JP4260439B2 - Electric blower and vacuum cleaner - Google Patents

Electric blower and vacuum cleaner Download PDF

Info

Publication number
JP4260439B2
JP4260439B2 JP2002229987A JP2002229987A JP4260439B2 JP 4260439 B2 JP4260439 B2 JP 4260439B2 JP 2002229987 A JP2002229987 A JP 2002229987A JP 2002229987 A JP2002229987 A JP 2002229987A JP 4260439 B2 JP4260439 B2 JP 4260439B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
electric blower
fan casing
electric
diffuser
driving semiconductor
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2002229987A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2004068724A (en
Inventor
誠二 坂上
幸司 岩瀬
文夫 常楽
秀行 原田
達男 前谷
克敏 藤田
信人 上野
誠二 山口
吉隆 村田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Corp
Hitachi Appliances Inc
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Panasonic Corp
Hitachi Appliances Inc
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Panasonic Corp, Hitachi Appliances Inc, Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Panasonic Corp
Priority to JP2002229987A priority Critical patent/JP4260439B2/en
Publication of JP2004068724A publication Critical patent/JP2004068724A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP4260439B2 publication Critical patent/JP4260439B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電動送風機および電気掃除機に関する。
【0002】
【従来の技術】
家庭用の電気掃除機などに使用するブラシレス直流電動機を駆動するためには、駆動用制御回路が必要である。この制御回路(半導体素子等の電子部品)は、電力損失により発熱することから冷却が必要である。ブラシレス直流電動機を使用した電動送風機の駆動用制御回路の冷却構造としては、例えば特開平11-336696号公報や特公平7-35797号公報に記載されている。
【0003】
特開平11-336696号公報に記載された電動送風機は、電動機等を保持するフレームの外側に外筒を設け、この外筒に駆動用の半導体素子を取り付けている。そして、フレームと外筒の間にインペラからの排気空気を流すような流路を構成し、前記外筒を冷却フィンとして利用して電動送風機の駆動用制御回路の冷却を行うようにしている。
【0004】
また、特公平7-35797号公報に記載された電動送風装置は、送風機の吸気口にダクトを有する放熱カバーを設置し、この放熱カバーに駆動用制御回路を取り付け、送風機に流入する空気流によって駆動用制御回路の冷却を行う構成である。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
特開平11-336696号公報に記載された電動送風機は、フレームの外側に冷却フィンとして外筒を設置しているために、電動送風機の大型化やコスト上昇につながる。また、外筒を放熱フィンとしていることから放熱面積は広くなるが、フレームと外筒の間の流路断面積は広くなり、そこを流れる空気の流速が遅くなることから放熱作用が低下して冷却効果が不十分になる可能性がある。流速を早くするために流路断面積を狭くすると、流路内の通風抵抗が増大して電動送風機の効率が低下してしまう。
【0006】
特公平7-35797号公報に記載された電動送風装置は、ダクトを有する放熱カバーを設けることから電動送風機の大型化につながる。また、吸気側の流路断面積は小さいために流速が早く、ダクト内での摩擦損失が大きくなり、通風抵抗が増大することから電動送風機の効率が低下してしまう。
【0007】
本発明の1つの目的は、電動送風機における電動機を制御する駆動用半導体素子を冷却する冷却機構を比較的に簡単な構成で小型に実現することにある。
【0008】
本発明の他の目的は、電動送風機における電動機を制御する駆動用半導体素子を冷却する冷却機構を比較的に簡単且つ小型に構成し、しかも通風抵抗の増加を抑制することにある。
【0009】
【課題を解決するための手段】
本発明は、羽根車の外周に設置するディフューザ翼をファンケーシングの内面側に該ファンケーシングから一体的に起立させ、このディフューザ翼の起立位置に対向する外面側に位置するようにファンケーシングに駆動用半導体素子を密着状態に取り付け、この駆動用半導体素子で発生した熱をファンケーシングを介してディフューザ翼に伝達し、そこを流れる高速気流に効率良く放散させるようにしたことを特徴とする。
【0010】
具体的には、電動機部と送風機部を備え、前記送風機部は、羽根車の外周に位置するようにディフューザ翼を起立させたディフューザと、前記羽根車とディフューザを包囲するように設けたファンケーシングを備え電動送風機において、
前記ディフューザ翼は、前記ファンケーシングの内面側から一体的に起立させ、このファンケーシングにおける前記ディフューザ翼起立位置に対向する外面側に位置させて駆動用半導体素子を該ファンケーシングに密着状態に取り付けたことを特徴とし、
前記駆動用半導体素子を覆う保護カバーを設けたことを特徴とし、
前記駆動用半導体素子と制御信号発生回路は一体化してシステムパワーモジュールとなし、このシステムパワーモジュールを前記ファンケーシングの外側に取り付けたことを特徴とし、
前記電動送風機は、前記送風機部の吸気口に嵌着した防振ゴムおよび電動機部のハウジングの底部の軸受室の外周に嵌着した防振ゴムを介して掃除機本体に支持させたことを特徴とする。
【0011】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【0012】
第1の実施の形態
この第1の実施の形態は、電動送風機における送風機部の羽根車の下流に設けるディフューザ翼をファンケーシングの内面から起立させ、電動機の駆動電流を制御する駆動用半導体素子である駆動用半導体スイッチング素子を前記ファンケーシングにおける外面に取り付けて設置することにより、前記駆動用半導体スイッチング素子で発生した熱をファンケーシングを介してディフューザ翼に伝達し、このディフューザ翼に沿って流れる高流速の気流に効率良く放散して冷却する構成である。
【0013】
この第1の実施の形態を図1〜図5を参照して具体的に説明する。図1は、この実施の形態における電動送風機の横断平面図である。この実施の形態における電動送風機は、電気掃除機に使用するものであり、電動機としてブラシレス直流電動機を使用している。図2は、この電動送風機における羽根車とディフューザの正面図である。図3は、この電動送風機のエンドブラケットとガイドプレートの表面図である。図4は、この電動送風機における電気回路部品を実装したファンケーシングの正面図である。図5は、この電動送風機を使用する電気掃除機の電気的回路図である。
【0014】
まず、電動機部100について説明する。回転子101は、コアの外周側に永久磁石(磁極)を配置した構成であり、回転軸102に嵌着する。固定子103は、駆動巻線104を備え、前記回転子101の外周に位置するようにハウジング105内に固定する。このハウジング105は、有底円筒形態に絞り加工した部材であり、底部側に形成した軸受室内に軸受106を保持し、開放側部に止めねじ107によって取り付けたバー状のエンドブラケット108に軸受109を保持し、この2つの軸受106,109によって前記回転軸102を支持する。なお、前記駆動巻線104は、回転子101の磁極(永久磁石)との相対位置に応じて駆動用半導体スイッチング素子をオンオフ制御して給電制御することにより回転子101の磁極位置に応じた回転磁界を発生する。回転子101の磁極の回転位置検出は、回転位置検出基板110に実装したホール素子などのセンサによって行う。また、ハウジング105には、固定子103の両側に位置するように複数の排気窓111を設ける。
【0015】
次に、送風機部200について説明する。電動機部100から伸びる回転軸102に取り付けた遠心型の羽根車201は、複数の羽根車翼202を有する。この羽根車201の外周側には、複数のディフューザ翼203を設けたディフューザ204を設置する。羽根車201の背面側には複数の案内翼205を設けたガイドプレート206を前記エンドブラケット108に固定するようにして設置する。このガイドプレート206の案内翼205は、略流線形に形成する。
【0016】
ファンケーシング207は、熱伝導性に優れた金属製部材で構成し、中央部に吸気口208を設け、その内側(内面側)に前記ディフューザ翼203を一体的に起立させ、前記羽根車202とディフューザ204を内包するように前記電動機部100のハウジング105の開放側端部に嵌着する。このファンケーシング207における前記ディフューザ翼203の起立位置に対向する外側(外面画)に位置するように駆動用半導体スイッチング素子401を該ファンケーシング207に密着状態に固定する。この駆動用半導体スイッチング素子401をオンオフ制御する制御回路基板402,403は、吸入口208を避けるように環状に構成し、ファンケーシング207に起立させた複数の基板支持ピン209と基板スペーサ210によって2段に支持し、ねじ211によって固定する。なお、ここでは、制御回路基板402,403に実装したICや抵抗器などの電気回路部品の図示説明は省略する。駆動用半導体スイッチング素子401および制御回路基板402,403と駆動巻線104や回転位置検出基板110および電動送風機の外部の電気回路と接続する配線404は、ファンケーシング207およびハウジング105の外周面に沿って配置する。
【0017】
ファンケーシング207に対する駆動用半導体スイッチング素子401および制御回路基板402,403の組み付けは、次のように行う。
【0018】
まず、ファンケーシング207に駆動用半導体スイッチング素子401を止めねじ405で固定する。ファンケーシング207および該ファンケーシング207の内側に起立させたディフューザ翼203は、駆動用半導体スイッチング素子401から受熱して羽根車201からの吹き出す高速の気流に放熱する放熱器として機能させるものであることから、駆動用半導体スイッチング素子401とファンケーシング207の間に熱伝導グリースや熱伝導シートなどを介在させて両者間の伝熱抵抗を小さくすることが望ましい。次に、制御回路基板402を3個の基板支持ピン209に嵌着し、駆動用半導体スイッチング素子401の端子と半田付け接続する。その上に基板スペーサ210を介在させて制御回路基板403を嵌着してねじ211で締め付け固定する。
【0019】
次に、この電動送風機を電気掃除機に使用する場合の電気的回路について説明する。
【0020】
電動機部100における駆動巻線104は、3相星型接続とし、3相インバータ接続した駆動用半導体スイッチング素子401を介して直流駆動電源(電池)406に接続する。駆動用半導体スイッチング素子401としては、各種のパワートランジスタやゲートターンオフスイッチのように制御信号によってオンオフ制御可能な半導体スイッチング素子が好ましい。商用交流電源を使用する場合には、整流回路と平滑回路を付加して直流駆動電源を得るように構成する。
【0021】
駆動用半導体スイッチング素子401をオンオフ制御する制御信号発生回路407は、制御回路基板402,403に実装し、回転位置検出基板110に実装したセンサ112からの回転位置検出信号に応じて給電(励磁)を制御すべき駆動巻線104に接続した駆動用半導体スイッチング素子401をオンオフ制御する制御信号を発生する。また、この制御信号発生回路407は、掃除機本体部に実装した主制御回路408に接続し、操作スイッチ409からの運転/停止や速度制御などの操作信号に応じて電動機部100を制御する信号処理を実行する。
【0022】
このように構成した電動送風機は、操作スイッチ409から運転および速度指示の操作信号が発生すると、主制御回路408は、電動機部100の回転子101を指示速度で回転させるように制御信号発生回路407に指示する。
【0023】
この指示を受けた制御信号発生回路407は、センサ112からの回転位置検出信号を参照して回転子101の磁極の位置を検出し、この回転子101に回転トルクを発生させる駆動巻線104に給電を行うように駆動用半導体スイッチング素子401をオンオフ制御する。また、制御信号発生回路407は、回転位置検出信号に基づく演算処理によって回転子101の回転速度を求め、指示速度となるように給電制御を行う。
【0024】
回転子101の回転に伴って回転軸102に取り付けた羽根車201が高速回転することによって生じる気流は、吸気口208から吸引され、羽根車201の外周に吹き出してディフューザ204のディフューザ翼203で減速されて圧力を回復する。ディフューザ204から出た気流は、ガイドプレート206の外周で折り返して該ガイドプレート206から起立する案内翼205の間を通って電動機部100のハウジング105内に流れ込む。ハウジング105内に流れ込んだ気流は、その一部は、固定子103の上流側で該固定子103および駆動巻線104を冷却しながら排気窓111から機外に排気され、残りは、固定子103の下流側まで流れて該固定子103および駆動巻線104を冷却しながら排気窓111から機外に排気される。
【0025】
電動機部100の駆動巻線104への給電制御に伴って駆動用半導体スイッチング素子401に発生した熱は、ファンケーシング207に伝わり、更に、このファンケーシング207から一体的に起立したディフューザ翼203に伝わる。そして、これらの表面から気流中に放散する。ディフューザ204には、羽根車201の外周から吹き出した高速気流が流れているので、ディフューザ翼203が放熱フィンとしても機能して駆動用半導体スイッチング素子401で発生して熱を気流中に効率良く放散することができる。
