JP2022156441A - 駆動装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】厚さを小さくできる駆動装置の提供。【解決手段】駆動装置1は、上面側に歯面が設けられ駆動方向に沿って延びるラックギヤ3と、モータ本体20A、20B、モータ本体に接続される伝達機構30A,30Bおよび伝達機構に接続され中心軸線周りに回転しラックギヤに噛み合うピニオンギヤ5A,5Bを有するギヤドモータと、ラックギヤを摺動可能に支持するフレーム10と、を備える。ラックギヤの下面の幅方向両縁部には、駆動方向に沿って延びる凹状の段差部4がそれぞれ設けられる。段差部は、下側を向く第1段差面4aと、ラックギヤの幅方向外側を向く第2段差面4bと、を有する。フレームは、ラックギヤの幅方向両側に位置する一対のガイド壁と、一対のガイド壁からそれぞれ幅方向内側に突出し第1段差面の一部を覆う一対のラックガイド部と、を有する。ラックガイド部には、ラックギヤを下側から摺動可能に支持する突出部が設けられる。【選択図】図1

Description

本発明は、駆動装置に関する。
近年、スマートフォン等の電子機器の薄型化が進む一方で、搭載されるギヤドモータには高出力化が求められている。特許文献1には、このような薄型の電子機器に搭載する高出力のギヤボックス装置が開示されている。
特開2019-47589号公報
駆動装置として駆動対象物を平行移動させる場合、出力部分をラックギヤとしてモータの回転を平行運動に変換する場合がある。ラックギヤを駆動させるピニオンギヤは、ギヤの強度および成形精度の観点から小径化に限界がある。このため、ラックギヤおよびラックギヤの支持構造を薄型化することで、駆動装置の厚さ方向寸法を小型化することが望まれる。
本発明の一つの態様は、ラックギヤを安定的に支持するとともに全体としての厚さを小さくすることができる駆動装置の提供を目的の一つとする。
本発明の一つの態様の駆動装置は、上面側に歯面が設けられ駆動方向に沿って延びるラックギヤと、モータ本体、前記モータ本体に接続される伝達機構および前記伝達機構に接続され中心軸線周りに回転し前記ラックギヤに噛み合うピニオンギヤを有するギヤドモータと、前記ラックギヤを摺動可能に支持するフレームと、を備える。前記ラックギヤの下面の幅方向両縁部には、前記駆動方向に沿って延びる凹状の段差部がそれぞれ設けられる。前記段差部は、下側を向く第1段差面と、前記ラックギヤの幅方向外側を向く第2段差面と、を有する。前記フレームは、前記ラックギヤの幅方向両側に位置する一対のガイド壁と、一対の前記ガイド壁からそれぞれ前記幅方向内側に突出し前記第1段差面の一部を覆う一対のラックガイド部と、を有する。前記第1段差面の少なくとも一方には前記ラックギヤの駆動方向に沿って延びる溝部を有し、前記ラックガイド部には、前記ラックギヤを下側から摺動可能に支持し、前記溝部に篏合する凸部が設けられる。
本発明の一つの態様によれば、ラックギヤを安定的に支持するとともに全体としての厚さを小さくすることができる駆動装置が提供される。
図1は、一実施形態の駆動装置の斜視図である。 図2は、一実施形態の駆動装置の断面図である。 図3は、一実施形態の駆動装置の分解図である。 図4は、一実施形態のフレームを斜め下方から見た斜視図である。 図5は、一実施形態のラックギヤの斜視図である。 図6は、一実施形態のラックギヤとラックガイド部の断面図である。
以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態に係る駆動装置1について説明する。なお、本発明の範囲は、以下の実施の形態に限定されず、本発明の技術的思想の範囲内で任意に変更可能である。
図面においては、適宜3次元直交座標系としてXYZ座標系を示す。以下の説明において特に断りのない限り、各中心軸線J1、J2に平行な方向(Z軸方向)を単に「軸方向」と呼び、+Z側を単に「軸方向一方側」と呼び、-Z側を単に「軸方向他方側」と呼ぶ。また、各中心軸線J1、J2周りの周方向を単に「周方向」とよび、各中心軸線J1、J2に対する径方向を単に「径方向」と呼ぶ。
