JP2020124381A - Drive unit for washing machine - Google Patents

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Abstract

To achieve a drive unit suitable for the drive of a washing machine.SOLUTION: A drive unit 5 for a washing machine includes a clutch 54 and a speed reducer 53 using a planetary gear mechanism between a shaft 50 and a motor 52. The clutch 54 includes a movable part 541 sliding in a rotary shaft direction, and a drive part 543 for switching a connection state of the speed reducer 53 by connecting the movable part 541 with one of a pair of stationary parts 542S, 542R. The drive part 543 has a movable element 5431 and a stator 5432. A clutch magnet 5431b of the movable element 5431 has a plurality of magnetic poles arrayed in the rotary shaft direction.SELECTED DRAWING: Figure 14A

Description

開示する技術は、洗濯機に好適な駆動ユニットに関する。 The disclosed technology relates to a drive unit suitable for a washing machine.

現在、様々なタイプの洗濯機が製品化されている。大別すれば、洗濯物を収容する回転槽が縦軸回りに回転する縦型洗濯機、横軸ないし傾斜した軸回りに回転するドラム式洗濯機がある。傾向として、ドラム式洗濯機の方が、主流になりつつある。これら洗濯機は、いずれもモータで駆動されている。 At present, various types of washing machines have been commercialized. Broadly speaking, there are a vertical washing machine in which a rotary tub for storing laundry rotates about a vertical axis and a drum type washing machine that rotates around a horizontal axis or an inclined axis. As a trend, drum type washing machines are becoming the mainstream. All of these washing machines are driven by a motor.

ドラム式洗濯機の場合、洗濯物を収容したドラムが回転することによって、洗い、濯ぎ、脱水などの一連の洗濯処理が行われる。多量の水を含む洗濯物を回転させる洗いや濯ぎの工程では、低速で高トルクの回転力が要求される。洗濯物が水をほとんど含まない状態になるように洗濯物を回転させる脱水の工程では、高速で低トルクの回転力が要求される。 In the case of a drum-type washing machine, a series of washing processes such as washing, rinsing, and dehydration are performed by rotating a drum that contains laundry. In a washing or rinsing process in which a laundry containing a large amount of water is rotated, a low-speed and high-torque rotating force is required. In the spin-drying process in which the laundry is rotated so that the laundry contains almost no water, a high-speed, low-torque rotating force is required.

従って、洗濯機を駆動するモータは、これら回転力に対応する必要がある。そのため、一般に、減速機およびクラッチが利用されている。例えば、モータと出力軸との間に、プーリとベルトを介在させたり、遊星歯車機構など、複数のギヤを介在させたりして減速できるようにする。更にクラッチを介在させることにより、運転状態を切り替えられるようにする。 Therefore, the motor driving the washing machine needs to handle these rotational forces. Therefore, a speed reducer and a clutch are generally used. For example, a pulley and a belt may be interposed between the motor and the output shaft, or a plurality of gears such as a planetary gear mechanism may be interposed so as to reduce the speed. Further, the operating state can be switched by interposing a clutch.

このような減速機およびクラッチの従来例としては、例えば、特許文献1〜4がある。ただし、これらに開示されている減速機およびクラッチでは、2つの出力軸を切り替えたり、クラッチがモータの外に配置されていたり、減速機とクラッチとが軸方向に並んで配置されていたりしている。 Conventional examples of such speed reducers and clutches are, for example, Patent Documents 1 to 4. However, in the speed reducer and the clutch disclosed therein, two output shafts are switched, the clutch is arranged outside the motor, and the speed reducer and the clutch are arranged side by side in the axial direction. There is.

このような、モータで駆動対象を間接的に駆動するタイプ(インダイレクトドライブ方式)の洗濯機とは異なり、モータで駆動対象を直接的に駆動するタイプ(ダイレクトドライブ方式)の洗濯機もある。そのような洗濯機では、減速機およびクラッチに代えて、インバータ制御が行われている。 Unlike such a type (indirect drive type) washing machine in which the drive target is indirectly driven by the motor, there is also a type (direct drive type) washing machine in which the drive target is directly driven by the motor. In such a washing machine, inverter control is performed instead of the speed reducer and the clutch.

開示する技術に関し、電磁力で摺動子をスライドさせることによって、切り替えを行うクラッチが、特許文献5に開示されている。ただし、そこでの摺動子は、金属製の吸着子を有しており、その吸着子を電磁力で吸着することにより、バネの弾性力に抗してスライドさせている。 Regarding the disclosed technology, Patent Document 5 discloses a clutch that performs switching by sliding a slider with an electromagnetic force. However, the slider there has a metal attractor, and the attractor is attracted by an electromagnetic force to slide against the elastic force of the spring.

特許文献5のクラッチは、摺動子を所定位置に保持するため、常時、電力を供給して電磁力を発生させている。 The clutch of Patent Document 5 constantly supplies electric power to generate an electromagnetic force in order to hold the slider at a predetermined position.

特開2001−778号公報JP 2001-778A 特表2006−517126号公報Japanese Patent Publication No. 2006-517126 特開2017−99605号公報JP, 2017-99605, A 特開2010−240006号公報JP, 2010-240006, A 特開2001−017778号公報JP, 2001-017778, A

洗濯機では、コンパクトなサイズで洗濯容量が大きいこと、低騒音であること、省エネであることなどが要望される。 A washing machine is required to have a compact size, a large washing capacity, low noise, and energy saving.

それに対し、ダイレクトドライブ方式の洗濯機の場合、速度差やトルク差の大きな回転力を、制御により、磁気構成が同じ1つのモータで出力しなければならない。そのため、大きく異なる回転状態でモータを駆動させる必要があり、最適な回転性能状態に保持できない。また、そのような回転性能状態に対応するためには、モータ自体が大型になる。 On the other hand, in the case of a direct drive type washing machine, a rotational force with a large speed difference or a large torque difference must be output by one motor having the same magnetic structure by control. Therefore, it is necessary to drive the motor in a significantly different rotation state, and it is not possible to maintain the optimum rotation performance state. Further, in order to cope with such a rotation performance state, the motor itself becomes large.

一方、インダイレクトドライブ方式の洗濯機の場合、減速機やクラッチが駆動対象とモータとの間に介在する。従って、これらを設置する大きなスペースが必要になる。その分、洗濯容量が制約を受ける。また、出力軸が2つになるなど、機械的な構造が複雑になる。機械的な構造が複雑であると、大きな音が出易い。 On the other hand, in the case of an indirect drive type washing machine, a speed reducer and a clutch are interposed between a drive target and a motor. Therefore, a large space for installing these is required. The washing capacity is limited accordingly. In addition, the mechanical structure becomes complicated, such as having two output shafts. If the mechanical structure is complicated, a loud sound is likely to be produced.

ダイレクトドライブ方式、インダイレクトドライブ方式のいずれにおいても、一長一短がある。 Both the direct drive method and the indirect drive method have advantages and disadvantages.

そこで開示する技術の主たる目的は、各方式を効率的に組み合わせることにより、洗濯機の駆動に好適な駆動ユニットを実現することにある。 Therefore, the main purpose of the disclosed technology is to realize a drive unit suitable for driving a washing machine by efficiently combining the methods.

開示する技術は、洗濯機向けの駆動ユニットに関する。 The disclosed technology relates to a drive unit for a washing machine.

前記駆動ユニットは、シャフトと、前記シャフトを回転させるモータと、前記シャフトと前記モータとの間に介在するクラッチおよび遊星歯車機構を用いた減速機と、を備える。前記クラッチは、回転軸方向にスライドする可動部と、前記回転軸方向に離れて位置する一対の固定部と、前記可動部をスライドさせて前記固定部のいずれか一方と連結することにより、前記減速機の連結状態を切り替える駆動部と、を有している。前記駆動部は、前記可動部に設けられてクラッチマグネットを含む可動子と、前記可動子とギャップを隔てて径方向に対向するように設けられてクラッチコイルおよびクラッチヨークを含む固定子と、を有している。そして、前記クラッチマグネットが前記回転軸方向に並ぶ複数の磁極を有している。 The drive unit includes a shaft, a motor that rotates the shaft, and a speed reducer that uses a clutch and a planetary gear mechanism that are interposed between the shaft and the motor. The clutch is configured such that a movable portion that slides in the rotation axis direction, a pair of fixed portions that are located apart from each other in the rotation axis direction, and the movable portion that slides and is connected to one of the fixed portions, And a drive unit that switches the connection state of the speed reducer. The drive unit includes a mover provided in the movable unit and including a clutch magnet, and a stator including a clutch coil and a clutch yoke provided so as to face the mover in a radial direction with a gap. Have The clutch magnet has a plurality of magnetic poles arranged in the rotation axis direction.

具体的には、前記駆動ユニットは次のように構成することができる。 Specifically, the drive unit can be configured as follows.

前記駆動ユニットは、ユニットベースと、回転軸を中心に回転可能な状態で前記ユニットベースに支持されているシャフトと、前記シャフトを回転させるモータと、前記シャフトと前記モータとの間に介在する減速機およびクラッチと、を備える。 The drive unit includes a unit base, a shaft rotatably supported by the unit base about a rotation axis, a motor for rotating the shaft, and a deceleration interposed between the shaft and the motor. A machine and a clutch.

前記モータは、前記回転軸を中心に回転可能な状態で支持されているロータと、前記ユニットベースに固定されて、前記ロータと所定のギャップを隔てて対向するステータと、を有している。 The motor includes a rotor rotatably supported about the rotation shaft, and a stator fixed to the unit base and facing the rotor with a predetermined gap therebetween.

前記減速機は、前記シャフトに固定されたキャリアと、前記回転軸を中心に回転するサンギヤと、前記サンギヤの周囲に配置されるインターナルギヤと、前記キャリアに回転可能な状態で支持されていて、前記サンギヤおよび前記インターナルギヤと噛み合うようにこれらの間に配置されている複数のプラネタリギヤと、を有している。 The speed reducer is rotatably supported by a carrier fixed to the shaft, a sun gear that rotates about the rotation axis, an internal gear that is arranged around the sun gear, and the carrier. , A plurality of planetary gears arranged between them so as to mesh with the sun gear and the internal gear.

前記クラッチは、回転軸方向にスライドする可動部と、前記回転軸方向に離れて位置する第1および第2からなる一対の固定部と、前記可動部をスライドさせる駆動部と、を有している。そして、前記可動部が第1の前記固定部と連結されることにより、前記モータが前記減速機を介して前記シャフトを回転させる第1モードと、前記可動部が第2の前記固定部と連結されることにより、前記モータが前記減速機を介さずに前記シャフトを回転させる第2モードとに切り替わるように構成されている。 The clutch has a movable portion that slides in the rotation axis direction, a pair of fixed portions that are located apart from each other in the rotation axis direction, and a pair of fixed portions, and a drive portion that slides the movable portion. There is. A first mode in which the motor rotates the shaft via the speed reducer by connecting the movable part to the first fixed part, and the movable part connects to the second fixed part. By doing so, the motor is configured to switch to the second mode in which the shaft is rotated without passing through the speed reducer.

前記駆動部は、前記可動部に設けられてクラッチマグネットを含む可動子と、前記可動子とギャップを隔てて径方向に対向するように設けられてクラッチコイルおよびクラッチヨークを含む固定子と、を有している。そして、前記クラッチマグネットが前記回転軸方向に並ぶ複数の磁極を有している。 The drive unit includes a mover provided in the movable unit and including a clutch magnet, and a stator including a clutch coil and a clutch yoke provided so as to face the mover in a radial direction with a gap. Have The clutch magnet has a plurality of magnetic poles arranged in the rotation axis direction.

この駆動ユニットによれば、駆動力を出力するシャフトとモータとの間に、クラッチと減速機とが備えられている。すなわち、これらが一体的に構成されているので、ユニット全体をコンパクトなサイズにできる。1本のシャフトから減速した出力と減速しない出力とを切り替えて出力できる。従って、洗いや脱水を行う洗濯機に好適である。 According to this drive unit, the clutch and the speed reducer are provided between the shaft that outputs the driving force and the motor. That is, since these are integrally configured, the entire unit can be made compact. The output decelerated and the output not decelerated can be switched and output from one shaft. Therefore, it is suitable for a washing machine for washing and dehydration.

そして、そのクラッチは、固定子を有する駆動部で、可動子を有する可動部を回転軸方向にスライドさせることによって減速機の連結状態を切り替える。可動子は、回転軸方向に並ぶ複数の磁極を有するクラッチマグネットを有しているので、固定子のクラッチコイルに通電することで、可動部をスライドさせることができる。そして、無通電時には、クラッチヨークとクラッチマグネットとの間に作用する電磁力の作用で、可動部の連結状態を保持できる。 The clutch is a drive unit having a stator, and switches the connection state of the speed reducer by sliding the movable unit having a mover in the rotation axis direction. Since the mover has a clutch magnet having a plurality of magnetic poles arranged in the rotation axis direction, the movable part can be slid by energizing the clutch coil of the stator. Then, when the power is off, the electromagnetic force acting between the clutch yoke and the clutch magnet can hold the connected state of the movable portion.

従って、クラッチを切り替える時にだけ、クラッチコイルに電流を供給すればよいので、電力の消費が抑制できる。 Therefore, since it is sufficient to supply the current to the clutch coil only when the clutch is switched, power consumption can be suppressed.

前記駆動ユニットはまた、前記クラッチコイルに電流が供給されていない時に、前記可動部と前記固定部との連結位置の一方の側に、磁気的に安定する第1安定点を有し、前記連結位置の他方の側に、磁気的に安定する第2安定点を有している、としてもよい。 The drive unit also has a first stable point that is magnetically stable on one side of a connection position between the movable portion and the fixed portion when no current is supplied to the clutch coil, A second stable point that is magnetically stable may be provided on the other side of the position.

特に、前記クラッチマグネットが有する磁極が3つであり、前記クラッチヨークが、前記磁極のうち、両端部に位置する端部磁極と対向する一対の磁極対向部を有している、とするのが好ましい。 In particular, the clutch magnet has three magnetic poles, and the clutch yoke has a pair of magnetic pole facing portions facing the end magnetic poles located at both ends of the magnetic pole. preferable.

そうすれば、可動部の連結状態を、より安定して保持できる。 By doing so, the connected state of the movable portion can be held more stably.

前記洗濯機はまた、前記固定部の各々は、回転軸方向に突出する固定側突起を有し、前記可動部は、前記固定部との連結時に前記固定側突起の各々と噛み合う一対の可動側突起を有し、前記固定側突起と前記可動側突起とが噛み合う周方向の所定位置に、前記固定部および前記可動部を位置決めする位置決め部を有している、としてもよい。 In the washing machine, each of the fixed parts has a fixed-side protrusion protruding in the rotation axis direction, and the movable part has a pair of movable-side parts that mesh with each of the fixed-side protrusions when connected to the fixed part. A protrusion may be provided, and a positioning portion that positions the fixed portion and the movable portion may be provided at a predetermined circumferential position where the fixed-side protrusion and the movable-side protrusion mesh with each other.