【0026】
このように、送風機部200の構成要素であるディフューザ翼203を放熱フィンとして利用することにより、駆動用半導体スイッチング素子401を冷却するための別個の放熱フィンが不要となることから、空気の流れを阻害することがなく、また、気流に対する摩擦損失も増加しない。従って、冷却機構を簡単且つ小型に構成し、通風抵抗の増加を抑制することができる。
【0027】
駆動用半導体スイッチング素子401で発生した熱をディフューザ翼203に効率良く伝えて放熱させるためには、ファンケーシング207を熱伝導性に優れた金属板材を絞り加工し、あるいは熱伝導性に優れた金属部材を鍛造して作り、同様にして作ったディフューザ翼203をろう付けや溶着などで結合して起立させ、または、アルミダイカストで一体に形成すると良い。
【0028】
また、駆動用半導体スイッチング素子401に近接して制御回路基板402,403を設けたことにより、両者を結ぶ配線が短くなり、従って、電気的損失が小さくなると共に配線重量が軽くなる。更に、駆動用半導体スイッチング素子401および制御回路基板402,403と電源406を結ぶ給電線、駆動用半導体スイッチング素子401と駆動巻線104を結ぶ給電線、回転位置検出信号を伝達する信号線をファンケーシング207の外側を通すことによって、給電や信号などの配線404が通風路を横切ることがなくなり、気流の抵抗や乱れの原因となることがないことから、送風効率の低下や騒音の増加を抑制することができる。
【0029】
第2の実施の形態
この第2の実施の形態は、前述した第1の実施の形態における駆動用半導体スイッチング素子および制御回路基板の外周を保護カバーで包囲して保護すると共に該保護カバーによって送風機部の吸気効率の良い吸気口を形成するようにした構成である。
【0030】
この第2の実施の形態を図6を参照して具体的に説明する。図6は、この実施の形態におけ電動送風機の横断平面図である。なお、前述した第1の実施の形態と同一または相応する構成部品には同一の参照符号を付し、重複する説明を省略する。
【0031】
この実施の形態では、ファンケーシング207の吸気口に相当する開口部分は、前方に向けて筒状に起立させた開放状態に形成し、その外側に前記駆動用半導体スイッチング素子401および制御回路基板402,403を覆うように保護カバー212をファンケーシング207に嵌着し、この保護カバー212の中央部に大きな曲率で形成した吸気口213を羽根車201に対向させた構成である。保護カバー212は、ファンケーシング207の外周および筒状に起立した前記開口部分の先端に気密状態に接触させて前記駆動用半導体スイッチング素子401と制御回路基板402,403を収容する制御手段収容空間214を形成し、羽根車201の吸気や排気が駆動用半導体スイッチング素子401と制御回路基板402,403に触れない構造にする。
【0032】
このように構成した電動送風機は、羽根車201が高速回転することによって生じる気流は、保護カバー212に形成した吸気口213から羽根車201に吸い込まれるが、曲率の大きい吸気口213は、均一な流れで羽根車201に吸気させることができるので、送風効率の向上を図ることができる。また、羽根車201の吸気および排気が制御手段収容空間214を流れることがないので、電気掃除機の集塵袋が破損して気流に塵埃が混入しても該塵埃が駆動用半導体スイッチング素子401や制御回路基板402,403に付着して電気的トラブルが発生するのを防ぐことができる。
【0033】
この実施の形態では、吸込口213を保護カバー212に設けたが、第1の実施の形態と同様に、ファンケーシング207に吸込口を設け、保護カバー212は、駆動用半導体スイッチング素子401や制御回路基盤402,403の保護機能に限定した構成に変形することもできる。
【0034】
第3の実施の形態
この第3の実施の形態は、前述した第1の実施の形態における駆動用半導体スイッチング素子および制御回路基板を一体化してシステムパワーモジュールとなし、このシステムパワーモジュールをファンケーシングに取り付けた構成である。従って、この実施の形態は、塵埃付着による電気的トラブルの発生がなく、電動送風機の組み立て作業も一段と容易になる。
【0035】
この第3の実施の形態を図7を参照して具体的に説明する。図7は、この実施の形態における電動送風機の横断平面図である。なお、前述した第1の実施の形態と同一または相応する構成部品には同一の参照符号を付し、重複する説明を省略する。
【0036】
この実施の形態におけるシステムパワーモジュール410は、駆動用半導体スイッチング素子401とそれをオンオフ制御する制御回路基板402,403(制御信号発生回路407)を一体化した環状体である。このシステムパワーモジュール410は、配線404の引出部をシリコンゴムなどの絶縁性の材料を用いてモールドして保護する。そして、このシステムパワーモジュール410は、ファンケーシング207におけるディフューザ翼203の起立位置の表側に位置するように該ファンケーシング207に密着状態に固定する。システムパワーモジュール410とファンケーシング207の間の伝熱抵抗を小さくするためには、両者間に熱伝導グリースや熱伝導シートなどを介在させると良い。
【0037】
この実施の形態における電動送風機は、駆動用半導体スイッチング素子401および制御信号発生回路407をシステムパワーモジュール410として一体化しているので、電気回路手段が一段と小型化し、ファンケーシング207への取り付け作業も容易となる。そして、駆動用半導体スイッチング素子401および制御信号発生回路407で発生した熱は、周囲の雰囲気に放散すると共にファンケーシング207とディフューザ翼203に伝わって羽根車201から吹き出す高速気流に効率良く放散する。また、駆動用半導体スイッチング素子401とそれをオンオフ制御する制御信号発生回路407を一体的にシステムパワーモジュール410に内蔵し、外部の配線404との接続部を絶縁性材料でモールドしているために、塵埃付着などによる電気的トラブル発生を防止することができる。
【0038】
第4の実施の形態
この第4の実施の形態は、前述した第1の実施の形態の電動送風機におけるファンケーシングの吸気口を変形して掃除機本体部に合理的に実装した電気掃除機である。
【0039】
この第4の実施の形態を図8を参照して具体的に説明する。図8は、この実施の形態の電気掃除機における電動送風機の部分の横断平面図である。電気掃除機の全体的な構成は、従来の電気掃除機と同様であるので、ここでは、電動送風機の部分のみを図示説明する。なお、前述した第1の実施の形態と同一または相応する構成部品には同一の参照符号を付し、重複する説明を省略する。
【0040】
掃除機本体部500は、電動送風機支持板501,502を備え、支持板501には送風機部100への吸入口503を形成する。この支持板501の上流側には、掃除機本体部500の集塵室部と電動送風機部を仕切る仕切り板504を設け、この仕切り板504の略中央部に電動送風機部への通風窓505を形成し、この通風窓505には格子状のガード506を取り付ける。
【0041】
送風機部200のファンケーシング207の吸気口208は、筒状に突出するように形成し、支持板501との間に防振ゴム507を介在させて該支持板501に支持させ、支持板501と防振ゴム507と吸気口208によって大きな曲率の通風路(吸気口)を形成する。また、電動機部100のハウジング105の底部の軸受室の外周にも防振ゴム508を嵌着して支持板502に支持させる。
【0042】
このように電動送風機をファンケーシング207の吸気口208とハウジング105の軸受室を防振ゴム507,508を介して掃除機本体部500に支持させる構成は、電動送風機の高速回転による振動が掃除機本体部500に伝わり難くなり、低振動および低騒音化を実現するのに好適である。
【0043】
また、防振ゴム507は、ファンケーシング207の吸気口208と支持板501の通気を阻止するシールとしても機能するために、駆動用半導体スイッチング素子401や制御回路基板402,403の周囲の通風を軽減することから、塵埃付着により電気的トラブルが発生するのを抑制することができる。
【0044】
このように構成した電気掃除機において、電動送風機を運転すると、集塵室部の空気は、通風窓505から吸入口503,吸気口208を経て羽根車201に流れ込み、この羽根車201の外周に吹き出してディフューザ翼203,案内翼205で減速してハウジング105内に流れ込み、固定子103および駆動巻線104を冷却して排気窓111から機外に排気する。
【0045】
このような気流は、羽根車201から高流速で吹き出してディフューザ翼203に衝突することにより該ディフューザ翼203から効率良く熱を奪うことから、駆動用半導体スイッチング素子401で発生した熱をファンケーシング207を介して効率良く放散させることができる。
【0046】
前述した各実施の形態において、電動機部100におけ回転子101の磁極のる回転位置を検出するためにセンサを実装した位置検出基板110を設けたが、駆動巻線104に流れる電流に基づいて検出する構成に変形することができる。
【0047】
また、前述した各実施の形態における構成部品を適宜に組み替えて変形した形態で実施することもできる。
【0048】
【発明の効果】
本発明は、ディフューザ翼をファンケーシングの内面側から一体的に起立させ、このファンケーシングにおける前記ディフューザ翼起立位置に対向する外面側に位置させて駆動用半導体素子を該ファンケーシングに密着状態に取り付け、ファンケーシングに起立させたディフューザ翼を放熱器として利用して駆動用半導体素子を効率良く冷却するように構成したことにより、電動送風機における電動機を制御する駆動用半導体素子を冷却する冷却機構を比較的に簡単且つ小型に構成し、しかも通風抵抗の増加を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施の形態である電動送風機の横断平面図である。
【図2】図1に示した電動送風機における羽根車とディフューザの正面図である。
【図3】図1に示した電動送風機のエンドブラケットとガイドプレートの表面図である。
【図4】図1に示した電動送風機における電気回路部品を実装したファンケーシングの正面図である。
【図5】図1に示した電動送風機を使用する電気掃除機の電気的回路図である。
【図6】本発明の第2の実施の形態における電動送風機の横断平面図である。
【図7】本発明の第3の実施の形態における電動送風機の横断平面図である。
【図8】本発明の第4の実施の形態における電気掃除機の電動送風機の部分の横断平面図である。
【符号の説明】
100…電動機部、200…送風機部、201…羽根車、203…ディフューザ翼、204…ディフューザ、207…ファンケーシング、212…保護カバー、401…駆動用半導体スイッチング素子、402,403…制御回路基板、410…システムパワーモジュール、500…掃除機本体部、507,508…防振ゴム。
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an electric blower and a vacuum cleaner.
[0002]
[Prior art]
In order to drive a brushless DC motor used for a household vacuum cleaner or the like, a drive control circuit is required. This control circuit (electronic components such as semiconductor elements) generates heat due to power loss and needs to be cooled. The cooling structure of the drive control circuit for the electric blower using the brushless DC motor is described in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 11-336696 and Japanese Patent Publication No. 7-35797.
[0003]
In the electric blower described in Japanese Patent Laid-Open No. 11-336696, an outer cylinder is provided on the outer side of a frame that holds an electric motor or the like, and a driving semiconductor element is attached to the outer cylinder. A flow path for flowing the exhaust air from the impeller is formed between the frame and the outer cylinder, and the driving circuit for driving the electric blower is cooled by using the outer cylinder as a cooling fin.
[0004]
In addition, the electric blower described in Japanese Patent Publication No. 7-35797 is provided with a heat radiating cover having a duct at the air inlet of the blower, a drive control circuit is attached to the heat radiating cover, and the air flow flowing into the blower In this configuration, the drive control circuit is cooled.
[0005]
[Problems to be solved by the invention]