さらに、本明細書の説明の簡易のために、Y軸方向を単に上下方向と呼び、+Y軸方向を単に上側とよび、-Y方向を単に下側と呼ぶ。なお、本明細書における上下方向は、説明の便宜のために設定する方向であって、駆動装置1の使用時の姿勢を限定するものではない。
図1は、一実施形態の駆動装置1の斜視図である。図2は、駆動装置1の断面図である。本実施形態の駆動装置1は、Y軸方向に沿う寸法が抑制された薄型の電子機器に搭載される。
図1に示すように、駆動装置1は、第1のギヤドモータ2Aと、第2のギヤドモータ2Bと、ラックギヤ3と、フレーム10と、アタッチメント40と、を備える。
第1および第2のギヤドモータ2A、2Bは、Z軸方向に沿って延びる円柱状である。第1および第2のギヤドモータ2A、2Bは、X軸方向に隣り合って配置される。
図2に示すように、第1のギヤドモータ2Aは、第1の中心軸線J1に沿って延びる。また、第2のギヤドモータ2Bは、第2の中心軸線J2に沿って延びる。第1の中心軸線J1と第2の中心軸線J2とは、互いに平行に延びる。
第1のギヤドモータ2Aは、第1のモータ本体20Aと、第1のモータ本体20Aに接続される第1の遊星歯車機構(第1の伝達機構)30Aと、第1の遊星歯車機構30Aに接続される第1のピニオンギヤ5Aと、を有する。第1のモータ本体20Aのモータシャフト29、第1の遊星歯車機構30Aおよび第1のピニオンギヤ5Aは、第1の中心軸線J1周りを回転する。
同様に、第2のギヤドモータ2Bは、第2のモータ本体20Bと、第2のモータ本体20Bに接続される第2の遊星歯車機構(第2の伝達機構)30Bと、第2の遊星歯車機構30Bに接続される第2のピニオンギヤ5Bと、を有する。第2のモータ本体20Bのモータシャフト29、第2の遊星歯車機構30Bおよび第2のピニオンギヤ5Bは、第2の中心軸線J2周りを回転する。
第1および第2のモータ本体20A、20Bは、各中心軸線(すなわち第1の中心軸線J1又は第2の中心軸線J2)に沿って延びる。第1および第2のモータ本体20A、20Bは、全体として各中心軸線J1、J2を中心とする円柱状である。本実施形態において、第1および第2のモータ本体20A、20Bは、ステッピングモータである。
第1および第2のモータ本体20A、20Bは、各中心軸線J1、J2周りに回転するロータ21と、ロータ21を径方向外側から囲むステータ22と、さらにステータ22を径方向外側から囲むモータケース23と、を有する。ロータ21は、各中心軸線J1、J2に沿って延びるモータシャフト29を有する。
第1および第2の遊星歯車機構30A、30Bは、それぞれ第1および第2のモータ本体20A、20Bのモータシャフト29に接続される。第1および第2の遊星歯車機構30A、30Bは、それぞれ第1および第2のモータ本体20A、20Bから出力された動力を減速して第1および第2のピニオンギヤ5A、5Bに伝える減速機構である。本実施形態において、第1の遊星歯車機構30Aの減速比と、第2の遊星歯車機構30Bの減速比とは、互いに等しい。
第1および第2の遊星歯車機構30A、30Bは、それぞれ、ギヤハウジング39と、第1太陽ギヤ33aと、3つの第1遊星ギヤ33bと、第1キャリア31と、3つの第2遊星ギヤ34bと、第2キャリア32と、3つの第3遊星ギヤ35bと、第3キャリア36と、を有する。
ギヤハウジング39は、フレーム10に固定される。すなわち、第1および第2の遊星歯車機構30A、30Bは、ギヤハウジング39においてフレーム10に支持される。ギヤハウジング39は、内歯ギヤ39aと、軸受部39dと、を有する。
内歯ギヤ39aは、各中心軸線J1、J2を中心として軸方向に延びる筒状である。内歯ギヤ39aは、第1遊星ギヤ33b、第2遊星ギヤ34bおよび第3遊星ギヤ35bに噛み合う。軸受部39dは、内歯ギヤ39aの軸方向他方側の端部に位置する。軸受部39dは、中心軸線J1、J2を中心として筒状に延びる。軸受部39dの内周面には滑り軸受が装着される。軸受部39dは、後述する円柱部36fを回転可能に支持する。
