かって成形され、天板部24bの上面に接触する。フランジ部26bとハブ接触部26cとは、天板部24bを上下に挟み込んで、ロータハブ26とロータホルダ24とを固定する。
The rotor hub 26 connects the central hole 24d of the top plate portion 24b (that is, the radially inner end of the rotor holder 24) and the shaft 10.
The rotor hub 26 includes a cylindrical shaft holding portion 26a, a flange portion 26b extending radially outward from the outer periphery of the shaft holding portion 26a, and a hub contact portion 26c that is deformed and formed by caulking.
The shaft 10 is press-fitted into the shaft holding portion 26a. The lower end in the axial direction of the shaft holding portion 26 a (that is, the lower end in the axial direction of the rotor hub 26) is located on the lower side in the axial direction than the upper end of the core back 32 of the stator portion 30. By extending the rotor hub 26 to the lower side in the axial direction than the upper end of the core back 32, the fastening length between the rotor hub 26 and the shaft 10 can be increased. Thereby, the rotor hub 26 and the shaft 10 can be firmly fastened.
The upper surface of the flange portion 26 b is in contact with the lower surface of the top plate portion 24 b of the rotor holder 24. The hub contact portion 26c is molded outward in the radial direction and contacts the upper surface of the top plate portion 24b. The flange portion 26b and the hub contact portion 26c sandwich the top plate portion 24b up and down to fix the rotor hub 26 and the rotor holder 24.

[ブラケット]
図1および図2に示すように、ブラケット50は、上側筒部(筒部)51と、下側筒部52と、下側筒部52の外周面から径方向外側に広がるベース部53とを有する。
上側筒部51および下側筒部52は、中心軸Jに沿って延びる円筒形状を有する。上側筒部51および下側筒部52は、シャフト10の外周面を囲む。下側筒部52は、上側筒部51より外径が大きく、上側筒部51の下側に位置する。上側筒部51と下側筒部52との境界には、上側を向く段差面としての第1面52aが設けられている。すなわち、ブラケット50は、上側筒部51の下端から径方向外側に広がる第1面52aを有する。
[bracket]
As shown in FIGS. 1 and 2, the bracket 50 includes an upper cylindrical portion (cylindrical portion) 51, a lower cylindrical portion 52, and a base portion 53 that extends radially outward from the outer peripheral surface of the lower cylindrical portion 52. Have.
The upper cylindrical portion 51 and the lower cylindrical portion 52 have a cylindrical shape extending along the central axis J. The upper cylinder portion 51 and the lower cylinder portion 52 surround the outer peripheral surface of the shaft 10. The lower cylinder part 52 has an outer diameter larger than that of the upper cylinder part 51 and is located below the upper cylinder part 51. A first surface 52a is provided at the boundary between the upper cylindrical portion 51 and the lower cylindrical portion 52 as a step surface facing upward. That is, the bracket 50 has a first surface 52 a that spreads radially outward from the lower end of the upper cylindrical portion 51.

図1に示すように、上側筒部51の内周面と下側筒部52の内周面とは連通して上下方向に貫通する軸受保持孔59を構成する。軸受保持孔59の上下方向の中程には、径方向内側に突出して内径を狭める内側突出部59aが設けられている。
軸受保持孔59において、内側突出部59aの上側には、上側軸受部41が挿入される。内側突出部59aと上側軸受部41との上下方向の隙間には、図示略のウェーブワッシャが挿入され、上側軸受部41に予圧を付与する。
軸受保持孔59において、内側突出部59aの下側には、下側軸受部42が接着固定されている。組み立て工程において、下側軸受部42は、軸受保持孔59の内周面に接着剤を塗布した後に軸受保持孔59に挿入される。内側突出部59aの下面59bは、下側軸受部42の外輪の上面と接触する。
As shown in FIG. 1, the inner peripheral surface of the upper cylindrical portion 51 and the inner peripheral surface of the lower cylindrical portion 52 communicate with each other to form a bearing holding hole 59 that penetrates in the vertical direction. In the middle of the bearing holding hole 59 in the vertical direction, an inner projecting portion 59a that projects inward in the radial direction and narrows the inner diameter is provided.
In the bearing holding hole 59, the upper bearing portion 41 is inserted above the inner protruding portion 59a. A wave washer (not shown) is inserted into the gap in the vertical direction between the inner projecting portion 59a and the upper bearing portion 41 to apply preload to the upper bearing portion 41.
In the bearing holding hole 59, the lower bearing portion 42 is bonded and fixed to the lower side of the inner protruding portion 59a. In the assembly process, the lower bearing portion 42 is inserted into the bearing holding hole 59 after an adhesive is applied to the inner peripheral surface of the bearing holding hole 59. The lower surface 59b of the inner protrusion 59a is in contact with the upper surface of the outer ring of the lower bearing portion 42.

図1に示すように、ベース部53は、上側筒部51の下側に位置し、下側筒部52の外周面から径方向外側に広がる。
図2に示すように、ベース部53は、平板部53aと、縁部53bと、3つの第1台座部53dと、3つの第2台座部53cと、3つのリブ53fと、を有する。
As shown in FIG. 1, the base portion 53 is located below the upper cylindrical portion 51 and extends radially outward from the outer peripheral surface of the lower cylindrical portion 52.
As shown in FIG. 2, the base part 53 has a flat plate part 53a, an edge part 53b, three first pedestal parts 53d, three second pedestal parts 53c, and three ribs 53f.

平板部53aは、平面視において円形状の板である。平板部53aの板面は、中心軸Jと直交する。
縁部53bは、平板部53aの周縁から上側に突出する。
The flat plate portion 53a is a circular plate in plan view. The plate surface of the flat plate portion 53a is orthogonal to the central axis J.
The edge part 53b protrudes upward from the periphery of the flat plate part 53a.

図2に示すように、3つの第1台座部53dは、それぞれ平板部53aから上側に突出する。また、3つの第1台座部53dは、それぞれ下側筒部52の外周面から径方向外側に張り出した形状を有する。3つの第1台座部53dは、中心軸Jを基準として回転対称となる位置にそれぞれ配置されている。3つの第1台座部53dの上面には、それぞれ第1の穴54が設けられている。すなわち、ベース部53は、第1の穴54を有する。第1の穴54は、第1台座部53dの上面から下側に延びる。第1の穴54には、後段において説明する位置決め部材70の下側突起72が挿入される。   As shown in FIG. 2, the three first pedestal portions 53d protrude upward from the flat plate portion 53a. Further, the three first pedestal portions 53d each have a shape projecting radially outward from the outer peripheral surface of the lower cylindrical portion 52. The three first pedestals 53d are respectively arranged at positions that are rotationally symmetric with respect to the central axis J. First holes 54 are provided in the upper surfaces of the three first pedestals 53d. That is, the base portion 53 has a first hole 54. The first hole 54 extends downward from the upper surface of the first pedestal 53d. A lower protrusion 72 of a positioning member 70 described later is inserted into the first hole 54.

図2に示すように、3つの第2台座部53cは、それぞれ平板部53aから上側に突出する。また、3つの第2台座部53cは、それぞれ縁部53bの内側面から径方向内側に張り出した形状を有する。第2台座部53cは、第1台座部53dよりも径方向外側に位置する。第2台座部53cの軸方向上端は、縁部53bの軸方向上端と一致し、回路基板60を搭載する第2面53eを構成する。また、3つの第2台座部53cには、それぞれ上側に延びるボス部56a、57a、58aが設けられている。第2面53eに回路基板60を搭載することで、ボス部56a、57a、58aは、回路基板60に設けられた3つの固定孔66にそれぞれ挿入される。さらにボス部56a、57a、58aは、カシメ加工により第1固定部56、第2固定部57および第3固定部58を形成し、回路基板60を第2面53eに固定する(図3参照)。すなわち、第2台座部53cは、上下方向から見た際に、第1固定部56、第2固定部57および第3固定部58と重なり、且つ回路基板60と固定される。このとき回路基板60の下面は、第2台座部53cの上端である第2面53eに接触する。   As shown in FIG. 2, the three second pedestals 53 c protrude upward from the flat plate 53 a. Each of the three second pedestals 53c has a shape projecting radially inward from the inner surface of the edge 53b. The second pedestal portion 53c is located on the radially outer side than the first pedestal portion 53d. The upper end in the axial direction of the second pedestal 53c coincides with the upper end in the axial direction of the edge 53b, and constitutes a second surface 53e on which the circuit board 60 is mounted. The three second pedestal portions 53c are provided with boss portions 56a, 57a, 58a extending upward. By mounting the circuit board 60 on the second surface 53e, the boss portions 56a, 57a, and 58a are inserted into the three fixing holes 66 provided in the circuit board 60, respectively. Further, the boss portions 56a, 57a, 58a form a first fixing portion 56, a second fixing portion 57, and a third fixing portion 58 by caulking, and fix the circuit board 60 to the second surface 53e (see FIG. 3). . That is, the second pedestal portion 53 c overlaps with the first fixing portion 56, the second fixing portion 57, and the third fixing portion 58 and is fixed to the circuit board 60 when viewed from the vertical direction. At this time, the lower surface of the circuit board 60 contacts the second surface 53e which is the upper end of the second pedestal portion 53c.

図2に示すように、第2台座部53cには、第2面53eから上下方向に貫通するベース孔53gが設けられている。後述するように、回路基板60の上面(基板面62a)には、回転センサ63a、63b、63cが実装される。ベース孔53gは、軸方向から見て、回転センサ63a、63b、63cと重なる位置に設けられている。このため、回路基板60の下面は、平面視において回転センサ63a、63b、63cを囲む領域で、第2台座部53cと接触する。第2台座部53cは、回転センサ63a、63b、63cを回路基板60の下面側から安定して支持することができ、回転センサ63a、63b、63cの検出精度を保つ。   As shown in FIG. 2, the second pedestal portion 53c is provided with a base hole 53g penetrating in the vertical direction from the second surface 53e. As will be described later, rotation sensors 63a, 63b, and 63c are mounted on the upper surface (substrate surface 62a) of the circuit board 60. The base hole 53g is provided at a position overlapping the rotation sensors 63a, 63b, and 63c when viewed from the axial direction. For this reason, the lower surface of the circuit board 60 is in contact with the second pedestal portion 53c in a region surrounding the rotation sensors 63a, 63b, and 63c in plan view. The second pedestal 53c can stably support the rotation sensors 63a, 63b, and 63c from the lower surface side of the circuit board 60, and maintains the detection accuracy of the rotation sensors 63a, 63b, and 63c.

上述したように、回路基板60は、第2台座部53cの第2面53eにおいてベース部53と固定されている。したがって、基板本体62の下面と平板部53aとの間には、図1に示すように、上下方向の隙間としての空間Bが設けられている。基板本体62の下面には、コイル線35aが半田固定される。空間Bを設けることで、半田のための上下寸法を十分に確保できる。また、コンデンサ、インバータ等の高さ寸法の比較的大きい実装部品を基板本体62の下面に実装してもよい。この場合、空間Bは、これらの実装部品の上下寸法を確保する。   As described above, the circuit board 60 is fixed to the base portion 53 on the second surface 53e of the second pedestal portion 53c. Therefore, as shown in FIG. 1, a space B is provided between the lower surface of the substrate body 62 and the flat plate portion 53a as a gap in the vertical direction. A coil wire 35 a is fixed to the lower surface of the substrate body 62 by soldering. By providing the space B, the vertical dimension for solder can be sufficiently secured. A mounting component having a relatively large height such as a capacitor or an inverter may be mounted on the lower surface of the board body 62. In this case, the space B ensures the vertical dimension of these mounted components.