The electric blower described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 11-336696 has an outer cylinder installed as a cooling fin on the outside of the frame, leading to an increase in size and cost of the electric blower. In addition, since the outer cylinder is made of heat radiating fins, the heat radiating area is widened, but the cross-sectional area of the flow path between the frame and the outer cylinder is widened, and the flow rate of air flowing therethrough is slowed down, so the heat radiating action is reduced The cooling effect may be insufficient. If the cross-sectional area of the flow path is narrowed in order to increase the flow velocity, the ventilation resistance in the flow path increases and the efficiency of the electric blower decreases.
[0006]
Since the electric blower described in Japanese Patent Publication No. 7-35797 is provided with a heat dissipation cover having a duct, the electric blower is increased in size. Further, since the flow passage cross-sectional area on the intake side is small, the flow velocity is fast, the friction loss in the duct is increased, and the ventilation resistance is increased, so that the efficiency of the electric blower is lowered.
[0007]
One object of the present invention is to realize a cooling mechanism for cooling a driving semiconductor element that controls an electric motor in an electric blower with a relatively simple configuration and a small size.
[0008]
Another object of the present invention is to provide a relatively simple and small cooling mechanism for cooling a driving semiconductor element that controls an electric motor in an electric blower, and to suppress an increase in ventilation resistance.
[0009]
[Means for Solving the Problems]
In the present invention, the diffuser blades installed on the outer periphery of the impeller are integrally raised from the fan casing on the inner surface side of the fan casing, and are driven to the fan casing so as to be positioned on the outer surface side facing the standing position of the diffuser blades. The semiconductor element is attached in close contact , and the heat generated in the driving semiconductor element is transmitted to the diffuser blade through the fan casing, and is efficiently dissipated into the high-speed airflow flowing therethrough.
[0010]
Specifically, an electric motor part and a blower part are provided, and the blower part is provided with a diffuser in which diffuser blades are erected so as to be positioned on the outer periphery of the impeller, and a fan casing provided so as to surround the impeller and the diffuser. In the electric blower comprising
The diffuser blades are erected integrally from the inner surface side of the fan casing, and are positioned on the outer surface side of the fan casing facing the standing position of the diffuser blades, and the driving semiconductor elements are attached to the fan casing in close contact with each other . It is characterized by
A protective cover for covering the driving semiconductor element is provided,
The drive semiconductor element and the control signal generation circuit are integrated into a system power module, and the system power module is attached to the outside of the fan casing,
The electric blower is supported by the cleaner body via a vibration-proof rubber fitted to the air inlet of the blower part and a vibration-proof rubber fitted to the outer periphery of the bearing chamber at the bottom of the housing of the motor part. And
[0011]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
[0012]
First Embodiment This first embodiment is a driving semiconductor element for controlling a driving current of an electric motor by raising a diffuser blade provided downstream of an impeller of an air blower section in an electric blower from an inner surface of a fan casing. By installing a certain driving semiconductor switching element on the outer surface of the fan casing, the heat generated in the driving semiconductor switching element is transmitted to the diffuser blade through the fan casing, and the flow flowing along the diffuser blade is high. It is the structure which dissipates efficiently in the airflow of a flow velocity, and cools.
[0013]
The first embodiment will be specifically described with reference to FIGS. FIG. 1 is a cross-sectional plan view of the electric blower in this embodiment. The electric blower in this embodiment is used for a vacuum cleaner, and a brushless DC motor is used as the electric motor. FIG. 2 is a front view of an impeller and a diffuser in this electric blower. FIG. 3 is a surface view of the end bracket and guide plate of the electric blower. FIG. 4 is a front view of a fan casing on which electric circuit components are mounted in the electric blower. FIG. 5 is an electric circuit diagram of a vacuum cleaner using this electric blower.
[0014]
First, the electric motor unit 100 will be described. The rotor 101 has a configuration in which permanent magnets (magnetic poles) are arranged on the outer peripheral side of the core, and is fitted to the rotating shaft 102. The stator 103 includes a drive winding 104 and is fixed in the housing 105 so as to be positioned on the outer periphery of the rotor 101. The housing 105 is a member that has been drawn into a bottomed cylindrical shape, holds the bearing 106 in a bearing chamber formed on the bottom side, and a bearing 109 on a bar-shaped end bracket 108 that is attached to the open side by a set screw 107. And the rotary shaft 102 is supported by the two bearings 106 and 109. The drive winding 104 rotates in accordance with the magnetic pole position of the rotor 101 by performing on / off control of the driving semiconductor switching element according to the relative position of the rotor 101 with respect to the magnetic pole (permanent magnet). Generate a magnetic field. The rotational position of the magnetic pole of the rotor 101 is detected by a sensor such as a Hall element mounted on the rotational position detection substrate 110. The housing 105 is provided with a plurality of exhaust windows 111 so as to be positioned on both sides of the stator 103.
[0015]
Next, the blower unit 200 will be described. A centrifugal impeller 201 attached to a rotating shaft 102 extending from the electric motor unit 100 has a plurality of impeller blades 202. A diffuser 204 provided with a plurality of diffuser blades 203 is installed on the outer peripheral side of the impeller 201. A guide plate 206 provided with a plurality of guide vanes 205 is installed on the back side of the impeller 201 so as to be fixed to the end bracket 108. The guide vanes 205 of the guide plate 206 are formed in a substantially streamline shape.
[0016]
