JP4957191B2 - Motor driver and manufacturing method thereof - Google Patents

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本発明は、電動モータの回転を利用して内燃機関のバルブタイミングを調整するバルブタイミング調整装置(以下、「電動バルブタイミング調整装置という)に設けられて電動モータを通電駆動するモータドライバ並びにその製造方法に関する。   The present invention relates to a motor driver that is provided in a valve timing adjusting device (hereinafter referred to as an “electric valve timing adjusting device”) that adjusts the valve timing of an internal combustion engine using the rotation of an electric motor, and drives the electric motor to be energized, and its manufacture. Regarding the method.

従来、モータドライバを電動モータに固定して一体化してなる電動バルブタイミング調整装置が知られている(例えば特許文献1参照)。かかる一体型電動バルブタイミング調整装置のモータドライバでは、モータ通電用の電気回路要素が実装される回路基板を、電動モータに固定の基板ベースに接着させる技術が採用されている。
特開2006−37837号公報
2. Description of the Related Art Conventionally, there is known an electric valve timing adjusting device in which a motor driver is fixed to and integrated with an electric motor (see, for example, Patent Document 1). In the motor driver of such an integrated electric valve timing adjusting device, a technique is adopted in which a circuit board on which an electric circuit element for energizing a motor is mounted is bonded to a board base fixed to the electric motor.
JP 2006-37837 A

さて、上記技術において回路基板には、電動モータの回転を検出する回転検出素子等のように、基板ベースを電動モータに固定した状態において位置精度の要求される電気回路要素を実装させることがある。このような場合、例えば回路基板を基板ベースに接着させた後、回路基板に電気回路要素を位置決めして実装させることにより、電気回路要素の位置精度の確保が可能となる。しかし、基板ベースに対する回路基板の接着位置にはばらつきが生じ易いため、接着後の回路基板に電気回路要素を位置決めして実装するには、画像認識等により電気回路要素の実装位置を製品毎に確認するといった煩雑な作業が必要となり、生産性が低下するという問題があった。   In the above technique, an electric circuit element that requires positional accuracy in a state where the substrate base is fixed to the electric motor, such as a rotation detecting element that detects the rotation of the electric motor, may be mounted on the circuit board. . In such a case, for example, after the circuit board is bonded to the board base, the electric circuit element is positioned and mounted on the circuit board, thereby ensuring the positional accuracy of the electric circuit element. However, since the circuit board bonding position with respect to the board base is likely to vary, in order to position and mount the electric circuit element on the circuit board after bonding, the mounting position of the electric circuit element for each product is determined by image recognition or the like. There is a problem that a complicated operation such as confirmation is required and productivity is lowered.

本発明は、こうした問題に鑑みてなされたものであって、その目的は、電動バルブタイミング調整装置のモータドライバにおいて電気回路要素の位置精度を確保しつつ、当該モータドライバの生産性を高めることにある。   The present invention has been made in view of these problems, and an object thereof is to increase the productivity of the motor driver while ensuring the positional accuracy of the electric circuit elements in the motor driver of the electric valve timing adjusting device. is there.

請求項1に記載の発明は、電動モータの回転を利用して内燃機関のバルブタイミングを調整するバルブタイミング調整装置に設けられて電動モータを通電駆動するモータドライバであって、電動モータを制御又は通電するための電気回路要素が位置決めして実装される回路基板と、電動モータに固定される基板ベースと、基板ベースから突出する突出体と、を備え、回路基板のうち四つの辺部により構成される側縁部は、互いに交差する第一辺部及び第二辺部を側縁部として有し、基板ベースは、回路基板の基板面を保持する保持面を有し、突出体は、保持面から回路基板の板厚方向へ突出し、突出体は、第一辺部に当接する第一突出体と、第二辺部に当接する第二突出体とが少なくとも一つ以上ずつ設けられ、第一突出体は、第一辺部に回路基板の側方から当接し、第二突出体は、第二辺部に回路基板の側方から当接した状態下、当該回路基板が基板ベース上に接着されており、突出体と保持面との境界部分に沿って凹部が基板ベースに設けられ、凹部は前記保持面に開口することを特徴とする。 The invention according to claim 1 is a motor driver that is provided in a valve timing adjusting device that adjusts a valve timing of an internal combustion engine by using rotation of an electric motor, and that drives the electric motor to be energized. A circuit board on which an electric circuit element for energization is positioned and mounted, a board base fixed to the electric motor, and a projecting body projecting from the board base are configured by four sides of the circuit board. The side edge portion has a first side portion and a second side portion intersecting each other as side edge portions, the substrate base has a holding surface for holding the substrate surface of the circuit board, and the protrusion is held The protrusion protrudes from the surface in the thickness direction of the circuit board, and the protrusion is provided with at least one or more first protrusions that contact the first side and second protrusions that contact the second side. One protrusion is turned around the first side. Contact from the side of the substrate, the second protruding member is under a state in contact with the side of the circuit board to the second side portion, the circuit board is bonded onto the substrate base, and the holding surface and the projecting member A recess is provided in the substrate base along the boundary portion of the substrate, and the recess opens in the holding surface .

故に、請求項1に記載の発明によると、電気回路要素が位置決めして実装された回路基板の側縁部を基板ベースから突出の突出体に当接させることで容易に、回路基板を基板ベースに位置決めして、接着させることができる。したがって、このような請求項1に記載の発明によれば、基板ベースを電動モータに固定した状態における電気回路要素の位置精度を比較的簡単な操作によって確保することができるので、モータドライバの生産性が高められる。   Therefore, according to the first aspect of the present invention, the circuit board can be easily mounted on the board base by bringing the side edge of the circuit board on which the electric circuit element is positioned and mounted into contact with the protruding body protruding from the board base. Can be positioned and bonded. Therefore, according to the first aspect of the present invention, the positional accuracy of the electric circuit element in a state where the substrate base is fixed to the electric motor can be ensured by a relatively simple operation. Sexuality is enhanced.

請求項2,に記載の発明は、電気回路要素として回路基板に実装され、電動モータの回転を検出する回転検出素子を備える。このような回転検出素子には十分な位置精度が要求されるが、突出体を利用することにより当該要求精度を確保することができる。 The invention described in claims 2 and 7 includes a rotation detection element that is mounted on a circuit board as an electric circuit element and detects the rotation of the electric motor. Such a rotation detection element is required to have sufficient positional accuracy, but the required accuracy can be ensured by using a protrusion.

尚、電気回路要素としては、回路基板に位置決めして実装されるものであれば、回転検出素子以外の要素であってもよい。   The electric circuit element may be an element other than the rotation detection element as long as it is positioned and mounted on the circuit board.

また、回路基板は、互いに交差する第一辺部及び第二辺部を側縁部として有し、突出体として、第一辺部に当接する第一突出体と、第二辺部に当接する第二突出体とが少なくとも一つ以上ずつ設けられる。これによれば、各辺部が交差箇所に形成する角部の両側において、回路基板の側縁部を各突出体に当接させることができるので、基板ベースへの接着時に回路基板が周方向へ位置ずれすることを抑制できる。 The circuit board has a first side and a second side that intersect with each other as side edges, and as a projecting body, the first projecting body that abuts on the first side and the second side abuts. At least one second projecting body is provided. According to this, the side edges of the circuit board can be brought into contact with the respective protrusions on both sides of the corners formed at the intersections of the respective sides, so that the circuit board is circumferentially bonded to the board base. It is possible to suppress the position shift.