第1太陽ギヤ33aは、モータシャフト29に固定され、モータシャフト29とともに各中心軸線J1、J2を中心として回転する。3つの第1遊星ギヤ33bは、各中心軸線J1、J2の周方向に等間隔に配置される。3つの第1遊星ギヤ33bは、第1太陽ギヤ33aに噛み合う。3つの第1遊星ギヤ33bは、第1太陽ギヤ33aの回転に伴い、各中心軸線J1、J2の周りを公転回転する。
第1キャリア31は、第1円盤部31bと、3本の第1サブシャフト31aと、第2太陽ギヤ31cと、を有する。第1円盤部31bは、各中心軸線J1、J2を中心として径方向に延びる。3本の第1サブシャフト31aは、第1円盤部31bから軸方向一方側に延びる。第2太陽ギヤ31cは、各中心軸線J1、J2を中心として第1円盤部31bから軸方向他方側に延びる。
3本の第1サブシャフト31aは、それぞれ第1遊星ギヤ33bを回転可能に支持する。第1キャリア31は、3つの第1遊星ギヤ33bの公転回転に伴い、各中心軸線J1、J2を中心として回転する。
第2太陽ギヤ31cは、第1キャリア31の一部であるため、第1遊星ギヤ33bの公転回転に伴い、各中心軸線J1、J2を中心として回転する。
3つの第2遊星ギヤ34bは、各中心軸線J1、J2の周方向に等間隔に配置される。3つの第2遊星ギヤ34bは、第2太陽ギヤ31cに噛み合う。3つの第2遊星ギヤ34bは、第2太陽ギヤ31cの回転に伴い、各中心軸線J1、J2の周方向に公転回転する。
第2キャリア32は、第2円盤部32bと、3本の第2サブシャフト32aと、第3太陽ギヤ32cと、を有する。第2円盤部32bは、各中心軸線J1、J2を中心として径方向に延びる。3本の第2サブシャフト32aは、第2円盤部32bから軸方向一方側に延びる。第3太陽ギヤ32cは、各中心軸線J1、J2を中心として第2円盤部32bから軸方向他方側に延びる。
3本の第2サブシャフト32aは、それぞれ第2遊星ギヤ34bを回転可能に支持する。第2キャリア32は、3つの第2遊星ギヤ34bの公転回転に伴い、各中心軸線J1、J2を中心として回転する。
第3太陽ギヤ32cは、第2キャリア32の一部であるため、第2遊星ギヤ34bの公転回転に伴い、各中心軸線J1、J2を中心として回転する。
3つの第3遊星ギヤ35bは、各中心軸線J1、J2の周方向に等間隔に配置される。3つの第3遊星ギヤ35bは、第3太陽ギヤ32cに噛み合う。3つの第3遊星ギヤ35bは、第3太陽ギヤ32cの回転に伴い、各中心軸線J1、J2の周方向に公転回転する。
第3キャリア36は、第3円盤部36bと、3本の第3サブシャフト36aと、出力部36cと、を有する。第3円盤部36bは、各中心軸線J1、J2を中心として径方向に延びる。3本の第3サブシャフト36aは、第3円盤部36bから軸方向一方側に延びる。出力部36cは、各中心軸線J1、J2を中心として第3円盤部36bから軸方向他方側に延びる。
3本の第3サブシャフト36aは、それぞれ第3遊星ギヤ35bを回転可能に支持する。第3サブシャフト36aは、3つの第3遊星ギヤ35bの公転回転に伴い、各中心軸線J1、J2を中心として回転する。
出力部36cは、各中心軸線J1、J2を中心として延びる円柱部36fと、円柱部36fの先端面から軸方向に沿って延びる嵌合軸部(凸部)37と、を有する。円柱部36fは、ギヤハウジング39の軸受部39dによって回転可能に支持される。また、出力部36cの軸方向他方側(-Z側)を向く端面には、保持穴36dが設けられる。保持穴36dには、シャフト36pが挿入される。
第1および第2のピニオンギヤ5A、5Bは、各中心軸線J1、J2を中心として配置される。第1および第2のピニオンギヤ5A、5Bには、軸方向に貫通する貫通孔5hが設けられる。貫通孔5hには、シャフト36pが挿入される。