The fan casing 207 is made of a metal member having excellent thermal conductivity, and is provided with an air inlet 208 at the center, and the diffuser blade 203 is integrally raised on the inner side (inner surface side). The diffuser 204 is fitted to the open side end of the housing 105 of the electric motor unit 100 so as to contain the diffuser 204. The driving semiconductor switching element 401 is fixed to the fan casing 207 in close contact with the fan casing 207 so as to be located on the outer side (outside view) facing the standing position of the diffuser blade 203 in the fan casing 207. The control circuit boards 402 and 403 for controlling the on / off of the driving semiconductor switching element 401 are formed in an annular shape so as to avoid the suction port 208, and are controlled by a plurality of board support pins 209 and a board spacer 210 erected on the fan casing 207. It is supported on a step and fixed with screws 211. In addition, illustration description of electrical circuit components, such as IC and a resistor mounted in the control circuit boards 402 and 403, is abbreviate | omitted here. The driving semiconductor switching element 401 and the control circuit boards 402 and 403, the drive winding 104, the rotational position detection board 110, and the wiring 404 connected to the external electric circuit of the electric blower are along the outer peripheral surfaces of the fan casing 207 and the housing 105. Arrange.
[0017]
The drive semiconductor switching element 401 and the control circuit boards 402 and 403 are assembled to the fan casing 207 as follows.
[0018]
First, the driving semiconductor switching element 401 is fixed to the fan casing 207 with a set screw 405. The fan casing 207 and the diffuser blade 203 standing up inside the fan casing 207 function as a radiator that receives heat from the driving semiconductor switching element 401 and dissipates heat to a high-speed air current blown out from the impeller 201. Therefore, it is desirable to reduce the heat transfer resistance between the drive semiconductor switching element 401 and the fan casing 207 by interposing a heat conductive grease or a heat conductive sheet. Next, the control circuit board 402 is fitted to the three board support pins 209 and soldered to the terminals of the driving semiconductor switching element 401. A control circuit board 403 is fitted thereon with a board spacer 210 interposed, and is fastened and fixed with screws 211.
[0019]
Next, an electrical circuit when this electric blower is used in a vacuum cleaner will be described.
[0020]
The drive winding 104 in the motor unit 100 has a three-phase star connection, and is connected to a DC drive power source (battery) 406 via a drive semiconductor switching element 401 connected in a three-phase inverter. The driving semiconductor switching element 401 is preferably a semiconductor switching element that can be turned on and off by a control signal, such as various power transistors and a gate turn-off switch. In the case of using a commercial AC power supply, a DC drive power supply is obtained by adding a rectifier circuit and a smoothing circuit.
[0021]
A control signal generation circuit 407 that controls on / off of the driving semiconductor switching element 401 is mounted on the control circuit boards 402 and 403, and power is supplied (excitation) in accordance with the rotation position detection signal from the sensor 112 mounted on the rotation position detection board 110. A control signal for controlling on / off of the driving semiconductor switching element 401 connected to the drive winding 104 to be controlled is generated. The control signal generation circuit 407 is connected to the main control circuit 408 mounted on the vacuum cleaner main body, and controls the motor unit 100 in accordance with operation signals from the operation switch 409 such as operation / stop and speed control. Execute the process.
[0022]
In the electric blower configured as described above, when an operation signal for operation and speed instruction is generated from the operation switch 409, the main control circuit 408 causes the control signal generation circuit 407 to rotate the rotor 101 of the motor unit 100 at the instruction speed. To instruct.
[0023]
Upon receipt of this instruction, the control signal generation circuit 407 detects the position of the magnetic pole of the rotor 101 with reference to the rotation position detection signal from the sensor 112, and applies it to the drive winding 104 that generates rotation torque in the rotor 101. The driving semiconductor switching element 401 is controlled to be turned on and off so as to supply power. In addition, the control signal generation circuit 407 obtains the rotational speed of the rotor 101 by arithmetic processing based on the rotational position detection signal, and performs power feeding control so as to be the indicated speed.
[0024]
Airflow generated when the impeller 201 attached to the rotating shaft 102 rotates at high speed as the rotor 101 rotates is sucked from the intake port 208, blown to the outer periphery of the impeller 201, and decelerated by the diffuser blade 203 of the diffuser 204. To recover pressure. The airflow emitted from the diffuser 204 is folded around the outer periphery of the guide plate 206 and passes between the guide blades 205 standing up from the guide plate 206 and flows into the housing 105 of the electric motor unit 100. A part of the airflow that has flowed into the housing 105 is exhausted from the exhaust window 111 while cooling the stator 103 and the drive winding 104 on the upstream side of the stator 103, and the rest is the stator 103. , The stator 103 and the drive winding 104 are cooled and exhausted from the exhaust window 111 to the outside of the machine.
[0025]
The heat generated in the driving semiconductor switching element 401 in accordance with the power feeding control to the drive winding 104 of the electric motor unit 100 is transmitted to the fan casing 207 and further transmitted from the fan casing 207 to the diffuser blade 203 that stands integrally therewith. . And it diffuses in the airflow from these surfaces. Since the high-speed airflow blown from the outer periphery of the impeller 201 flows through the diffuser 204, the diffuser blades 203 also function as heat radiating fins and are generated in the driving semiconductor switching element 401 to efficiently dissipate heat into the airflow. can do.
[0026]