請求項に記載の発明によると、第一突出体は、第一辺部に沿う二箇所にそれぞれ設けられ、第二突出体は、第一辺部から離間する一箇所に設けられる。これによれば、二つの第一突出体への第一辺部の当接により基板ベースに二点支持させた回路基板について、一つの第二突出体に第二辺部を当接させることで確実に、回路基板の周方向位置ずれを抑制することができる。 According to invention of Claim 3 , a 1st protrusion is provided in two places along a 1st edge part, respectively, and a 2nd protrusion is provided in one place spaced apart from a 1st edge part. According to this, for the circuit board that is supported at two points on the substrate base by the contact of the first side part to the two first protrusions, the second side part is brought into contact with one second protrusion. The displacement of the circuit board in the circumferential direction can be reliably suppressed.

請求項に記載の発明によると、第一突出体は、第一辺部の両端部近傍にそれぞれ設けられ、第二突出体は、第二辺部において第一辺部から離間する側の端部近傍に設けられる。これによれば、回路基板の周方向位置ずれの抑制効果が向上する。 According to invention of Claim 4 , a 1st protrusion is provided in the both ends vicinity of a 1st edge part, respectively, and a 2nd protrusion is an edge of the side spaced apart from a 1st edge part in a 2nd edge part. It is provided near the part. According to this, the effect of suppressing the circumferential displacement of the circuit board is improved.

請求項に記載の発明によると、回路基板は、互いに交差する第一辺部及び第二辺部を側縁部として有し、突出体は、第一辺部及び第二辺部に沿う屈曲形状であり、それら辺部の双方に当接する。これによれば、各辺部が交差箇所に形成する角部の両側において、回路基板の側縁部を屈曲形状の同じ突出体に当接させることができるので、基板ベースへの接着時に回路基板が周方向へ位置ずれすることを抑制できる。また、屈曲形状の突出体の場合、比較的大きく形成することが可能となるので、突出体の強度を高めて、回路基板の当接による突出体の破損を防止することができる。 According to invention of Claim 5 , a circuit board has the 1st edge part and 2nd edge part which mutually cross | intersect as a side edge part, and a protrusion is a bending along a 1st edge part and a 2nd edge part. It has a shape and abuts both sides. According to this, the side edges of the circuit board can be brought into contact with the same bent-shaped projecting body on both sides of the corner formed by each side at the intersection, so that the circuit board can be bonded to the board base. Can be prevented from being displaced in the circumferential direction. Further, in the case of a bent-shaped protrusion, it can be formed relatively large, so that the strength of the protrusion can be increased and damage to the protrusion due to contact of the circuit board can be prevented.

請求項に記載の発明によると、第一辺部と第二辺部とは、互いに略直角に交差する。これによれば、例えば平面視が矩形を呈する一般的な回路基板を、基板ベースに対して位置決めして周方向の位置ずれを抑制した状態下、当該ベースに接着することができる。 According to the sixth aspect of the present invention, the first side and the second side cross each other at a substantially right angle. According to this, for example, a general circuit board having a rectangular shape in plan view can be bonded to the base in a state in which the positional deviation in the circumferential direction is suppressed by positioning the board with respect to the board base.

請求項に記載の発明は、電動モータの回転軸線に略垂直な回路基板の基板面において電動モータの回転方向に沿う複数箇所に電気回路要素として実装され、電動モータの回転を検出する複数の回転検出素子を備える。このような各回転検出素子は、回路基板の第一及び第二辺部が第一及び第二突出体又は屈曲形状の突出体に当接することで、回路基板の周方向においても、電動モータの回転方向においても、位置ずれを抑制されることになる。したがって、各回転検出素子による回転検出精度が高められる。 The invention according to claim 7 is mounted as a plurality of electrical circuit elements at a plurality of locations along the rotation direction of the electric motor on the board surface of the circuit board substantially perpendicular to the rotation axis of the electric motor, and detects a plurality of rotations of the electric motor. A rotation detection element is provided. Each such rotation detection element has the first and second side portions of the circuit board abutting against the first and second protrusions or the bent protrusions, so that the electric motor also has a circumferential direction. Even in the rotation direction, positional deviation is suppressed. Therefore, the rotation detection accuracy by each rotation detection element is improved.

また、基板ベースは、回路基板の基板面を保持する保持面を有し、突出体は、当該保持面から回路基板の板厚方向へ突出し、回路基板の側縁部に回路基板の側方から当接する。このように保持面から突出体が突出する基板ベースの形成は、成形加工等を利用することで比較的容易となるので、生産性が高められる。 The board base has a holding surface that holds the board surface of the circuit board, and the projecting body protrudes from the holding surface in the thickness direction of the circuit board, and from the side of the circuit board to the side edge of the circuit board. Abut. Since the formation of the substrate base in which the protruding body protrudes from the holding surface in this manner becomes relatively easy by using a molding process or the like, productivity is increased.

また、突出体と保持面との境界に沿って凹部が基板ベースに設けられる。これによれば、基板面が保持面により保持される回路基板において側縁部が基板面となすエッジは、突出体及び保持面の境界部分に乗り上げ難くなるので、側縁部を突出体と確実に当接させることができる。 A recess is provided in the substrate base along the boundary between the protrusion and the holding surface. According to this, in the circuit board in which the substrate surface is held by the holding surface, the edge formed by the side edge portion of the circuit board is difficult to ride on the boundary portion between the protruding body and the holding surface. It can be made to contact.

また、凹部は保持面に開口する。このように凹部が開口し且つ上述したように突出体が突出する保持面を有した基板ベースの形成は、成形加工等を利用することで比較的容易となるので、生産性が高められる。 Further , the recess opens to the holding surface. Since the formation of the substrate base having the holding surface in which the concave portion is opened and the protruding body protrudes as described above becomes relatively easy by using a molding process or the like, productivity is increased.

請求項に記載の発明によると、保持面における凹部の開口の一部は、基板面と対向して回路基板により覆われ、当該開口の残部は、回路基板の側方において露出される。これによれば、例えば成形加工により基板ベースを形成する場合には、成形型において凹部を成形する部分を可及的に大きくして強度を高めることが可能となるので、成形型の破損に起因した生産性の低下を防止することができる。 According to the eighth aspect of the present invention, a part of the opening of the recess in the holding surface is covered with the circuit board so as to face the substrate surface, and the remaining part of the opening is exposed on the side of the circuit board. According to this, for example, when the substrate base is formed by molding, it is possible to increase the strength by increasing the portion where the concave portion is molded in the molding die as much as possible. It is possible to prevent a decrease in productivity.

請求項に記載の発明によると、突出体は回路基板の側縁部に当接する平坦面状の当接面を有し、当該当接面側へ向かうほど小幅となるように形成される。これによれば、突出体と回路基板との当接面積を可及的に小さくして回路基板を精確に位置決めすると同時に、突出体の強度を高めて回路基板の当接による突出体の破損を防止することができる。 According to the ninth aspect of the present invention, the projecting body has a flat contact surface that contacts the side edge of the circuit board, and is formed to have a smaller width toward the contact surface. According to this, the contact area between the projecting body and the circuit board is made as small as possible to accurately position the circuit board, and at the same time, the strength of the projecting body is increased to prevent damage to the projecting body due to the contact of the circuit board. Can be prevented.

また、電動モータの回転を利用して内燃機関のバルブタイミングを調整するバルブタイミング調整装置に設けられて電動モータを通電駆動するモータドライバの製造方法であって、突出体が形成された基板ベースを突出体の形成部分が他の部分よりも低位置となるように傾斜させ、且つ電動モータへ通電するための電気回路要素が位置決めして実装された回路基板の側縁部を突出体に当接させた状態下、回路基板を基板ベース上に接着させることを特徴とする。 A method of manufacturing a motor driver that is provided in a valve timing adjustment device that adjusts valve timing of an internal combustion engine using rotation of an electric motor and that drives an electric motor to energize, the substrate base having a protrusion formed thereon is provided. Inclined so that the part where the protrusion is formed is at a lower position than the other part, and the electric circuit element for energizing the electric motor is positioned and the side edge of the circuit board on which the circuit board is mounted contacts the protrusion In this state, the circuit board is bonded onto the board base.