そうすれば、固定側突起と可動側突起との噛み合いによって固定部と可動部とが連結されるので、簡単な構成で、これらの安定した連結状態を確保できる。そして、位置決め部を有しているので、固定側突起に対して可動側突起が周方向にずれて噛み合わない状態になっても、円滑に噛み合わせることができる。 By doing so, the fixed portion and the movable portion are connected by the engagement of the fixed-side protrusion and the movable-side protrusion, so that a stable connection state thereof can be secured with a simple configuration. Further, since it has the positioning portion, even if the movable-side projection is displaced in the circumferential direction from the fixed-side projection and is not in mesh, it can be meshed smoothly.

前記洗濯機はまた、前記可動部と前記固定部との連結部位に、連結時の衝撃を緩和する緩衝部材が設けられている、としてもよい。 The washing machine may also be provided with a cushioning member at a connecting portion between the movable portion and the fixed portion, the cushioning member cushioning an impact at the time of connection.

可動部はスライドして固定部に連結される。従って、連結時にはこれらの接触に伴って不快な衝撃音が発生し得る。それに対し、可動部と固定部との連結部位に、弾性部材や制振性部材等、連結時の衝撃を緩和する緩衝部材を設けておけば、衝撃音を低減できる。 The movable part slides and is connected to the fixed part. Therefore, an unpleasant impact sound may be generated due to the contact of these components at the time of connection. On the other hand, shock noise can be reduced by providing a cushioning member such as an elastic member or a vibration damping member at the connecting portion between the movable portion and the fixed portion, which cushions the shock at the time of coupling.

前記洗濯機はまた、前記モータおよび前記クラッチを制御する制御装置を更に備え、前記制御装置は、前記モータの駆動を制御するモータ制御部と、前記クラッチの駆動を制御するクラッチ制御部と、を有し、前記クラッチ制御部が、前記モータ制御部と制御回路を共用している、としてもよい。 The washing machine further includes a control device that controls the motor and the clutch, and the control device includes a motor control unit that controls driving of the motor and a clutch control unit that controls driving of the clutch. The clutch control unit may share the control circuit with the motor control unit.

そうすれば、半導体素子等の部品点数の増加を抑制でき、安価に実現できる。 By doing so, it is possible to suppress an increase in the number of parts such as semiconductor elements, and to realize at low cost.

前記洗濯機はまた、前記クラッチ制御部が、前記クラッチに所定の切替電流を供給して前記可動部を前記固定部に連結する直前に、前記切替電流とは逆向きの衝撃緩和電流を前記クラッチに供給する、としてもよい。 In the washing machine, immediately before the clutch control unit supplies a predetermined switching current to the clutch to connect the movable unit to the fixed unit, an impact relaxation current in a direction opposite to the switching current is applied to the clutch. May be supplied to.

そうすれば、構造的な工夫を行わなくても、安価かつ簡便に衝撃音が低減できる。 Then, the impact noise can be reduced easily and inexpensively without making any structural ingenuity.

開示する技術によれば、洗濯機の駆動に好適な駆動ユニットが実現できる。 According to the disclosed technology, a drive unit suitable for driving a washing machine can be realized.

開示する技術を適用した洗濯機の構造を示す概略図である。It is the schematic which shows the structure of the washing machine to which the technique disclosed is applied. 駆動ユニットの外観を示す概略側面図である。It is a schematic side view which shows the external appearance of a drive unit. 駆動ユニットの主な部材を示す分解斜視図である。It is an exploded perspective view showing the main members of a drive unit. 駆動ユニットの要部の概略断面図である。It is a schematic sectional drawing of the principal part of a drive unit. シャフトおよびロータの部分を示す概略斜視図である。It is a schematic perspective view which shows the part of a shaft and a rotor. ステータの部分を示す概略斜視図である。It is a schematic perspective view which shows the part of a stator. 減速機の部分を示す概略斜視図である。It is a schematic perspective view which shows the part of a reduction gear. 減速機とクラッチの部分を示す概略斜視図である。It is a schematic perspective view which shows the part of a reduction gear and a clutch. 減速機とクラッチの部分の要部を示す概略斜視図である。It is a schematic perspective view which shows the principal part of the part of a reduction gear and a clutch. 減速機とクラッチの部分の要部を示す概略斜視図である。It is a schematic perspective view which shows the principal part of the part of a reduction gear and a clutch. クラッチの切り替えを説明する図である。It is a figure explaining switching of a clutch. 洗濯機の基本的な運転例を示すフローチャートである。It is a flow chart which shows the example of basic operation of the washing machine. クラッチの切り替え例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the example of switching of a clutch. クラッチの要部を示す概略斜視図である。It is a schematic perspective view which shows the principal part of a clutch. クラッチの機能を説明するための図である(無通電時の状態)It is a figure for explaining the function of the clutch (state without power supply). クラッチの機能を説明するための図である(通電時の状態)It is a figure for explaining the function of the clutch (state when energized). 駆動ユニットの制御回路を示す概略図である。It is a schematic diagram showing a control circuit of a drive unit. 他の駆動ユニットの制御回路を示す概略図である。It is a schematic diagram showing a control circuit of another drive unit. クラッチの切替時の衝撃音を低減する制御例を示す図である。It is a figure which shows the example of control which reduces the impact sound at the time of switching of a clutch. 他のクラッチの切替時の衝撃音を低減する制御例を示す図である。It is a figure which shows the example of control which reduces the impact sound at the time of switching of another clutch. 減速機の部分の拡大図である。It is an enlarged view of the part of a reduction gear.

以下、開示する技術の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。ただし、以下の説明は、本質的に例示に過ぎず、本発明、その適用物あるいはその用途を制限するものではない。なお、説明の便宜上、対応した図を基準にして上下等の方向を用いる場合がある。また、回転軸を基準にして、回転軸が延びる方向を「回転軸方向」といい、回転軸を中心とした周りの方向を「周方向」といい、回転軸に対して直径または半径の方向を「径方向」ともいう。 Hereinafter, embodiments of the disclosed technology will be described in detail with reference to the drawings. However, the following description is essentially only an example, and does not limit the present invention, its application, or its use. For convenience of description, directions such as up and down may be used with reference to the corresponding drawings. Also, with the axis of rotation as the reference, the direction in which the axis of rotation extends is called the "axis of rotation", the direction around the axis of rotation is called the "circumferential direction", and the direction of the diameter or radius with respect to the axis of rotation. Is also referred to as “radial direction”.

<洗濯機>
図1に、開示する技術を適用した洗濯機1を例示する。この洗濯機1は、いわゆるドラム式の洗濯機である。また、この洗濯機1は、いわゆる全自動式洗濯機であり、洗い、濯ぎ、脱水などの工程からなる一連の洗濯処理が、自動的に実行できるように構成されている。
<Washing machine>
FIG. 1 illustrates a washing machine 1 to which the disclosed technology is applied. The washing machine 1 is a so-called drum type washing machine. The washing machine 1 is a so-called fully automatic washing machine, and is configured to be able to automatically execute a series of washing processes including steps such as washing, rinsing, and dehydrating.

洗濯機1は、主に、筐体2、タブ3(固定槽)、ドラム4(回転槽)、駆動ユニット5、コントローラ6(制御装置)などで構成されている。 The washing machine 1 mainly includes a housing 2, a tub 3 (fixed tub), a drum 4 (rotary tub), a drive unit 5, a controller 6 (control device), and the like.

筐体2は、パネルやフレームで構成された箱形の容器であり、洗濯機1の外郭を構成している。筐体2の前面には、洗濯物を出し入れするために、円形の投入口2aが形成されている。投入口2aには透明な窓を有するドア2bが取り付けられている。投入口2aは、ドア2bによって開閉される。筐体2における投入口2aの上側には、ユーザが操作するスイッチ等を有する操作部7が設置されている。 The housing 2 is a box-shaped container including a panel and a frame, and forms the outer shell of the washing machine 1. On the front surface of the housing 2, a circular insertion opening 2a is formed for loading and unloading laundry. A door 2b having a transparent window is attached to the inlet 2a. The inlet 2a is opened and closed by the door 2b. An operation unit 7 including a switch operated by a user is installed above the insertion port 2a of the housing 2.

(タブ3)
筐体2の内部には、投入口2aに連通するタブ3が設置されている。タブ3は、有底円筒状の貯水可能な容器からなり、その開口が投入口2aと接続されている。タブ3は、その中心線Jを前方に向かって上向きに僅かに傾斜させた姿勢で安定するように、筐体2の内部に設けられたダンパ(図示せず)によって支持されている。
(Tab 3)
Inside the housing 2, a tab 3 that communicates with the input port 2a is installed. The tab 3 is a bottomed cylindrical water-storable container, and its opening is connected to the charging port 2a. The tab 3 is supported by a damper (not shown) provided inside the housing 2 so as to be stable in a posture in which the center line J is slightly inclined upward toward the front.

タブ3の上部には、給水配管8a、給水弁8b、薬剤投入装置8cなどで構成された給水装置8が設けられている。給水配管8aの上流側の端部は、洗濯機1の外部に突出し、図外の給水源に接続されている。給水配管8aの下流側の端部はタブ3の上部に開口する給水口3aに接続されている。給水弁8bおよび薬剤投入装置8cは、上流側からこの順に給水配管8aの途中に設置されている。 A water supply device 8 including a water supply pipe 8a, a water supply valve 8b, a medicine feeding device 8c, and the like is provided above the tab 3. The upstream end of the water supply pipe 8a projects outside the washing machine 1 and is connected to a water supply source (not shown). The downstream end of the water supply pipe 8a is connected to a water supply port 3a that opens at the top of the tab 3. The water supply valve 8b and the chemical injection device 8c are installed in the middle of the water supply pipe 8a in this order from the upstream side.

薬剤投入装置8cは、洗剤や柔軟剤等の薬剤を収容し、これら薬剤を、給水される水に混合することによってタブ3に投入する。タブ3の下部には、排水口3bが設けられている。排水口3bは、排水ポンプ9に接続されている。排水ポンプ9は、タブ3に溜まる不要な水を、排水管9aを通じて洗濯機1の外部に排出する。 The medicine introducing device 8c accommodates medicines such as a detergent and a softening agent, and mixes these medicines with water to be supplied to the tub 3. A drain port 3b is provided below the tab 3. The drain port 3b is connected to the drain pump 9. The drainage pump 9 discharges unnecessary water accumulated in the tub 3 to the outside of the washing machine 1 through the drainage pipe 9a.

(ドラム4)
ドラム4は、タブ3よりも僅かに小径の円筒状の容器からなり、タブ3と中心線Jを一致させた状態で、タブ3に収容されている。ドラム4の前部には、投入口2aに臨む円形開口4aが形成されている。洗濯物は、投入口2aおよび円形開口4aを通じて、ドラム4の内部に投入される。
(Drum 4)
The drum 4 is composed of a cylindrical container having a diameter slightly smaller than that of the tub 3, and is accommodated in the tub 3 in a state where the center line J is aligned with the tub 3. A circular opening 4a facing the input port 2a is formed in the front portion of the drum 4. The laundry is loaded into the drum 4 through the loading port 2a and the circular opening 4a.

ドラム4の側部には、多数の脱水孔4bが全周にわたって形成されている(図1では一部のみ表示)。また、その側部の内側の複数箇所には、撹拌用のリフター4cが取り付けられている。ドラム4の前部は、投入口2aに回転可能な状態で支持されている。 A large number of dehydration holes 4b are formed in the side part of the drum 4 over the entire circumference (only a part is shown in FIG. 1). Further, agitating lifters 4c are attached to a plurality of locations inside the side portion. The front portion of the drum 4 is rotatably supported by the input port 2a.

タブ3の底部には、駆動ユニット5が取り付けられている。駆動ユニット5は、図2、図3に具体的に示すように、シャフト50、ユニットベース51、モータ52などで構成されている。シャフト50は、タブ3の後部を貫通し、タブ3の内部に突出している。シャフト50の先端は、ドラム4の底部の中心に固定されている。 A drive unit 5 is attached to the bottom of the tab 3. The drive unit 5 is composed of a shaft 50, a unit base 51, a motor 52, and the like, as specifically shown in FIGS. 2 and 3. The shaft 50 penetrates the rear part of the tab 3 and projects into the tab 3. The tip of the shaft 50 is fixed to the center of the bottom of the drum 4.

すなわち、ドラム4の後部はシャフト50で軸支されていて、駆動ユニット5は、ドラム4を直接的に駆動する(いわゆるダイレクトドライブ方式に相当)。それにより、ドラム4は、モータ52の駆動によって中心線Jの回りを回転する。 That is, the rear portion of the drum 4 is pivotally supported by the shaft 50, and the drive unit 5 directly drives the drum 4 (corresponding to a so-called direct drive system). As a result, the drum 4 is rotated around the center line J by the driving of the motor 52.

中心線Jは、回転軸に相当する(回転軸J)。この洗濯機1はドラム式であるため、回転軸Jは、水平方向に対して傾斜した方向または略水平方向に延びるように配置される。 The center line J corresponds to the rotation axis (rotation axis J). Since this washing machine 1 is a drum type, the rotation axis J is arranged so as to extend in a direction inclined with respect to the horizontal direction or in a substantially horizontal direction.

コントローラ6は、筐体2の上部に設置されている。コントローラ6は、CPU、メモリなどのハードウエアと、制御プログラムや各種データなどのソフトウエアとで構成されている。コントローラ6は、洗濯機1の動作を総合的に制御する。 The controller 6 is installed on the top of the housing 2. The controller 6 includes hardware such as a CPU and memory, and software such as control programs and various data. The controller 6 comprehensively controls the operation of the washing machine 1.

筐体2の内部には、外部の電源から電力の供給を受けるインバータ10が設置されている。インバータ10は、コントローラ6および駆動ユニット5と電気的に接続されている。コントローラ6が、インバータ10を制御することによって駆動ユニット5が駆動する。それにより、ドラム4が回転する。 An inverter 10 that receives power from an external power supply is installed inside the housing 2. The inverter 10 is electrically connected to the controller 6 and the drive unit 5. The drive unit 5 is driven by the controller 6 controlling the inverter 10. As a result, the drum 4 rotates.

<駆動ユニット5>
上述したように、駆動ユニット5は、シャフト50、ユニットベース51、モータ52などで構成されている。図4に、駆動ユニット5の要部の概略断面図を示す。
<Drive unit 5>
As described above, the drive unit 5 is composed of the shaft 50, the unit base 51, the motor 52 and the like. FIG. 4 shows a schematic cross-sectional view of the main part of the drive unit 5.