In this way, by using the diffuser blade 203, which is a constituent element of the blower unit 200, as a heat radiating fin, a separate heat radiating fin for cooling the driving semiconductor switching element 401 becomes unnecessary, so that the air flow is reduced. There is no hindrance, and there is no increase in friction loss against the airflow. Therefore, the cooling mechanism can be configured simply and compactly, and an increase in ventilation resistance can be suppressed.
[0027]
In order to efficiently transmit the heat generated by the driving semiconductor switching element 401 to the diffuser blade 203 to dissipate the heat, the fan casing 207 is drawn from a metal plate material having excellent heat conductivity, or a metal having excellent heat conductivity. It is preferable that the members are forged and the diffuser blades 203 made in the same manner are joined together by brazing, welding, or the like, or formed integrally by aluminum die casting.
[0028]
Further, since the control circuit boards 402 and 403 are provided in the vicinity of the driving semiconductor switching element 401, the wiring connecting the two is shortened, so that the electrical loss is reduced and the wiring weight is reduced. Further, a power supply line that connects the driving semiconductor switching element 401 and the control circuit boards 402 and 403 to the power source 406, a power supply line that connects the driving semiconductor switching element 401 and the drive winding 104, and a signal line that transmits the rotational position detection signal are fans. By passing the outside of the casing 207, the wiring 404 for power supply and signals does not cross the ventilation path, and it does not cause airflow resistance or turbulence. can do.
[0029]
Second Embodiment In the second embodiment, the outer periphery of the driving semiconductor switching element and the control circuit board in the first embodiment is surrounded and protected by a protective cover, and the blower is provided by the protective cover. It is the structure which formed the inlet port with the sufficient intake efficiency of a part.
[0030]
The second embodiment will be specifically described with reference to FIG. FIG. 6 is a cross-sectional plan view of the electric blower in this embodiment. Note that the same or corresponding components as those in the first embodiment described above are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.
[0031]
In this embodiment, the opening corresponding to the air inlet of the fan casing 207 is formed in an open state where it is raised in a cylindrical shape toward the front, and the driving semiconductor switching element 401 and the control circuit board 402 are formed outside thereof. , 403, a protective cover 212 is fitted to the fan casing 207, and an intake port 213 formed with a large curvature at the center of the protective cover 212 is opposed to the impeller 201. The protective cover 212 is a control means accommodating space 214 that accommodates the driving semiconductor switching element 401 and the control circuit boards 402 and 403 in an airtight state in contact with the outer periphery of the fan casing 207 and the tip of the opening portion standing in a cylindrical shape. The intake and exhaust of the impeller 201 do not touch the driving semiconductor switching element 401 and the control circuit boards 402 and 403.
[0032]
In the electric blower configured as described above, the airflow generated when the impeller 201 rotates at high speed is sucked into the impeller 201 from the intake port 213 formed in the protective cover 212, but the intake port 213 having a large curvature is uniform. Since the impeller 201 can be sucked by the flow, the blowing efficiency can be improved. Further, since the intake and exhaust air of the impeller 201 does not flow through the control means accommodation space 214, even if the dust collection bag of the vacuum cleaner is broken and dust is mixed into the airflow, the dust is driven by the driving semiconductor switching element 401. In addition, it is possible to prevent electrical troubles from adhering to the control circuit boards 402 and 403.
[0033]
In this embodiment, the suction port 213 is provided in the protective cover 212. However, similarly to the first embodiment, the fan casing 207 is provided with a suction port, and the protective cover 212 is provided with the driving semiconductor switching element 401 and the control cover 212. It can be modified to a configuration limited to the protection function of the circuit boards 402 and 403.
[0034]
Third Embodiment In the third embodiment, the driving semiconductor switching element and the control circuit board in the first embodiment described above are integrated into a system power module, and this system power module is used as a fan casing. It is the structure attached to. Accordingly, in this embodiment, there is no occurrence of electrical trouble due to dust adhesion, and the assembly work of the electric blower is further facilitated.
[0035]
The third embodiment will be specifically described with reference to FIG. FIG. 7 is a cross-sectional plan view of the electric blower in this embodiment. Note that the same or corresponding components as those in the first embodiment described above are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.
[0036]
The system power module 410 in this embodiment is an annular body in which a driving semiconductor switching element 401 and control circuit boards 402 and 403 (control signal generating circuit 407) for controlling on / off thereof are integrated. The system power module 410 protects the lead portion of the wiring 404 by molding it using an insulating material such as silicon rubber. The system power module 410 is fixed in close contact with the fan casing 207 so as to be positioned on the front side of the standing position of the diffuser blade 203 in the fan casing 207. In order to reduce the heat transfer resistance between the system power module 410 and the fan casing 207, it is preferable to interpose a heat conductive grease or a heat conductive sheet between them.
[0037]
In the electric blower in this embodiment, the driving semiconductor switching element 401 and the control signal generation circuit 407 are integrated as the system power module 410, so that the electric circuit means is further reduced in size and the attachment work to the fan casing 207 is easy. It becomes. The heat generated by the driving semiconductor switching element 401 and the control signal generation circuit 407 is dissipated to the surrounding atmosphere and is efficiently dissipated to the high-speed airflow that is transmitted to the fan casing 207 and the diffuser blades 203 and blows out from the impeller 201. In addition, since the driving semiconductor switching element 401 and the control signal generation circuit 407 for controlling on / off of the driving semiconductor switching element 401 are integrated in the system power module 410 and the connection portion with the external wiring 404 is molded with an insulating material. Further, it is possible to prevent electrical troubles due to dust adhesion.