故に突出体の形成部分が他の部分よりも低位置となるように傾斜した基板ベース上においては、その突出体に当接する回路基板の側縁部が重力作用によって突出体に押し当てられる。したがって、突出体に側縁部が押し当てられた状態下、基板ベース上に接着される回路基板は、基板ベースに対して精確に位置決めされることとなる。 Therefore , on the substrate base inclined so that the projecting portion is formed at a lower position than the other portions, the side edge portion of the circuit board contacting the projecting body is pressed against the projecting body by the gravitational action. Therefore, the circuit board to be bonded onto the board base is accurately positioned with respect to the board base in a state where the side edge is pressed against the protrusion.

板ベースの傾斜と回路基板の突出体への当接という比較的簡単な操作によって電気回路要素の位置精度を確保することができるので、モータドライバの生産性が高められる。 It is possible to secure a positional accuracy of the electric circuit elements by a relatively simple operation of the contact to the base plate base of the inclined and the circuit board protruding body, a motor driver productivity is enhanced.

以下、本発明の複数の実施形態を図面に基づいて説明する。尚、各実施形態において対応する構成要素には同一の符号を付すことにより、重複する説明を省略する。   Hereinafter, a plurality of embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In addition, the overlapping description is abbreviate | omitted by attaching | subjecting the same code | symbol to the corresponding component in each embodiment.

(第一実施形態)
図2は、本発明の第一実施形態による電動バルブタイミング調整装置1を示している。電動バルブタイミング調整装置1は車両に搭載され、電動モータ12の回転を利用して内燃機関の吸気弁又は排気弁のバルブタイミングを調整する。
(First embodiment)
FIG. 2 shows the electric valve timing adjusting device 1 according to the first embodiment of the present invention. The electric valve timing adjusting device 1 is mounted on a vehicle and adjusts the valve timing of an intake valve or an exhaust valve of an internal combustion engine using rotation of an electric motor 12.

まず、図2に示す電動バルブタイミング調整装置1の電動ユニット10について説明する。電動ユニット10は、電動モータ12及びモータドライバ60を備えている。   First, the electric unit 10 of the electric valve timing adjusting device 1 shown in FIG. 2 will be described. The electric unit 10 includes an electric motor 12 and a motor driver 60.

電動モータ12は例えばブラシレスモータであり、モータケース13、モータ軸14及びモータコイル(図示しない)等から構成されている。モータケース13は、内燃機関にステーを介して固定される。モータケース13は、モータ軸14を正逆回転自在に支持していると共に、複数のモータコイルを収容している。電動モータ12では、図3の時計方向となる正転方向の回転磁界が各モータコイルへの通電によって形成されるときには、当該正転方向へモータ軸14が回転駆動される。一方、図3の反時計方向となる逆転方向の回転磁界が各モータコイルへの通電によって形成されるときには、当該逆転方向へモータ軸14が回転駆動される。   The electric motor 12 is, for example, a brushless motor, and includes a motor case 13, a motor shaft 14, a motor coil (not shown), and the like. The motor case 13 is fixed to the internal combustion engine via a stay. The motor case 13 supports the motor shaft 14 so as to be rotatable forward and backward, and houses a plurality of motor coils. In the electric motor 12, when the rotating magnetic field in the forward direction that is clockwise in FIG. 3 is formed by energizing each motor coil, the motor shaft 14 is rotationally driven in the forward direction. On the other hand, when a rotating magnetic field in the reverse direction, which is counterclockwise in FIG. 3, is formed by energizing each motor coil, the motor shaft 14 is rotationally driven in the reverse direction.

モータドライバ60は、ドライバケース62、回路基板64及び電気回路要素66等から構成されている。ドライバケース62は、基板ベース70に樹脂コネクタ71及び基板カバー72を組み付けることにより、回路基板64を収容する中空形状に形成されている。ドライバケース62において回路基板64を保持する基板ベース70は、モータケース13に固定される。回路基板64には、電動モータ12を制御又は通電するための電気回路要素66が複数実装されている。   The motor driver 60 includes a driver case 62, a circuit board 64, an electric circuit element 66, and the like. The driver case 62 is formed in a hollow shape that accommodates the circuit board 64 by assembling the resin connector 71 and the board cover 72 to the board base 70. The board base 70 that holds the circuit board 64 in the driver case 62 is fixed to the motor case 13. A plurality of electric circuit elements 66 for controlling or energizing the electric motor 12 are mounted on the circuit board 64.

次に、図2に示す電動バルブタイミング調整装置1の位相調整ユニット20について説明する。位相調整ユニット20は、駆動側回転体22、従動側回転体24、差動歯車機構30及びリンク機構50を備えている。   Next, the phase adjustment unit 20 of the electric valve timing adjustment device 1 shown in FIG. 2 will be described. The phase adjustment unit 20 includes a driving side rotating body 22, a driven side rotating body 24, a differential gear mechanism 30, and a link mechanism 50.

駆動側回転体22は、内燃機関のクランク軸との間にタイミングチェーンが巻き掛けられるタイミングスプロケットである。クランク軸の出力トルクが駆動側回転体22へ入力されるときには、駆動側回転体22はクランク軸と連動して、当該クランク軸に対する相対位相を保ちつつ図4,5の時計方向へ回転する。従動側回転体24は内燃機関のカム軸2に同軸上に固定されており、カム軸2と一体に図4,5の時計方向へ回転する。   The drive-side rotator 22 is a timing sprocket around which a timing chain is wound between the crankshaft of the internal combustion engine. When the output torque of the crankshaft is input to the drive-side rotator 22, the drive-side rotator 22 rotates in the clockwise direction in FIGS. 4 and 5 while maintaining a relative phase with the crankshaft in conjunction with the crankshaft. The driven-side rotator 24 is coaxially fixed to the camshaft 2 of the internal combustion engine, and rotates in the clockwise direction in FIGS.

図2,3に示すように差動歯車機構30は、太陽歯車31、遊星キャリア32、遊星歯車33及び伝達回転体34等から構成されている。内歯車からなる太陽歯車31は駆動側回転体22に同軸上に螺子止めされており、クランク軸の出力トルクの伝達によって駆動側回転体22と一体に回転する。遊星キャリア32は継手35を介してモータ軸14に連結されており、モータ軸14と一体に回転する。遊星キャリア32は、駆動側回転体22に対して偏心する円筒面状の外周面部により偏心部36を形成している。外歯車からなる遊星歯車33はベアリング37を介して偏心部36に嵌合しており、太陽歯車31に対し偏心して配置されている。遊星歯車33は太陽歯車31に内周側から噛合しており、駆動側回転体22に対するモータ軸14の相対回転に応じて遊星運動する。伝達回転体34は、従動側回転体24の外周側に同心的に嵌合している。伝達回転体34には、回転方向に等間隔に並ぶ複数の係合孔38が設けられている。また、遊星歯車33には、各係合孔38内に突出する複数の係合突起39が設けられている。そして、それら各係合突起39が係合孔38に係合することにより、遊星歯車33の自転運動が抽出されて伝達回転体34の回転運動へ変換されるようになっている。   As shown in FIGS. 2 and 3, the differential gear mechanism 30 includes a sun gear 31, a planet carrier 32, a planet gear 33, a transmission rotating body 34, and the like. The sun gear 31 formed of an internal gear is screwed coaxially to the drive side rotator 22 and rotates integrally with the drive side rotator 22 by transmission of the output torque of the crankshaft. The planet carrier 32 is connected to the motor shaft 14 via a joint 35 and rotates integrally with the motor shaft 14. The planetary carrier 32 forms an eccentric portion 36 by a cylindrical outer peripheral surface portion that is eccentric with respect to the driving side rotating body 22. The planetary gear 33 made of an external gear is fitted to the eccentric portion 36 via the bearing 37 and is arranged eccentrically with respect to the sun gear 31. The planetary gear 33 meshes with the sun gear 31 from the inner peripheral side, and performs a planetary motion according to the relative rotation of the motor shaft 14 with respect to the drive side rotating body 22. The transmission rotating body 34 is concentrically fitted to the outer peripheral side of the driven side rotating body 24. The transmission rotating body 34 is provided with a plurality of engagement holes 38 arranged at equal intervals in the rotation direction. The planetary gear 33 is provided with a plurality of engagement protrusions 39 protruding into the engagement holes 38. Then, when each of the engagement protrusions 39 engages with the engagement hole 38, the rotation motion of the planetary gear 33 is extracted and converted into the rotation motion of the transmission rotating body 34.