図3に示すように、ユニットベース51は、タブ3の底部に取り付けられる略円板状の金属や樹脂の部材からなる。ユニットベース51の中心部には、中心線Jに沿って延びる円筒状の軸挿入孔511が形成されている。軸挿入孔511の両端部には、一対のボールベアリング(メインベアリング512Mおよびサブベアリング512S)が装着される。図3では、シャフト50およびサブベアリング512Sは、モータ52に組み付けられた状態で表してある。モータ52は、ユニットベース51の裏側に組み付けられる。 As shown in FIG. 3, the unit base 51 is made of a substantially disk-shaped metal or resin member attached to the bottom portion of the tab 3. At the center of the unit base 51, a cylindrical shaft insertion hole 511 extending along the center line J is formed. A pair of ball bearings (a main bearing 512M and a sub bearing 512S) are attached to both ends of the shaft insertion hole 511. In FIG. 3, the shaft 50 and the sub-bearings 512S are shown assembled to the motor 52. The motor 52 is attached to the back side of the unit base 51.

シャフト50は、軸挿入孔511よりも小径の円柱状の金属部材からなる。シャフト50は、その先端部分を軸挿入孔511から突出した状態で軸挿入孔511に挿入される。シャフト50は、一対のボールベアリング512M,512Sを介してユニットベース51に支持される。それにより、シャフト50は、回転軸Jを中心に回転可能となっている。 The shaft 50 is made of a cylindrical metal member having a diameter smaller than that of the shaft insertion hole 511. The shaft 50 is inserted into the shaft insertion hole 511 with its tip portion protruding from the shaft insertion hole 511. The shaft 50 is supported by the unit base 51 via a pair of ball bearings 512M and 512S. As a result, the shaft 50 is rotatable about the rotation axis J.

このモータ52は、洗濯機1の駆動に好適なように、構造が工夫されている。すなわち、洗濯機1では、洗い、濯ぎ、脱水の各工程が行われる。そのために、モータ52には、低速回転での高トルクな出力と、低トルクであるが高速回転の出力とが要求される。 The motor 52 is devised in structure so as to be suitable for driving the washing machine 1. That is, in the washing machine 1, each process of washing, rinsing, and dehydration is performed. Therefore, the motor 52 is required to have a high torque output at a low speed rotation and a high torque output at a low torque.

一般的には、減速機およびクラッチをドラムとモータとの間に介在させて、間接的にドラムを回転させる方式(インダイレクトドライブ方式)や、モータを、インバータ制御による駆動で直接的にドラムを回転させる方式(ダイレクトドライブ方式)が採用されている。 Generally, a reducer and a clutch are interposed between the drum and the motor to indirectly rotate the drum (indirect drive method), or the motor is driven by inverter control to directly drive the drum. The method of rotating (direct drive method) is adopted.

それに対し、この駆動ユニット5では、インダイレクトドライブ方式とダイレクトドライブ方式とを効率的に組み合わせることにより、個々の方式の欠点が解消できるように工夫されている。すなわち、この洗濯機1では、コンパクトなサイズで洗濯容量が大きいこと、低騒音であること、省エネであることなどが実現可能となっている。 On the other hand, the drive unit 5 is devised so that the indirect drive system and the direct drive system can be efficiently combined to eliminate the drawbacks of the individual systems. That is, the washing machine 1 can realize a compact size, a large washing capacity, low noise, and energy saving.

具体的には、出力軸である1本のシャフト50を回転させるモータ52に、シャフト50とモータ52との間に介在する減速機53およびクラッチ54を効率的に組み込むことによって、これらが一体的に構成されている。それにより、モータ52と減速機53とクラッチ54とが、回転軸Jに対して略垂直な方向に一列に並んだ状態となっている。以下、これらの構造について、詳細に説明する。 Specifically, by efficiently incorporating a speed reducer 53 and a clutch 54 interposed between the shaft 50 and the motor 52 into a motor 52 that rotates one shaft 50 that is an output shaft, these are integrated. Is configured. As a result, the motor 52, the speed reducer 53, and the clutch 54 are arranged in a line in a direction substantially perpendicular to the rotation axis J. Hereinafter, these structures will be described in detail.

(シャフト50の基端部50a)
図4に示すように、シャフト50の基端部50aは、サブベアリング512Sから突出している。シャフト50の基端部50aには、中心線Jに沿って延びるネジ孔501が形成されている。シャフト50の基端部50aの外周面には、中心線Jに沿って延びるセレーションが形成されている(図7参照)。ネジ孔501に、止め具502を介してボルト503が締結されている。そうすることにより、シャフト50の基端部50aには、後述するキャリア531のメインフレーム5311が固定されている。
(Proximal end portion 50a of shaft 50)
As shown in FIG. 4, the base end portion 50a of the shaft 50 projects from the sub bearing 512S. A screw hole 501 extending along the center line J is formed in the base end portion 50 a of the shaft 50. Serrations extending along the center line J are formed on the outer peripheral surface of the base end portion 50a of the shaft 50 (see FIG. 7). A bolt 503 is fastened to the screw hole 501 via a stopper 502. By doing so, the main frame 5311 of the carrier 531 described later is fixed to the base end portion 50a of the shaft 50.

(モータ52)
モータ52は、ロータ521およびステータ522を有している。モータ52は、ステータ522の外側にロータ521が位置する、いわゆるアウターロータ型である。
(Motor 52)
The motor 52 has a rotor 521 and a stator 522. The motor 52 is a so-called outer rotor type in which the rotor 521 is located outside the stator 522.

図5に示すように、ロータ521は、ロータケース5211、複数の磁石5212などで構成されている。ロータケース5211は、中心が回転軸Jに一致するように配置される有底円筒形状をした部材からなる。ロータケース5211は、中心に丸孔が開口した円板状の底壁5211aと、その底壁5211aの周囲に連なる円筒状の周壁5211bと、を有している。なお、底壁5211aは多物品でも1物品でもよい。ロータケース5211は、底が浅く(厚みが小さく)、底壁5211aの半径よりも周壁5211bの高さの方が小さく形成されている。 As shown in FIG. 5, the rotor 521 includes a rotor case 5211, a plurality of magnets 5212, and the like. The rotor case 5211 is formed of a bottomed cylindrical member that is arranged so that its center coincides with the rotation axis J. The rotor case 5211 has a disc-shaped bottom wall 5211a with a round hole at the center, and a cylindrical peripheral wall 5211b that is continuous with the periphery of the bottom wall 5211a. The bottom wall 5211a may be a multi-article or a single article. The rotor case 5211 has a shallow bottom (thinness is small), and the height of the peripheral wall 5211b is smaller than the radius of the bottom wall 5211a.

底壁5211aの中心部に開口した丸孔の周囲には、周壁5211bと対向する円筒状の軸支部5211cが形成されている。軸支部5211cの外周面にはギヤが形成されており、軸支部5211cは、後述するサンギヤを兼ねている(サンギヤ5211c)。 A cylindrical shaft support portion 5211c facing the peripheral wall 5211b is formed around the round hole opened at the center of the bottom wall 5211a. A gear is formed on the outer peripheral surface of the shaft support portion 5211c, and the shaft support portion 5211c also serves as a sun gear described later (sun gear 5211c).

軸支部5211cの内側には、円筒状の焼結含油軸受5213が固定されている。軸支部5211cは、この焼結含油軸受5213を介して、シャフト50(詳細には、シャフト50に固定されたメインフレーム5311)に摺動可能な状態で支持されている。それにより、ロータケース5211は、シャフト50に対して回転可能となっている。焼結含油軸受5213は、ロータ軸受部を構成している。 A cylindrical sintered oil-impregnated bearing 5213 is fixed inside the shaft support 5211c. The shaft support 5211c is slidably supported by the shaft 50 (specifically, the main frame 5311 fixed to the shaft 50) via the sintered oil-impregnated bearing 5213. As a result, the rotor case 5211 can rotate with respect to the shaft 50. The sintered oil-impregnated bearing 5213 constitutes a rotor bearing portion.

各磁石5212は、円弧状に曲げられた矩形の永久磁石からなる。各磁石5212は、周方向に直列に連なって並ぶように、ロータケース5211の周壁5211bの内面に固定されている。各磁石5212は、ロータ521の磁極を構成し、S極とN極とが交互に並ぶように配置されている。 Each magnet 5212 is composed of a rectangular permanent magnet bent in an arc shape. The magnets 5212 are fixed to the inner surface of the peripheral wall 5211b of the rotor case 5211 so as to be lined up in series in the circumferential direction. The magnets 5212 form the magnetic poles of the rotor 521 and are arranged so that the S poles and the N poles are alternately arranged.

図6に示すように、ステータ522は、円環状の部材からなり、円環状のコア部522aと、コア部522aから外側に向かって放射状に突出する複数のティース部522bとを有している。ステータ522は、コア部522aの内側に設けられた固定フランジ部522cを介してユニットベース51に固定されている。ステータ522は、ロータケース5211に収容されている。 As shown in FIG. 6, the stator 522 is made of an annular member, and has an annular core portion 522a and a plurality of tooth portions 522b radially protruding from the core portion 522a. The stator 522 is fixed to the unit base 51 via a fixing flange portion 522c provided inside the core portion 522a. The stator 522 is housed in the rotor case 5211.

コア部522aおよび各ティース部522bは、磁性を有する金属製のステータコア5221の表面を、絶縁性のインシュレータで被覆することによって構成されている。また、図示はしないが、各ティース部522bには、所定の順序で導線を巻き付けることにより、複数のコイルが形成されている。ステータ522の外周部分に位置する各ティース部522bの突端面には、ステータコア5221の一部が露出している。これらステータコア5221の露出部分が、所定のギャップを隔ててロータ521の磁石5212と径方向に対向している。 The core portion 522a and each tooth portion 522b are configured by covering the surface of a magnetic stator core 5221 made of magnetism with an insulating insulator. Although not shown, a plurality of coils are formed around each tooth 522b by winding a conductive wire in a predetermined order. A part of the stator core 5221 is exposed at the projecting end face of each tooth portion 522b located on the outer peripheral portion of the stator 522. The exposed portions of the stator cores 5221 face the magnets 5212 of the rotor 521 in the radial direction with a predetermined gap therebetween.

複数のコイルは、U、V、およびWからなる3相のコイル群を構成している。これらコイル群の各々に、コントローラ6が、インバータ10を制御することにより、位相をずらしながら交流を供給する。そうすることにより、各コイル群とロータ521の磁極との間で磁界が形成される。磁力の作用で、ロータ521は回転軸Jを中心に回転する。 The plurality of coils form a three-phase coil group including U, V, and W. The controller 6 controls the inverter 10 to supply alternating current to each of these coil groups while shifting the phase. By doing so, a magnetic field is formed between each coil group and the magnetic pole of the rotor 521. The rotor 521 rotates about the rotation axis J by the action of the magnetic force.

(減速機53)
減速機53は、軸支部5211cの周囲に配置されている。減速機53は、ロータケース5211に収容されている。図7に、その減速機53の部分を示す。減速機53は、いわゆる遊星歯車機構を用いた減速機であり、キャリア531、サンギヤ5211c、複数(図例では4つ)のプラネタリギヤ533、インターナルギヤ534などで構成されている。
(Reducer 53)
The speed reducer 53 is arranged around the shaft support 5211c. The speed reducer 53 is housed in the rotor case 5211. FIG. 7 shows a part of the speed reducer 53. The speed reducer 53 is a speed reducer using a so-called planetary gear mechanism, and includes a carrier 531, a sun gear 5211c, a plurality (four in the illustrated example) of planetary gears 533, an internal gear 534, and the like.

キャリア531は、メインフレーム5311とサブフレーム5312とを有している。サブフレーム5312は、4つの下側軸受凹部5312aを有する環状の部材からなる。サブフレーム5312は、環状のガイドプレート535を介して、ロータケース5211の上に装着されている。 The carrier 531 has a main frame 5311 and a sub frame 5312. The sub-frame 5312 is made of an annular member having four lower bearing recesses 5312a. The sub-frame 5312 is mounted on the rotor case 5211 via an annular guide plate 535.

ガイドプレート535の内側には、リング状の摺動部材536が固定されている。ガイドプレート535は、軸支部5211cとの間にその摺動部材536を介在し、回転可能な状態で、ロータケース5211の底壁5211aの上に装着されている。 A ring-shaped sliding member 536 is fixed inside the guide plate 535. The guide plate 535 is rotatably mounted on the bottom wall 5211a of the rotor case 5211 with the sliding member 536 interposed between the guide plate 535 and the shaft support 5211c.

メインフレーム5311は、底の浅い有底円筒形状をした基部5311aと、基部5311aの中央部からその裏側に突出した円筒状の軸止部5311bとを有している。基部5311aの裏面は、サブフレーム5312と対向するように配置される。基部5311aの裏面には、下側軸受凹部5312aの各々と対向する複数の上側軸受凹部5311cが形成されている。 The main frame 5311 has a base portion 5311a having a shallow bottomed cylindrical shape, and a cylindrical shaft stopper portion 5311b protruding from the central portion of the base portion 5311a to the back side thereof. The back surface of the base portion 5311a is arranged so as to face the sub-frame 5312. A plurality of upper bearing recesses 5311c facing the lower bearing recesses 5312a are formed on the back surface of the base 5311a.

軸止部5311bの内周面には、シャフト50の基端部50aに嵌合するセレーションが形成されている。軸止部5311bにシャフト50の基端部50aが挿入されることにより、メインフレーム5311は、回転不能な状態でシャフト50に固定される。軸止部5311bの周囲には、上述したように、ロータ軸受部を構成する焼結含油軸受5213を介して、ロータ521の軸支部5211cが支持されている。この軸支部5211cが、回転軸Jを中心に回転するサンギヤを構成している。 Serrations are formed on the inner peripheral surface of the shaft stopper 5311b so as to fit with the base end 50a of the shaft 50. By inserting the base end portion 50a of the shaft 50 into the shaft stopper portion 5311b, the main frame 5311 is fixed to the shaft 50 in a non-rotatable state. As described above, the shaft support portion 5211c of the rotor 521 is supported around the shaft stopper portion 5311b via the sintered oil-impregnated bearing 5213 that constitutes the rotor bearing portion. The shaft support 5211c constitutes a sun gear that rotates about the rotation axis J.

インターナルギヤ534は、サンギヤ5211cよりも大径の略円筒状の部材からなる。インターナルギヤ534の内周面の下部にはギヤ部534aが設けられている。ギヤ部534aには、ギヤ歯が全周にわたって形成されている。また、インターナルギヤ534の外周面には、回転軸方向に延びる線状の突起からなる複数の内側スライドガイド534bが、等間隔で全周にわたって形成されている。これら内側スライドガイド534bについては、別途後述する。 The internal gear 534 is formed of a substantially cylindrical member having a diameter larger than that of the sun gear 5211c. A gear portion 534a is provided below the inner peripheral surface of the internal gear 534. Gear teeth are formed over the entire circumference of the gear portion 534a. Further, on the outer peripheral surface of the internal gear 534, a plurality of inner slide guides 534b formed of linear protrusions extending in the rotation axis direction are formed at equal intervals over the entire circumference. These inner slide guides 534b will be described later separately.