[0038]
Fourth Embodiment The fourth embodiment is an electric vacuum cleaner that is rationally mounted on the main body of the vacuum cleaner by deforming the air inlet of the fan casing in the electric blower of the first embodiment described above. is there.
[0039]
The fourth embodiment will be specifically described with reference to FIG. FIG. 8 is a cross-sectional plan view of a portion of the electric blower in the electric vacuum cleaner of this embodiment. Since the overall configuration of the vacuum cleaner is the same as that of a conventional vacuum cleaner, only the electric blower portion is illustrated and described here. Note that the same or corresponding components as those in the first embodiment described above are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.
[0040]
The vacuum cleaner main body 500 includes electric blower support plates 501 and 502, and the support plate 501 forms an inlet 503 for the blower unit 100. On the upstream side of the support plate 501, a partition plate 504 that partitions the dust collection chamber portion of the cleaner main body 500 and the electric blower portion is provided, and a ventilation window 505 to the electric blower portion is provided at a substantially central portion of the partition plate 504. A grid-like guard 506 is attached to the ventilation window 505.
[0041]
The air inlet 208 of the fan casing 207 of the blower unit 200 is formed so as to protrude in a cylindrical shape, and is supported by the support plate 501 with a vibration isolating rubber 507 interposed between the support plate 501 and the support plate 501. The vibration isolating rubber 507 and the intake port 208 form a large curvature ventilation path (intake port). Further, a vibration isolating rubber 508 is fitted on the outer periphery of the bearing chamber at the bottom of the housing 105 of the motor unit 100 and is supported by the support plate 502.
[0042]
As described above, the configuration in which the electric blower supports the suction port 208 of the fan casing 207 and the bearing chamber of the housing 105 on the vacuum cleaner main body 500 via the vibration isolating rubbers 507 and 508 is based on the vibration caused by the high-speed rotation of the electric blower. It is difficult to be transmitted to the main body 500, which is suitable for realizing low vibration and low noise.
[0043]
Further, the anti-vibration rubber 507 also functions as a seal that prevents airflow between the air inlet 208 of the fan casing 207 and the support plate 501, so that ventilation around the driving semiconductor switching element 401 and the control circuit boards 402 and 403 is performed. Since it reduces, it can suppress that an electrical trouble generate | occur | produces by dust adhesion.
[0044]
In the electric vacuum cleaner configured as described above, when the electric blower is operated, the air in the dust collecting chamber flows into the impeller 201 from the ventilation window 505 through the suction port 503 and the suction port 208, and on the outer periphery of the impeller 201. The air is blown out, decelerated by the diffuser blades 203 and the guide blades 205, and flows into the housing 105. The stator 103 and the drive winding 104 are cooled and exhausted from the exhaust window 111 to the outside of the machine.
[0045]
Since such an air flow is blown out from the impeller 201 at a high flow velocity and collides with the diffuser blade 203, heat is efficiently taken from the diffuser blade 203, so that the heat generated in the driving semiconductor switching element 401 is transferred to the fan casing 207. Can be efficiently dissipated through
[0046]
In each of the above-described embodiments, the position detection board 110 on which a sensor is mounted is provided to detect the rotational position of the magnetic pole of the rotor 101 in the electric motor unit 100, but based on the current flowing through the drive winding 104. It can deform | transform into the structure to detect.
[0047]
Moreover, it can also implement in the form which changed and changed suitably the component in each embodiment mentioned above.
[0048]
【The invention's effect】
According to the present invention, the diffuser blades are integrally raised from the inner surface side of the fan casing, and the driving semiconductor element is attached to the fan casing in close contact with the diffuser blades on the outer surface side of the fan casing facing the standing position of the diffuser blades. Compared with the cooling mechanism that cools the drive semiconductor element that controls the motor in the electric blower by using the diffuser blades raised in the fan casing as a radiator to cool the drive semiconductor element efficiently Therefore, it is possible to reduce the increase in ventilation resistance.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a cross-sectional plan view of an electric blower according to a first embodiment of the present invention.
2 is a front view of an impeller and a diffuser in the electric blower shown in FIG. 1. FIG.
3 is a surface view of an end bracket and a guide plate of the electric blower shown in FIG. 1. FIG.
4 is a front view of a fan casing on which an electric circuit component is mounted in the electric blower shown in FIG. 1. FIG.
FIG. 5 is an electric circuit diagram of a vacuum cleaner using the electric blower shown in FIG. 1;
FIG. 6 is a cross-sectional plan view of an electric blower according to a second embodiment of the present invention.
FIG. 7 is a cross-sectional plan view of an electric blower according to a third embodiment of the present invention.
FIG. 8 is a cross-sectional plan view of a portion of an electric blower of a vacuum cleaner according to a fourth embodiment of the present invention.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 ... Electric motor part, 200 ... Blower part, 201 ... Impeller, 203 ... Diffuser blade, 204 ... Diffuser, 207 ... Fan casing, 212 ... Protective cover, 401 ... Semiconductor switching element for drive, 402, 403 ... Control circuit board, 410 ... System power module, 500 ... Vacuum cleaner main body, 507, 508 ... Anti-vibration rubber.