図4,5に示すようにリンク機構50は、リンク52,53、案内部54及び可動体56等から構成されている。尚、図4,5では、説明を判り易くするため、断面を表すハッチングを省略している。第一リンク52は、駆動側回転体22に回り対偶によって連繋している。第二リンク53は、従動側回転体24に回り対偶によって連繋していると共に、可動体56を介した回り対偶によって第一リンク52に連繋している。図2,5に示すように案内部54は、伝達回転体34において遊星歯車33とは反対側の端面を含む部分により形成されている。案内部54には、可動体56が滑動自在に嵌合する案内溝58が形成されている。案内溝58は、案内部54の回転中心からの距離が長手方向で変化する渦巻溝状に形成されている。   As shown in FIGS. 4 and 5, the link mechanism 50 includes links 52 and 53, a guide portion 54, a movable body 56, and the like. In FIGS. 4 and 5, hatching representing a cross section is omitted for easy understanding of the description. The first link 52 is connected to the drive-side rotator 22 by a pair. The second link 53 is connected to the driven-side rotating body 24 by a turning pair and is connected to the first link 52 by a turning pair via the movable body 56. As shown in FIGS. 2 and 5, the guide portion 54 is formed by a portion including an end surface on the opposite side to the planetary gear 33 in the transmission rotating body 34. A guide groove 58 in which the movable body 56 is slidably fitted is formed in the guide portion 54. The guide groove 58 is formed in a spiral groove shape whose distance from the rotation center of the guide portion 54 changes in the longitudinal direction.

このような構成の位相調整ユニット20において、モータ軸14が駆動側回転体22に対して相対回転しないときには、遊星歯車33が遊星運動せずに駆動側回転体22及び伝達回転体34と一体に回転する。その結果、可動体56が案内溝58内を案内されず、リンク52,53の相対位置関係が変化しないので、駆動側回転体22及び従動側回転体24の間の相対位相、ひいてはバルブタイミングが保持される。一方、モータ軸14が駆動側回転体22に対して正転方向へ相対回転駆動されるときには、遊星歯車33の遊星運動により伝達回転体34が駆動側回転体22に対して図5の反時計方向へ相対回転する。その結果、可動体56が案内溝58内を案内されてリンク52,53の相対位置関係が変化することにより、従動側回転体24が駆動側回転体22に対して図4の時計方向へ相対回転するため、バルブタイミングが進角する。また一方、モータ軸14が駆動側回転体22に対して逆転方向へ相対回転駆動されるときには、正転方向への相対回転駆動時とは逆の原理によって、バルブタイミングが遅角する。   In the phase adjustment unit 20 having such a configuration, when the motor shaft 14 does not rotate relative to the driving side rotating body 22, the planetary gear 33 does not make a planetary motion and is integrated with the driving side rotating body 22 and the transmission rotating body 34. Rotate. As a result, the movable body 56 is not guided in the guide groove 58, and the relative positional relationship between the links 52 and 53 does not change, so that the relative phase between the driving side rotating body 22 and the driven side rotating body 24, and hence the valve timing, is increased. Retained. On the other hand, when the motor shaft 14 is driven to rotate relative to the drive-side rotator 22 in the forward rotation direction, the transmission rotator 34 is moved counterclockwise in FIG. Rotate relative to direction. As a result, the movable body 56 is guided in the guide groove 58 and the relative positional relationship between the links 52 and 53 changes, so that the driven side rotating body 24 is relative to the driving side rotating body 22 in the clockwise direction in FIG. Since it rotates, the valve timing is advanced. On the other hand, when the motor shaft 14 is relatively rotated in the reverse rotation direction with respect to the drive-side rotator 22, the valve timing is retarded by the principle opposite to that in the relative rotation driving in the forward rotation direction.

次に、第一実施形態の特徴部分であるモータドライバ60の構成について、さらに詳細に説明する。   Next, the configuration of the motor driver 60 that is a characteristic part of the first embodiment will be described in more detail.

図1,6に示すようにモータドライバ60の回路基板64は、板厚方向の平面視が矩形の平板状に形成されており、電動モータ12のモータ軸14の回転軸線Oに略垂直な平坦面状の基板面80,82を有している。回路基板64の一方の基板面80には、電気回路要素66としての回転検出素子66aが実装されている。ここで回転検出素子66aは、モータ軸14の回転方向に沿う複数箇所(例えば、図6の如き三箇所)に配置されており、図1に示すようにモータ軸14のロータ部75に装着された円環状の磁石76に対し、基板ベース70を貫通する貫通孔74を通じて向き合っている。各回転検出素子66aは例えばホール素子であり、磁石76が発生する磁界を感知することでモータ軸14の回転角度又は回転数を検出する。尚、回路基板64の他方の基板面82には、回転検出素子66a以外の電気回路要素66が複数実装されている。   As shown in FIGS. 1 and 6, the circuit board 64 of the motor driver 60 is formed in a rectangular flat plate shape in plan view in the thickness direction, and is flat and substantially perpendicular to the rotation axis O of the motor shaft 14 of the electric motor 12. Planar substrate surfaces 80 and 82 are provided. A rotation detection element 66 a as an electric circuit element 66 is mounted on one board surface 80 of the circuit board 64. Here, the rotation detecting elements 66a are arranged at a plurality of locations (for example, three locations as shown in FIG. 6) along the rotation direction of the motor shaft 14, and are attached to the rotor portion 75 of the motor shaft 14 as shown in FIG. The circular magnet 76 is opposed to the circular magnet 76 through a through hole 74 that penetrates the substrate base 70. Each rotation detection element 66a is, for example, a Hall element, and detects the rotation angle or the rotation speed of the motor shaft 14 by sensing the magnetic field generated by the magnet 76. A plurality of electric circuit elements 66 other than the rotation detecting element 66a are mounted on the other board surface 82 of the circuit board 64.

図6,7に示すように基板ベース70において、回路基板64の回転検出素子66a側の基板面80と接着されて当該基板面80を保持する平坦面状の保持面84には、第一突出体90が形成されている。ここで第一突出体90は、回路基板64の側縁部を構成する四つの辺部92a,92b,92c,92dのうち第一辺部92aに沿う二箇所、具体的には第一辺部92aの両端部の近傍にそれぞれ設けられている。これら各第一突出体90は、保持面84から回路基板64の板厚方向へ突出し、回路基板64の側方から第一辺部92aに当接している。   As shown in FIGS. 6 and 7, in the substrate base 70, the first protrusion protrudes from the flat holding surface 84 which is bonded to the substrate surface 80 on the rotation detection element 66 a side of the circuit substrate 64 and holds the substrate surface 80. A body 90 is formed. Here, the first projecting body 90 includes two locations along the first side portion 92a among the four side portions 92a, 92b, 92c, and 92d constituting the side edge portion of the circuit board 64, specifically, the first side portion. It is provided in the vicinity of both ends of 92a. Each of these first protrusions 90 protrudes from the holding surface 84 in the thickness direction of the circuit board 64, and abuts against the first side portion 92 a from the side of the circuit board 64.