インターナルギヤ534は、サンギヤ5211cの周囲に、回転軸Jを中心に配置されている。インターナルギヤ534の下部は、ガイドプレート535の上に配置されている。インターナルギヤ534の上部内側には、リング状の摺動部材537が固定されている(図4参照)。キャリア531(メインフレーム5311)は、この摺動部材537を介して、回転可能な状態でインターナルギヤ534に支持されている。 The internal gear 534 is arranged around the sun gear 5211c with the rotation axis J as the center. The lower part of the internal gear 534 is arranged on the guide plate 535. A ring-shaped sliding member 537 is fixed inside the upper portion of the internal gear 534 (see FIG. 4). The carrier 531 (main frame 5311) is rotatably supported by the internal gear 534 via the sliding member 537.

各プラネタリギヤ533は、キャリア531に回転可能な状態で支持されていて、サンギヤ5211cとインターナルギヤ534とに噛み合うように、これらの間に配置されている。 Each planetary gear 533 is rotatably supported by the carrier 531 and is arranged between the sun gear 5211c and the internal gear 534 so as to mesh with each other.

各プラネタリギヤ533は、小径のギヤ部材からなる。各プラネタリギヤ533の中心部には、ピン孔が貫通して形成されている。ピン孔に挿入されたピン5331の両端部が、メインフレーム5311の上側軸受凹部5311cと、サブフレーム5312の下側軸受凹部5312aとに軸支されている。各プラネタリギヤ533の外周面には、ギヤ歯が全周にわたって形成されている。このギヤ歯が、サンギヤ5211cおよびインターナルギヤ534の双方に噛み合っている。 Each planetary gear 533 is composed of a gear member having a small diameter. A pin hole is formed through the center of each planetary gear 533. Both ends of the pin 5331 inserted into the pin hole are pivotally supported by the upper bearing recess 5311c of the main frame 5311 and the lower bearing recess 5312a of the subframe 5312. Gear teeth are formed on the outer peripheral surface of each planetary gear 533 over the entire circumference. The gear teeth mesh with both the sun gear 5211c and the internal gear 534.

従って、インターナルギヤ534が固定された状態(回転不能な状態)で、サンギヤ5211cが所定の速度で回転すると、それに伴って、各プラネタリギヤ533が、サンギヤ5211cの回りを周回しながら回転する。それにより、キャリア531およびシャフト50は、減速された状態で回転する。 Therefore, when the internal gear 534 is fixed (unrotatable state) and the sun gear 5211c rotates at a predetermined speed, the planetary gears 533 accordingly rotate while rotating around the sun gear 5211c. As a result, the carrier 531 and the shaft 50 rotate in a decelerated state.

(クラッチ54)
クラッチ54は、減速機53の周囲に配置されている。クラッチ54は、ロータケース5211に収容されている。図8、図9、図10に、減速機53とクラッチ54の部分を示す。クラッチ54は、スライダー541(可動部)、ロータ側およびステータ側の各ロック爪542R,542S(固定部)、およびクラッチドライバ543(駆動部)を有している。クラッチドライバ543は、可動子5431および固定子5432を有している。
(Clutch 54)
The clutch 54 is arranged around the speed reducer 53. The clutch 54 is housed in the rotor case 5211. FIG. 8, FIG. 9, and FIG. 10 show parts of the speed reducer 53 and the clutch 54. The clutch 54 has a slider 541 (movable part), rotor-side and stator-side lock claws 542R and 542S (fixed part), and a clutch driver 543 (driving part). The clutch driver 543 has a mover 5431 and a stator 5432.

スライダー541は、インターナルギヤ534よりも大径の円筒状の部材からなる。スライダー541の内周面には、図8に一部のみ示すように、回転軸方向に延びる線状の突起からなる複数の外側スライドガイド541aが、等間隔で全周にわたって形成されている。これら外側スライドガイド541aは、インターナルギヤ534の外周面に形成されている複数の内側スライドガイド534bと噛み合うように構成されている。 The slider 541 is a cylindrical member having a diameter larger than that of the internal gear 534. On the inner peripheral surface of the slider 541, as only a part is shown in FIG. 8, a plurality of outer slide guides 541a formed of linear protrusions extending in the rotation axis direction are formed at equal intervals over the entire circumference. These outer slide guides 541a are configured to mesh with a plurality of inner slide guides 534b formed on the outer peripheral surface of the internal gear 534.

スライダー541は、その外側スライドガイド541aの各々を、インターナルギヤ534の内側スライドガイド534bの各々に噛み合わせた状態で、インターナルギヤ534の周囲に配置されている。それにより、スライダー541は、回転軸方向にスライド可能となっている。 The slider 541 is arranged around the internal gear 534 in a state in which each of the outer slide guides 541 a is meshed with each of the inner slide guides 534 b of the internal gear 534. Thereby, the slider 541 is slidable in the rotation axis direction.

スライダー541の外周面には、ロータ側およびステータ側の各係合爪からなる一対の係合爪5411R,5411Sが形成されている。これら係合爪5411R,5411Sは、回転軸方向に突出する複数の突起(可動側突起)で構成されており、スライダー541の外周面に等間隔で全周にわたって形成されている。ロータ側の係合爪5411Rは、スライダー541の下端部に配置されていて、各突起が下方に向かって突出している。ステータ側の係合爪5411Sは、スライダー541の上端部に配置されていて、各突起が上方に向かって突出している。 On the outer peripheral surface of the slider 541, a pair of engaging claws 5411R and 5411S, which are engaging claws on the rotor side and the stator side, are formed. These engaging claws 5411R and 5411S are composed of a plurality of protrusions (movable-side protrusions) protruding in the rotation axis direction, and are formed on the outer peripheral surface of the slider 541 at equal intervals over the entire circumference. The rotor-side engaging claw 5411R is arranged at the lower end portion of the slider 541, and each protrusion projects downward. The engaging claw 5411S on the stator side is arranged at the upper end portion of the slider 541, and each protrusion projects upward.

スライダー541の外周面におけるロータ側およびステータ側の各係合爪5411R,5411Sの間には、可動子5431を収容する可動子収容部541bが形成されている。 A mover accommodating portion 541b for accommodating the mover 5431 is formed between the rotor-side and stator-side engaging claws 5411R and 5411S on the outer peripheral surface of the slider 541.

図10に示すように、ロータ側のロック爪542R(第1の固定部)は、ロータケース5211に取り付けられた環状部材544に設けられている。ロータ側のロック爪542Rは、全周にわたって等間隔で回転軸方向に突出する複数の突起(固定側突起)で構成されている。これら突起は、上方に向かって突出している。また、これらの突起は図示しないが、ロータ側の一体成形時に、他部構成部と同時に構成したり、ロータケース5211に一体的に構成することも可能である。 As shown in FIG. 10, the lock claw 542R (first fixing portion) on the rotor side is provided on the annular member 544 attached to the rotor case 5211. The rotor-side lock claw 542R is composed of a plurality of protrusions (fixed-side protrusions) protruding in the rotation axis direction at equal intervals over the entire circumference. These protrusions project upward. Further, although not shown, these protrusions can be formed at the same time as the other component parts or integrally with the rotor case 5211 when integrally molding the rotor side.

ステータ側のロック爪542S(第2の固定部)は、ステータ522に取り付けられた環状部材545に設けられている。ステータ側のロック爪542Sは、全周にわたって等間隔で回転軸方向に突出する複数の突起(固定側突起)で構成されている。これら突起は、下方に向かって突出している。また、これらの突起はインシュレータと一体的に構成することも可能である。 The stator-side lock claw 542S (second fixing portion) is provided on the annular member 545 attached to the stator 522. The stator-side lock claw 542S is composed of a plurality of protrusions (fixed-side protrusions) protruding in the rotation axis direction at equal intervals over the entire circumference. These protrusions protrude downward. Further, these protrusions can be formed integrally with the insulator.

ロータ側のロック爪542Rと、ステータ側のロック爪542Sとは、回転軸方向に離れた位置で対向するように配置されている。そして、ロータ側のロック爪542Rは、ロータ側の係合爪5411Rと噛み合うように構成されるとともに、ステータ側のロック爪542Sは、ステータ側の係合爪5411Sと噛み合うように構成されている。 The lock claw 542R on the rotor side and the lock claw 542S on the stator side are arranged so as to face each other at positions separated from each other in the rotation axis direction. The rotor-side lock claw 542R is configured to mesh with the rotor-side engagement claw 5411R, and the stator-side lock claw 542S is configured to mesh with the stator-side engagement claw 5411S.

ロータ側のロック爪542Rとステータ側のロック爪542Sとの間の間隔は、ロータ側の係合爪5411Rとステータ側の係合爪5411Sとの間の間隔よりも大きく設定されている。従って、ロータ側のロック爪542Rがロータ側の係合爪5411Rと噛み合って連結されるときには、ステータ側のロック爪542Sはステータ側の係合爪5411Sと噛み合わない。ステータ側のロック爪542Sがステータ側の係合爪5411Sと噛み合って連結されるときには、ロータ側のロック爪542Rはロータ側の係合爪5411Rと噛み合わない。 The distance between the rotor-side lock claw 542R and the stator-side lock claw 542S is set to be larger than the distance between the rotor-side engagement claw 5411R and the stator-side engagement claw 5411S. Therefore, when the rotor-side lock claw 542R is engaged with and coupled to the rotor-side engagement claw 5411R, the stator-side lock claw 542S does not engage with the stator-side engagement claw 5411S. When the stator-side lock claw 542S meshes with the stator-side engagement claw 5411S and is coupled, the rotor-side lock claw 542R does not mesh with the rotor-side engagement claw 5411R.

図9に示すように、クラッチドライバ543の可動子5431は、スライダコア5431aと、クラッチマグネット5431bとを有し、可動子収容部541bに設置されている。 As shown in FIG. 9, the mover 5431 of the clutch driver 543 includes a slider core 5431a and a clutch magnet 5431b, and is installed in the mover housing portion 541b.

スライダコア5431aは、磁性を有する金属製の円筒状部材からなり、可動子収容部541bの奥方に設置されている。クラッチマグネット5431bは、永久磁石で構成されている。クラッチマグネット5431bは、スライダコア5431aの表面に接した状態で、可動子収容部541bの全周にわたって設置されている。 The slider core 5431a is made of a magnetic metal cylindrical member, and is installed at the back of the mover housing portion 541b. The clutch magnet 5431b is composed of a permanent magnet. The clutch magnet 5431b is installed over the entire circumference of the mover housing portion 541b while being in contact with the surface of the slider core 5431a.

図10に示すように、クラッチドライバ543の固定子5432は、クラッチコイル5432a、コイルホルダ5432b、ホルダサポート5432cなどで構成されている。コイルホルダ5432bは、開口が径方向外側に向く断面が略C形状をした、絶縁性のリング状の部材からなる。コイルホルダ5432bに電線が巻回されることによってクラッチコイル5432aが形成されている。 As shown in FIG. 10, the stator 5432 of the clutch driver 543 includes a clutch coil 5432a, a coil holder 5432b, a holder support 5432c, and the like. The coil holder 5432b is made of an insulating ring-shaped member having a substantially C-shaped cross section whose opening faces outward in the radial direction. A clutch coil 5432a is formed by winding an electric wire around the coil holder 5432b.

ホルダサポート5432cは、コイルホルダ5432bを挟持する上下一対の環状の部材からなる。ホルダサポート5432cは、ステータ522に固定されている。それにより、クラッチコイル5432a(固定子5432)は、クラッチマグネット5431b(可動子5431)と、径方向に僅かなギャップを隔てて対向するように構成されている。 The holder support 5432c is composed of a pair of upper and lower annular members that sandwich the coil holder 5432b. The holder support 5432c is fixed to the stator 522. Accordingly, the clutch coil 5432a (stator 5432) is configured to face the clutch magnet 5431b (movable element 5431) with a slight gap in the radial direction.

クラッチコイル5432aへの通電は、コントローラ6によって制御される。クラッチコイル5432aへの通電によって、クラッチコイル5432aとクラッチマグネット5431bとの間に磁界が形成される。それにより、スライダー541は、回転軸方向のいずれか一方にスライドする。 Energization of the clutch coil 5432a is controlled by the controller 6. By energizing the clutch coil 5432a, a magnetic field is formed between the clutch coil 5432a and the clutch magnet 5431b. As a result, the slider 541 slides in one of the rotation axis directions.

それにより、図11に示すように、ステータ側のロック爪542Sにステータ側の係合爪5411Sが噛み合う第1モードと、ロータ側のロック爪542Rにロータ側の係合爪5411Rが噛み合う第2モードとに切り替わる。 As a result, as shown in FIG. 11, the first mode in which the stator-side lock claw 542S meshes with the stator-side engagement claw 5411S and the second mode in which the rotor-side lock claw 542R meshes with the rotor-side engagement claw 5411R. Switch to.

第1モードでは、インターナルギヤ534がスライダー541を介してステータ522に支持される。それにより、ロータ521およびサンギヤ5211cの回転は、減速機53を介してシャフト50およびキャリア531に伝達される。従って、駆動ユニット5は、低回転で高トルクな回転力を出力する。 In the first mode, the internal gear 534 is supported by the stator 522 via the slider 541. Thereby, the rotations of the rotor 521 and the sun gear 5211c are transmitted to the shaft 50 and the carrier 531 via the speed reducer 53. Therefore, the drive unit 5 outputs a low torque and high torque torque.

一方、第2モードでは、インターナルギヤ534がスライダー541を介してロータ521に支持される。それにより、ロータ521およびサンギヤ5211cの回転は、減速機53を介さずに、シャフト50およびキャリア531に伝達される。 On the other hand, in the second mode, the internal gear 534 is supported by the rotor 521 via the slider 541. Accordingly, the rotations of the rotor 521 and the sun gear 5211c are transmitted to the shaft 50 and the carrier 531 without passing through the speed reducer 53.

すなわち、ロータ521、サンギヤ5211c、およびインターナルギヤ534が一体となって回転するため、各プラネタリギヤ533は周回しない。それにより、シャフト50およびキャリア531もこれらと一体になって回転する。従って、駆動ユニット5は、高回転で低トルクな回転力を出力する。 That is, since the rotor 521, the sun gear 5211c, and the internal gear 534 rotate integrally, each planetary gear 533 does not rotate. Thereby, the shaft 50 and the carrier 531 also rotate integrally with them. Therefore, the drive unit 5 outputs a rotational force of high rotation and low torque.

このように、この駆動ユニット5によれば、モータ52、減速機53、およびクラッチ54が、回転軸Jに対して略垂直な方向に一列に並ぶように、モータ52に、減速機53およびクラッチ54が効率的に組み込まれて、これらが一体的に構成されている。そして、クラッチ54の切り替えにより、1本のシャフト50を通じて、低回転で高トルクな回転力と、低トルクであるが高回転の回転力とを出力することができる。そしてまた、出力が異なる第1モードと第2モードの両モードにおいても、モータ52の回転数およびトルクの値を比較的近い値に設定できので、モータ効率を最適化できる。 As described above, according to the drive unit 5, the motor 52, the speed reducer 53, and the clutch 54 are arranged on the motor 52 so that the motor 52, the speed reducer 53, and the clutch 54 are aligned in a line in a direction substantially perpendicular to the rotation axis J. 54 is efficiently incorporated and these are integrally configured. Then, by switching the clutch 54, it is possible to output a low-rotation and high-torque rotational force and a low-torque but high-rotational rotational force through the single shaft 50. Further, also in both the first mode and the second mode in which the outputs are different, the values of the rotation speed and the torque of the motor 52 can be set to relatively close values, so that the motor efficiency can be optimized.