Claims (5)

電動機部と送風機部を備え、前記送風機部は、羽根車の外周に位置するようにディフューザ翼を起立させたディフューザと、前記羽根車とディフューザを包囲するように設けたファンケーシングを備え電動送風機において、
前記ディフューザ翼は、前記ファンケーシングの内面側から一体的に起立させ、このファンケーシングにおける前記ディフューザ翼起立位置に対向する外面側に位置させて駆動用半導体素子を該ファンケーシングに密着状態に取り付けたことを特徴とする電動送風機。
In the electric blower, the electric blower unit includes an electric motor part and a blower part, and the blower part includes a diffuser in which a diffuser blade is erected so as to be positioned on an outer periphery of the impeller, and a fan casing provided so as to surround the impeller and the diffuser. ,
The diffuser blade is erected integrally from the inner surface side of the fan casing, and is located on the outer surface side of the fan casing opposite to the position where the diffuser blade is raised , and the driving semiconductor element is attached to the fan casing in close contact with the fan casing . An electric blower characterized by that.
請求項1において、前記駆動用半導体素子を覆う保護カバーを設けたことを特徴とする電動送風機。  The electric blower according to claim 1, further comprising a protective cover that covers the driving semiconductor element. 請求項2において、前記駆動用半導体素子と制御信号発生回路は一体化してシステムパワーモジュールとなし、このシステムパワーモジュールを前記ファンケーシングの外側に取り付けたことを特徴とする電動送風機。  3. The electric blower according to claim 2, wherein the driving semiconductor element and the control signal generating circuit are integrated to form a system power module, and the system power module is attached to the outside of the fan casing. 請求項1〜3の1項に記載した電動送風機を備えたことを特徴とする電気掃除機。  An electric vacuum cleaner comprising the electric blower according to claim 1. 請求項4において、前記電動送風機は、前記送風機部の吸気口に嵌着した防振ゴムおよび電動機部のハウジングの底部の軸受室の外周に嵌着した防振ゴムを介して掃除機本体に支持させたことを特徴とする電気掃除機。  5. The electric blower according to claim 4, wherein the electric blower is supported by the cleaner body through an anti-vibration rubber fitted to the air inlet of the blower unit and an anti-vibration rubber fitted to the outer periphery of the bearing chamber at the bottom of the housing of the electric motor unit. A vacuum cleaner characterized by having been made.
JP2002229987A 2002-08-07 2002-08-07 Electric blower and vacuum cleaner Expired - Fee Related JP4260439B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2002229987A JP4260439B2 (en) 2002-08-07 2002-08-07 Electric blower and vacuum cleaner