図2に示すように、リブ53fは、平板部53aから上側に突出する。また、3つのリブ53fは、下側筒部52の外周面から第2台座部53cに向かって放射状に延び、下側筒部52と第2台座部53cとを繋ぐ。リブ53fは、ベース部53の強度を高めることができる。特に、リブ53fが、下側筒部52と第2台座部53cとを繋ぐことで、第2台座部53cの第2面53eが上下方向に移動するようなベース部53の変形を効果的に抑制できる。これにより、ベース部53は、第2台座部53c上で回路基板60に実装されている回転センサ63a、63b、63cの検出精度を保つことができる。   As shown in FIG. 2, the rib 53f protrudes upward from the flat plate portion 53a. The three ribs 53f extend radially from the outer peripheral surface of the lower cylindrical portion 52 toward the second pedestal portion 53c, and connect the lower cylindrical portion 52 and the second pedestal portion 53c. The rib 53f can increase the strength of the base portion 53. Particularly, the rib 53f connects the lower cylindrical portion 52 and the second pedestal portion 53c, thereby effectively deforming the base portion 53 such that the second surface 53e of the second pedestal portion 53c moves in the vertical direction. Can be suppressed. Thereby, the base part 53 can maintain the detection accuracy of the rotation sensors 63a, 63b, and 63c mounted on the circuit board 60 on the second pedestal part 53c.

[上側軸受部および下側軸受部]
上側軸受部41および下側軸受部42は、ブラケット50に対してシャフト10を回転可能に支持する。図1に示すように、上側軸受部41は、径方向において上側筒部51の内周面とシャフト10の外周面との間に位置する。同様に下側軸受部42は、径方向において下側筒部52の内周面とシャフト10の外周面との間に位置する。上側軸受部41および下側軸受部42の内輪には、シャフト10が圧入されている。上側軸受部41の外輪は、軸受保持孔59にすきま嵌めにより嵌合されており、ウェーブワッシャ(図示略)により上側に予圧が加えられている。また、下側軸受部42の外輪は、軸受保持孔59に接着固定されている。
[Upper bearing and lower bearing]
The upper bearing portion 41 and the lower bearing portion 42 rotatably support the shaft 10 with respect to the bracket 50. As shown in FIG. 1, the upper bearing portion 41 is located between the inner peripheral surface of the upper cylindrical portion 51 and the outer peripheral surface of the shaft 10 in the radial direction. Similarly, the lower bearing portion 42 is located between the inner peripheral surface of the lower cylindrical portion 52 and the outer peripheral surface of the shaft 10 in the radial direction. The shaft 10 is press-fitted into the inner rings of the upper bearing portion 41 and the lower bearing portion 42. The outer ring of the upper bearing portion 41 is fitted into the bearing holding hole 59 by a clearance fit, and preload is applied to the upper side by a wave washer (not shown). Further, the outer ring of the lower bearing portion 42 is bonded and fixed to the bearing holding hole 59.

[回路基板]
回路基板60は、各種電子部品を実装してモータ駆動回路を構成する。図1に示すように、回路基板60は、中心軸Jと直交する基板面62aを有する。回路基板60は、上下方向においてステータ部30とブラケット50のベース部53との間に位置する。
[Circuit board]
The circuit board 60 constitutes a motor drive circuit by mounting various electronic components. As shown in FIG. 1, the circuit board 60 has a board surface 62 a orthogonal to the central axis J. The circuit board 60 is located between the stator part 30 and the base part 53 of the bracket 50 in the vertical direction.

図3は、回路基板60および回路基板60を固定するブラケット50の平面図である。図3に示すように、回路基板60は、基板本体62と、基板本体62の基板面62aに設けられた配線接続部65、3つの回転センサ63a、63b、63c、並びに第1固定部56、第2固定部57および第3固定部58を有する。   FIG. 3 is a plan view of the circuit board 60 and the bracket 50 for fixing the circuit board 60. As shown in FIG. 3, the circuit board 60 includes a board body 62, a wiring connection part 65 provided on the board surface 62 a of the board body 62, three rotation sensors 63 a, 63 b, 63 c, and a first fixing part 56, A second fixing portion 57 and a third fixing portion 58 are provided.

基板本体62は、平面視において円形状を有する円形部62bと円形部62bの一部から径方向外側に矩形状に延びる矩形部62cを有する。
基板本体62の円形部62bの中央には、中央孔69が設けられている。中央孔69には、下側筒部52が挿入される。中央孔69は、径方向外側に延びる切り欠きとして3つの貫通孔61が設けられている。貫通孔61は、上下方向に貫通する。また、貫通孔61は、上下方向からみて、ブラケット50のベース部53に設けられた第1の穴54と重なる。貫通孔61には、後段において説明する位置決め部材70の下側突起72が挿入される。
The substrate body 62 includes a circular portion 62b having a circular shape in plan view, and a rectangular portion 62c extending in a rectangular shape radially outward from a part of the circular portion 62b.
A central hole 69 is provided in the center of the circular portion 62 b of the substrate body 62. The lower cylindrical portion 52 is inserted into the central hole 69. The center hole 69 is provided with three through holes 61 as notches extending outward in the radial direction. The through hole 61 penetrates in the vertical direction. Further, the through hole 61 overlaps the first hole 54 provided in the base portion 53 of the bracket 50 when viewed from the vertical direction. A lower protrusion 72 of a positioning member 70, which will be described later, is inserted into the through hole 61.

基板本体62には、中央孔69の周囲に配置され軸方向に貫通する6つのコイル線貫通孔68が設けられている。コイル線貫通孔68には、ステータ部30のコイル35から延びるコイル線35aが挿入される。コイル線35aは、基板本体62の下面に誘導されて半田固定される。   The substrate main body 62 is provided with six coil wire through holes 68 arranged around the central hole 69 and penetrating in the axial direction. A coil wire 35 a extending from the coil 35 of the stator portion 30 is inserted into the coil wire through hole 68. The coil wire 35a is guided to the lower surface of the substrate body 62 and fixed by soldering.

基板本体62には、周縁部近傍に上下方向に貫通する3つの固定孔66が設けられている。3つの固定孔66は、ベース部53のボス部56a、57a、58aがそれぞれ挿入され、カシメられることで、第1固定部56、第2固定部57および第3固定部58を構成する。なお、本実施形態の第1固定部56、第2固定部57および第3固定部58は、接触部であるが、ネジ固定などの他の固定手段による固定部であってもよい。   The substrate body 62 is provided with three fixing holes 66 penetrating in the vertical direction in the vicinity of the peripheral edge. The three fixing holes 66 constitute the first fixing portion 56, the second fixing portion 57, and the third fixing portion 58 by inserting and crimping the boss portions 56 a, 57 a, 58 a of the base portion 53. In addition, although the 1st fixing | fixed part 56 of this embodiment, the 2nd fixing | fixed part 57, and the 3rd fixing | fixed part 58 are contact parts, the fixing | fixed part by other fixing means, such as screw fixation, may be sufficient.

基板本体62の矩形部62cには、配線接続部65が設けられている。配線接続部65は、周方向に幅を有する。配線接続部65には、複数本の外部配線9が半田付けされて接続される。回路基板60には、外部配線9を介して、外部装置が接続され、外部装置から電源および制御信号が供給される。   A wiring connection portion 65 is provided in the rectangular portion 62 c of the substrate body 62. The wiring connection portion 65 has a width in the circumferential direction. A plurality of external wires 9 are soldered and connected to the wiring connection portion 65. An external device is connected to the circuit board 60 via the external wiring 9, and power and control signals are supplied from the external device.

回転センサ63a、63b、63cは、基板本体62の上側の面である基板面62aに取り付けられる。回転センサ63aは、ロータマグネット25の直下に位置し、ロータマグネット25と上下方向に対向する。3つの回転センサ63a、63b、63cは、周方向に沿って等間隔(すなわち、中心軸Jを中心として120°間隔)に並んで配置されている。この構成によって、3つの回転センサ63a、63b、63cの精度を保つことができる。なお、3つの回転センサ63a、63b、63cの互いの周方向角度は、必ずしも全て等しくなくてもよいが、少なくとも2つの周方向角度が等しいことが好ましい。例えば、回転センサ63aと回転センサ63bとの間の周方向角度と、回転センサ63bと回転センサ63cとの間の周方向角度とが等しいことが好ましい。回転センサ63a、63b、63cは、例えば、ホール素子である。   The rotation sensors 63a, 63b, and 63c are attached to the substrate surface 62a that is the upper surface of the substrate body 62. The rotation sensor 63a is located immediately below the rotor magnet 25 and faces the rotor magnet 25 in the vertical direction. The three rotation sensors 63a, 63b, and 63c are arranged side by side at equal intervals along the circumferential direction (that is, 120 ° intervals with the central axis J as the center). With this configuration, the accuracy of the three rotation sensors 63a, 63b, and 63c can be maintained. The circumferential angles of the three rotation sensors 63a, 63b, and 63c do not necessarily have to be equal to each other, but it is preferable that at least two circumferential angles are equal. For example, it is preferable that the circumferential angle between the rotation sensor 63a and the rotation sensor 63b is equal to the circumferential angle between the rotation sensor 63b and the rotation sensor 63c. The rotation sensors 63a, 63b, and 63c are, for example, hall elements.

第1固定部56、第2固定部57および第3固定部58により、回路基板60は、ベース部53に固定される。第1固定部56、第2固定部57および第3固定部58は、径方向において、ステータ部30の外端(外端面31a)よりも外側、且つロータホルダ24の外端24eよりも内側に位置する。   The circuit board 60 is fixed to the base portion 53 by the first fixing portion 56, the second fixing portion 57, and the third fixing portion 58. The first fixing portion 56, the second fixing portion 57, and the third fixing portion 58 are positioned outside the outer end (outer end surface 31 a) of the stator portion 30 and inside the outer end 24 e of the rotor holder 24 in the radial direction. To do.

第1固定部56、第2固定部57および第3固定部58をステータ部30の外端(外端面31a)よりも外側に配置することで、内側の領域を基板面62aの配線パターン領域として広く確保できる。加えて、組み立て工程において、ブラケット50にステータ部30を組み付けた後に、第1固定部56、第2固定部57および第3固定部58を形成するカシメ加工を行うことができる。このため、組み立て工程を簡素化しやすい。   By disposing the first fixing portion 56, the second fixing portion 57, and the third fixing portion 58 outside the outer end (outer end surface 31a) of the stator portion 30, the inner region serves as a wiring pattern region of the substrate surface 62a. Widely secured. In addition, in the assembling process, after the stator part 30 is assembled to the bracket 50, the caulking process for forming the first fixing part 56, the second fixing part 57, and the third fixing part 58 can be performed. For this reason, it is easy to simplify the assembly process.

また、第1固定部56、第2固定部57および第3固定部58をロータホルダ24の外端24eよりも内側に配置することで、基板本体62の円形部62bの径方向寸法を小さくすることができ、モータ1の小型化に寄与できる。   Further, by arranging the first fixing portion 56, the second fixing portion 57, and the third fixing portion 58 inside the outer end 24e of the rotor holder 24, the radial dimension of the circular portion 62b of the substrate body 62 can be reduced. This can contribute to the miniaturization of the motor 1.

さらに、第1固定部56、第2固定部57および第3固定部58は、ステータ部30の外端面31aよりも外側、且つロータホルダ24の外端24eよりも内側に配置することで、ロータマグネット25の直下近傍に配置される。これにより、第1固定部56、第2固定部57および第3固定部58を通過する仮想円VC上には、回転センサ63a、63b、63cが配置されることとなる。基板本体62は、第1固定部56、第2固定部57および第3固定部58によりベース部53の第2面53eに押し当てられることで、第1固定部56、第2固定部57および第3固定部58が通過する仮想円VC上で基板面62aの高さ精度が安定しやすい。仮想円VC上に回転センサ63a、63b、63cを配置することで、回転センサ63a、63b、63cの精度を保つことができる。   Further, the first fixing portion 56, the second fixing portion 57, and the third fixing portion 58 are disposed outside the outer end surface 31 a of the stator portion 30 and inside the outer end 24 e of the rotor holder 24. It is arranged in the immediate vicinity of 25. Accordingly, the rotation sensors 63a, 63b, and 63c are arranged on the virtual circle VC that passes through the first fixed portion 56, the second fixed portion 57, and the third fixed portion 58. The substrate body 62 is pressed against the second surface 53e of the base portion 53 by the first fixing portion 56, the second fixing portion 57, and the third fixing portion 58, so that the first fixing portion 56, the second fixing portion 57, and The height accuracy of the substrate surface 62a is likely to be stable on the virtual circle VC through which the third fixing portion 58 passes. By arranging the rotation sensors 63a, 63b, and 63c on the virtual circle VC, the accuracy of the rotation sensors 63a, 63b, and 63c can be maintained.

第1固定部56、第2固定部57および第3固定部58の周方向近傍には、それぞれ異なる回転センサ63a、63b、63cが位置する。第1固定部56、第2固定部57および第3固定部58の近傍では、基板本体62がベース部53の第2面53eに押し付けられて、基板面62aの高さ精度が安定するため、回転センサ63a、63b、63cの精度を保つことができる。
なお、3つの回転センサ63a、63b、63cのうち、1つ(少なくとも1つ)が、第1固定部56、第2固定部57および第3固定部58の周方向近傍のうち何れかの周方向近傍に位置していてもよい。3つの回転センサ63a、63b、63cは、互いに検出結果を補完し合って回転を計測する。3つの回転センサ63a、63b、63cの少なくとも1つが第1固定部56、第2固定部57および第3固定部58のうち何れかの周方向近傍に位置することで、回転センサ63a、63b、63cの検出結果の精度を高める一定の効果を奏する。
本明細書において、回転センサ63a、63b、63cと第1固定部56、第2固定部57および第3固定部58と周方向位置に関する「近傍」とは、一方に対する他方の周方向位置が、中心軸Jを中心として15°以下の範囲に設けられることを意味する。
Different rotation sensors 63a, 63b, and 63c are located in the vicinity of the first fixing portion 56, the second fixing portion 57, and the third fixing portion 58 in the circumferential direction. In the vicinity of the first fixing portion 56, the second fixing portion 57, and the third fixing portion 58, the substrate body 62 is pressed against the second surface 53e of the base portion 53, and the height accuracy of the substrate surface 62a is stabilized. The accuracy of the rotation sensors 63a, 63b, and 63c can be maintained.
Of the three rotation sensors 63 a, 63 b, 63 c, one (at least one) is in any one of the circumferential directions of the first fixed portion 56, the second fixed portion 57, and the third fixed portion 58. It may be located near the direction. The three rotation sensors 63a, 63b, and 63c measure the rotation by mutually complementing the detection results. Since at least one of the three rotation sensors 63a, 63b, and 63c is positioned in the vicinity of any one of the first fixing portion 56, the second fixing portion 57, and the third fixing portion 58, the rotation sensors 63a, 63b, There is a certain effect of increasing the accuracy of the detection result of 63c.
In this specification, the rotation sensor 63a, 63b, 63c and the first fixing portion 56, the second fixing portion 57 and the third fixing portion 58 and the “neighboring” with respect to the circumferential position means that the other circumferential position relative to one is It means that it is provided in a range of 15 ° or less around the central axis J.

第1固定部56は、周方向において、配線接続部65の一方側の縁である一方縁65aの近傍に位置する。第2固定部57は、周方向において、配線接続部65の他方側の縁である他方縁65bの近傍に位置する。これにより、配線接続部65から基板本体62の板厚方向に荷重が加わっても基板本体62の変形および破損を抑制できる。なお、周方向における一方側とは、図3における左回転方向の側方側を意味し、周方向における他方側とは、図3における右回転方向の側方側を意味する。
本明細書において、第1固定部56又は第2固定部57と配線接続部65の一方縁65a又は他方縁65bとの周方向位置に関する「近傍」とは、一方に対する他方の周方向位置が、中心軸Jを中心として30°以下の範囲に設けられることを意味する。
The first fixing portion 56 is located in the vicinity of the one edge 65 a that is the edge on one side of the wiring connection portion 65 in the circumferential direction. The second fixing portion 57 is located in the vicinity of the other edge 65 b that is the other edge of the wiring connection portion 65 in the circumferential direction. Thereby, even if a load is applied from the wiring connection portion 65 in the thickness direction of the substrate body 62, deformation and breakage of the substrate body 62 can be suppressed. The one side in the circumferential direction means the side in the left rotation direction in FIG. 3, and the other side in the circumferential direction means the side in the right rotation direction in FIG.
In this specification, the “neighboring” regarding the circumferential position of the first fixing portion 56 or the second fixing portion 57 and the one edge 65a or the other edge 65b of the wiring connection portion 65 is the other circumferential position relative to one. It means that it is provided in a range of 30 ° or less around the central axis J.

第3固定部58は、周方向において、第1固定部56よりも一方側(図3における左回転方向)且つ第2固定部57よりも他方側(図3における右回転方向)の第1の領域A1に位置する。図3に示すように、基板本体62の基板面62aに第1固定部56と中心軸Jとを結ぶ第1の直線L1および第2固定部57と中心軸Jとを結ぶ第2の直線L2を想定する。第1の領域A1は、第1の直線L1および第2の直線L2により区画される2つの領域のうち、配線接続部65を含まない領域である。第1の領域A1に設けられた第3固定部58は、配線接続部65から十分に離間して、第1固定部56および第2固定部57とともに基板本体62をバランスよく固定する。   In the circumferential direction, the third fixing portion 58 is the first on the one side (the left rotation direction in FIG. 3) from the first fixing portion 56 and the other side (the right rotation direction in FIG. 3) from the second fixing portion 57. Located in area A1. As shown in FIG. 3, the first straight line L1 connecting the first fixed portion 56 and the central axis J to the substrate surface 62a of the substrate body 62 and the second straight line L2 connecting the second fixed portion 57 and the central axis J. Is assumed. 1st area | region A1 is an area | region which does not contain the wiring connection part 65 among the two area | regions divided by the 1st straight line L1 and the 2nd straight line L2. The third fixing portion 58 provided in the first region A1 is sufficiently separated from the wiring connection portion 65 and fixes the substrate body 62 together with the first fixing portion 56 and the second fixing portion 57 in a balanced manner.

また、第3固定部58は、平面視において中心軸Jに対し配線接続部65の反対側の第2の領域A2に位置することが好ましい。図3に示すように、基板本体62の基板面62aに第3の直線L3を想定する。第3の直線L3は、中心軸Jを通過し、且つ配線接続部65の周方向の一方縁65aと他方縁65bと繋ぐ直線と平行な直線である。第2の領域A2は、第3の直線L3が区画する基板面62a上の2つの領域のうち、配線接続部65を含まない領域である。第2の領域A2に第3固定部58を設けることで、中心軸Jに対してバランスよく各固定部を配置できる。したがって、第1固定部56、第2固定部57および第3固定部58は、基板本体62に過度の負荷を加えることなく基板本体62をベース部53に固定できる。したがって、第1固定部56、第2固定部57および第3固定部58は、板厚が薄い基板本体62を用いた場合であっても、固定に伴う基板本体62の損傷を抑制できる。   The third fixing portion 58 is preferably located in the second area A2 on the opposite side of the wiring connection portion 65 with respect to the central axis J in plan view. As shown in FIG. 3, a third straight line L <b> 3 is assumed on the substrate surface 62 a of the substrate body 62. The third straight line L3 is a straight line that passes through the central axis J and is parallel to a straight line that connects the one edge 65a and the other edge 65b in the circumferential direction of the wiring connection portion 65. The second region A2 is a region that does not include the wiring connection portion 65, out of the two regions on the substrate surface 62a defined by the third straight line L3. By providing the third fixing portion 58 in the second region A2, each fixing portion can be arranged in a balanced manner with respect to the central axis J. Therefore, the first fixing portion 56, the second fixing portion 57, and the third fixing portion 58 can fix the substrate body 62 to the base portion 53 without applying an excessive load to the substrate body 62. Therefore, even if the 1st fixing | fixed part 56, the 2nd fixing | fixed part 57, and the 3rd fixing | fixed part 58 are the cases where the board | substrate body 62 with thin plate | board thickness is used, the damage of the board | substrate body 62 accompanying fixation can be suppressed.

[ステータ部]
図1に示すように、ステータ部30は、上側筒部51の外周面51bを径方向から囲む。ステータ部30は、ステータコア34およびコイル35を有する。また、ステータ部30は、ステータコア34とコイル35との間に位置する絶縁部39を有する。
[Stator part]
As shown in FIG. 1, the stator part 30 surrounds the outer peripheral surface 51b of the upper side cylinder part 51 from radial direction. The stator unit 30 has a stator core 34 and a coil 35. Further, the stator part 30 has an insulating part 39 located between the stator core 34 and the coil 35.

ステータコア34は、環状のコアバック32およびコアバック32の径方向外側に延びる12個のティース31を有する。12個のティース31には、それぞれコイル線35aが巻き付けられコイル35を構成する。   The stator core 34 has an annular core back 32 and twelve teeth 31 extending outward in the radial direction of the core back 32. A coil wire 35 a is wound around each of the 12 teeth 31 to form a coil 35.

図4に、ステータ部30と、ステータ部30が組み付けられるブラケット50および周辺部材の斜視図を示す。なお、図4において、コイル35の図示を省略する。
図5に示すように、コアバック32の内周面32aには、径方向内側に突出する3つの凸部33が設けられている。それぞれの凸部33は、周方向等間隔に配置されている。
FIG. 4 shows a perspective view of the stator portion 30, the bracket 50 to which the stator portion 30 is assembled, and peripheral members. In FIG. 4, the coil 35 is not shown.
As shown in FIG. 5, the inner peripheral surface 32 a of the core back 32 is provided with three convex portions 33 that protrude radially inward. Each convex part 33 is arrange | positioned at the circumferential direction equal intervals.

凸部33の径方向内端33cは、平面視において上側筒部51の外周面51bに沿った円弧形状を有している。凸部33の径方向内端33cは、上側筒部51の外周面51bに接触する。これにより、ブラケット50に対するステータコア34の径方向位置が決まる。   The radially inner end 33c of the convex portion 33 has an arc shape along the outer peripheral surface 51b of the upper cylindrical portion 51 in plan view. The radially inner end 33 c of the convex portion 33 is in contact with the outer peripheral surface 51 b of the upper cylindrical portion 51. Thereby, the radial position of the stator core 34 with respect to the bracket 50 is determined.

図1に示すように、凸部33の下面33aは、上側筒部51と下側筒部52との間に位置する第1面52aに接触する。さらに上側筒部51の上側先端には、凸部33の上面33bと接触する接触部51aが設けられ、ステータコア34がブラケット50に固定される。凸部33の下面33aが第1面52aに接触することで、ブラケット50に対するステータコア34の高さ方向位置が決まる。   As shown in FIG. 1, the lower surface 33 a of the convex portion 33 is in contact with a first surface 52 a located between the upper cylindrical portion 51 and the lower cylindrical portion 52. Further, a contact portion 51 a that comes into contact with the upper surface 33 b of the convex portion 33 is provided at the upper end of the upper cylindrical portion 51, and the stator core 34 is fixed to the bracket 50. The height direction position of the stator core 34 with respect to the bracket 50 is determined by the lower surface 33a of the convex portion 33 coming into contact with the first surface 52a.

凸部33には、上下方向に貫通する第2の穴36が設けられている。すなわち、ステータコア34は、第2の穴36を有する。図1に示すように、第2の穴36には、後段において説明する位置決め部材70の上側突起71が挿入される。これにより、ブラケット50に対するステータコア34の周方向位置が決まる。凸部33には、コイル35通電時に磁路がほとんど発生しない。このため、凸部33に第2の穴36を設けることで、出力に対する影響を少なくして、ステータコア34の周方向の位置決めを行うことができる。なお、第2の穴36は、貫通孔であってもよく、本実施形態においては、図2に示すように第2の穴36は貫通孔である。   The convex portion 33 is provided with a second hole 36 penetrating in the vertical direction. That is, the stator core 34 has a second hole 36. As shown in FIG. 1, an upper projection 71 of a positioning member 70 described later is inserted into the second hole 36. As a result, the circumferential position of the stator core 34 with respect to the bracket 50 is determined. The convex portion 33 hardly generates a magnetic path when the coil 35 is energized. For this reason, by providing the second hole 36 in the convex portion 33, the influence on the output can be reduced, and the stator core 34 can be positioned in the circumferential direction. The second hole 36 may be a through hole. In the present embodiment, as shown in FIG. 2, the second hole 36 is a through hole.