図1,6に示すように保持面84には、さらに第二突出体94が形成されている。ここで第二突出体94は、回路基板64において第一辺部92aと略直角に交差する第二辺部92bに沿って第一辺部92aから離間した一箇所、具体的には第二辺部92bにおいて第一辺部92aから離間した側の端部の近傍に設けられている。この第二突出体94は、保持面84から回路基板64の板厚方向へ突出し、回路基板64の側方から第二辺部92bに当接している。   As shown in FIGS. 1 and 6, a second projecting body 94 is further formed on the holding surface 84. Here, the second projecting body 94 is one place separated from the first side portion 92a along the second side portion 92b intersecting the first side portion 92a at a substantially right angle on the circuit board 64, specifically, the second side. The portion 92b is provided in the vicinity of the end portion on the side away from the first side portion 92a. The second projecting body 94 projects from the holding surface 84 in the thickness direction of the circuit board 64, and contacts the second side 92 b from the side of the circuit board 64.

図1,6,7に示すように保持面84には、さらに第三突出体96が形成されている。第三突出体96は、四つの辺部92a〜92dに沿って回路基板64の外周側を延伸する矩形枠状を呈しており、保持面84から回路基板64の板厚方向へ突出して各第一突出体90を第一辺部92aとは反対側から且つ第二突出体94を第二辺部92bとは反対側から補強している。そして図8に示すように、回路基板64の板厚方向の平面視において各第一突出体90及び第二突出体94は、第三突出体96側から回路基板64との当接面91,95側へ向かうほど小幅となる台形を呈しており、それら当接面91,95が平坦面状となっている。   As shown in FIGS. 1, 6, and 7, a third protrusion 96 is further formed on the holding surface 84. The third projecting body 96 has a rectangular frame shape that extends on the outer peripheral side of the circuit board 64 along the four sides 92 a to 92 d, and projects from the holding surface 84 in the plate thickness direction of the circuit board 64. One protrusion 90 is reinforced from the side opposite to the first side 92a and the second protrusion 94 is reinforced from the side opposite to the second side 92b. As shown in FIG. 8, each of the first protrusions 90 and the second protrusions 94 in the plan view in the plate thickness direction of the circuit board 64 has contact surfaces 91 with the circuit board 64 from the third protrusion 96 side. It has a trapezoidal shape that becomes narrower toward the 95 side, and the contact surfaces 91 and 95 are flat.

図1,6,7に示すように保持面84には、さらに凹部98が形成されている。ここで凹部98は、各第一突出体90と保持面84との境界並びに第二突出体94と保持面84との境界に沿う三箇所に、それぞれ設けられている。これら各凹部98は保持面84に開口し、第一突出体90又は第二突出体94に沿って延伸する溝状を呈している。また、図1,7,8に示すように本実施形態では、各凹部98の一部98aは基板面80と対向して回路基板64により覆われている一方、各凹部98の残部98b,98cは回路基板64の側方において露出した形となっている。   As shown in FIGS. 1, 6, and 7, the holding surface 84 is further formed with a recess 98. Here, the recesses 98 are respectively provided at three locations along the boundary between each first protrusion 90 and the holding surface 84 and the boundary between the second protrusion 94 and the holding surface 84. Each of these recesses 98 opens to the holding surface 84 and has a groove shape extending along the first protrusion 90 or the second protrusion 94. As shown in FIGS. 1, 7, and 8, in this embodiment, a part 98a of each recess 98 is covered with the circuit board 64 so as to face the substrate surface 80, while the remaining parts 98b and 98c of each recess 98 are covered. Is exposed on the side of the circuit board 64.

次に、以上説明したモータドライバ60の製造方法について、詳細に説明する。   Next, a method for manufacturing the motor driver 60 described above will be described in detail.

(実装工程)
図9に示すように実装工程では、回転検出素子66aを含む複数の電気回路要素66を、回路基板64の各基板面80,82上に位置決めして実装する。
(Mounting process)
As shown in FIG. 9, in the mounting process, a plurality of electric circuit elements 66 including the rotation detecting element 66 a are positioned and mounted on the board surfaces 80 and 82 of the circuit board 64.

(成形工程)
図10に示すように成形工程では、溶融したアルミニウム等の金属湯100を成形型102内へ注入し、凹部98の形成された基板ベース70を突出体90,94,96と共にダイカスト成形する。このとき、保持面84から突出体90,94,96が突出し且つ保持面84に凹部98が開口する基板ベース70の成形では、成形型102からの基板ベース70の離型方向を保持面84の略垂直方向に設定するだけで、当該離型が容易となる。また、凹部98は、後述する各辺部92a,92bと突出体90,94との当接に最低限必要な一部98aに残部98b,98cを加えた大きさを有しているので、凹部98を成形する成形型102の突起部分104を可能な限り大きくして、その強度を高めることができる。
(Molding process)
As shown in FIG. 10, in the forming step, molten metal 100 such as aluminum is poured into the forming mold 102, and the substrate base 70 in which the recess 98 is formed is die-cast together with the protrusions 90, 94, 96. At this time, in the molding of the substrate base 70 in which the protrusions 90, 94, 96 protrude from the holding surface 84 and the recess 98 opens in the holding surface 84, the mold release direction of the substrate base 70 from the molding die 102 is set to the holding surface 84. The mold release is facilitated only by setting in a substantially vertical direction. Further, the concave portion 98 has a size obtained by adding the remaining portions 98b and 98c to a minimum portion 98a necessary for abutting between the side portions 92a and 92b, which will be described later, and the protrusions 90 and 94. The protrusion 104 of the mold 102 for molding 98 can be made as large as possible to increase its strength.

尚、成形工程と実装工程との実施順については、互いに前後していてもよいし、略同時であってもよい。   In addition, about the implementation order of a shaping | molding process and a mounting process, you may mutually follow and may be substantially simultaneous.

(接着工程)
図11,12に示すように接着工程では、まず、成形工程により得られた基板ベース70の保持面84に、熱硬化樹脂よりなる接着剤110を略均一に塗布する。尚、図11,12では、接着剤110の層を強調して表している。
(Adhesion process)
As shown in FIGS. 11 and 12, in the bonding process, first, an adhesive 110 made of a thermosetting resin is applied substantially uniformly to the holding surface 84 of the substrate base 70 obtained by the molding process. In FIGS. 11 and 12, the layer of the adhesive 110 is emphasized.

次に、実装工程により電気回路要素66を実装させた回路基板64の第一辺部92aと第二辺部92bとが各第一突出体90と第二突出体94とにそれぞれ当接するようにして、接着剤110の塗布された保持面84上に回路基板64を載置する。このとき、回路基板64において各辺部92a,92bが基板面80となすエッジ112は、突出体90,94及び保持面84の境界に沿って設けられた凹部98、特に上記一部98aの存在により、当該境界部分には乗り上げることがない。したがって、各辺部92a,92bと突出体90,94との当接が確実となる。   Next, the first side 92a and the second side 92b of the circuit board 64 on which the electric circuit element 66 is mounted by the mounting process are brought into contact with the first protrusion 90 and the second protrusion 94, respectively. Then, the circuit board 64 is placed on the holding surface 84 to which the adhesive 110 is applied. At this time, the edge 112 formed by the side portions 92a and 92b and the substrate surface 80 in the circuit board 64 is the presence of the recess 98 provided along the boundary between the protrusions 90 and 94 and the holding surface 84, particularly the part 98a. Therefore, it does not ride on the boundary portion. Therefore, the contact between the side portions 92a and 92b and the protrusions 90 and 94 is ensured.