シャフト36pは、各中心軸線J1、J2を中心として延びる。シャフト36pの軸方向一方側の端部は、出力部36cに支持され、軸方向他方側の端部は、軸受6を介してアタッチメント40に支持される。シャフト36pは、第1および第2のピニオンギヤ5A、5Bの各中心軸線J1、J2周りの回転を補助する。
第1および第2のピニオンギヤ5A、5Bの軸方向一方側(+Z側)を向く面には、嵌合凹部38が設けられる。嵌合凹部38には、嵌合軸部37が挿入される。これにより、第1のピニオンギヤ5Aは、第1の遊星歯車機構30Aを介して、第1のモータ本体20Aに回転させられる。同様に、第2のピニオンギヤ5Bは、第2の遊星歯車機構30Bを介して、第2のモータ本体20Bに回転させられる。
図1に示すように、ラックギヤ3は、上下方向を板厚方向とする板状である。ラックギヤ3は、MIM(Metal Injection Molding、金属粉末射出成形)によって成形される。第1および第2のピニオンギヤ5A、5Bは、各中心軸線J1、J2と直交する方向(本実施形態においてX軸方向)に隣り合って配置される。ラックギヤ3は、第1および第2のピニオンギヤ5A、5Bが並ぶ方向(X軸方向)に沿って直線状に延びる。
ラックギヤ3は、第1および第2のピニオンギヤ5A、5Bに対し下側に位置する。ラックギヤ3は、上面3a側に歯面3kが設けられる。第1および第2のピニオンギヤ5A、5Bは、上下方向においてラックギヤ3に対向して噛み合う。
ラックギヤ3は、第1のピニオンギヤ5Aおよび第2のピニオンギヤ5Bに噛み合う。ラックギヤ3は、第1および第2のピニオンギヤ5A、5Bから出力される動力が伝わることで、X軸方向に沿って移動する。
以下の説明において、ラックギヤ3が駆動する方向を駆動方向と呼ぶ。すなわち、ラックギヤ3は、駆動方向に沿って延びる。本実施形態において、駆動方向は、X軸方向に一致する。また、Z軸方向について、ラックギヤ3の幅方向と呼ぶ場合がある。
本実施形態の駆動装置1によれば、第1および第2のギヤドモータ2A、2Bによって1つの駆動対象であるラックギヤ3を駆動する。このため、駆動装置1は、ラックギヤ3を高主力で駆動することができる。加えて、第1および第2のギヤドモータ2A、2Bの回転を平行運動に変換することができる。
本実施形態の駆動装置1によれば、第1および第2のギヤドモータ2A、2Bは、X軸方向に沿って並んで配置される円柱状である。このため、駆動装置1の高さ方向(Y軸方向)の寸法を抑制することができ、駆動装置1をY軸方向に薄型の電子機器に搭載しやすくなる。すなわち、本実施形態によれば、第1および第2のモータ本体20A、20Bを用いることで駆動装置1の出力を確保しつつ、Y軸方向の寸法を抑制できる。また、ステータを軸方向に積層する場合と比較して、ロータマグネットを軸方向に沿って長くする必要がなく、衝撃等が加わった場合であっても、ロータマグネットの損傷を抑制できる。
ラックギヤ3は、上側を向く上面3aと、下側を向く下面3bとを有する。上面3a側に設けられる歯面3kは、ラックギヤ3の駆動方向に沿って並ぶ。上面3aには、歯面3kの幅方向両側に配置される対向面3fが設けられる。対向面3fは、ラックギヤ3の駆動方向に沿って延びる。
上述したように、本実施形態のラックギヤ3は、MIMによって成形される成型品である。このため、ラックギヤ3には、成型時に生じるエジェクタピンの痕跡3tが残留する。本実施形態において、エジェクタピンの痕跡3tは、対向面3fに設けられる。痕跡3tは、対向面3fにおいて凹状に成形される。複数の痕跡3tは、ラックギヤ3の駆動方向に沿って等間隔に並ぶ。エジェクタピンを、ラックギヤ3の歯面3kが設けられる上側に配置することで、ラックギヤ3を金型から円滑に離脱することができる。