本実施形態によれば、凸部33を設けることで、上側軸受部41、下側軸受部42、およびブラケット50の部品の共通化が容易となる。一般的にモータの設計においては、必要な出力に応じたコアバックの内径に合わせて、上側筒部の外径および内径を設計し、さらに上側筒部の内径に合わせて軸受部が選定されていた。このため、モータ毎に、異なるブラケットおよび軸受部を用意する必要があった。これに対し本実施形態によれば、コアバック32の内周面32aに凸部33を設けることで、上側軸受部41、下側軸受部42およびブラケット50を、コアバック32の内径が異なる様々な出力のモータにおいて共通して使用できる。これにより、モータ1の低コスト化が可能となる。
また、コアバック32の内周面32aに凸部33が設けられることは、コアバック32の内周面全体が上側筒部51に接触する場合に比較して、肉抜きが行われたことを意味する。したがって、凸部33を設けることにより、ステータ部30を軽量化することができ、そして、モータ1を軽量化することができる。
According to the present embodiment, the provision of the convex portion 33 facilitates the common use of components of the upper bearing portion 41, the lower bearing portion 42, and the bracket 50. In general, in motor design, the outer diameter and inner diameter of the upper cylinder part are designed according to the inner diameter of the core back according to the required output, and the bearing part is selected according to the inner diameter of the upper cylinder part. It was. For this reason, it is necessary to prepare different brackets and bearings for each motor. On the other hand, according to the present embodiment, by providing the convex portion 33 on the inner peripheral surface 32a of the core back 32, the upper bearing portion 41, the lower bearing portion 42, and the bracket 50 can be made variously with different inner diameters of the core back 32. Can be used in common in motors with various outputs Thereby, the cost of the motor 1 can be reduced.
Further, the provision of the convex portion 33 on the inner peripheral surface 32 a of the core back 32 means that the lightening has been performed as compared with the case where the entire inner peripheral surface of the core back 32 is in contact with the upper cylindrical portion 51. means. Therefore, by providing the convex portion 33, the stator portion 30 can be reduced in weight, and the motor 1 can be reduced in weight.

本実施形態において凸部33は、周方向等間隔に3つ設けられている。このため、モータ1は、凸部33とブラケット50の上側筒部51との接触点が周方向等間隔に3ヶ所設けられるので、ブラケット50に対するステータコア34の径方向の位置決めが安定する。加えて、モータ1は、凸部33を4つ以上設けたモータと比較して重量を軽くすることができる。ただし、凸部33は、必ず3つ設けられる必要はなく、4つ以上設けられても良い。特に、凸部33の数がモータ1の振動を低減することに好ましい場合は、4つ以上の凸部33を設けても良い。例えば、本実施形態においては、ステータコア34は12個のスロットを有し、ロータマグネット25は14極の磁極を有するので、それらのスロット数や磁極数に対して互いに素となるように、凸部の数を5個や11個等にしても良い。この構成によって、複数の凸部33が、ステータコア34のスロットや、ロータマグネット25の磁極と共振することを防ぐことができる。   In the present embodiment, three convex portions 33 are provided at equal intervals in the circumferential direction. For this reason, since the motor 1 is provided with three contact points between the convex portion 33 and the upper cylindrical portion 51 of the bracket 50 at equal intervals in the circumferential direction, the radial positioning of the stator core 34 with respect to the bracket 50 is stabilized. In addition, the motor 1 can reduce the weight as compared with a motor provided with four or more convex portions 33. However, three convex portions 33 are not necessarily provided, and four or more convex portions 33 may be provided. In particular, when the number of the convex portions 33 is preferable for reducing the vibration of the motor 1, four or more convex portions 33 may be provided. For example, in the present embodiment, the stator core 34 has twelve slots, and the rotor magnet 25 has fourteen magnetic poles, so that the protrusions are relatively prime to the number of slots and the number of magnetic poles. The number may be 5 or 11 or the like. With this configuration, it is possible to prevent the plurality of convex portions 33 from resonating with the slots of the stator core 34 and the magnetic poles of the rotor magnet 25.

図4に示すように、ステータコア34は、軸方向に積層され互いに固定された2つのコア部(上側コア部34Aおよび下側コア部34B)を有する。凸部33は、上側コア部34Aおよび下側コア部34Bの少なくとも一つに設けられている。凸部33は、下側コア部34Bのみに設けられ、上側コア部34Aには、設けられていない。上側コア部34Aは、凸部33を有さない点を除いて、下側コア部34Bと同形状を有している。
凸部33は、上側コア部34Aおよび下側コア部34Bの少なくとも一つに設けられているために、凸部33の軸方向長さは、コアバック32の軸方向長さよりも短い。コアバック32には、コイル35通電時に磁路が発生するが、凸部33には、磁路がほとんど発生せず、軸方向長さを短くしても、出力に対する影響が少ない。このため、凸部33の軸方向長さが短いことで、出力に影響を与えずモータ1の軽量化に寄与できる。
また、図1に示すように、凸部33が下側コア部34Bのみに設けられているために、凸部33の上端は、コアバック32の上端よりも、軸方向下側に位置する。したがって、上側筒部51の接触部51aの軸方向位置をコアバック32の上端より下側に配置して、上側筒部51の軸方向長さを短くして、モータ1の軽量化に寄与できる。加えて、上側筒部51の上側の領域において、ロータハブ26の軸方向下端を下側に延伸させロータハブ26とシャフト10との締結長を長くすることができる。
なお、本実施形態では、ステータコア34は、2つのコア部(上側コア部34Aおよび下側コア部34B)を有する場合を例示したが、3つ以上のコア部を有していてもよい。ステータコア34が、3つ以上のコア部を有する場合には、コア部の少なくとも1つに凸部33が設けられていればよい。この場合、一番下に積層されるコア部が凸部33を有していることが好ましい。
As shown in FIG. 4, the stator core 34 has two core portions (an upper core portion 34 </ b> A and a lower core portion 34 </ b> B) that are stacked in the axial direction and fixed to each other. The convex portion 33 is provided on at least one of the upper core portion 34A and the lower core portion 34B. The convex portion 33 is provided only on the lower core portion 34B, and is not provided on the upper core portion 34A. The upper core portion 34A has the same shape as the lower core portion 34B, except that the upper core portion 34A does not have the convex portion 33.
Since the convex portion 33 is provided on at least one of the upper core portion 34 </ b> A and the lower core portion 34 </ b> B, the axial length of the convex portion 33 is shorter than the axial length of the core back 32. Although a magnetic path is generated in the core back 32 when the coil 35 is energized, a magnetic path is hardly generated in the convex portion 33, and even if the axial length is shortened, the influence on the output is small. For this reason, since the axial direction length of the convex part 33 is short, it can contribute to the weight reduction of the motor 1 without affecting an output.
Further, as shown in FIG. 1, since the convex portion 33 is provided only on the lower core portion 34 </ b> B, the upper end of the convex portion 33 is positioned below the upper end of the core back 32 in the axial direction. Therefore, the axial position of the contact portion 51a of the upper cylindrical portion 51 is disposed below the upper end of the core back 32, and the axial length of the upper cylindrical portion 51 is shortened, thereby contributing to the weight reduction of the motor 1. . In addition, in the upper region of the upper cylindrical portion 51, the lower end in the axial direction of the rotor hub 26 can be extended downward, and the fastening length between the rotor hub 26 and the shaft 10 can be increased.
In the present embodiment, the stator core 34 is exemplified as having two core parts (the upper core part 34A and the lower core part 34B), but may have three or more core parts. When the stator core 34 has three or more core parts, the convex part 33 should just be provided in at least one of the core parts. In this case, it is preferable that the core part laminated at the bottom has the convex part 33.

図4にドット模様で強調して示されているように、絶縁部39は、ステータコア34の外面に設けられている。絶縁部39は、ステータコア34とコイル35との間に位置する。よって、絶縁部39は、ステータコア34とコイル35との絶縁を確保する。本実施形態の絶縁部39は、ステータコア34の外面に施された紛体塗装である。絶縁部39は、ティース31の径方向の外端面31a並びにコアバック32の内周面32aおよび凸部33をマスクした状態で塗布され定着される。したがって、ティース31の外端面31a並びにコアバック32の内周面32aおよび凸部33の外面は、絶縁部39に覆われておらず、金属面が露出している。図1に示すように、ティース31の外端面31aは、ロータ部20のロータマグネット25に微小な隙間を介して対向する。外端面31aに絶縁部39を設けないことで、外端面31aとロータマグネット25との干渉を抑制できる。また、図1に示すように、凸部33の下面33aは、ブラケット50の第1面52aに接触し、ブラケット50に対するステータコア34の軸方向の位置を決める。同様に、凸部33の径方向内端33cは、上側筒部51の外周面51bに接触し、ブラケット50に対するステータコア34の径方向の位置を決める。凸部33の外面に絶縁部39を設けず金属面を露出させている。つまり、凸部33の径方向内端は、金属面が露出している。この構成によって、ステータコア34の上下方向および径方向の位置決めの精度を高めることができる。
なお、ステータ部30は、絶縁部39に代えて、樹脂材料からなるインシュレータを有していてもよい。この場合であっても、インシュレータが、ステータコア34の凸部33の径方向内端33cおよび凸部33の下面33aを覆わない構成とすることが好ましい。
As shown in FIG. 4 with emphasis by a dot pattern, the insulating portion 39 is provided on the outer surface of the stator core 34. The insulating part 39 is located between the stator core 34 and the coil 35. Therefore, the insulating portion 39 ensures insulation between the stator core 34 and the coil 35. The insulating portion 39 of the present embodiment is a powder coating applied to the outer surface of the stator core 34. The insulating portion 39 is applied and fixed in a state where the outer end surface 31a in the radial direction of the tooth 31 and the inner peripheral surface 32a and the convex portion 33 of the core back 32 are masked. Therefore, the outer end surface 31a of the tooth 31, the inner peripheral surface 32a of the core back 32, and the outer surface of the convex portion 33 are not covered with the insulating portion 39, and the metal surface is exposed. As shown in FIG. 1, the outer end surface 31 a of the tooth 31 faces the rotor magnet 25 of the rotor unit 20 through a minute gap. By not providing the insulating portion 39 on the outer end surface 31a, interference between the outer end surface 31a and the rotor magnet 25 can be suppressed. Further, as shown in FIG. 1, the lower surface 33 a of the convex portion 33 is in contact with the first surface 52 a of the bracket 50 and determines the position of the stator core 34 in the axial direction with respect to the bracket 50. Similarly, the radially inner end 33 c of the convex portion 33 is in contact with the outer peripheral surface 51 b of the upper cylindrical portion 51 and determines the radial position of the stator core 34 with respect to the bracket 50. The metal surface is exposed without providing the insulating portion 39 on the outer surface of the convex portion 33. That is, the metal surface is exposed at the radially inner end of the convex portion 33. With this configuration, the positioning accuracy of the stator core 34 in the vertical direction and the radial direction can be increased.
The stator portion 30 may have an insulator made of a resin material instead of the insulating portion 39. Even in this case, it is preferable that the insulator does not cover the radially inner end 33 c of the convex portion 33 of the stator core 34 and the lower surface 33 a of the convex portion 33.

[位置決め部材]
図1に示すように、位置決め部材70は、上下方向においてステータ部30と回路基板60との間に位置する。位置決め部材70は、ステータコア34、回路基板60およびブラケット50の周方向の位置決めを行う。
[Positioning member]
As shown in FIG. 1, the positioning member 70 is positioned between the stator portion 30 and the circuit board 60 in the up-down direction. The positioning member 70 positions the stator core 34, the circuit board 60, and the bracket 50 in the circumferential direction.