従って、この駆動ユニット5は、コンパクトなサイズで、洗濯機に適した回転力を出力できる。駆動ユニット5は、洗濯機に好適である。 Therefore, the drive unit 5 has a compact size and can output a rotating force suitable for a washing machine. The drive unit 5 is suitable for a washing machine.

<洗濯機1の運転>
図12Aに、洗濯機1の基本的な運転例を示す。
<Operation of washing machine 1>
FIG. 12A shows a basic operation example of the washing machine 1.

洗濯機1の運転が行われる場合、最初に、ドラム4に洗濯物が投入される(ステップS1)。この洗濯機1の場合、その際、洗剤等も薬剤投入装置8cに投入される。そして、操作部7の操作により、コントローラ6に、洗濯開始の指示が入力される(ステップS2でYes)。それにより、コントローラ6は、洗い、濯ぎ、および脱水などからなる一連の洗濯工程を自動的に開始する。 When the washing machine 1 is operated, the laundry is first put into the drum 4 (step S1). In the case of this washing machine 1, at that time, a detergent or the like is also put into the medicine putting device 8c. Then, an instruction to start washing is input to the controller 6 by operating the operation unit 7 (Yes in step S2). Thereby, the controller 6 automatically starts a series of washing steps including washing, rinsing, dehydration, and the like.

洗い工程に先だって、コントローラ6は、給水量を設定するため、洗濯物の重量を計測する(ステップS3)。コントローラ6は、計測した洗濯物の重量に基づいて、適切な給水量を設定する(ステップS4)。 Prior to the washing process, the controller 6 measures the weight of the laundry in order to set the water supply amount (step S3). The controller 6 sets an appropriate water supply amount based on the measured weight of the laundry (step S4).

給水量の設定が終わると、コントローラ6は、洗い工程を開始する(ステップS5)。洗い工程が開始すると、コントローラ6は、給水弁8bを制御し、設定した所定量の水をタブ3に供給する。その際、薬剤投入装置8cに収容された洗剤が給水される水とともにタブ3に投入される。 When the setting of the water supply amount is completed, the controller 6 starts the washing process (step S5). When the washing process starts, the controller 6 controls the water supply valve 8b to supply the set predetermined amount of water to the tub 3. At that time, the detergent contained in the medicine introducing device 8c is introduced into the tub 3 together with water to be supplied.

次に、コントローラ6は、駆動ユニット5を駆動し、ドラム4の回転を開始する、その際、コントローラ6は、ドラム4の回転に先立って、図12Bに示すように、洗いまたは濯ぎの工程か否かを判断する(ステップS10)。その結果、洗いまたは濯ぎの工程であれば、コントローラ6は、クラッチ54を制御して、第1モードに切り替える(ステップS11)。洗いまたは濯ぎの工程でない、つまり脱水の工程であれば、コントローラ6は、クラッチ54を制御して、第2モードに切り替える(ステップS12)。 Next, the controller 6 drives the drive unit 5 to start the rotation of the drum 4, with the controller 6 prior to the rotation of the drum 4 as shown in FIG. It is determined whether or not (step S10). As a result, if it is a washing or rinsing process, the controller 6 controls the clutch 54 to switch to the first mode (step S11). If it is not a washing or rinsing step, that is, a dehydration step, the controller 6 controls the clutch 54 to switch to the second mode (step S12).

ここでは、洗い工程であるため、コントローラ6は、クラッチ54を第1モードに切り替える。それにより、駆動ユニット5により、低速で高トルクな回転力が出力される。従って、比較的重いドラム4を低速で効率よく回転させることができる。 Here, since it is a washing process, the controller 6 switches the clutch 54 to the first mode. As a result, the drive unit 5 outputs a low-speed, high-torque torque. Therefore, the relatively heavy drum 4 can be efficiently rotated at a low speed.

洗い工程が終了すると、コントローラ6は、濯ぎ工程を開始する(ステップS6)。濯ぎ工程では、排水ポンプ9の駆動により、タブ3に貯まる洗い水が排水される。次に、コントローラ6は、洗い工程と同様に、給水や撹拌の処理を実行する。 When the washing process is completed, the controller 6 starts the rinsing process (step S6). In the rinsing step, by driving the drainage pump 9, the wash water stored in the tub 3 is drained. Next, the controller 6 performs the process of water supply and stirring similarly to the washing process.

濯ぎ工程では、クラッチ54を第1モードに維持した状態で、駆動ユニット5が駆動される。 In the rinsing process, the drive unit 5 is driven with the clutch 54 maintained in the first mode.

濯ぎ工程が終了すると、コントローラ6は、脱水工程を実行する(ステップS7)。脱水工程では、ドラム4が、所定時間、高速で回転駆動される。従って、コントローラ6は、脱水工程に先立って、クラッチ54を第2モードに切り替える。第2モードであれば、高回転で低トルクな回転力を出力できる。従って、比較的軽いドラム4を高速で効率よく回転させることができる。 When the rinsing process is completed, the controller 6 executes the dehydration process (step S7). In the dehydration process, the drum 4 is rotationally driven at high speed for a predetermined time. Therefore, the controller 6 switches the clutch 54 to the second mode prior to the dehydration process. In the second mode, high torque and low torque torque can be output. Therefore, the relatively light drum 4 can be rotated efficiently at high speed.

洗濯物は、遠心力でドラム4の内面に張り付いた状態になる。洗濯物に含まれる水は、ドラム4の外に流出する。それにより、洗濯物は脱水される。 The laundry is attached to the inner surface of the drum 4 by centrifugal force. The water contained in the laundry flows out of the drum 4. Thereby, the laundry is dehydrated.

脱水によってタブ3に貯まる水は、排水ポンプ9の駆動によって排出される。脱水工程が終了すると、所定のブザーを鳴らすなどして洗濯終了の報知し、洗濯機1の運転が終了する。 The water stored in the tub 3 by the dehydration is discharged by driving the drainage pump 9. When the dehydration process is completed, a predetermined buzzer is sounded to notify the end of washing, and the operation of the washing machine 1 is finished.

<クラッチ54の詳細>
図13に、クラッチ54の詳細を例示する。このクラッチ54によれば、簡素な構造で、安定した減速機53の切替が行える。無通電時には、永久磁石による磁気作用により、スライダー541を連結状態に保持できるので、電力消費も抑制できる。
<Details of the clutch 54>
FIG. 13 illustrates the details of the clutch 54. With this clutch 54, stable switching of the speed reducer 53 can be performed with a simple structure. Since the slider 541 can be held in the connected state by the magnetic action of the permanent magnet when the power is off, power consumption can be suppressed.

クラッチマグネット5431bは、永久磁石の薄板を円弧状にした複数の磁極部材54311で構成されている。各磁極部材54311は、回転軸方向にN極とS極とが交互に並ぶ複数の磁極(図例では3つ)を有している。具体的には、磁極部材54311を横断面方向から見た場合に、その中央部に位置する中間磁極54311aと、その両端部に位置する一対の端部磁極54311bと、を有している。 The clutch magnet 5431b is composed of a plurality of magnetic pole members 54311 in which a thin plate of a permanent magnet is formed into an arc shape. Each magnetic pole member 54311 has a plurality of magnetic poles (three in the illustrated example) in which N poles and S poles are alternately arranged in the rotation axis direction. Specifically, when the magnetic pole member 54311 is viewed from the cross-sectional direction, the magnetic pole member 54311 has an intermediate magnetic pole 54311a located at the center thereof and a pair of end magnetic poles 54311b located at both ends thereof.

回転軸方向における各端部磁極54311bの大きさは同じであり、回転軸方向における中間磁極54311aの大きさは、各端部磁極54311bよりも大きい。図例では、中間磁極54311aはN極とされ、端部磁極54311bはS極とされている。なお、各磁極54311a,54311bは周方向に延びており、各磁極部材54311の横断面構造は同じである。また、磁極部材54311は、セグメント形状であっても、円環状形状であってもよい。 The size of each end magnetic pole 54311b in the rotation axis direction is the same, and the size of the intermediate magnetic pole 54311a in the rotation axis direction is larger than each end magnetic pole 54311b. In the illustrated example, the intermediate magnetic pole 54311a is an N pole, and the end magnetic pole 54311b is an S pole. The magnetic poles 54311a and 54311b extend in the circumferential direction, and the magnetic pole members 54311 have the same cross-sectional structure. Further, the magnetic pole member 54311 may have a segment shape or an annular shape.

ホルダサポート5432cは、磁性を有する金属で形成されている。すなわち、ホルダサポート5432cは、クラッチヨークを構成している(以下、ホルダサポート5432cをクラッチヨーク5432cという)。クラッチヨーク5432cは、各端部磁極54311bと僅かなギャップを隔てて径方向に対向する一対の磁極対向部54321,54321を有している。 The holder support 5432c is formed of magnetic metal. That is, the holder support 5432c constitutes a clutch yoke (hereinafter, the holder support 5432c is referred to as a clutch yoke 5432c). The clutch yoke 5432c has a pair of magnetic pole facing portions 54321 and 54321 which face the respective end magnetic poles 54311b in the radial direction with a slight gap therebetween.

一対の磁極対向部54321,54321の間には、中間磁極54311aと僅かなギャップを隔てて径方向に対向する空隙部54322が設けられている。従って、中間磁極54311aは、その空隙部54322を介してコイルホルダ5432bと対向する。 Between the pair of magnetic pole facing portions 54321 and 54321, a void portion 54322 that faces the intermediate magnetic pole 54311a in the radial direction with a slight gap is provided. Therefore, the intermediate magnetic pole 54311a faces the coil holder 5432b through the void 54322.

そして、クラッチ54の無通電時(クラッチコイル5432aに電流が供給されていない時)には、可動子5431は、固定子5432との間での磁気的な作用により、3つの異なる位置に2つの安定点と1つの不安定点とを有するように設計されている。 Then, when the clutch 54 is not energized (when no current is supplied to the clutch coil 5432a), the mover 5431 moves to two different positions at three different positions due to the magnetic action between the mover 5431 and the stator 5432. It is designed to have a stable point and one unstable point.

これら安定点および不安定点の具体的な位置を、図14Aに例示する。図14Aの表に示す曲線は、可動子5431の固定子5432に対する相対的な回転軸方向の位置と、磁気的な作用によって可動子5431に生じる推進力(ディテントトルク)、すなわち、クラッチコイルを励磁していない(通電していない)時に働く磁気力との関係を示している。前者が縦軸であり、後者が横軸である。 Specific positions of these stable points and unstable points are illustrated in FIG. 14A. The curve shown in the table of FIG. 14A indicates the position of the mover 5431 in the direction of the rotation axis relative to the stator 5432, and the propulsive force (detent torque) generated in the mover 5431 by the magnetic action, that is, the clutch coil is excited. It shows the relationship with the magnetic force that works when not doing (not energizing). The former is the vertical axis and the latter is the horizontal axis.

可動子5431の位置の「0」は、可動子5431が固定子5432と正対する位置(中立位置)である。中立位置では、各端部磁極54311bは各磁極対向部54321と対向し、中間磁極54311aはコイルホルダ5432bと対向している。中立位置では、推進力は「0」である。中立位置では、僅かでもステータ側、またはロータ側に位置がずれると、ずれた方向の推進力が発生し、増加していく。従って、可動子5431は磁気的に不安定になる(不安定点P3)。 The position “0” of the mover 5431 is a position (neutral position) where the mover 5431 faces the stator 5432 directly. At the neutral position, each end magnetic pole 54311b faces each magnetic pole facing portion 54321, and the intermediate magnetic pole 54311a faces the coil holder 5432b. In the neutral position, the propulsion force is "0". At the neutral position, if the position shifts slightly to the stator side or the rotor side, a propulsive force in the shifted direction is generated and increases. Therefore, the mover 5431 becomes magnetically unstable (unstable point P3).

可動子5431が中立位置にあるとき、スライダー541は、ロータ側のロック爪542Rとステータ側のロック爪542Sとの間に離れて位置する。従って、各係合爪5411R,5411Sは、各ロック爪542R,542Sと噛み合っていない。そして、可動子5431は磁気的に不安定なので、スライダー541は留まることなく、スライドする。なお、各ロック爪542R,542S、および、各係合爪5411R,5411Sの突端部分は、噛み合い易いように、先が尖った逆U形状ないし逆V形状に形成されている(図8,10参照)。 When the mover 5431 is in the neutral position, the slider 541 is located apart from the rotor-side lock claw 542R and the stator-side lock claw 542S. Therefore, the engagement claws 5411R and 5411S do not mesh with the lock claws 542R and 542S. Since the mover 5431 is magnetically unstable, the slider 541 slides without staying. The lock claws 542R and 542S and the projecting end portions of the engagement claws 5411R and 5411S are formed in a pointed inverted U shape or an inverted V shape so that they can be easily engaged with each other (see FIGS. 8 and 10). ).

可動子5431がステータ側(S側)にスライドすると、それに伴ってステータ側に向かう推進力(プラス方向)が増加し、所定位置でピークに達した後、推進力が低下していく。そうして、再度、推進力が「0」となり、磁気的に安定する点(第1安定点P1)に至る。 When the mover 5431 slides to the stator side (S side), the propulsive force (plus direction) toward the stator increases accordingly, and after reaching a peak at a predetermined position, the propulsive force decreases. Then, the propulsive force becomes "0" again, and the magnetically stable point (first stable point P1) is reached.

第1安定点P1では、ステータ側の端部磁極54311bは、クラッチヨーク5432cの外方に位置し、中間磁極54311aはステータ側の磁極対向部54321と対向し、ロータ側の端部磁極54311bは、ロータ側の端部磁極54311bおよび空隙部54322と対向している。可動子5431が第1安定点P1に向かうことで、ステータ側のロック爪542Sがステータ側の係合爪5411Sと噛み合って連結される。 At the first stable point P1, the end magnetic pole 54311b on the stator side is located outside the clutch yoke 5432c, the intermediate magnetic pole 54311a faces the magnetic pole facing portion 54321 on the stator side, and the end magnetic pole 54311b on the rotor side is It faces the rotor-side end magnetic pole 54311b and the air gap 54322. When the mover 5431 moves toward the first stable point P1, the lock claw 542S on the stator side meshes with the engagement claw 5411S on the stator side to be connected.

本実施例では、後述するように、第1安定点P1に至る前の点P1−1(連結位置Cs)において噛み合うように設定されている(図14B参照)。噛み合い点P1−1では、第1安定点P1へ向かう推進力は保持されている。 In the present embodiment, as will be described later, it is set to mesh at a point P1-1 (connection position Cs) before reaching the first stable point P1 (see FIG. 14B). At the meshing point P1-1, the propulsive force toward the first stable point P1 is retained.