下面3bの幅方向両縁部には、凹状の段差部4がそれぞれ設けられる。段差部4は、駆動方向に沿って延びる。段差部4は、下側を向く第1段差面4aと、ラックギヤ3の幅方向外側を向く第2段差面4bと、を有する。第1段差面4aは、ラックギヤ3の下面3bより上側に位置する。ラックギヤ3の幅方向一方側および他方側にそれぞれ位置する第1段差面4a同士は、同一平面上に位置する。段差面4aには後述する溝部4cが駆動方向に沿って設けられる。
図3は、駆動装置1の分解図である。
フレーム10は、第1のギヤドモータ2Aおよび第2のギヤドモータ2Bを支持する。フレーム10には、アタッチメント40が固定される。フレーム10は、ラックギヤ3を摺動可能に支持する。
フレーム10は、複数(本実施形態では2つ)のハウジング部11と、支持枠部12と、複数の固定部15と、を有する。フレーム10は、MIMによって成形される。
2つのハウジング部11は、それぞれ第1および第2のギヤドモータ2A、2Bを支持する。ハウジング部11は、上側に開口する。ハウジング部11は、開口内に第1又は第2のギヤドモータ2A、2Bを収容しに固定される。本実施形態において、2つのハウジング部11は、X軸方向に並んで配置される。
固定部15は、上下方向と直交する平面(XZ平面)に沿う板状である。固定部15には、板厚方向に貫通する固定孔15aが設けられる。固定孔15aには、駆動装置1を外部部材(例えば、駆動装置1が格納される電子機器の筐体)に固定するためのネジが挿入される。フレーム10は、固定部15において、外部部材に固定される。
支持枠部12は、2つのハウジング部11に対し軸方向他方側(-Z側)に配置される。支持枠部12は、第1および第2のピニオンギヤ5A、5Bを四方から囲む枠状である。支持枠部12に囲まれた平面視矩形状の包囲空間は、上下方向に開口する。支持枠部12は、上下方向を開口方向とする上側開口部および下側開口を有する。下側開口部は、ラックギヤ3によって覆われる。また、上側開口部には、アタッチメント40が挿入される。
アタッチメント40は、支持枠部12の内部に挿入され支持枠部12に固定される。これにより、アタッチメント40は、第1および第2のピニオンギヤ5A、5Bの周囲においてフレーム10を補強する。アタッチメント40は、軸受6を保持する。アタッチメント40は、軸受6を介して、シャフト36pを回転可能に支持する。本実施形態のアタッチメント40は、MIMによって成形される。
支持枠部12は、第1および第2のピニオンギヤ5A、5Bの軸方向一方側(+Z側)に位置する第1包囲壁(ガイド壁)13aと、軸方向他方側(-Z側)に位置する第2包囲壁(ガイド壁)13bと、ラックギヤ3の駆動方向一方側(-X側)に位置する第3包囲壁(接続壁部)13cと、ラックギヤ3の駆動方向他方側(+X側)に位置する第4包囲壁(接続壁部)13dと、を有する。すなわち、フレーム10は、上下方向から見て矩形状に配置される第1~第4包囲壁13a~13dを有する。
第1包囲壁13aと第2包囲壁13bとは、ラックギヤ3の駆動方向に沿って延びる。第1包囲壁13aと第2包囲壁13bとは、ラックギヤ3の幅方向において互いに対向する。第1包囲壁13aには、上側に開口する一対の切欠16が設けられる。一対の切欠16には、それぞれ第1および第2のギヤドモータ2A、2Bの軸受部39dが挿入される。
図4は、フレーム10を斜め下方から見た斜視図である。
第1包囲壁13aおよび第2包囲壁13bは、ラックギヤ3の幅方向両側に位置する。すなわち、ラックギヤ3は、幅方向両側から第1包囲壁13aおよび第2包囲壁13bに挟み込まれる。
第1包囲壁13aおよび第2包囲壁13bは、下端部からそれぞれラックギヤ3の幅方向内側に突出するラックガイド部14を有する。すなわち、フレーム10は、一対のラックガイド部14を有する。ラックガイド部14は、ラックギヤ3の駆動方向に沿って延びる。一対のラックガイド部14は、ラックギヤ3のそれぞれ異なる段差部4の第1段差面4aの一部を覆う。ラックガイド部14には後述する突出部14aが設けられる。
ラックガイド部14は、突出方向先端に位置する第2ガイド面14bを有する。第2ガイド面14bは、ラックギヤ3の駆動方向に沿って延びる平坦面である。一対のラックガイド部14の第2ガイド面14b同士は、ラックギヤ3の幅方向において互いに対向する。