図5は、位置決め部材70の斜視図である。位置決め部材70は、中心軸Jを囲む環状の本体部73と、本体部73の外周面から径方向外側に延びる板状部74と、3つの上側突起71と、3つの下側突起72とを有する。   FIG. 5 is a perspective view of the positioning member 70. The positioning member 70 includes an annular main body 73 that surrounds the central axis J, a plate-like portion 74 that extends radially outward from the outer peripheral surface of the main body 73, three upper protrusions 71, and three lower protrusions 72. Have.

上側突起71は、本体部73の上面から上に延びる。上側突起71は、ステータコア34の第2の穴36に挿入される。上側突起71は、第2の穴36に嵌合して、位置決め部材70とステータコア34との周方向の相対的な移動を制限する。   The upper protrusion 71 extends upward from the upper surface of the main body 73. The upper protrusion 71 is inserted into the second hole 36 of the stator core 34. The upper protrusion 71 is fitted into the second hole 36 to limit relative movement of the positioning member 70 and the stator core 34 in the circumferential direction.

下側突起72は、本体部73の下面から下に延びる。下側突起72は、回路基板60の貫通孔61およびベース部53の第1の穴54に挿入される。下側突起72は、回路基板60の貫通孔61を通過し、ベース部53の第1の穴54に挿入される。下側突起72は、径方向に延びる切り欠きとしての貫通孔61に挿入されることで、位置決め部材70と回路基板60との周方向の相対的な移動を制限する。同様に、下側突起72は、第1の穴54に嵌合して、位置決め部材70とブラケット50との周方向の相対的な移動を制限する。   The lower protrusion 72 extends downward from the lower surface of the main body 73. The lower protrusion 72 is inserted into the through hole 61 of the circuit board 60 and the first hole 54 of the base portion 53. The lower protrusion 72 passes through the through hole 61 of the circuit board 60 and is inserted into the first hole 54 of the base portion 53. The lower protrusion 72 is inserted into the through hole 61 as a notch extending in the radial direction, thereby restricting relative movement of the positioning member 70 and the circuit board 60 in the circumferential direction. Similarly, the lower protrusion 72 is fitted in the first hole 54 and restricts the relative movement of the positioning member 70 and the bracket 50 in the circumferential direction.

本実施形態の下側突起72は、回路基板60の貫通孔61を通過するとともに、ベース部53の第1の穴54に挿入される。これにより、回路基板60の貫通孔61とベース部53の第1の穴54とを別々の下側突起で固定する場合と比較して、位置決め部材70を簡素に構成して回路基板60とベース部53とを周方向に位置決めできる。   The lower protrusion 72 of the present embodiment passes through the through hole 61 of the circuit board 60 and is inserted into the first hole 54 of the base portion 53. Thereby, compared with the case where the through-hole 61 of the circuit board 60 and the 1st hole 54 of the base part 53 are fixed by a separate lower protrusion, the positioning member 70 is comprised simply and the circuit board 60 and the base The part 53 can be positioned in the circumferential direction.

3つの上側突起71は、中心軸Jを中心とする円周状の周方向に沿って等間隔(すなわち、中心軸Jを中心として120°間隔)に配置されている。同様に、3つの下側突起72は、中心軸Jを中心とする円周状の周方向に沿って等間隔に配置されている。本実施形態の上側突起71と下側突起72の周方向位置は、互いに一致しているが、必ずしも一致する必要は無い。   The three upper protrusions 71 are arranged at equal intervals along the circumferential direction around the central axis J (that is, at intervals of 120 ° with the central axis J as the center). Similarly, the three lower protrusions 72 are arranged at equal intervals along a circumferential circumferential direction centering on the central axis J. Although the circumferential direction positions of the upper protrusion 71 and the lower protrusion 72 in the present embodiment match each other, they do not necessarily have to match.

図1に示すように、本実施形態の上側突起71は、下側突起72に対して、径方向内側に位置している。すなわち、上側突起71は、径方向内側に寄せて配置されている。上側突起71が挿入される第2の穴36は、磁路への影響を軽減するためにコアバック32の径方向内側に寄せて配置することが望ましい。上側突起71とともに第2の穴36を径方向内側に寄せて配置することで、モータ1の出力に対する第2の穴36の影響は、小さくできる。   As shown in FIG. 1, the upper protrusion 71 of the present embodiment is located on the radially inner side with respect to the lower protrusion 72. That is, the upper protrusion 71 is arranged close to the radial inner side. The second hole 36 into which the upper protrusion 71 is inserted is desirably arranged close to the radially inner side of the core back 32 in order to reduce the influence on the magnetic path. The influence of the second hole 36 on the output of the motor 1 can be reduced by arranging the second hole 36 together with the upper protrusion 71 in the radial direction.

図5に示すように、本実施形態の上側突起71は円柱形状を有し、第2の穴36は上側突起71の横断面形状と一致する円形状を有する。同様に、本実施形態において、下側突起72は円柱形状を有し、第1の穴54は下側突起72の横断面形状と一致する円形状を有する。さらに、貫通孔61は、下側突起72を三方向から囲む切り欠きである。しかしながら、上側突起71および下側突起72、並びに第1の穴54、第2の穴36、貫通孔61の形状は、本実施形態に限定されない。これらは、周方向の相対的な移動を制限するものであればよく、例えば、第1の穴54および第2の穴36は、径方向に延びる長孔であってもよい。   As shown in FIG. 5, the upper protrusion 71 of this embodiment has a cylindrical shape, and the second hole 36 has a circular shape that matches the cross-sectional shape of the upper protrusion 71. Similarly, in the present embodiment, the lower protrusion 72 has a cylindrical shape, and the first hole 54 has a circular shape that matches the cross-sectional shape of the lower protrusion 72. Further, the through hole 61 is a notch that surrounds the lower protrusion 72 from three directions. However, the shapes of the upper protrusion 71 and the lower protrusion 72, the first hole 54, the second hole 36, and the through hole 61 are not limited to the present embodiment. These are only required to limit the relative movement in the circumferential direction. For example, the first hole 54 and the second hole 36 may be long holes extending in the radial direction.

位置決め部材70は、3つ以上の上側突起71を有することが好ましい。また、ステータコア34には、上側突起71がそれぞれ挿入される3つ以上の第2の穴36が設けられることが好ましい。同様に、位置決め部材70は、3つ以上の下側突起72を有することが好ましい。また、回路基板60には、3つ以上の貫通孔61が設けられ、ベース部53には3つ以上の第1の穴54が設けられ、それぞれ下側突起72が挿入されることが好ましい。このように構成することで、3点以上で中心軸Jを中心とする周方向の安定した位置決めを実現できる。   The positioning member 70 preferably has three or more upper protrusions 71. The stator core 34 is preferably provided with three or more second holes 36 into which the upper protrusions 71 are respectively inserted. Similarly, the positioning member 70 preferably has three or more lower protrusions 72. In addition, it is preferable that three or more through holes 61 are provided in the circuit board 60, and three or more first holes 54 are provided in the base portion 53, and the lower protrusions 72 are respectively inserted therein. With this configuration, it is possible to achieve stable positioning in the circumferential direction around the central axis J at three or more points.

板状部74は、本体部73の外周面の全周に設けられたフランジである。板状部74は、周方向に間隔をあけて設けられた6つの切欠(コイル線支持部)75を有する。つまり、位置決め部材70は、本体部73の外周面に位置する複数の切欠(コイル線支持部)75を有する。切欠75は、中心軸Jに対して周方向に等間隔で配置されている。切欠75は、板状部74の外周縁に径方向外側に向けて開口する。切欠75は、平面視において鉤型形状を有する。切欠75は、板状部74の外周縁から径方向内側に延びる径方向部75aと、径方向部75aの内端から周方向一方側に延びる周方向部75bとを有する。また、周方向部75bには、平面視において切欠の幅をコイル線35aの線径以下に狭める抜け止め突起75cが設けられている。すなわち、切欠75は、抜け止め突起75cを有する。   The plate-like portion 74 is a flange provided on the entire circumference of the outer peripheral surface of the main body portion 73. The plate-like portion 74 has six notches (coil wire support portions) 75 provided at intervals in the circumferential direction. That is, the positioning member 70 has a plurality of notches (coil wire support portions) 75 positioned on the outer peripheral surface of the main body portion 73. The notches 75 are arranged at equal intervals in the circumferential direction with respect to the central axis J. The notch 75 opens toward the outer side in the radial direction on the outer peripheral edge of the plate-like portion 74. The notch 75 has a saddle shape in plan view. The notch 75 has a radial portion 75a extending radially inward from the outer peripheral edge of the plate-like portion 74, and a circumferential portion 75b extending from the inner end of the radial portion 75a to one side in the circumferential direction. Further, the circumferential portion 75b is provided with a retaining protrusion 75c that narrows the width of the notch in a plan view to be equal to or smaller than the wire diameter of the coil wire 35a. That is, the notch 75 has a retaining protrusion 75c.

切欠75は、ステータ部30のコイル35から回路基板60に延びるコイル線35aを支持する。切欠75がコイル線35aを支持することで、組み立て工程において、複数のコイル線35aの引き回しが容易となる。   The notch 75 supports a coil wire 35 a extending from the coil 35 of the stator unit 30 to the circuit board 60. Since the cutout 75 supports the coil wire 35a, the plurality of coil wires 35a can be easily routed in the assembly process.

組み立て工程において、コイル線35aは、板状部74の外周側から切欠75の径方向部75aに挿入され、さらに周方向部75bに誘導される。コイル線35aは、周方向部75bに誘導される際に、抜け止め突起75cを乗り越えて、切欠75の内部に支持された状態となる。抜け止め突起75cが設けられていることで、切欠75の内部からコイル線35aが離脱し難くできる。   In the assembly process, the coil wire 35a is inserted into the radial portion 75a of the notch 75 from the outer peripheral side of the plate-like portion 74, and is further guided to the circumferential portion 75b. When the coil wire 35 a is guided to the circumferential portion 75 b, the coil wire 35 a gets over the retaining protrusion 75 c and is supported inside the notch 75. By providing the retaining protrusion 75 c, the coil wire 35 a can be hardly detached from the inside of the notch 75.

切欠75の周方向部75bは、平面視で基板本体62に設けられたコイル線貫通孔68に重なる位置に設けられている。コイル35から下側に延びるコイル線35aは、切欠75に支持され、且つコイル線貫通孔68を貫通し、回路基板60の下面において、半田固定されている。周方向部75bが、コイル線貫通孔68に重なることにより、切欠75の周方向部75bに支持されたコイル線35aは、下側に直線的に延びてコイル線貫通孔68に挿入される。したがって、切欠75に支持されたコイル線35aの弛みを抑制できる。   The circumferential portion 75b of the notch 75 is provided at a position overlapping the coil wire through hole 68 provided in the substrate body 62 in plan view. The coil wire 35 a extending downward from the coil 35 is supported by the notch 75, passes through the coil wire through hole 68, and is fixed by soldering on the lower surface of the circuit board 60. Since the circumferential portion 75 b overlaps the coil wire through hole 68, the coil wire 35 a supported by the circumferential portion 75 b of the notch 75 extends linearly downward and is inserted into the coil wire through hole 68. Therefore, the slack of the coil wire 35a supported by the notch 75 can be suppressed.

本実施形態の位置決め部材70は、コイル線支持部として切欠75が設けられているが、コイル線35aを支持できるものであれば、コイル線支持部は切欠75に限定されない。例えば、コイル線支持部として、本体部73の外周面から径方向外側に突出してコイル線35aを把持する爪が設けられていてもよい。   The positioning member 70 of the present embodiment is provided with a notch 75 as a coil wire support portion. However, the coil wire support portion is not limited to the notch 75 as long as it can support the coil wire 35a. For example, as the coil wire support portion, a claw that protrudes radially outward from the outer peripheral surface of the main body portion 73 and grips the coil wire 35a may be provided.