続いて、回路基板64の載置された基板ベース70を、図11,12に示すように各辺部92a,92bと突出体90,94との当接を維持したまま、傾斜治具114上にセットする。これにより基板ベース70は、第二辺部92bに近い方の第一突出体90の形成部分が他方の第一突出体90及び第二突出体94の形成部分よりも低位置となるように、且つ当該他方の第一突出体90及び第二突出体94の形成部分が残りの他の部分よりも低位置となるように、傾斜させられる。この後、接着剤110を加熱して硬化させることにより、重力作用を受ける回路基板64の各辺部92a,92bが突出体90,94に押し当てられた状態下、基板面80が保持面84と接着されることになるため、回路基板64及びその実装要素66が基板ベース70に対して精確に位置決めされる。特に、第一辺部92aの各第一突出体90への当接により基板ベース70に二点支持される回路基板64及びその実装要素66については、第一辺部92aと交差して角部116(図6参照)をなす第二辺部92bが第二突出体94と当接しているため、周方向位置ずれの抑制作用を享受することができる。   Subsequently, the substrate base 70 on which the circuit board 64 is placed is placed on the tilt jig 114 while maintaining the contact between the side portions 92a and 92b and the protrusions 90 and 94 as shown in FIGS. Set to. Thereby, the substrate base 70 is positioned so that the portion where the first protrusion 90 closer to the second side 92b is located is lower than the portion where the other first protrusion 90 and second protrusion 94 are formed. And it is made to incline so that the formation part of the said other 1st protrusion 90 and the 2nd protrusion 94 may become a lower position than the remaining other part. Thereafter, by heating and curing the adhesive 110, the substrate surface 80 is held by the holding surface 84 under the state in which the side portions 92a and 92b of the circuit board 64 subjected to the gravitational action are pressed against the protrusions 90 and 94. Therefore, the circuit board 64 and its mounting element 66 are accurately positioned with respect to the board base 70. In particular, with respect to the circuit board 64 and the mounting element 66 that are supported at two points on the board base 70 by the contact of the first side 92a with each first projecting body 90, the corners intersect with the first side 92a. Since the second side portion 92b forming 116 (see FIG. 6) is in contact with the second projecting body 94, the effect of suppressing the circumferential displacement can be enjoyed.

尚、接着工程において、傾斜治具114上に基板ベース70をセットした後、当該基板ベース70上に回路基板64を載置して接着させてもよい。この場合、回路基板64への接着剤110の塗布については、傾斜治具114上への基板ベース70のセット前に実施してもよいし、当該セット後、回路基板64を基板ベース70上に載置する前に実施してもよい。   In the bonding process, after the substrate base 70 is set on the tilt jig 114, the circuit board 64 may be mounted on the substrate base 70 and bonded thereto. In this case, the application of the adhesive 110 to the circuit board 64 may be performed before the board base 70 is set on the tilt jig 114, or after the setting, the circuit board 64 is placed on the board base 70. You may carry out before mounting.

(固定工程)
固定工程では、まず、接着工程により回路基板64が接着された基板ベース70を、図1に示すように電動モータ12のモータケース13に固定する。その結果、接着工程により基板ベース70に対して位置決めされた回路基板64の実装要素66のうち、特に電動モータ12のモータ軸14の回転方向に沿って並ぶ三つの回転検出素子66aは、電動モータ12の磁石76と精確な位置で向き合うことになる。したがって、各回転検出素子66aによる回転検出を高精度化することができるのである。
(Fixing process)
In the fixing step, first, the substrate base 70 to which the circuit board 64 is bonded in the bonding step is fixed to the motor case 13 of the electric motor 12 as shown in FIG. As a result, among the mounting elements 66 of the circuit board 64 positioned with respect to the board base 70 by the bonding process, in particular, the three rotation detecting elements 66a arranged along the rotation direction of the motor shaft 14 of the electric motor 12 are the electric motors. The 12 magnets 76 face each other at precise positions. Therefore, the rotation detection by each rotation detection element 66a can be made highly accurate.

尚、基板ベース70のモータケース13への固定後には、所定の電気回路要素66を電動モータ12の端子と電気接続し、さらに樹脂コネクタ71及び基板カバー72を基板ベース70に固定してドライバケース62を形成することで、モータドライバ60が完成する。   After the board base 70 is fixed to the motor case 13, a predetermined electric circuit element 66 is electrically connected to the terminals of the electric motor 12, and the resin connector 71 and the board cover 72 are fixed to the board base 70 and the driver case. By forming 62, the motor driver 60 is completed.

以上説明したように第一実施形態では、基板ベース70を傾斜させ且つ回路基板64の各辺部92a,92bを当該ベース70の突出体90,94と当接させるという比較的簡単な操作によっても、各電気回路要素66を精確に位置決めすることができる。したがって、第一実施形態によれば、モータドライバ60の生産性の向上と、モータドライバ60を電動モータ12に固定した状態での各電気回路要素66の位置精度の確保とを、両立させることができるのである。   As described above, in the first embodiment, the substrate base 70 is tilted and the side portions 92a and 92b of the circuit board 64 are brought into contact with the protrusions 90 and 94 of the base 70. Each electric circuit element 66 can be accurately positioned. Therefore, according to the first embodiment, both improvement in productivity of the motor driver 60 and securing of positional accuracy of each electric circuit element 66 in a state where the motor driver 60 is fixed to the electric motor 12 can be achieved. It can be done.

(第二実施形態)
図13に示すように、本発明の第二実施形態は第一実施形態の変形例である。第二実施形態のモータドライバ200において第一突出体210は、回路基板64の第一辺部92aに沿って長手となる形状、具体的には第一辺部92aにおいて第二辺部92bから離間した側の端部近傍より他端部近傍まで延伸する直線状を呈している。また、モータドライバ200において第二突出体214は、回路基板64の第二辺部92bに沿って長手となる形状、具体的には第二辺部92bにおいて第一辺部92aから離間した側の端部近傍より他端部近傍まで延伸する直線状を呈している。尚、こうした構成の第一及び第二突出体210,214を備えた第二実施形態の凹部98については、各突出体210,214と基板ベース70の保持面84との境界に沿って二つ設けられている。
(Second embodiment)
As shown in FIG. 13, the second embodiment of the present invention is a modification of the first embodiment. In the motor driver 200 of the second embodiment, the first protrusion 210 has a shape that is long along the first side 92a of the circuit board 64, specifically, the first side 92a is separated from the second side 92b. It has a linear shape extending from the vicinity of the end on the side to the vicinity of the other end. In the motor driver 200, the second protrusion 214 has a shape that is long along the second side 92b of the circuit board 64, specifically, the second side 92b on the side away from the first side 92a. It has a linear shape extending from the vicinity of the end portion to the vicinity of the other end portion. In addition, about the recessed part 98 of 2nd Embodiment provided with the 1st and 2nd protrusions 210 and 214 of such a structure, two along the boundary of each protrusion 210,214 and the holding surface 84 of the board | substrate base 70. Is provided.