一対のラックガイド部14は、支持枠部12の下側開口部に位置する。一対のラックガイド部14は、それぞれ互いに向き合う方向に突出する。また、一対のラックガイド部14は、それぞれ一様な断面でラックギヤ3が延びる方向(X軸方向)に沿って並行に延びる。
図5は、ラックギヤ3の斜視図、図6は、ラックギヤ3とラックガイド部14の断面図である。
図6に示すように、ラックガイド部14は、ラックギヤ3に対し下側に位置する。ラッ
クガイド部14は、突出部14aを有する。突出部14aは、上側に突出する。
突出部14aは断面円弧状の円形形状で、ラックギヤ3の駆動方向に沿って延びる。
ラックギヤ3には下側に開口した断面V字状の溝部4cが駆動方向に沿って設けられている。溝部4cには突出部14aが篏合する。
突出部14aは、上下方向においてラックギヤ3の第1段差面4aの溝部4cと対向して接触する。ラックガイド部14は、突出部14aにおいてラックギヤ3を下側から摺動可能に支持する。これにより、支持枠部12は、ラックギヤ3のX軸方向に沿う移動をガイドする。
第1および第2のピニオンギヤ5A、5Bからラックギヤ3への動力伝達によって、ラックギヤ3は、第1および第2のピニオンギヤ5A、5Bから下側の力を受ける。本実施形態によれば、ラックガイド部14は、突出部14aにおいてラックギヤ3の第1段差面4aの溝部4cを支持する。溝部4cが断面V字状であり、篏合する突出部14aが断面円弧状であるため、両者の接触部分が少なくなり、これにより、ラックギヤ3とラックガイド部14との摺動部の面積を制限し、摩擦抵抗を低減できる。さらに、突出部14aが溝部4cに篏合することでラックギヤ3の移動時のガイドとなり、ラックギヤ3が移動時に蛇行等をすることなく直線的に移動できる。
本実施形態において、突出部14aのうち一部は、第1の中心軸線J1の直下に位置する。同様に、突出部14aのうち一部は、第2の中心軸線J2の直下に位置する。突出部14aは、第1および第2のピニオンギヤ5A、5Bからラックギヤ3に伝わる下側の力を受ける。突出部14aが、第1および第2の中心軸線J1、J2の直下に配置されることで、ラックギヤ3の撓みを抑制でき、ラックギヤ3の摺動効率を高めることができる。
なお、本明細書において、突出部14aが中心軸線J1、J2の「直下」に位置するとは、突出部14aが中心軸線J1、J2の下側に位置し、かつ、上下方向から見て中心軸
線J1、J2に重なることを意味する。
図4に示すように、本実施形態によれば、フレーム10が、ラックギヤ3の第1段差面4aを覆うラックガイド部14を有し、当該ラックガイド部14の突出部14aにおいて摺動可能に支持する。このため、ラックガイド部14が、ラックギヤ3に対して下側に大きく突出することが抑制される。すなわち、本実施形態によれば、ラックギヤ3の厚さ寸法(上下方向の寸法)の範囲内で、ラックギヤ3をフレーム10によって支持させることができる。結果的に、ラックギヤ3を安定的に支持するとともに駆動装置1の厚さ(上下方向の寸法)の小型化を図ることができる。
ラックガイド部14の第2ガイド面14bは、ラックギヤ3の幅方向において、ラックギヤ3の第2段差面4bと対向して第2段差面4bをガイドする。ラックガイド部14は、ラックギヤ3の幅方向の移動を制限する。これによっても、ラックガイド部14は、ラックギヤ3を効率的に平行移動させることができる。
図4に示すように、第3包囲壁13cと第4包囲壁13dとは、ラックギヤ3の幅方向に沿って延びる。第3包囲壁13cと第4包囲壁13dとは、ラックギヤ3の駆動方向において互いに対向する。すなわち、第3包囲壁13cおよび第4包囲壁13dは、駆動方向に並ぶ。第3包囲壁13cおよび第4包囲壁13dは、第1包囲壁13aと第2包囲壁13bとを互いに繋ぐ。これにより、第1~第4包囲壁13a~13dは、互いに剛性が高められる。