図5に示すように、板状部74の軸方向長さは、本体部73の軸方向長さよりも短い。また、図1に示すように、板状部74とステータコア34との軸方向距離D1は、板状部74と回路基板60との軸方向距離D2より長い。これにより、ステータコア34と板状部74との距離を確保して、板状部74の切欠75にコイル線35aを挿入する作業の容易性を高めることができる。また、コイル35と、板状部74とが接触することを低減できる。加えて、板状部74と回路基板60との距離を近づけて、切欠75から回路基板60に、コイル線35aを弛みなく引きわしやすくなる。これにより、回路基板60へのコイル線35aの半田付け作業の容易性が高まる。   As shown in FIG. 5, the axial length of the plate-like portion 74 is shorter than the axial length of the main body portion 73. Further, as shown in FIG. 1, the axial distance D1 between the plate-like portion 74 and the stator core 34 is longer than the axial distance D2 between the plate-like portion 74 and the circuit board 60. Thereby, the distance of the stator core 34 and the plate-shaped part 74 is ensured, and the ease of the operation | work which inserts the coil wire 35a in the notch 75 of the plate-shaped part 74 can be improved. Moreover, it can reduce that the coil 35 and the plate-shaped part 74 contact. In addition, the distance between the plate-like portion 74 and the circuit board 60 is reduced, and the coil wire 35a can be easily drawn from the notch 75 to the circuit board 60 without slack. Thereby, the ease of the soldering operation | work of the coil wire 35a to the circuit board 60 increases.

[組み立て手順]
本実施形態のモータ1の組み立て手順の一例を、図1を基に説明する。
まず、上側コア部34Aと下側コア部34Bを上下方向に積層して、溶接などにより互いに固定してステータコア34を作製する。
次いで、ステータコア34の外面に紛体塗装を施して絶縁部39を形成する。
次いで、ステータコア34のティース31にコイル線35aを巻き付けてコイル35を構成することで、ステータ部30を作製する。
[Assembly procedure]
An example of the assembly procedure of the motor 1 of this embodiment will be described with reference to FIG.
First, the upper core portion 34A and the lower core portion 34B are stacked in the vertical direction, and fixed to each other by welding or the like to produce the stator core 34.
Next, powder coating is applied to the outer surface of the stator core 34 to form an insulating portion 39.
Next, the stator wire 30 is formed by winding the coil wire 35 a around the teeth 31 of the stator core 34 to form the stator portion 30.

次いで、ステータ部30に位置決め部材70を取り付ける。具体的には、ステータコア34の第2の穴36に、位置決め部材70の上側突起71を挿入するとともに、図5に示すようにコイル線35aを位置決め部材70の切欠75に挿入する。   Next, the positioning member 70 is attached to the stator unit 30. Specifically, the upper protrusion 71 of the positioning member 70 is inserted into the second hole 36 of the stator core 34, and the coil wire 35a is inserted into the notch 75 of the positioning member 70 as shown in FIG.

次いで、位置決め部材70の下側突起72を回路基板60の貫通孔61に挿入する。また、コイル線35aの先端を基板本体62のコイル線貫通孔68(図2参照)に挿入し、基板の下面で半田付けする。このとき、コイル線35aが切欠75により支持されているために、コイル線35aのコイル線貫通孔68への挿入が容易となる。   Next, the lower protrusion 72 of the positioning member 70 is inserted into the through hole 61 of the circuit board 60. Further, the tip end of the coil wire 35a is inserted into the coil wire through hole 68 (see FIG. 2) of the substrate body 62 and soldered on the lower surface of the substrate. At this time, since the coil wire 35a is supported by the notch 75, the coil wire 35a can be easily inserted into the coil wire through hole 68.

次いで、ブラケット50を組み付ける。ブラケット50の上側筒部51をステータ部30に挿入する。このとき、上側筒部51の外周面51bを凸部33の径方向内端33cに接触させ、凸部33の下面33aをブラケット50の第1面52aに接触させる。また、同時に、位置決め部材70の下側突起72をベース部53の第1の穴54に挿入する。加えて、同時に、図2に示すブラケット50のボス部56a、57a、58aを、基板本体の固定孔66に挿入する。   Next, the bracket 50 is assembled. The upper cylindrical portion 51 of the bracket 50 is inserted into the stator portion 30. At this time, the outer peripheral surface 51 b of the upper cylindrical portion 51 is brought into contact with the radially inner end 33 c of the convex portion 33, and the lower surface 33 a of the convex portion 33 is brought into contact with the first surface 52 a of the bracket 50. At the same time, the lower protrusion 72 of the positioning member 70 is inserted into the first hole 54 of the base portion 53. In addition, at the same time, the boss portions 56a, 57a, 58a of the bracket 50 shown in FIG. 2 are inserted into the fixing holes 66 of the substrate body.

次いで、ブラケット50の上側筒部51の先端をカシメ加工して接触部51aを形成し、ブラケット50とステータ部30とを固定する。なお、ブラケット50には、予め下側軸受部42を組み付けておく。   Next, the top end of the upper cylinder portion 51 of the bracket 50 is crimped to form a contact portion 51a, and the bracket 50 and the stator portion 30 are fixed. The lower bearing portion 42 is assembled to the bracket 50 in advance.

次いで、ブラケット50のボス部56a、57a、58aの先端をカシメ加工して、第1固定部56、第2固定部57および第3固定部58を形成する。ボス部56a、57a、58aは、平面視においてステータ部30の外端(外端面31a)よりも外側に配置されている。このため、上方からカシメ工具をボス部56a、57a、58aに当てて容易にカシメ工程を行うことができる。カシメ加工により第1固定部56、第2固定部57および第3固定部58が形成されることでブラケット50と回路基板60とが固定される。
上述の手順を経て、ステータ部側の半組品が作製される。
Next, the front ends of the boss portions 56 a, 57 a, and 58 a of the bracket 50 are crimped to form the first fixing portion 56, the second fixing portion 57, and the third fixing portion 58. The boss portions 56a, 57a, and 58a are disposed outside the outer end (outer end surface 31a) of the stator portion 30 in a plan view. For this reason, the caulking process can be easily performed by applying the caulking tool to the boss portions 56a, 57a, 58a from above. The bracket 50 and the circuit board 60 are fixed by forming the first fixing portion 56, the second fixing portion 57, and the third fixing portion 58 by caulking.
Through the above-described procedure, a half assembly on the stator side is produced.

一方で、ロータ部側の半組品を作製する。ロータホルダ24に未着磁のロータマグネット25を接着固定する。
次いで、ロータホルダ24にロータハブ26を組み付けてカシメ加工により固定し、さらに、ロータハブ26にシャフト10を圧入する。
次いで、ロータマグネット25に着磁する。
次いで、シャフト10に上側軸受部41を圧入する。
以上の手順を経て、ロータ部側の半組品が作製される。
On the other hand, a semi-assembled product on the rotor side is produced. An unmagnetized rotor magnet 25 is bonded and fixed to the rotor holder 24.
Next, the rotor hub 26 is assembled to the rotor holder 24 and fixed by caulking, and the shaft 10 is press-fitted into the rotor hub 26.
Next, the rotor magnet 25 is magnetized.
Next, the upper bearing portion 41 is press-fitted into the shaft 10.
The semi-assembled product on the rotor part side is manufactured through the above procedure.

次に、ステータ部側の半組品にロータ部側の半組品を組み付ける。この組み付け工程は、シャフト10を下側軸受部42に圧入することでなされる。
以上の手順を経てモータ1の組み立てが完了する。
Next, the rotor assembly side half assembly is assembled to the stator assembly side assembly. This assembly process is performed by press-fitting the shaft 10 into the lower bearing portion 42.
The assembly of the motor 1 is completed through the above procedure.

[変形例1]
次に、上述したモータ1に採用可能な、変形例1(第2実施形態)のステータ部130について図6を基に説明する。なお、上述の実施形態と同一態様の構成要素については、同一符号を付し、その説明を省略する。
図6は、ステータ部130と、ステータ部130が組み付けられるブラケット50および周辺部材の斜視図である。なお、図6において、ステータ部130のコイルの図示を省略する。ステータ部130は、上述の実施形態と同様に、ステータコア134と、コイル(図示略)と、ステータコア134の外面に設けられた絶縁部139と、を有する。ステータコア134は、環状のコアバック132およびコアバック132の径方向外側に延びる12個のティース131を有する。コアバック132の内周面132aには、径方向内側に突出する3つの凸部133が設けられている。
[Modification 1]
Next, the stator part 130 of the modification 1 (2nd Embodiment) employable for the motor 1 mentioned above is demonstrated based on FIG. In addition, about the component of the same aspect as the above-mentioned embodiment, the same code | symbol is attached | subjected and the description is abbreviate | omitted.
FIG. 6 is a perspective view of the stator portion 130, the bracket 50 to which the stator portion 130 is assembled, and peripheral members. In FIG. 6, the illustration of the coil of the stator unit 130 is omitted. The stator part 130 has a stator core 134, a coil (not shown), and an insulating part 139 provided on the outer surface of the stator core 134, as in the above-described embodiment. The stator core 134 has an annular core back 132 and twelve teeth 131 extending radially outward of the core back 132. The inner peripheral surface 132a of the core back 132 is provided with three convex portions 133 that protrude radially inward.

上述の実施形態と比較して、本変形例のステータ部130は、ステータコア134が、複数のコア部を有していない点が異なる。本変形例のステータコア134は、上述の実施形態の下側コア部34Bと同一形状を有する。したがって本変形例のステータコア134は、コア部を1層のみ積層した構成と説明できる。   Compared to the above-described embodiment, the stator unit 130 of this modification is different in that the stator core 134 does not have a plurality of core units. The stator core 134 of this modification has the same shape as the lower core portion 34B of the above-described embodiment. Therefore, the stator core 134 of this modification can be described as a configuration in which only one layer of the core portion is laminated.

本変形例のステータ部130を採用したモータは、上述の実施形態と比較して、ステータコア134の軸方向寸法が小さいため、ティース131に巻き付けられるコイルの巻径も小さくなる。したがって、本変形例のモータは、上述の実施形態と比較して、低出力であるが、一方でステータコア134が軽量であるためモータ全体としても軽量である。また、変形例のモータは、ステータ部130の軸方向寸法が小さいため、軸方向寸法を小さくできる。本変形例および上述の実施形態によれば、ステータコアを構成するコア部の積層数を変えることで、ブラケット50などの部品を共通化しつつ、出力および重量を調整したモータを容易に構成することができる。   In the motor employing the stator portion 130 of the present modification, the axial dimension of the stator core 134 is smaller than that of the above-described embodiment, so that the winding diameter of the coil wound around the teeth 131 is also smaller. Therefore, although the motor of this modification has a low output compared with the above-mentioned embodiment, since the stator core 134 is lightweight, it is also lightweight as a whole motor. Moreover, since the axial dimension of the stator part 130 is small, the motor of a modification can make an axial dimension small. According to this modification and the above-described embodiment, it is possible to easily configure a motor with adjusted output and weight while sharing parts such as the bracket 50 by changing the number of stacked core portions constituting the stator core. it can.

[変形例2]
次に、上述したモータ1に採用可能な、変形例2(第3実施形態)のブラケット50およびステータ部30について図7を基に説明する。なお、上述の実施形態と同一態様の構成要素については、同一符号を付し、その説明を省略する。また、図7ではコイルの図示を省略している。
[Modification 2]
Next, the bracket 50 and the stator unit 30 of Modification 2 (third embodiment) that can be employed in the motor 1 described above will be described with reference to FIG. In addition, about the component of the same aspect as the above-mentioned embodiment, the same code | symbol is attached | subjected and the description is abbreviate | omitted. In FIG. 7, the coil is not shown.

図7に示すように、ブラケット50における上側筒部51は、中心軸Jに沿って延びる円筒形状を有する。上側筒部51は、接触部51aと、接触部51aの下側に位置する接触支持部51cと、接触部51aよりも軸方向下側に窪む窪部51dと、を有する。接触支持部51cと窪部51dとは周方向に交互に配置される。本実施形態において、接触部51a、接触支持部51cおよび窪部51dの数はそれぞれ3である。   As shown in FIG. 7, the upper cylindrical portion 51 in the bracket 50 has a cylindrical shape extending along the central axis J. The upper cylinder portion 51 includes a contact portion 51a, a contact support portion 51c positioned below the contact portion 51a, and a recess portion 51d that is recessed below the contact portion 51a in the axial direction. The contact support portions 51c and the recess portions 51d are alternately arranged in the circumferential direction. In the present embodiment, the number of contact portions 51a, contact support portions 51c, and recess portions 51d is three.