可動子5431がロータ側(R側)にスライドすると、それに伴ってロータ側に向かう推進力(マイナス方向)が増加し、所定位置でピークに達した後、推進力が低下していく。そうして、再度、推進力が「0」となり、磁気的に安定する点(第2安定点P2)に至る。 When the mover 5431 slides to the rotor side (R side), the propulsive force (minus direction) toward the rotor side increases accordingly, and after reaching a peak at a predetermined position, the propulsive force decreases. Then, the propulsive force becomes "0" again, and the magnetically stable point (second stable point P2) is reached.

第2安定点P2では、ロータ側の端部磁極54311bは、クラッチヨーク5432cの外方に位置し、中間磁極54311aはロータ側の磁極対向部54321と対向し、ステータ側の端部磁極54311bは、ステータ側の端部磁極54311bおよび空隙部54322と対向している。可動子5431が第2安定点P2に向かうことで、ロータ側のロック爪542Rがロータ側の係合爪5411Rと噛み合って連結される。 At the second stable point P2, the end magnetic pole 54311b on the rotor side is located outside the clutch yoke 5432c, the intermediate magnetic pole 54311a faces the magnetic pole facing portion 54321 on the rotor side, and the end magnetic pole 54311b on the stator side, It faces the end-side magnetic pole 54311b and the gap 54322 on the stator side. As the mover 5431 moves toward the second stable point P2, the rotor-side lock claw 542R meshes with and is connected to the rotor-side engagement claw 5411R.

本実施例では、後述するように、第2安定点P2に至る前の点P2−1(連結位置Cr)において噛み合うように設定されている(図14B参照)。噛み合い点P2−1では、第2安定点P2へ向かう推進力は保持されている。 In the present embodiment, as will be described later, it is set so as to mesh with each other at a point P2-1 (connection position Cr) before reaching the second stable point P2 (see FIG. 14B). At the meshing point P2-1, the propulsive force toward the second stable point P2 is retained.

ロック爪542Sと係合爪5411Sとが噛み合って連結されるステータ側の連結位置Cs、および、ロック爪542Rと係合爪5411Rとが噛み合って連結されるロータ側の連結位置Crは、それぞれ、噛み合い点P1−1および噛み合い点P2−1に設定されている。それにより、ディテントトルクの作用によって、無通電時でも各連結位置Cs,Crでの噛み合い状態を安定して保持できる。 The connecting position Cs on the stator side where the lock claw 542S and the engaging claw 5411S are engaged and connected, and the connecting position Cr on the rotor side where the lock claw 542R and the engaging claw 541R are engaged and connected are respectively engaged. It is set to the point P1-1 and the meshing point P2-1. As a result, due to the action of the detent torque, the meshed state at each connecting position Cs, Cr can be stably maintained even when there is no energization.

なお、クラッチ54の無通電時には、中立位置に位置する可動子5431は不安定である。すなわち、中立位置から回転軸方向に可動子5431がずれると、推進力が作用して可動子5431は容易にスライドする。 When the clutch 54 is not energized, the mover 5431 located at the neutral position is unstable. That is, when the mover 5431 is displaced from the neutral position in the rotation axis direction, a propulsive force acts and the mover 5431 easily slides.

クラッチ54に通電、すなわちクラッチコイル5432aに電流が供給されると、スライダー541は、その電流の方向に応じてステータ側およびロータ側のいずれか一方にスライドする。電流を流す方向により、ステータ側にスライドする第1モードと、ロータ側にスライドする第2モードとが選択される。 When the clutch 54 is energized, that is, a current is supplied to the clutch coil 5432a, the slider 541 slides to either the stator side or the rotor side depending on the direction of the current. Depending on the direction of current flow, the first mode of sliding to the stator side and the second mode of sliding to the rotor side are selected.

図14Bに、通電時における、可動子5431の固定子5432に対する相対的な回転軸方向の位置と、可動子5431に生じる推進力との関係を示す。破線はディテントトルクを表している。実線L1は、第1モードでの推進力を表し、実線L2は、第2モードでの推進力を表している。 FIG. 14B shows the relationship between the relative position of the mover 5431 in the direction of the rotation axis with respect to the stator 5432 and the propulsive force generated in the mover 5431 during energization. The broken line represents the detent torque. The solid line L1 represents the propulsive force in the first mode, and the solid line L2 represents the propulsive force in the second mode.

第1モードでは、ロータ側の磁極対向部54321がN極になり、ステータ側の磁極対向部54321がS極になるように、クラッチコイル5432aに電流が流される。それにより、固定子5432で発生する電磁力がクラッチマグネット5431bに作用し、可動子5431にステータ側に向かう推進力T1が発生する。その推進力T1は、ロータ側の連結位置でも、ディテントトルクに十分に打ち勝ってステータ側に移動できる大きさに設計されている。従って、可動子5431は、いずれの位置にあっても、ステータ側にスライドする。 In the first mode, current is applied to the clutch coil 5432a such that the rotor-side magnetic pole facing portion 54321 becomes the N pole and the stator-side magnetic pole facing portion 54321 becomes the S pole. Thereby, the electromagnetic force generated by the stator 5432 acts on the clutch magnet 5431b, and the propulsive force T1 toward the stator side is generated in the mover 5431. The propulsive force T1 is designed to be large enough to overcome the detent torque and move to the stator side even at the coupling position on the rotor side. Therefore, the mover 5431 slides to the stator side at any position.

第2モードでは、ロータ側の磁極対向部54321がS極になり、ステータ側の磁極対向部54321がN極になるように、クラッチコイル5432aに電流が流される。それにより、固定子5432で発生する電磁力がクラッチマグネット5431bに作用し、可動子5431にロータ側に向かう推進力T2が発生する。その推進力T2は、ステータ側の連結位置でも発生するように設計されている。従って、可動子5431は、いずれの位置にあっても、ロータ側にスライドする。 In the second mode, a current is applied to the clutch coil 5432a so that the magnetic pole facing portion 54321 on the rotor side becomes the S pole and the magnetic pole facing portion 54321 on the stator side becomes the N pole. As a result, the electromagnetic force generated by the stator 5432 acts on the clutch magnet 5431b, and the propulsive force T2 toward the rotor is generated on the mover 5431. The propulsive force T2 is designed to be generated even at the connecting position on the stator side. Therefore, the mover 5431 slides toward the rotor at any position.

(クラッチ54の周方向の位置決め)
スライダー541は、ロック爪542Sが係合爪5411Sと円滑に噛み合うように、周方向に位置決めできるように構成されている。
(Positioning of the clutch 54 in the circumferential direction)
The slider 541 is configured so that the lock claw 542S can be positioned in the circumferential direction so that the lock claw 542S smoothly meshes with the engagement claw 5411S.

クラッチ54の切替時の途中では、可動子5431は、噛み合いの無いフリーな状態になる。そこで上述したように、噛み合い易い形状に形成されている各ロック爪542R,542S、および、各係合爪5411R,5411Sの突端部分に案内されながら、可動子5431は固定子5432と噛み合う。 During the switching of the clutch 54, the mover 5431 is in a free state with no meshing. Therefore, as described above, the mover 5431 meshes with the stator 5432 while being guided by the lock claws 542R and 542S and the engaging claws 5411R and 5411S that are formed in a shape that allows easy meshing.

しかしながら、衝撃音の低減など、可動子5431は、固定子5432と、より円滑に噛み合う方が好ましい。そのため、可動子5431と固定子5432との間に位置決め部5433が設けられている。位置決め部5433により、各ロック爪542Sと各係合爪5411Sとが円滑に噛み合う所定位置(基準位置)に、スライダー541を位置決めできる。 However, it is preferable that the mover 5431 mesh with the stator 5432 more smoothly in order to reduce impact noise. Therefore, a positioning portion 5433 is provided between the mover 5431 and the stator 5432. The positioning portion 5433 allows the slider 541 to be positioned at a predetermined position (reference position) where the lock claws 542S and the engagement claws 5411S smoothly mesh with each other.

具体的には、図13に示すように、隣り合う2つの磁極部材54311,54311の間に、所定の大きさの隙間(磁極間隙間5433a)が設けられている。そして、これら磁極間隙間5433aの各々と径方向に対向するように、クラッチヨーク5432cの周方向における複数箇所にスリット5433bが設けられている。各スリット5433bは、磁極対向部54321を周方向に分断するように形成されている。 Specifically, as shown in FIG. 13, a gap (inter-pole gap 5433a) of a predetermined size is provided between two adjacent magnetic pole members 54311, 54311. Then, slits 5433b are provided at a plurality of positions in the circumferential direction of the clutch yoke 5432c so as to face each of the magnetic pole gaps 5433a in the radial direction. Each slit 5433b is formed so as to divide the magnetic pole facing portion 54321 in the circumferential direction.

基準位置では、位置決め部5433を構成するこれら磁極間隙間5433aおよびスリット5433bの各々が、径方向に対向するように設定されている。これら磁極間隙間5433aおよびスリット5433bの各々が径方向に対向する時には、周方向において、可動子5431と固定子5432との間に不均一な磁気的作用が発生する。その不均一な磁気的作用を検知することにより、スライダー541を基準位置に位置決めできる。 At the reference position, each of the magnetic pole gaps 5433a and the slits 5433b forming the positioning portion 5433 is set to face each other in the radial direction. When the magnetic pole gaps 5433a and the slits 5433b face each other in the radial direction, an uneven magnetic action is generated between the mover 5431 and the stator 5432 in the circumferential direction. The slider 541 can be positioned at the reference position by detecting the nonuniform magnetic action.

コントローラ6は、モータの回転を制御することにより、第2モードから第1モードへクラッチ54を切り替える前には、スライダー541を基準位置に位置させる。それにより、クラッチ54を円滑に切り替えることができる。 The controller 6 controls the rotation of the motor to position the slider 541 at the reference position before switching the clutch 54 from the second mode to the first mode. Thereby, the clutch 54 can be smoothly switched.

(クラッチ54の切替制御)
クラッチ54の切替制御は、コントローラ6によって行われる。図1に、模式的に示すように、コントローラ6は、モータ制御部6aとクラッチ制御部6bとを有している。モータ制御部6aは、モータ52の駆動を制御する。クラッチ制御部6bは、クラッチ54の駆動を制御する。
(Switching control of clutch 54)
The switching control of the clutch 54 is performed by the controller 6. As schematically shown in FIG. 1, the controller 6 has a motor controller 6a and a clutch controller 6b. The motor control unit 6a controls driving of the motor 52. The clutch control unit 6b controls driving of the clutch 54.

この駆動ユニット5のクラッチ制御部6bは、モータ制御部6aと制御回路60を共用している。図15Aに、その一例を示す。 The clutch control unit 6b of the drive unit 5 shares the control circuit 60 with the motor control unit 6a. FIG. 15A shows an example thereof.

図15Aは、駆動ユニット5を駆動する制御回路60(要部)を表している。この制御回路60は、インバータ駆動回路601、モータ駆動回路602、およびクラッチ駆動回路603を有している。インバータ駆動回路601、モータ駆動回路602、およびクラッチ駆動回路603は、インバータ10に設けられている。 FIG. 15A shows a control circuit 60 (main part) that drives the drive unit 5. The control circuit 60 has an inverter drive circuit 601, a motor drive circuit 602, and a clutch drive circuit 603. The inverter drive circuit 601, the motor drive circuit 602, and the clutch drive circuit 603 are provided in the inverter 10.

モータ52は、上述したように、U、V、およびWからなる3相のコイル群602a,602a,602aを有している。これら各コイル群602aがスター結線(Y結線)されることにより、中性点602bを有するモータ駆動回路602が構成されている。 As described above, the motor 52 has three-phase coil groups 602a, 602a, 602a composed of U, V, and W. A motor drive circuit 602 having a neutral point 602b is configured by star-connecting (Y-connecting) these coil groups 602a.

インバータ駆動回路601は、図示しない外部の商用電源と電気的に接続されている。インバータ駆動回路601は、図示しないコンバータを内蔵しており、コンバータは、商用電源の交流を所定の直流電圧に変換して出力する。図15Aでは、その出力される直流電圧を、直流電源601aとして模式的に表している。 The inverter drive circuit 601 is electrically connected to an external commercial power supply (not shown). The inverter drive circuit 601 has a built-in converter (not shown), and the converter converts the AC of the commercial power supply into a predetermined DC voltage and outputs the voltage. In FIG. 15A, the output DC voltage is schematically shown as a DC power supply 601a.

インバータ駆動回路601は、その直流電圧を、PWM制御等することにより、所定の交流に変換して位相が異なる3相(U相,V相,W相)の交流に変換する。インバータ駆動回路601は、一対の母線の間に架設された、3つのアーム601b,601b,601bを有している。各アーム601bには、逆並列に接続されたスイッチング素子および還流ダイオードからなる素子ユニット601cが2つ、直列に配置されている。 The inverter drive circuit 601 converts the direct-current voltage into a predetermined alternating current by PWM control or the like to convert into three-phase (U-phase, V-phase, W-phase) alternating current having different phases. The inverter drive circuit 601 has three arms 601b, 601b, 601b that are provided between a pair of bus bars. In each arm 601b, two element units 601c each including a switching element and a free wheeling diode connected in anti-parallel are arranged in series.

各アーム601bの2つの素子ユニット601c,601cの間から引き出された出力線601dが、各コイル群602aに接続されている。各アーム601bの素子ユニット601cが所定のタイミングでオンオフされる。それにより、各相のコイル群602aに位相の異なる交流が供給される結果、その交流に同期してモータ52が回転する。 An output line 601d drawn from between the two element units 601c and 601c of each arm 601b is connected to each coil group 602a. The element unit 601c of each arm 601b is turned on/off at a predetermined timing. As a result, alternating currents having different phases are supplied to the coil groups 602a of the respective phases, and as a result, the motor 52 rotates in synchronization with the alternating currents.

クラッチ駆動回路603は、クラッチコイル5432aと、モータ側配線603aと、インバータ側配線603bとを有している。クラッチコイル5432aの一端は、モータ側配線603aを介して中性点602bに接続されている。クラッチコイル5432aの他端は、インバータ側配線603bを介して直流電源601aの電位を二分する電位点(二分割電位点603c)に接続されている。 The clutch drive circuit 603 includes a clutch coil 5432a, a motor side wiring 603a, and an inverter side wiring 603b. One end of the clutch coil 5432a is connected to the neutral point 602b via the motor side wiring 603a. The other end of the clutch coil 5432a is connected to a potential point (divided potential point 603c) that bisects the potential of the DC power supply 601a via an inverter-side wiring 603b.

モータ52の駆動時には、上述したように、各相のコイル群602aに位相の異なる交流が供給される。その際、中性点602bは、二分割電位点603cと略同じ電位差になるので、クラッチコイル5432aには、ほとんど電流は流れない。 When the motor 52 is driven, as described above, alternating phases having different phases are supplied to the coil group 602a of each phase. At that time, since the neutral point 602b has substantially the same potential difference as the two-divided potential point 603c, almost no current flows through the clutch coil 5432a.