第3包囲壁13cおよび第4包囲壁13dは、ラックギヤ3の上側に位置する。第3包囲壁13cおよび第4包囲壁13dの下面には、それぞれラックギヤ3を上側からガイドする一対の第1ガイド面13fが設けられる。一対の第1ガイド面13f同士は、ラックギヤ3の幅方向に並ぶ。第1ガイド面13fは、平坦面である。
図4に示すように、第1ガイド面13fは、ラックギヤ3の対向面3fの直上に位置する。第3包囲壁13cおよび第4包囲壁13dは、ラックギヤ3の動作を上側からガイドする。なお、ラックギヤ3が、第1および第2のピニオンギヤ5A、5Bから動力を伝達され第1および第2のピニオンギヤ5A、5Bから下向きの力を受ける際、第1ガイド面13fと対向面3fとの間には、若干の隙間が生じる。また、ラックギヤ3が駆動対象から力を受ける場合などには、第1ガイド面13fと対向面3fとは、互いに摺動する。
ラックギヤ3の対向面3fは、フレーム10の第1ガイド面13fと上下方向において対向する。上述したように、ラックギヤ3は、第1および第2のピニオンギヤ5A、5Bから下向きの力を受けるため、ラックギヤ3の駆動時に第1ガイド面13fと対向面3fとの接触は制限される。このため、対向面3fに痕跡3tが設けられていても、痕跡3tがラックギヤ3の摺動効率を悪化させ難い。本実施形態によれば、エジェクタピンの痕跡3tを対向面3fに設けることで、ラックギヤ3の成形をスムーズに行うことができるうえ、ラックギヤ3の動作の駆動効率の低下を抑制できる。
本実施形態によれば、フレーム10は、ラックギヤ3を、下側から突出部14aで支持し、上側から第1ガイド面13fでガイドする。このため、ラックギヤ3が、フレーム10から離脱することが抑制することができる。特に本実施形態において、突出部14aおよび第1ガイド面13fは、1つの部材(フレーム10)に設けられる。このため、突出部14aと第1ガイド面13fとの相対的な寸法精度を高め、ラックギヤ3の摺動効率を高めることができる。
本実施形態において、第3包囲壁13cと第4包囲壁13dとの間には、第1のピニオンギヤ5Aおよび第2のピニオンギヤ5Bが配置される。このため、第3包囲壁13cの第1ガイド面13fと第4包囲壁13dの第1ガイド面13fとが、ラックギヤ3の駆動方向において十分に離間する。結果的に、第3包囲壁13cの第1ガイド面13fと第4包囲壁13dの第1ガイド面13fとは、ラックギヤ3の駆動方向への駆動を安定させることができる。
図4に示すように、突出部14aと第1ガイド面13fとは、上下方向から見て、互いに異なる位置に配置される。フレーム10において、突出部14aは上側を臨み、第1ガイド面13fは下側を臨む。このため、フレーム10を金型により成形し上下方向を抜き方向とする場合、スライドおよび中子等を用いることなく突出部14aと第1ガイド面13fとを成形することができる。
なお、ここで、「上側を臨む」とは、フレーム10の他の部位に遮られることなく上側に露出されることを意味する。同様に、「下側を臨む」とは、フレーム10の他の部位に遮られることなく下側に露出されることを意味する。
以上に、本発明の実施形態を説明したが、実施形態における各構成およびそれらの組み合わせ等は一例であり、本発明の趣旨から逸脱しない範囲内で、構成の付加、省略、置換およびその他の変更が可能である。また、本発明は実施形態によって限定されることはない。
例えば突出部14aは、断面円弧状の円形形状としたが、球形状でも良い。また、断面円弧状の円形系が、ラックギヤ3の移動方向に延びている形状でも良いし、ラックギヤ3の移動方向に複数の突出部14aが設けられていても良いし、円形形状でなくとも良い。溝部4cも断面V字状ではなく、例えば断面矩形状でもよい。