コアバック32の内周面32aには、径方向内側に突出する3つの凸部33が設けられている。それぞれの凸部33は、周方向等間隔に配置されている。平面視において、それぞれの凸部33は、それぞれの接触支持部51cに対して周方向位置が重なる。本実施形態のコアバック32においては、凸部33、凸部33の間には、後述する幅狭部38よりも径方向内側に突出する幅広部37と、幅広部37よりも径方向外側に位置する幅狭部38と、を有する。幅広部37の内周端および幅狭部38の内周端は、いずれも、凸部33の内周端よりも径方向外側に位置する。幅広部37は、平面視において、隣り合うティース31の間に亘って一つながりに配置される。幅広部37により複数のティース31が連結されることにより、コアバック32の強度を増すことができる。また、幅狭部38を有することにより、コアバック32を軽量化することができる。以上より、コアバック32が幅広部37と幅狭部38とを有することにより、ステータ部30の強度向上と軽量化とを両立させることができる。また、凸部33の内周面には径方向外側に向かって窪む溝部33dが位置している。   On the inner peripheral surface 32a of the core back 32, three convex portions 33 projecting radially inward are provided. Each convex part 33 is arrange | positioned at the circumferential direction equal intervals. In the plan view, each convex portion 33 overlaps with each contact support portion 51c in the circumferential direction. In the core back 32 of the present embodiment, between the convex portion 33 and the convex portion 33, a wide portion 37 that protrudes radially inward from a narrow portion 38 described later, and a radially outer side than the wide portion 37. And a narrow portion 38 that is positioned. The inner peripheral end of the wide portion 37 and the inner peripheral end of the narrow portion 38 are both positioned on the radially outer side than the inner peripheral end of the convex portion 33. The wide portion 37 is arranged in a continuous manner between adjacent teeth 31 in plan view. By connecting the plurality of teeth 31 by the wide portion 37, the strength of the core back 32 can be increased. Moreover, the core back 32 can be reduced in weight by having the narrow part 38. As described above, since the core back 32 has the wide portion 37 and the narrow portion 38, it is possible to achieve both improvement in strength and weight reduction of the stator portion 30. Further, a groove portion 33 d that is recessed outward in the radial direction is located on the inner peripheral surface of the convex portion 33.

また、本実施形態においては、ステータコア34は、34A、34Bに分かれていない。すなわち、凸部33は、ステータコア34の軸方向の全域に亘って存在する。これにより、ステータの強度を増すことができる。   In the present embodiment, the stator core 34 is not divided into 34A and 34B. That is, the convex part 33 exists over the whole area of the stator core 34 in the axial direction. Thereby, the strength of the stator can be increased.

凸部33の径方向内端33cは、平面視において、上側筒部51の外周面51bに沿った円弧形状を有している。凸部33の径方向内端33cは、上側筒部51の外周面51bに接触する。これにより、ブラケット50に対するステータコア34の径方向位置が決まる。   The radially inner end 33c of the convex portion 33 has an arc shape along the outer peripheral surface 51b of the upper cylindrical portion 51 in plan view. The radially inner end 33 c of the convex portion 33 is in contact with the outer peripheral surface 51 b of the upper cylindrical portion 51. Thereby, the radial position of the stator core 34 with respect to the bracket 50 is determined.

凸部33の下面33aは、上側筒部51と下側筒部52との間に位置する第1面52aに接触する。さらに上側筒部51の上側先端には、凸部33の上面33bと接触する接触部51aが設けられ、ステータコア34がブラケット50に固定される。凸部33の下面33aが第1面52aに接触することで、ブラケット50に対するステータコア34の高さ方向位置が決まる。本実施形態においては、接触部51aが、接触部51aの下側に位置する接触支持部51cにより支持され、かつ、接触支持部51cと窪部51dとは、周方向に交互に配置されている。したがって、ブラケット50をカシメ加工して接触部51aを形成し、ブラケット50とステータコア30とを固定する際、接触部51aおよび接触支持部51cに歪みが発生したとしても、接触支持部51c同士が窪部51dにより、互いに隔てられている。これにより、各接触支持部51cの歪みが他の接触支持部51cに影響することがない。また、カシメ加工による歪みが上側筒部51の上側に抑えられるため、ブラケット50の軸受保持孔59の変形を抑えることができ、シャフト10がブラケット50に対して傾いて固定されることを防止することができる。   The lower surface 33 a of the convex portion 33 is in contact with the first surface 52 a located between the upper cylindrical portion 51 and the lower cylindrical portion 52. Further, a contact portion 51 a that comes into contact with the upper surface 33 b of the convex portion 33 is provided at the upper end of the upper cylindrical portion 51, and the stator core 34 is fixed to the bracket 50. The height direction position of the stator core 34 with respect to the bracket 50 is determined by the lower surface 33a of the convex portion 33 coming into contact with the first surface 52a. In this embodiment, the contact part 51a is supported by the contact support part 51c located below the contact part 51a, and the contact support part 51c and the recessed part 51d are alternately arranged in the circumferential direction. . Therefore, when the bracket 50 is crimped to form the contact portion 51a and the bracket 50 and the stator core 30 are fixed, even if distortion occurs in the contact portion 51a and the contact support portion 51c, the contact support portions 51c are recessed. The parts 51d are separated from each other. Thereby, distortion of each contact support part 51c does not affect the other contact support parts 51c. Further, since distortion due to caulking is suppressed to the upper side of the upper cylindrical portion 51, deformation of the bearing holding hole 59 of the bracket 50 can be suppressed, and the shaft 10 is prevented from being tilted and fixed to the bracket 50. be able to.

[変形例3]
次に、上述したモータ1に採用可能な、変形例3(第4実施形態)のブラケット50について図8、図9を基に説明する。なお、上述の実施形態と同一態様の構成要素については、同一符号を付し、その説明を省略する。
[Modification 3]
Next, a bracket 50 of Modification 3 (fourth embodiment) that can be employed in the motor 1 described above will be described with reference to FIGS. 8 and 9. In addition, about the component of the same aspect as the above-mentioned embodiment, the same code | symbol is attached | subjected and the description is abbreviate | omitted.

凸部33の径方向内端33cは、平面視において上側筒部51の外周面51bに沿った円弧形状を有している。凸部33の径方向内端33cは、上側筒部51の外周面51bに接触する。これにより、ブラケット50に対するステータコア34の径方向位置が決まる。   The radially inner end 33c of the convex portion 33 has an arc shape along the outer peripheral surface 51b of the upper cylindrical portion 51 in plan view. The radially inner end 33 c of the convex portion 33 is in contact with the outer peripheral surface 51 b of the upper cylindrical portion 51. Thereby, the radial position of the stator core 34 with respect to the bracket 50 is determined.

変形例2と同様に、凸部33の内周面には径方向外側に向かって窪む溝部33dが位置している。本実施形態においては、ブラケット50の外周面には径方向外側に向かって膨らむ膨出部51eが位置している。そして、溝部33dと膨出部51eとは接触する。これにより、ステータコア34がブラケット50に対して、周方向に移動することが防止される。また、ブラケット50に対するステータコア34の周方向位置が決まる。ここで、ステータコア34は、ブラケット50に対して接着剤により固定される。溝部33dと膨出部51eを有する構成によると、接着剤が塗布される表面積が増えるため、固定強度を向上させることができる。なお、本実施形態において、膨出部51eはステータコア34の軸方向の三分の一程度の高さである。   Similar to the second modification, a groove portion 33 d that is recessed outward in the radial direction is located on the inner peripheral surface of the convex portion 33. In the present embodiment, a bulging portion 51 e that bulges outward in the radial direction is located on the outer peripheral surface of the bracket 50. And the groove part 33d and the bulging part 51e contact. Thereby, the stator core 34 is prevented from moving in the circumferential direction with respect to the bracket 50. Further, the circumferential position of the stator core 34 with respect to the bracket 50 is determined. Here, the stator core 34 is fixed to the bracket 50 with an adhesive. According to the configuration having the groove portion 33d and the bulging portion 51e, the surface area to which the adhesive is applied increases, so that the fixing strength can be improved. In the present embodiment, the bulging portion 51e has a height of about one third of the axial direction of the stator core 34.

本実施形態においては、ステータコア34とブラケット50とが、ステータコア34の凸部33の径方向内端33cとブラケット50の外周面との間に介在する接着剤により、固定される。すなわち、筒部と、ステータとは、筒部の外周面とステータとの間に介在する接着剤により固定される。これにより、ブラケット50が歪むことなく、ステータコア34とブラケット50とを固定することができる。そのため、ブラケット50の軸受保持孔59の変形を抑えることができ、シャフト10がブラケット50に対して傾いて固定されることを防止することができる。   In the present embodiment, the stator core 34 and the bracket 50 are fixed by an adhesive interposed between the radially inner end 33 c of the convex portion 33 of the stator core 34 and the outer peripheral surface of the bracket 50. That is, the cylindrical portion and the stator are fixed by an adhesive interposed between the outer peripheral surface of the cylindrical portion and the stator. Thereby, the stator core 34 and the bracket 50 can be fixed without the bracket 50 being distorted. Therefore, deformation of the bearing holding hole 59 of the bracket 50 can be suppressed, and the shaft 10 can be prevented from being tilted and fixed with respect to the bracket 50.

本実施形態のコアバック32においては、凸部33、凸部33の間には、径方向内側に突出する幅広部37と、幅広部37よりも径方向外側に位置する幅狭部38と、を有する。図9に示すように、本実施形態においては、幅広部37は、凸部33と一つながりに配置される。これにより、ステータコア34の強度を増すことができる。
また、本実施形態においては、変形例2と同様、ステータコア34は、34A、34Bに分かれていない。すなわち、凸部33は、ステータコア34の軸方向の全域に亘って存在する。これにより、ステータの強度を増すことができる。また、凸部33の軸方向の長さを長くできるので、ステータコア34とブラケット50との接着面積を広くすることができる。これにより、ブラケット50に対するステータコア34の固定強度を強固にすることができる。
In the core back 32 of the present embodiment, between the convex portion 33 and the convex portion 33, a wide portion 37 that protrudes radially inward, and a narrow portion 38 that is located radially outward from the wide portion 37, Have As shown in FIG. 9, in the present embodiment, the wide portion 37 is arranged so as to be connected to the convex portion 33. Thereby, the strength of the stator core 34 can be increased.
In the present embodiment, as in the second modification, the stator core 34 is not divided into 34A and 34B. That is, the convex part 33 exists over the whole area of the stator core 34 in the axial direction. Thereby, the strength of the stator can be increased. Moreover, since the axial length of the convex portion 33 can be increased, the bonding area between the stator core 34 and the bracket 50 can be increased. Thereby, the fixing strength of the stator core 34 with respect to the bracket 50 can be strengthened.

以上に、本発明の実施形態を説明したが、各構成およびそれらの組み合わせ等は一例であり、本発明の趣旨から逸脱しない範囲内で、構成の付加、省略、置換、およびその他の変更が可能である。また、本発明は実施形態によって限定されることはない。   Although the embodiments of the present invention have been described above, the configurations and combinations thereof are merely examples, and the addition, omission, replacement, and other modifications of the configurations are possible without departing from the spirit of the present invention. It is. Further, the present invention is not limited by the embodiment.