従って、モータ52の駆動時にクラッチ54が切り替わることはない。クラッチ54の連結状態は、ディテントトルクによって保持される。 Therefore, the clutch 54 does not switch when the motor 52 is driven. The connected state of the clutch 54 is held by the detent torque.

クラッチ54を切り替える時には、モータ52は駆動しない。そこで、インバータ駆動回路601およびモータ駆動回路602を利用して、クラッチ54を切り替える。すなわち、クラッチ制御部6bが、各アーム601bの素子ユニット601cを制御する。そして、一例として、図15Aに矢印で示すように、モータ駆動回路602に電流を供給する。それにより、クラッチコイル5432aに所定の零相電流Izを供給することができる。 When switching the clutch 54, the motor 52 is not driven. Therefore, the clutch 54 is switched using the inverter drive circuit 601 and the motor drive circuit 602. That is, the clutch control unit 6b controls the element unit 601c of each arm 601b. Then, as an example, as shown by the arrow in FIG. 15A, a current is supplied to the motor drive circuit 602. Thereby, the predetermined zero-phase current Iz can be supplied to the clutch coil 5432a.

クラッチコイル5432aに所定の零相電流Izが供給されると、スライダー541に推進力が発生し、クラッチ54が切り替わる。素子ユニット601cの制御内容を変更することで、零相電流Izを逆方向に流すことができる。従って、クラッチ54の切り替えができる。この制御回路60によれば、モータ52とクラッチ54の駆動に、半導体素子等が共用できるため、部品点数の増加を抑制でき、安価に実現できる。 When a predetermined zero-phase current Iz is supplied to the clutch coil 5432a, a propulsive force is generated in the slider 541 and the clutch 54 is switched. By changing the control content of the element unit 601c, the zero-phase current Iz can be passed in the opposite direction. Therefore, the clutch 54 can be switched. According to this control circuit 60, since the semiconductor element and the like can be shared for driving the motor 52 and the clutch 54, an increase in the number of parts can be suppressed and the cost can be realized.

図15Bに、制御回路の他の構成例を示す。この制御回路60’は、上述した制御回路60からクラッチ駆動回路603の構成が変更されている。 FIG. 15B shows another configuration example of the control circuit. In this control circuit 60', the configuration of the clutch drive circuit 603 is changed from the control circuit 60 described above.

このクラッチ駆動回路603は、クラッチコイル5432aと、第1配線603hと、第2配線603iと、リレー603jとを有している。クラッチコイル5432aの一端は、第1配線603hを介して、3相の各コイル群602aのうち、いずれか1つコイル群602aの出力線601dとの接続部位に接続されている。クラッチコイル5432aの他端は、他のいずれか1つのコイル群602aの出力線601dとの接続部位に接続されている。リレー603jは、第1配線603hおよび第2配線603iのいずれか一方に配置されている。 The clutch drive circuit 603 includes a clutch coil 5432a, a first wiring 603h, a second wiring 603i, and a relay 603j. One end of the clutch coil 5432a is connected to a connection portion of any one coil group 602a of the three-phase coil groups 602a with the output line 601d via the first wiring 603h. The other end of the clutch coil 5432a is connected to a connection portion of the other one coil group 602a and the output line 601d. The relay 603j is arranged on one of the first wiring 603h and the second wiring 603i.

この制御回路60’の場合、リレー603jのオンオフにより、クラッチ54を駆動することができる。この場合も、モータ52と制御回路60を共用しているので、部品点数の増加を抑制でき、安価に実現できる。 In the case of this control circuit 60', the clutch 54 can be driven by turning on/off the relay 603j. Also in this case, since the motor 52 and the control circuit 60 are shared, the increase in the number of parts can be suppressed and the cost can be reduced.

(衝撃音の低減)
クラッチ54を切り替える時、各ロック爪542S,542Rと、各係合爪5411S,5411Rとが接触することにより、衝撃音が発生する。衝撃音は、不快な騒音となり得る。
(Reduction of impact noise)
When switching the clutch 54, each locking claw 542S, 542R and each engagement claw 5411S, 5411R come into contact with each other, thereby generating an impact sound. Impact noise can be an unpleasant noise.

クラッチ54を切り替える時に発生する衝撃音は、大別すると、次の3つに分けられる。すなわち、互いに噛み合っていない状態から各ロック爪542S,542Rの先端部が、各係合爪5411S,5411Rの先端部に衝突する時に発生する衝突音(第1衝撃音)、各ロック爪542S,542Rが、各係合爪5411S,5411Rに入り込んでいく過程で発生する摩擦音(第2衝撃音)、および、各ロック爪542S,542Rが、各係合爪5411S,5411Rと完全に噛み合った時に発生する衝突音(第3衝撃音)、である。 The impact noise generated when the clutch 54 is switched is roughly classified into the following three. That is, the collision sound (first impact sound) generated when the tip portions of the lock claws 542S and 542R collide with the tip portions of the engagement claws 5411S and 5411R from the non-engaged state, the lock claws 542S and 542R, respectively. Is generated when the engaging claws 5411S and 5411R are engaged with the engaging claws 5411S and 5411R, and the locking claws 542S and 542R are completely engaged with the engaging claws 5411S and 5411R. Collision sound (third impact sound).

これら第1〜第3の衝撃音の中では、特に、第1および第3の衝撃音が不快な騒音となり易い。そこで、これら衝撃音を低減するため、スライダー541と、ロータ側およびステータ側の各ロック爪542R,542Sとの連結部位には、衝撃音を緩和する弾性部材や制振性部材等の、緩衝部材を設けるのが好ましい。 Among these first to third impact sounds, the first and third impact sounds are particularly likely to become unpleasant noises. Therefore, in order to reduce these impact noises, a cushioning member such as an elastic member or a vibration damping member that absorbs impact noises is provided at a connection portion between the slider 541 and each of the rotor-side and stator-side lock claws 542R and 542S. Is preferably provided.

具体的には、ロック爪542Sが設けられている部分および係合爪5411Sが設けられている部分の少なくともいずれか一方と、ロック爪542Rが設けられている部分および係合爪5411Rが設けられている部分の少なくともいずれか一方を、ゴムや弾性、制振性を有するプラスチックなどの素材で形成すればよい。後者であれば、例えば、環状部材544の素材を弾性部材にすることが考えられる。 Specifically, at least one of the portion provided with the lock claw 542S and the portion provided with the engagement claw 5411S, and the portion provided with the lock claw 542R and the engagement claw 5411R are provided. At least one of the existing parts may be formed of a material such as rubber or plastic having elasticity or vibration damping property. In the latter case, for example, the material of the annular member 544 may be an elastic member.

また、ロック爪542Sが設けられている部分および係合爪5411Sが設けられている部分の少なくともいずれか一方と、ロック爪542Rが設けられている部分および係合爪5411Rが設けられている部分の少なくともいずれか一方を、弾性部材を介在させた状態で組み付けてもよい。そうすれば、特に、第1および第3の衝撃音を低減できる。 Further, at least one of a portion provided with the lock claw 542S and a portion provided with the engagement claw 5411S, and a portion provided with the lock claw 542R and a portion provided with the engagement claw 5411R. At least one of them may be assembled with an elastic member interposed. Then, especially, the first and third impact sounds can be reduced.

クラッチ54の制御の工夫により、衝撃音を緩和してもよい。 The impact noise may be reduced by devising the control of the clutch 54.

例えば、クラッチ制御部6bが、クラッチ54に所定の切替電流(クラッチ54を切り替えるための電流、上述した零相電流Izが該当)を供給してスライダー541を各ロック爪542R,542Sに連結する直前に、切替電流とは逆向きの電流(衝撃緩和電流)をクラッチ54に供給するようにすればよい。 For example, the clutch control unit 6b supplies a predetermined switching current (a current for switching the clutch 54, which corresponds to the zero-phase current Iz described above) to the clutch 54 and immediately before connecting the slider 541 to each of the lock claws 542R and 542S. In addition, a current (shock relaxation current) in the opposite direction to the switching current may be supplied to the clutch 54.

詳しくは、図14Bに示すように、クラッチ54の切り替えは、電磁力に起因する推進力T1,T2の作用でスライダー541がスライドすることによって行われる。このとき、ディテントトルクも作用している。中立位置を越えるまでは、ディテントトルクは推進力P1,P2と逆向きに作用するが、中立位置を越えると、ディテントトルクも推進力P1,P2と同方向に作用する。 Specifically, as shown in FIG. 14B, switching of the clutch 54 is performed by sliding the slider 541 by the action of the propulsive forces T1 and T2 caused by the electromagnetic force. At this time, detent torque is also acting. Until the neutral position is exceeded, the detent torque acts in the opposite direction to the propulsive forces P1 and P2, but when the neutral position is exceeded, the detent torque also acts in the same direction as the propulsive forces P1 and P2.

従って、少なくとも中立位置を越えれば、クラッチ54への通電を停止しても、スライダー541はディテントトルクによってスライドするので、クラッチ54を切り替えることができる。そして、中立位置を越えた後からスライダー541が各ロック爪542R,542Sに連結される前までのいずれかのタイミング(直前は、このタイミングを意味する)で、衝撃緩和電流をクラッチ54に供給し、逆向きの推進力(図14Bに、矢印Prで示す)を発生させる。 Therefore, if the current exceeds the neutral position at least, the slider 541 slides due to the detent torque even if the energization of the clutch 54 is stopped, so the clutch 54 can be switched. Then, the shock absorbing current is supplied to the clutch 54 at any timing (immediately before means this timing) after the slider 541 is connected to the lock claws 542R and 542S after the neutral position is exceeded. , In the opposite direction (indicated by arrow Pr in FIG. 14B).

そうすれば、スライダー541の勢いが緩和されるので、衝撃音を低減できる。この制御は、特に、第3の衝撃音の低減に有効である。 Then, the momentum of the slider 541 is relieved, so that the impact noise can be reduced. This control is particularly effective in reducing the third impact sound.

また、各ロック爪542S,542Rが、各係合爪5411S,5411Rに噛み合った後よりも、各ロック爪542S,542Rが、各係合爪5411S,5411Rに噛み合う前の方が推進力が低くなるように、クラッチ制御部6bが、クラッチコイル5432aに印加する電圧を制御するようにしてもよい。 Further, the propulsive force becomes lower before the lock claws 542S and 542R mesh with the engagement claws 5411S and 5411R than after the lock claws 542S and 542R mesh with the engagement claws 5411S and 5411R. Thus, the clutch control unit 6b may control the voltage applied to the clutch coil 5432a.

その制御の一例を、図16Aに示す。図16Aの実線は、クラッチコイル5432aに印加される電圧と、可動子5431の固定子5432に対する相対的な回転軸方向の位置との関係を示している。前者が縦軸であり、後者が横軸である。V0は、通常、クラッチコイル5432aに印加される電圧値を表している。 An example of the control is shown in FIG. 16A. The solid line in FIG. 16A shows the relationship between the voltage applied to the clutch coil 5432a and the position of the mover 5431 relative to the stator 5432 in the rotation axis direction. The former is the vertical axis and the latter is the horizontal axis. V0 normally represents the voltage value applied to the clutch coil 5432a.

区間Aは、各ロック爪542S,542Rが、各係合爪5411S,5411Rに噛み合っていない区間であり、区間Bは、各ロック爪542S,542Rが、各係合爪5411S,5411Rに噛み合っている区間である。 In the section A, the lock claws 542S and 542R are not meshed with the engagement claws 5411S and 5411R, and in the section B, the lock claws 542S and 542R are meshed with the engagement claws 5411S and 5411R. It is a section.

点P1は、各ロック爪542S,542Rと各係合爪5411S,5411Rとの噛み合いが始まる位置を示しており、点P2は、各ロック爪542S,542Rと各係合爪5411S,5411Rとの噛み合いが終わる位置を示している。 Point P1 indicates the position where the engagement between the lock claws 542S and 542R and the engagement claws 5411S and 5411R starts, and point P2 indicates the engagement between the lock claws 542S and 542R and the engagement claws 5411S and 5411R. Indicates the end position of.

クラッチコイル5432aに印加する電圧を低くすると、固定子5432で発生する電磁力も小さくなる。従って、推進力が弱まる。それにより、区間Aでは、通常よりも、推進力が弱まり、スライダー541の勢いが抑制される。その結果、各ロック爪542S,542Rが各係合爪5411S,5411Rと噛み合う時に発生する第1衝撃音を低減できる。 When the voltage applied to the clutch coil 5432a is lowered, the electromagnetic force generated by the stator 5432 is also reduced. Therefore, the driving force is weakened. As a result, in section A, the propulsive force is weaker than usual, and the momentum of the slider 541 is suppressed. As a result, the first impact sound generated when the lock claws 542S and 542R mesh with the engagement claws 5411S and 5411R can be reduced.

各ロック爪542S,542Rが各係合爪5411S,5411Rと噛み合った後は、通常の電圧になるように昇圧させる。図16Aは、区間Bの開始端から終了端まで、徐々に通常の電圧まで昇圧させる例を示している。 After the lock claws 542S and 542R mesh with the engagement claws 5411S and 5411R, the voltage is increased to a normal voltage. FIG. 16A shows an example in which the voltage is gradually raised to the normal voltage from the start end to the end end of the section B.

図16Bに示すように、クラッチコイル5432aに印加する電圧の昇圧は、区間Bの開始端で一気に通常の電圧まで昇圧してもよい。電圧を昇圧することで、推進力が回復するので、迅速かつ安定して切り替えることができる。 As shown in FIG. 16B, the voltage applied to the clutch coil 5432a may be boosted to the normal voltage at the start of the section B at once. By increasing the voltage, the propulsive force is restored, so that the switching can be performed quickly and stably.

<減速機53の詳細>
図17に、減速機53の部分の拡大図を示す。減速機53は、その周辺部位がシールされていて、その内部にグリスが注入されている。
<Details of the reducer 53>
FIG. 17 shows an enlarged view of the portion of the speed reducer 53. A peripheral portion of the speed reducer 53 is sealed, and grease is injected into the inside thereof.

具体的には、キャリア531(メインフレーム5311)と回転可能な状態で接している摺動部材537(第1摺動部材537ともいう)の摺動面の下側には、リング状の第1シール材538(ゴム等の弾性部材)が装着されている。それにより、キャリア531と第1摺動部材537との間が液封されている。 Specifically, on the lower side of the sliding surface of the sliding member 537 (also referred to as the first sliding member 537) that is rotatably in contact with the carrier 531 (main frame 5311), the ring-shaped first A seal member 538 (elastic member such as rubber) is attached. Thereby, the carrier 531 and the first sliding member 537 are liquid-sealed.