このような第二実施形態においても、各辺部92a,92bをそれぞれ突出体210,214に当接させて回路基板64を基板ベース70に接着することで、生産性の向上と各電気回路要素66の位置精度の確保とを両立させることができる。さらに、直線状の第一及び第二突出体210,214の場合、比較的大きく形成することが可能となるので、それら突出体210,214の強度を高めて回路基板64の当接による破損を防止することができる。   Also in the second embodiment, the side portions 92a and 92b are brought into contact with the protrusions 210 and 214, respectively, and the circuit board 64 is bonded to the board base 70, thereby improving the productivity and the electric circuit elements. It is possible to achieve both of 66 positional accuracy. Further, since the linear first and second protrusions 210 and 214 can be formed relatively large, the strength of the protrusions 210 and 214 is increased so that the circuit board 64 is not damaged. Can be prevented.

(第三実施形態)
図14に示すように、本発明の第三実施形態は第一実施形態の変形例である。第三実施形態のモータドライバ300においては、回路基板64の第一辺部92a及び第二辺部92bに沿う屈曲形状の突出体310が設けられている。具体的に突出体310は、第一辺部92aにおいて第二辺部92bから離間した側の端部近傍より角部116まで延伸する第一直線部312と、第二辺部92bにおいて第一辺部92aから離間した側の端部近傍より角部116まで延伸する第二直線部314とを有している。したがって、回路基板64の板厚方向の平面視において突出体310は、第一直線部312と第二直線部314とが略直角に交差するL字型を呈している。尚、こうした構成の突出体310を備える第三実施形態の凹部98については、突出体310と基板ベース70の保持面84との境界に沿う一条の溝状に形成されている。
(Third embodiment)
As shown in FIG. 14, the third embodiment of the present invention is a modification of the first embodiment. In the motor driver 300 of the third embodiment, a bent protrusion 310 is provided along the first side 92 a and the second side 92 b of the circuit board 64. Specifically, the projecting body 310 includes a first straight portion 312 extending from the vicinity of the end portion on the first side portion 92a away from the second side portion 92b to the corner portion 116, and a first side portion at the second side portion 92b. And a second linear portion 314 extending from the vicinity of the end portion on the side away from 92a to the corner portion 116. Therefore, in the plan view of the circuit board 64 in the plate thickness direction, the projecting body 310 has an L-shape in which the first straight portion 312 and the second straight portion 314 intersect at a substantially right angle. The concave portion 98 of the third embodiment including the projecting body 310 having such a configuration is formed in a single groove shape along the boundary between the projecting body 310 and the holding surface 84 of the substrate base 70.

このような第三実施形態においても、各辺部92a,92bを同じ突出体310に当接させて回路基板64を基板ベース70に接着することで、生産性の向上と各電気回路要素66の位置精度の確保とを両立させることができる。さらに、屈曲形状の突出体310の場合、十分に大きく形成することが可能となるので、その強度を高めて回路基板64の当接による破損を防止することができる。   Also in the third embodiment, the side portions 92a and 92b are brought into contact with the same projecting body 310 and the circuit board 64 is bonded to the board base 70, thereby improving the productivity and the electric circuit elements 66. The position accuracy can be ensured at the same time. Further, since the bent protrusion 310 can be formed sufficiently large, the strength thereof can be increased and damage due to the contact of the circuit board 64 can be prevented.

(他の実施形態)
以上、本発明の複数の実施形態について説明したが、本発明はそれらの実施形態に限定して解釈されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲内において種々の実施形態に適用することができる。
(Other embodiments)
Although a plurality of embodiments of the present invention have been described above, the present invention is not construed as being limited to these embodiments, and can be applied to various embodiments without departing from the scope of the present invention. .

第一突出体90及び第二突出体94の個数や位置については、第一実施形態で説明のもの以外であってもよい。また、第一突出体90及び第二突出体94のうち一方を設けないようにしてもよい。さらにまた、第一突出体90及び第二突出体94の形状については、第一実施形態で説明の形状以外、例えば回路基板64の板厚方向の平面視において図15に示す如き略三角形、又は図16に示す如き略半円形を呈するものであってもよい。   The number and position of the first projecting body 90 and the second projecting body 94 may be other than those described in the first embodiment. One of the first protrusion 90 and the second protrusion 94 may not be provided. Furthermore, the shapes of the first projecting body 90 and the second projecting body 94 other than the shapes described in the first embodiment, for example, a substantially triangular shape as shown in FIG. It may have a substantially semicircular shape as shown in FIG.

第一突出体210及び第二突出体214の延伸形態については、第二実施形態で説明の形態以外であってもよい。また、突出体310の各直線部312,314の延伸形態については、それら直線部312,314が互いに交差する限りにおいて、第三実施形態で説明以外の形態であってもよい。   About the extending | stretching form of the 1st protrusion 210 and the 2nd protrusion 214, forms other than the form demonstrated by 2nd embodiment may be sufficient. Moreover, about the extending | stretching form of each linear part 312 and 314 of the protrusion 310, as long as these linear parts 312 and 314 cross | intersect, forms other than description in 3rd embodiment may be sufficient.

本発明が適用される「バルブタイミング調整装置」については、電動モータの回転を利用して内燃機関のクランク軸及びカム軸間の相対位相を変化させることによりバルブタイミングを調整可能なものであれば、位相調整ユニット20以外の機構を備えたものであってもよい。   As for the “valve timing adjusting device” to which the present invention is applied, any valve timing can be adjusted by changing the relative phase between the crankshaft and the camshaft of the internal combustion engine using the rotation of the electric motor. A mechanism other than the phase adjustment unit 20 may be provided.

本発明の第一実施形態によるモータドライバの特徴部分を示す模式図であって、図6のI−I線断面図に相当するものである。It is a schematic diagram which shows the characteristic part of the motor driver by 1st embodiment of this invention, Comprising: It corresponds to the II sectional view taken on the line of FIG. 本発明の第一実施形態によるモータドライバを備えた電動バルブタイミング調整装置を示す構成図であって、図4のII−II線断面図に相当するものである。It is a block diagram which shows the electric valve timing adjustment apparatus provided with the motor driver by 1st embodiment of this invention, Comprising: It is equivalent to the II-II sectional view taken on the line of FIG. 図2のIII−III線断面図である。It is the III-III sectional view taken on the line of FIG. 図2のIV−IV線断面図である。It is the IV-IV sectional view taken on the line of FIG. 図2のV−V線断面図である。It is the VV sectional view taken on the line of FIG. 本発明の第一実施形態によるモータドライバの特徴部分を示す構成図であって、図2のVI−VI線断面図に相当するものである。It is a block diagram which shows the characteristic part of the motor driver by 1st embodiment of this invention, Comprising: It corresponds to the VI-VI sectional view taken on the line of FIG. 本発明の第一実施形態によるモータドライバの特徴部分を示す模式図であって、図6のVII−VII線断面図に相当するものである。It is a schematic diagram which shows the characteristic part of the motor driver by 1st embodiment of this invention, Comprising: It corresponds to the VII-VII sectional view taken on the line of FIG. 図6の要部を拡大して示す模式図である。It is a schematic diagram which expands and shows the principal part of FIG. 本発明の第一実施形態によるモータドライバの製造方法のうち実装工程を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows a mounting process among the manufacturing methods of the motor driver by 1st embodiment of this invention. 本発明の第一実施形態によるモータドライバの製造方法のうち成形工程を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows a shaping | molding process among the manufacturing methods of the motor driver by 1st embodiment of this invention. 本発明の第一実施形態によるモータドライバの製造方法のうち接着工程示す模式図である。It is a schematic diagram which shows an adhesion process among the manufacturing methods of the motor driver by 1st embodiment of this invention. 本発明の第一実施形態によるモータドライバの製造方法のうち接着工程示す模式図である。It is a schematic diagram which shows an adhesion process among the manufacturing methods of the motor driver by 1st embodiment of this invention. 本発明の第二実施形態によるモータドライバの特徴部分を示す構成図であって、図6に対応するものである。It is a block diagram which shows the characterizing part of the motor driver by 2nd embodiment of this invention, Comprising: It corresponds to FIG. 本発明の第三実施形態によるモータドライバの特徴部分を示す構成図であって、図6に対応するものである。FIG. 8 is a configuration diagram illustrating a characteristic part of a motor driver according to a third embodiment of the present invention, and corresponds to FIG. 6. 図8の変形例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the modification of FIG. 図8の変形例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the modification of FIG.