例えば、本実施形態では、駆動装置1が複数のギヤドモータ2A、2Bを有する場合について説明した。しかしながら、駆動装置1は、1つのギヤドモータのみを有する構成であってもよい。この場合であっても、ラックギヤおよびフレームが、上述の実施形態と同様の以下の各構成を有する場合に、ラックギヤを安定的に支持するとともに全体としての厚さを小さくするという効果を得ることができる。すなわち、ラックギヤの下面の幅方向両縁部に、駆動方向に沿って延びる凹状の段差部がそれぞれ設けられる。段差部は、下側を向く第1段差面と、ラックギヤの幅方向外側を向く第2段差面と、を有する。フレームは、ラックギヤの幅方向両側に位置する一対のガイド壁と、一対のガイド壁からそれぞれ幅方向内側に突出し第1段差面の一部を覆う一対のラックガイド部と、を有する。ラックガイド部には、ラックギヤを下側から摺動可能に支持する突出部が設けられる。
また、本実施形態において、モータ本体20A、20Bは、ステッピングモータである。しかしながら、モータ本体として、他の構成のモータを採用してもよい。同様に、本実施形態では、モータ本体20A、20Bの動力を、ピニオンギヤ5A、5Bに伝える伝達機構として、遊星歯車機構30A、30Bを採用する場合について説明する。この構成を有することで、駆動装置1の高さ方向(Y軸方向)の寸法を抑制することができ、駆動装置1をY軸方向に薄型の電子機器に搭載しやすくなる。しかしながら、伝達機構として、他の構成を採用してもよい。
1…駆動装置、2A、2B…ギヤドモータ、3…ラックギヤ、3a…上面、3b…下面、3k…歯面、4…段差部、4a…第1段差面、4b…第2段差面、5A、5B…ピニオンギヤ、10…フレーム、13a…第1包囲壁(ガイド壁)、13b…第2包囲壁(ガイド壁)、13c…第3包囲壁(接続壁部)、13d…第4包囲壁(接続壁部)、13f…第1ガイド面、14…ラックガイド部、14a…突出部、14b…第2ガイド面、20A、20B…モータ本体、30A、30B…遊星歯車機構(伝達機構)、J1、J2…中心軸線

Claims (7)

  1. 上面側に歯面が設けられ駆動方向に沿って延びるラックギヤと、
    モータ本体、前記モータ本体に接続される伝達機構および前記伝達機構に接続され中心軸線周りに回転し前記ラックギヤに噛み合うピニオンギヤを有するギヤドモータと、
    前記ラックギヤを摺動可能に支持するフレームと、を備え、
    前記ラックギヤの下面の幅方向両縁部には、前記駆動方向に沿って延びる凹状の段差部がそれぞれ設けられ、
    前記段差部は、下側を向く第1段差面と、前記ラックギヤの幅方向外側を向く第2段差面と、を有し、
    前記フレームは、
    前記ラックギヤの幅方向両側に位置する一対のガイド壁と、
    一対の前記ガイド壁からそれぞれ前記幅方向内側に突出し前記第1段差面の一部を覆う一対のラックガイド部と、を有し、
    前記第1段差面の少なくとも一方には前記ラックギヤの駆動方向に沿って延びる溝部を有し、
    前記ラックガイド部には、前記ラックギヤを下側から摺動可能に支持し、前記溝部に篏合する突出部が設けられる、
    駆動装置。
  2. 前記溝部は、前記第1段差面それぞれに設けられる、請求項1に記載の駆動装置。
  3. 前記溝部は、断面V字状の溝である、請求項1または2に記載の駆動装置。
  4. 前記突出部は断面円弧状の円形状である、請求項1~3の何れか一項に記載の駆動装置。
  5. 前記フレームは、前記ラックギヤの上側に位置し前記駆動方向に並び前記ガイド壁同士を繋ぐ一対の接続壁部を有し、
    一対の前記接続壁部の下面には、それぞれ前記ラックギヤを上側からガイドする第1ガイド面が設けられる、
    請求項1~4の何れか一項に記載の駆動装置。
  6. 前記フレームにおいて、前記突出部は上側を臨み、前記第1ガイド面は下側を臨む、
    請求項5に記載の駆動装置。
  7. 複数の前記ギヤドモータを有し、
    それぞれの前記ギヤドモータの前記ピニオンギヤが、前記ラックギヤに噛み合う、
    請求項1~6の何れか一項に記載の駆動装置。



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