また、ガイドプレート535の内側に固定されていて、ロータケース5211(軸支部5211c)と回転可能な状態で接している摺動部材536(第2摺動部材536ともいう)の摺動面の下側には、リング状の第2シール材539が装着されている。それにより、ガイドプレート535および第2摺動部材536と、ロータケース5211との間が液封されている。 Further, below the sliding surface of a sliding member 536 (also referred to as a second sliding member 536) that is fixed inside the guide plate 535 and is rotatably in contact with the rotor case 5211 (shaft support 5211c). A ring-shaped second seal member 539 is attached to the side. As a result, the guide plate 535, the second sliding member 536, and the rotor case 5211 are liquid-sealed.

それにより、グリスを安定して減速機53の内部に封入することができ、グリスの潤滑により、サンギア5211c、プラネタリギア533、およびインターナルギア534を円滑に回転させることができる。 Thereby, the grease can be stably enclosed in the speed reducer 53, and the lubrication of the grease allows the sun gear 5211c, the planetary gear 533, and the internal gear 534 to smoothly rotate.

なお、第1および第2の摺動部材536,537の素材は、安価にできることから、自己潤滑性樹脂が好ましい。その場合、その摺動面の対向面に硬質メッキを施すことにより、滑り性を向上させるのが好ましい。また、第1および第2の摺動部材536,537が設置されている摺動部分は、ボールベアリングで構成してもよい。 The material of the first and second sliding members 536 and 537 is preferably self-lubricating resin because it can be manufactured at low cost. In that case, it is preferable to improve the slipperiness by plating the opposite surface of the sliding surface with hard plating. The sliding portion where the first and second sliding members 536 and 537 are installed may be a ball bearing.

メインフレーム5311の素材は、アルミが好ましい(アルミダイカスト)。その場合、第1摺動部材537の摺動面に接する部位は、アルマイト処理するのが好ましい。 The material of the main frame 5311 is preferably aluminum (aluminum die casting). In that case, it is preferable that the portion of the first sliding member 537 that is in contact with the sliding surface be anodized.

<軸受部の変形例>
上述した実施形態では、ロータ521をシャフト50に回転可能な状態で支持するロータ軸受部を、1つの焼結含油軸受5213で構成した駆動ユニット5を例示した。ロータ軸受部は、それに限らず、仕様に応じて適宜変形可能である。
<Modification of bearing part>
In the above-described embodiment, the drive unit 5 in which the rotor bearing portion that rotatably supports the rotor 521 on the shaft 50 is configured by one sintered oil-impregnated bearing 5213 is illustrated. The rotor bearing portion is not limited to this, and can be appropriately modified according to the specifications.

例えば、一対のボールベアリングでロータ軸受部を構成してもよい。具体的には、焼結含油軸受5213に代えて、一対のボールベアリングを、キャリア531の軸止部5311bと、ロータケース5211の軸支部5211cとの間に介在させる。 For example, the rotor bearing portion may be configured by a pair of ball bearings. Specifically, instead of the sintered oil-impregnated bearing 5213, a pair of ball bearings are interposed between the shaft stopper 5311b of the carrier 531 and the shaft support 5211c of the rotor case 5211.

各ボールベアリングは、回転軸方向に離れた位置に配置する。そして、これらボールベアリングとともに与圧機構を設け、与圧機構により、これらボールベアリングに一定の与圧が作用するように構成する。 The ball bearings are arranged at positions separated from each other in the rotation axis direction. A pressurizing mechanism is provided together with these ball bearings, and a constant pressurizing force acts on these ball bearings by the pressurizing mechanism.

またその場合、一対のボールベアリングのうち、一方のボールベアリングを焼結含油軸受にしてもよい。一般に、焼結含油軸受は高速回転には不向きであるが、この駆動ユニット5の場合、高速で回転する第2モードでは、ロータ軸受部は回転しない。従って、ロータ軸受部に焼結含油軸受を用いても、軸受部の信頼性を向上できる。 In that case, one of the pair of ball bearings may be a sintered oil-impregnated bearing. Generally, the sintered oil-impregnated bearing is not suitable for high speed rotation, but in the case of this drive unit 5, the rotor bearing portion does not rotate in the second mode in which it rotates at high speed. Therefore, even if a sintered oil-impregnated bearing is used for the rotor bearing, the reliability of the bearing can be improved.

なお、開示する技術は、上述した実施形態等に限定されず、それ以外の種々の構成をも包含する。 Note that the disclosed technology is not limited to the above-described embodiments and the like, and includes various configurations other than the above.

例えば、実施形態では、ドラム式の洗濯機を例示したが、縦型の洗濯機にも適用は可能である。また、ロータの磁石がステータの外側に位置するアウターロータ型のモータを例示したが、ロータの磁石がステータの内側に位置するインナーロータ型のモータであってもよい。 For example, although the drum type washing machine is illustrated in the embodiment, the present invention can be applied to a vertical type washing machine. Further, the outer rotor type motor in which the magnet of the rotor is located outside the stator is illustrated, but an inner rotor type motor in which the magnet of the rotor is located inside the stator may be used.

クラッチマグネット5431bの磁極は3つに限らず、4つ以上であってもよい。それに伴い、磁気的に安定する点も4つ以上であってもよい。 The number of magnetic poles of the clutch magnet 5431b is not limited to three and may be four or more. Accordingly, the number of magnetically stable points may be four or more.

1 洗濯機
3 タブ(固定槽)
4 ドラム(回転槽)
5 駆動ユニット
6 コントローラ(制御装置)
10 インバータ
50 シャフト
51 ユニットベース
52 モータ
521 ロータ
5211 ロータケース
5211c 軸支部(サンギヤ)
5212 磁石
5213 焼結含油軸受(ロータ軸受部)
522 ステータ
53 減速機
531 キャリア
533 プラネタリギヤ
534 インターナルギヤ
54 クラッチ
541 スライダー(可動部)
542R ロータ側のロック爪(固定部)
542S ステータ側のロック爪(固定部)
543 クラッチドライバ(駆動部)
5431 可動子
54311 磁極部材
54311a 中間磁極
54311b 端部磁極
5432 固定子
5432a クラッチコイル
5432b コイルホルダ
5432c ホルダサポート(クラッチヨーク)
54321 磁極対向部
60,60’ 制御回路
601 インバータ駆動回路
602 モータ駆動回路
603 クラッチ駆動回路
1 washing machine 3 tabs (fixed tank)
4 drums (rotary tank)
5 Drive unit 6 Controller (control device)
10 Inverter 50 Shaft 51 Unit Base 52 Motor 521 Rotor 5211 Rotor Case 5211c Shaft Support (Sun Gear)
5212 Magnet 5213 Sintered oil-impregnated bearing (rotor bearing)
522 stator 53 speed reducer 531 carrier 533 planetary gear 534 internal gear 54 clutch 541 slider (movable part)
542R Rotor side lock claw (fixed part)
542S Stator-side lock claw (fixed part)
543 Clutch driver (drive unit)
5431 mover 54311 magnetic pole member 54311a intermediate magnetic pole 54311b end magnetic pole 5432 stator 5432a clutch coil 5432b coil holder 5432c holder support (clutch yoke)
54321 Magnetic pole opposing part 60, 60' Control circuit 601 Inverter drive circuit 602 Motor drive circuit 603 Clutch drive circuit

Claims (8)

洗濯機向けの駆動ユニットであって、
シャフトと、
前記シャフトを回転させるモータと、
前記シャフトと前記モータとの間に介在するクラッチおよび遊星歯車機構を用いた減速機と、
を備え、
前記クラッチは、
回転軸方向にスライドする可動部と、
前記回転軸方向に離れて位置する一対の固定部と、
前記可動部をスライドさせて前記固定部のいずれか一方と連結することにより、前記減速機の連結状態を切り替える駆動部と、
を有し、
前記駆動部は、
前記可動部に設けられてクラッチマグネットを含む可動子と、
前記可動子とギャップを隔てて径方向に対向するように設けられてクラッチコイルおよびクラッチヨークを含む固定子と、
を有し、
前記クラッチマグネットが前記回転軸方向に並ぶ複数の磁極を有している、駆動ユニット。
A drive unit for a washing machine,
Shaft,
A motor for rotating the shaft,
A reduction gear using a clutch and a planetary gear mechanism interposed between the shaft and the motor,
Equipped with
The clutch is
A movable part that slides in the direction of the rotation axis,
A pair of fixing portions located apart from each other in the rotation axis direction,
A drive unit that switches the connection state of the speed reducer by sliding the movable unit and connecting to one of the fixed units,
Have
The drive unit is
A mover provided in the movable part and including a clutch magnet;
A stator including a clutch coil and a clutch yoke, which is provided to face the mover in a radial direction with a gap therebetween;
Have
A drive unit in which the clutch magnet has a plurality of magnetic poles arranged in the rotation axis direction.
洗濯機向けの駆動ユニットであって、
ユニットベースと、
回転軸を中心に回転可能な状態で前記ユニットベースに支持されているシャフトと、
前記シャフトを回転させるモータと、
前記シャフトと前記モータとの間に介在する減速機およびクラッチと、
を備え、
前記モータは、
前記回転軸を中心に回転可能な状態で支持されているロータと、
前記ユニットベースに固定されて、前記ロータと所定のギャップを隔てて対向するステータと、
を有し、
前記減速機は、
前記シャフトに固定されたキャリアと、
前記回転軸を中心に回転するサンギヤと、
前記サンギヤの周囲に配置されるインターナルギヤと、
前記キャリアに回転可能な状態で支持されていて、前記サンギヤおよび前記インターナルギヤと噛み合うようにこれらの間に配置されている複数のプラネタリギヤと、
を有し、
前記クラッチは、
回転軸方向にスライドする可動部と、
前記回転軸方向に離れて位置する第1および第2からなる一対の固定部と、
前記可動部をスライドさせる駆動部と、
を有し、
前記可動部が第1の前記固定部と連結されることにより、前記モータが前記減速機を介して前記シャフトを回転させる第1モードと、前記可動部が第2の前記固定部と連結されることにより、前記モータが前記減速機を介さずに前記シャフトを回転させる第2モードとに切り替わるように構成され、
前記駆動部は、
前記可動部に設けられてクラッチマグネットを含む可動子と、
前記可動子とギャップを隔てて径方向に対向するように設けられてクラッチコイルおよびクラッチヨークを含む固定子と、
を有し、
前記クラッチマグネットが前記回転軸方向に並ぶ複数の磁極を有している、駆動ユニット。
A drive unit for a washing machine,
Unit base,
A shaft supported by the unit base in a rotatable state about a rotation axis,
A motor for rotating the shaft,
A reducer and a clutch interposed between the shaft and the motor,
Equipped with
The motor is
A rotor supported in a rotatable state around the rotation axis,
A stator fixed to the unit base and facing the rotor with a predetermined gap therebetween;
Have
The speed reducer is
A carrier fixed to the shaft,
A sun gear that rotates around the rotation axis,
An internal gear arranged around the sun gear,
A plurality of planetary gears, which are rotatably supported by the carrier and are arranged between the sun gear and the internal gear so as to mesh with the sun gear and the internal gear,
Have
The clutch is
A movable part that slides in the direction of the rotation axis,
A pair of first and second fixed portions that are separated from each other in the rotation axis direction;
A drive unit that slides the movable unit,
Have
A first mode in which the motor rotates the shaft via the speed reducer by connecting the movable part to the first fixed part, and the movable part is connected to the second fixed part. Thereby, the motor is configured to switch to the second mode in which the shaft is rotated without passing through the speed reducer,
The drive unit is
A mover provided in the movable part and including a clutch magnet;
A stator including a clutch coil and a clutch yoke, which is provided to face the mover in a radial direction with a gap therebetween;
Have
A drive unit in which the clutch magnet has a plurality of magnetic poles arranged in the rotation axis direction.
請求項1または請求項2に記載の駆動ユニットにおいて、
前記クラッチコイルに電流が供給されていない時に、前記可動子が、前記可動部と前記固定部との連結位置の一方の側に、磁気的に安定する第1安定点を有し、前記連結位置の他方の側に、磁気的に安定する第2安定点を有している、駆動ユニット。
The drive unit according to claim 1 or 2,
When no current is supplied to the clutch coil, the mover has a magnetically stable first stable point on one side of a connecting position between the movable portion and the fixed portion, and the connecting position A drive unit having a magnetically stable second stable point on the other side of the drive unit.
請求項3に記載の駆動ユニットにおいて、
前記クラッチマグネットが有する磁極が3つであり、前記クラッチヨークが、前記磁極のうち、両端部に位置する端部磁極と対向する一対の磁極対向部を有している、駆動ユニット。
The drive unit according to claim 3,
A drive unit in which the clutch magnet has three magnetic poles, and the clutch yoke has a pair of magnetic pole facing portions facing the end magnetic poles located at both ends of the magnetic poles.
請求項1〜4のいずれか1つに記載の駆動ユニットにおいて、
前記固定部の各々は、回転軸方向に突出する固定側突起を有し、
前記可動部は、前記固定部との連結時に前記固定側突起の各々と噛み合う一対の可動側突起を有し、
前記固定側突起と前記可動側突起とが噛み合う周方向の所定位置に、前記固定部および前記可動部を位置決めする位置決め部を有している、駆動ユニット。
The drive unit according to any one of claims 1 to 4,
Each of the fixed portions has a fixed-side protrusion that protrudes in the rotation axis direction,
The movable portion has a pair of movable side protrusions that engage with each of the fixed side protrusions when connected to the fixed portion,
A drive unit having a positioning portion that positions the fixed portion and the movable portion at a predetermined circumferential position where the fixed-side protrusion and the movable-side protrusion mesh with each other.
請求項5に記載の駆動ユニットにおいて、
前記可動部と前記固定部との連結部位に、連結時の衝撃を緩和する緩衝部材が設けられている、駆動ユニット。
The drive unit according to claim 5,
A drive unit, wherein a cushioning member is provided at a connection portion between the movable portion and the fixed portion to reduce a shock at the time of connection.
請求項1〜6のいずれか1つに記載の駆動ユニットにおいて、
前記モータおよび前記クラッチを制御する制御装置を更に備え、
前記制御装置は、
前記モータの駆動を制御するモータ制御部と、
前記クラッチの駆動を制御するクラッチ制御部と、
を有し、
前記クラッチ制御部が、前記モータ制御部と制御回路を共用している、駆動ユニット。
The drive unit according to any one of claims 1 to 6,
Further comprising a control device for controlling the motor and the clutch,
The control device is
A motor control unit for controlling the drive of the motor,
A clutch control unit for controlling the drive of the clutch,
Have
A drive unit in which the clutch control section shares a control circuit with the motor control section.
請求項7に記載の駆動ユニットにおいて、
前記クラッチ制御部が、前記クラッチに所定の切替電流を供給して前記可動部を前記固定部に連結する直前に、前記切替電流とは逆向きの衝撃緩和電流を前記クラッチに供給する、駆動ユニット。
The drive unit according to claim 7,
A drive unit in which the clutch control unit supplies a predetermined switching current to the clutch to supply an impact relaxation current in the opposite direction to the switching current to the clutch immediately before connecting the movable unit to the fixed unit. ..
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