符号の説明Explanation of symbols

1 電動バルブタイミング調整装置、10 電動ユニット、12 電動モータ、13 モータケース、14 モータ軸、20 位相調整ユニット、60,200,300 モータドライバ、62 ドライバケース、64 回路基板、66 電気回路要素、66a 回転検出素子、70 基板ベース、71 樹脂コネクタ、72 基板カバー、74 貫通孔、76 磁石、80 基板面、84 保持面、90,210 第一突出体、91,95 当接面、92a 第一辺部、92b 第二辺部、94,214 第二突出体、96 第三突出体、98 凹部、98a 一部、98b,98c 残部、100 金属湯、102 成形型、104 突起部分、110 接着剤、112 エッジ、114 傾斜治具、116 角部、310 突出体、312 第一直線部、314 第二直線部、O 回転軸線 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Electric valve timing adjustment apparatus, 10 Electric unit, 12 Electric motor, 13 Motor case, 14 Motor shaft, 20 Phase adjustment unit, 60,200,300 Motor driver, 62 Driver case, 64 Circuit board, 66 Electric circuit element, 66a Rotation detection element, 70 Substrate base, 71 Resin connector, 72 Substrate cover, 74 Through hole, 76 Magnet, 80 Substrate surface, 84 Holding surface, 90, 210 First protrusion, 91, 95 Contact surface, 92a First side Part, 92b second side part, 94, 214 second projecting body, 96 third projecting body, 98 recessed part, 98a part, 98b, 98c remaining part, 100 metal hot water, 102 mold, 104 projecting part, 110 adhesive, 112 Edge, 114 Inclining jig, 116 Corner part, 310 Projection body, 312 First linear part, 314 Second straight line part, O rotation axis

Claims (9)

電動モータの回転を利用して内燃機関のバルブタイミングを調整するバルブタイミング調整装置に設けられて前記電動モータを通電駆動するモータドライバであって、
前記電動モータを制御又は通電するための電気回路要素が位置決めして実装される回路基板と、
前記電動モータに固定される基板ベースと、
前記基板ベースから突出する突出体と、
を備え、
前記回路基板のうち四つの辺部により構成される側縁部は、互いに交差する第一辺部及び第二辺部を前記側縁部として有し、
前記基板ベースは、前記回路基板の基板面を保持する保持面を有し、
前記突出体は、前記保持面から前記回路基板の板厚方向へ突出し、
前記突出体は、前記第一辺部に当接する第一突出体と、前記第二辺部に当接する第二突出体とが少なくとも一つ以上ずつ設けられ、
前記第一突出体は、前記第一辺部に前記回路基板の側方から当接し、前記第二突出体は、前記第二辺部に前記回路基板の側方から当接した状態下、当該回路基板が前記基板ベース上に接着されており、
前記突出体と前記保持面との境界部分に沿って凹部が基板ベースに設けられ、
前記凹部は前記保持面に開口することを特徴とするモータドライバ。
A motor driver that is provided in a valve timing adjustment device that adjusts the valve timing of an internal combustion engine using the rotation of an electric motor and drives the electric motor to energize,
A circuit board on which electrical circuit elements for controlling or energizing the electric motor are positioned and mounted;
A substrate base fixed to the electric motor;
A protrusion projecting from the substrate base;
With
The side edge part constituted by four side parts of the circuit board has a first side part and a second side part intersecting each other as the side edge part,
The substrate base has a holding surface that holds a substrate surface of the circuit board;
The protruding body protrudes from the holding surface in the thickness direction of the circuit board,
The projecting body is provided with at least one first projecting body that abuts on the first side part and at least one second projecting body that abuts on the second side part,
The first protrusion is in contact with the first side from the side of the circuit board, and the second protrusion is in contact with the second side from the side of the circuit board. the circuit board is bonded onto the substrate base,
A recess is provided in the substrate base along a boundary portion between the protrusion and the holding surface,
The motor driver according to claim 1, wherein the concave portion opens in the holding surface .
前記電気回路要素として前記回路基板に実装され、前記電動モータの回転を検出する回転検出素子を備えることを特徴とする請求項1に記載のモータドライバ。   The motor driver according to claim 1, further comprising a rotation detection element that is mounted on the circuit board as the electric circuit element and detects rotation of the electric motor. 前記第一突出体は、前記第一辺部に沿う二箇所にそれぞれ設けられ、
前記第二突出体は、前記第一辺部から離間する一箇所に設けられることを特徴とする請求項1又は2に記載のモータドライバ。
The first protrusions are provided at two locations along the first side part, respectively.
3. The motor driver according to claim 1, wherein the second projecting body is provided at one place separated from the first side portion.
前記第一突出体は、前記第一辺部の両端部近傍にそれぞれ設けられ、
前記第二突出体は、前記第二辺部において前記第一辺部から離間する側の端部近傍に設けられることを特徴とする請求項に記載のモータドライバ。
The first protrusions are provided in the vicinity of both ends of the first side part,
4. The motor driver according to claim 3 , wherein the second projecting body is provided in the vicinity of an end portion of the second side portion that is separated from the first side portion. 5.
記突出体は、前記第一辺部及び前記第二辺部に沿う屈曲形状であり、それら辺部の双方に当接することを特徴とする請求項1〜4のいずれか一項に記載のモータドライバ。 Before SL projecting member, a bent shape along the first side portion and the second side portion, according to any one of claims 1-4, characterized in that contact both their sides Motor driver. 前記第一辺部と前記第二辺部とは、互いに略直角に交差することを特徴とする請求項のいずれか一項に記載のモータドライバ。 Wherein the first side portion and the second side portion, a motor driver according to any one of claims 1 to 5, wherein the intersecting substantially at right angles to each other. 前記電動モータの回転軸線に略垂直な前記回路基板の基板面において前記電動モータの回転方向に沿う複数箇所に前記電気回路要素として実装され、前記電動モータの回転を検出する複数の回転検出素子を備えることを特徴とする請求項のいずれか一項に記載のモータドライバ。 A plurality of rotation detecting elements that are mounted as the electric circuit elements at a plurality of locations along the rotation direction of the electric motor on the board surface of the circuit board substantially perpendicular to the rotation axis of the electric motor, and detect the rotation of the electric motor. motor driver according to any one of claims 1 to 6, characterized in that it comprises. 前記保持面における前記凹部の開口の一部は、前記基板面と対向して前記回路基板により覆われ、前記開口の残部は、前記回路基板の側方において露出されることを特徴とする請求項1〜7のいずれか一項に記載のモータドライバ。 2. A part of the opening of the concave portion on the holding surface is covered with the circuit board so as to face the substrate surface, and a remaining part of the opening is exposed on a side of the circuit board. The motor driver as described in any one of 1-7 . 前記突出体は、前記側縁部に当接する平坦面状の当接面を有し、前記当接面側へ向かうほど小幅となるように形成されることを特徴とする請求項1〜のいずれか一項に記載のモータドライバ。 The protruding member has a flat surface shape of the contact surface abutting on the side edges of claims 1-8, characterized in that it is formed to be slightly higher the toward-contacting side The motor driver according to any one of the above.
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