1…モータ、9…外部配線、10…シャフト、20…ロータ部、24…ロータホルダ、25…ロータマグネット、26…ロータハブ、30、130…ステータ部、31、131…ティース、32、132…コアバック、32a、132a…内周面、33、133…凸部、33a…下面、33b…上面、33c…径方向内端、34、134…ステータコア、34A…上側コア部、34B…下側コア部、35…コイル、35a…コイル線、36…第2の穴、39、139…絶縁部、41…上側軸受部(軸受部)、42…下側軸受部、50…ブラケット、51…上側筒部(筒部)、51a…接触部、52…下側筒部、52a…第1面、53…ベース部、53a…平板部、53c…第2台座部、53d…第1台座部、53e…第2面、54…第1の穴、56…第1固定部、57…第2固定部、58…第3固定部、59…軸受保持孔、60…回路基板、61…貫通孔、62…基板本体、63a、63b、63c…回転センサ、65…配線接続部、65a…一方縁、65b…他方縁、68…コイル線貫通孔、70…位置決め部材、71…上側突起、72…下側突起、73…本体部、74…板状部、75…切欠(コイル線支持部)、75c…抜け止め突起、J…中心軸 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Motor, 9 ... External wiring, 10 ... Shaft, 20 ... Rotor part, 24 ... Rotor holder, 25 ... Rotor magnet, 26 ... Rotor hub, 30, 130 ... Stator part, 31, 131 ... Teeth, 32, 132 ... Core back 32a, 132a ... inner peripheral surface, 33, 133 ... convex portion, 33a ... lower surface, 33b ... upper surface, 33c ... radial inner end, 34, 134 ... stator core, 34A ... upper core portion, 34B ... lower core portion, 35 ... Coil, 35a ... Coil wire, 36 ... Second hole, 39, 139 ... Insulating part, 41 ... Upper bearing part (bearing part), 42 ... Lower bearing part, 50 ... Bracket, 51 ... Upper cylinder part ( Cylinder part), 51a ... contact part, 52 ... lower cylinder part, 52a ... first surface, 53 ... base part, 53a ... flat plate part, 53c ... second pedestal part, 53d ... first pedestal part, 53e ... second. Face, 54 ... first hole 56 ... 1st fixing part, 57 ... 2nd fixing part, 58 ... 3rd fixing part, 59 ... Bearing holding hole, 60 ... Circuit board, 61 ... Through-hole, 62 ... Substrate body, 63a, 63b, 63c ... Rotation sensor , 65 ... wiring connection part, 65a ... one edge, 65b ... other edge, 68 ... coil wire through-hole, 70 ... positioning member, 71 ... upper protrusion, 72 ... lower protrusion, 73 ... main body part, 74 ... plate-like part 75 ... Notch (coil wire support), 75c ... Retaining protrusion, J ... Center axis

Claims (13)

上下方向に延びる中心軸に沿って配置されたシャフトと、
ロータマグネットを有し前記シャフトとともに回転するロータ部と、
前記シャフトの外周面を囲む筒部および前記筒部の下端から径方向外側に広がる第1面を有するブラケットと、
前記筒部の内周面と前記シャフトの外周面との間に位置する軸受部と、
ステータコアおよびコイルを有し前記筒部の外周面を囲むステータ部と、を備え、
前記ステータコアは、環状のコアバックおよび前記コアバックの径方向外側に延びるティースを有し、
前記コアバックの内周面には、径方向内側に突出する複数の凸部が設けられ、
前記凸部の径方向内端は、前記筒部の外周面に接触し、
前記凸部の下面が、前記第1面に接触する、モータ。
A shaft disposed along a central axis extending in the vertical direction;
A rotor portion having a rotor magnet and rotating together with the shaft;
A bracket having a cylindrical portion surrounding the outer peripheral surface of the shaft and a first surface extending radially outward from a lower end of the cylindrical portion;
A bearing portion located between the inner peripheral surface of the cylindrical portion and the outer peripheral surface of the shaft;
A stator portion having a stator core and a coil and surrounding an outer peripheral surface of the cylindrical portion, and
The stator core has an annular core back and teeth extending radially outward of the core back,
The inner peripheral surface of the core back is provided with a plurality of convex portions protruding radially inward,
The radially inner end of the convex portion is in contact with the outer peripheral surface of the cylindrical portion,
The motor, wherein a lower surface of the convex portion is in contact with the first surface.
前記筒部の上側先端には、前記凸部の上面と接触する接触部が設けられている、請求項1に記載のモータ。   The motor according to claim 1, wherein a contact portion that comes into contact with an upper surface of the convex portion is provided at an upper end of the cylindrical portion. 前記筒部の前記軸受部よりも軸方向上側の領域において、
前記筒部は、前記接触部と、前記接触部の下側に位置する接触部支持部と、前記接触部よりも軸方向下側に窪む窪部と、を有する、
請求項2に記載のモータ。
In the region on the axial direction upper side than the bearing portion of the cylindrical portion,
The cylindrical portion includes the contact portion, a contact portion support portion positioned below the contact portion, and a recess portion that is recessed below the contact portion in the axial direction.
The motor according to claim 2.
前記ステータ部は、前記ステータコアと前記コイルとの間に位置する絶縁部を有し、
前記凸部の径方向内端は、金属面が露出している、請求項1〜3の何れか一項に記載のモータ。
The stator part has an insulating part located between the stator core and the coil,
The motor according to any one of claims 1 to 3, wherein a metal surface is exposed at a radially inner end of the convex portion.
前記凸部の軸方向長さは、前記コアバックの軸方向長さよりも短い、請求項1〜4の何れか一項に記載のモータ。   The motor according to any one of claims 1 to 4, wherein an axial length of the convex portion is shorter than an axial length of the core back. 前記凸部の上端は、前記コアバックの上端よりも、軸方向下側に位置する、請求項1〜5の何れか一項に記載のモータ。   6. The motor according to claim 1, wherein an upper end of the convex portion is positioned on an axial lower side than an upper end of the core back. 前記ロータ部は、前記ロータマグネットを保持するロータホルダと、前記ロータホルダの径方向内端と前記シャフトとを接続するロータハブと、をさらに有し、
前記ロータハブの軸方向下端は、前記コアバックの上端よりも軸方向下側に位置する、請求項1〜6の何れか一項に記載のモータ。
The rotor portion further includes a rotor holder that holds the rotor magnet, and a rotor hub that connects a radially inner end of the rotor holder and the shaft,
The motor according to any one of claims 1 to 6, wherein a lower end in the axial direction of the rotor hub is located on a lower side in the axial direction than an upper end of the core back.
前記ステータコアは、軸方向に積層され互いに固定された複数のコア部を有し、前記コア部の少なくとも1つに前記凸部が設けられている、請求項5〜7の何れか一項に記載のモータ。   The said stator core has a several core part laminated | stacked on the axial direction, and was mutually fixed, The said convex part is provided in at least 1 of the said core part, It is any one of Claims 5-7. Motor. 前記コアバックの内周面には、前記凸部が、周方向等間隔に3つ設けられている、請求項1〜8の何れか一項に記載のモータ。   The motor according to any one of claims 1 to 8, wherein three convex portions are provided at equal intervals in a circumferential direction on an inner peripheral surface of the core back. 前記筒部と、前記ステータとは、前記筒部の外周面と前記ステータとの間に介在する接着剤により固定される、請求項1に記載のモータ。   The motor according to claim 1, wherein the cylindrical portion and the stator are fixed by an adhesive interposed between an outer peripheral surface of the cylindrical portion and the stator. 前記凸部の内周面には径方向外側に向かって窪む溝部が位置しており、
前記ブラケットの外周面には径方向外側に向かって膨らむ膨出部が位置しており、
前記溝部と前記膨出部とは接触する、請求項1〜10の何れか一項に記載のモータ。
On the inner peripheral surface of the convex portion, there is a groove portion that is recessed outward in the radial direction,
A bulging portion that bulges radially outward is located on the outer peripheral surface of the bracket,
The motor according to any one of claims 1 to 10, wherein the groove and the bulge are in contact with each other.
前記コアバックの内周面における、前記複数の凸部の間には、径方向内側に突出する幅広部と、前記幅広部よりも径方向外側に位置する幅狭部と、を有し、
前記幅広部は、平面視において、隣り合う前記ティースの間に亘って一つながりに配置される、請求項1〜11の何れか一項に記載のモータ。
Between the plurality of convex portions on the inner peripheral surface of the core back, it has a wide portion protruding radially inward, and a narrow portion positioned radially outward from the wide portion,
The motor according to any one of claims 1 to 11, wherein the wide portion is arranged in a continuous manner between the adjacent teeth in a plan view.
前記幅広部は、前記凸部と一つながりに配置される、請求項12に記載のモータ。   The motor according to claim 12, wherein the wide portion is arranged in a line with the convex portion.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019075890A (en) * 2017-10-16 2019-05-16 日本電産株式会社 Motor and method for manufacturing the same
CN110212726A (en) * 2018-02-28 2019-09-06 日本电产株式会社 Motor
JP2020115717A (en) * 2019-01-17 2020-07-30 日本電産株式会社 Motor and blower

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5519429U (en) * 1978-07-19 1980-02-07
DE3614748A1 (en) * 1985-04-30 1987-01-02 Papst Motoren Gmbh & Co Kg Electric motor, especially a DC motor without a commutator, having an external rotor
JPH0257275U (en) * 1988-10-17 1990-04-25
JPH0956092A (en) * 1995-08-10 1997-02-25 Daido Steel Co Ltd Permanent-magnet rotor
US20040119348A1 (en) * 2002-12-18 2004-06-24 Shun-Chen Chang Fastening structure for securing stator of motor
JP2006158056A (en) * 2004-11-29 2006-06-15 Matsushita Electric Ind Co Ltd Brushless motor
JP2009124863A (en) * 2007-11-15 2009-06-04 Panasonic Corp Motor and electronic apparatus using the same
JP2009201235A (en) * 2008-02-21 2009-09-03 Jfe Steel Corp Method for fixing stator of electric motor
JP2009303428A (en) * 2008-06-16 2009-12-24 Nippon Keiki Works Ltd Stator structure of thin radial motor
JP2010130831A (en) * 2008-11-28 2010-06-10 Mitsuba Corp Outer rotor type brushless motor
JP2011019356A (en) * 2009-07-09 2011-01-27 Nippon Densan Corp Brushless motor
JP2011036068A (en) * 2009-08-04 2011-02-17 Hitachi Automotive Systems Ltd Rotor core and rotating electrical machine

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5519429U (en) * 1978-07-19 1980-02-07
DE3614748A1 (en) * 1985-04-30 1987-01-02 Papst Motoren Gmbh & Co Kg Electric motor, especially a DC motor without a commutator, having an external rotor
JPH0257275U (en) * 1988-10-17 1990-04-25
JPH0956092A (en) * 1995-08-10 1997-02-25 Daido Steel Co Ltd Permanent-magnet rotor
US20040119348A1 (en) * 2002-12-18 2004-06-24 Shun-Chen Chang Fastening structure for securing stator of motor
JP2006158056A (en) * 2004-11-29 2006-06-15 Matsushita Electric Ind Co Ltd Brushless motor
JP2009124863A (en) * 2007-11-15 2009-06-04 Panasonic Corp Motor and electronic apparatus using the same
JP2009201235A (en) * 2008-02-21 2009-09-03 Jfe Steel Corp Method for fixing stator of electric motor
JP2009303428A (en) * 2008-06-16 2009-12-24 Nippon Keiki Works Ltd Stator structure of thin radial motor
JP2010130831A (en) * 2008-11-28 2010-06-10 Mitsuba Corp Outer rotor type brushless motor
JP2011019356A (en) * 2009-07-09 2011-01-27 Nippon Densan Corp Brushless motor
JP2011036068A (en) * 2009-08-04 2011-02-17 Hitachi Automotive Systems Ltd Rotor core and rotating electrical machine

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019075890A (en) * 2017-10-16 2019-05-16 日本電産株式会社 Motor and method for manufacturing the same
CN110212726A (en) * 2018-02-28 2019-09-06 日本电产株式会社 Motor
JP2019154090A (en) * 2018-02-28 2019-09-12 日本電産株式会社 motor
JP7069833B2 (en) 2018-02-28 2022-05-18 日本電産株式会社 motor
JP2020115717A (en) * 2019-01-17 2020-07-30 日本電産株式会社 Motor and blower
JP7281636B2 (en) 2019-01-17 2023-05-26 ニデック株式会社 motor and blower

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