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2002229987A JP4260439B2 (en) 2002-08-07 2002-08-07 Electric blower and vacuum cleaner

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2004068724A JP2004068724A (en) 2004-03-04
JP4260439B2 true JP4260439B2 (en) 2009-04-30

Family

ID=32016198

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2002229987A Expired - Fee Related JP4260439B2 (en) 2002-08-07 2002-08-07 Electric blower and vacuum cleaner

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP4260439B2 (en)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4596995B2 (en) * 2005-06-24 2010-12-15 日立アプライアンス株式会社 Electric blower and vacuum cleaner equipped with the same
JP4939905B2 (en) * 2006-11-10 2012-05-30 株式会社東芝 Vehicle drive device
JP5127405B2 (en) * 2007-11-09 2013-01-23 株式会社東芝 Vehicle drive device
JP2012062777A (en) * 2010-09-14 2012-03-29 Mitsubishi Electric Corp Electric supercharger
JP6739532B2 (en) * 2016-07-15 2020-08-12 三菱電機株式会社 Vacuum cleaner and hand dryer
JP6096977B1 (en) * 2016-11-11 2017-03-15 シナノケンシ株式会社 Electric pump
JP6518273B2 (en) * 2017-02-14 2019-05-22 シナノケンシ株式会社 Electric pump
WO2018155170A1 (en) * 2017-02-22 2018-08-30 シナノケンシ株式会社 Electric pump
JP6518350B2 (en) * 2017-02-22 2019-05-22 シナノケンシ株式会社 Electric pump
JP6518275B2 (en) * 2017-02-24 2019-05-22 シナノケンシ株式会社 Electric pump
WO2023219664A1 (en) * 2022-05-11 2023-11-16 Watt Fuel Cell Corp. Blower and air filter assembly

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0735797B2 (en) * 1989-09-22 1995-04-19 三菱電機株式会社 Electric blower
JP2950920B2 (en) * 1990-06-23 1999-09-20 株式会社日立製作所 Electric vacuum cleaner
JPH06108995A (en) * 1992-09-25 1994-04-19 Tokyo Electric Co Ltd Motor-driven blower
JPH08200295A (en) * 1995-01-27 1996-08-06 Hitachi Ltd Electric motor-driven blower
JP3747630B2 (en) * 1998-05-25 2006-02-22 松下電器産業株式会社 Electric blower
JP2000073994A (en) * 1998-09-01 2000-03-07 Hitachi Ltd Electric blower

Also Published As

Publication number Publication date
JP2004068724A (en) 2004-03-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6488475B2 (en) Electric blower and electric cleaner with an air cooled power device situated between the impeller and motor
US7042121B2 (en) Cooling fan with electric motor
JP4475953B2 (en) Electric blower
JP4260439B2 (en) Electric blower and vacuum cleaner
JP2007049840A (en) Vehicle dynamo-electric machine
JP2000012751A (en) Cooling fan device
WO2007043119A9 (en) Fan device
JP4706092B2 (en) Electric blower and electric vacuum cleaner using the same
JP4318898B2 (en) Electric blower and vacuum cleaner
JP3307386B2 (en) Electric blower and vacuum cleaner using the same
JPH03111700A (en) Electric blower
JP3747630B2 (en) Electric blower
JP2015092799A (en) Electric power supply unit-integrated rotary electric machine
JP6918242B2 (en) Rotating machine
EP2624419B1 (en) Paper shredder
JP4021436B2 (en) Electric blower and electric device using this electric blower
JP2004270463A (en) Fan device
CN107394969B (en) Novel motor for washing machine
JPH08205461A (en) Inverter driven electric rotating machine
JP4342336B2 (en) Electric vacuum cleaner
JPH06261847A (en) Fan unit and vacuum cleaner
JP2005002988A (en) Motor-driven blower and electric appliance equipped with motor-driven blower
JP4024779B2 (en) Electric blower and electric device provided with the electric blower
KR101462436B1 (en) Fan motor assembly
JP2004312960A (en) Motor integrating inverter

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20050616

A711 Notification of change in applicant

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A712

Effective date: 20060911

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20081112

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20081118

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20090108

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20090203

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20090204

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120220

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 4260439

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120220

Year of fee payment: 3

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130220

Year of fee payment: 4

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130220

Year of fee payment: 4

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140220

Year of fee payment: 5

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees