JP7094450B2 - Rotating machine stator, rotating machine, rotating electric machine stator manufacturing method and rotating electric machine manufacturing method - Google Patents

Rotating machine stator, rotating machine, rotating electric machine stator manufacturing method and rotating electric machine manufacturing method Download PDF

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JP7094450B2 JP2021530670A JP2021530670A JP7094450B2 JP 7094450 B2 JP7094450 B2 JP 7094450B2 JP 2021530670 A JP2021530670 A JP 2021530670A JP 2021530670 A JP2021530670 A JP 2021530670A JP 7094450 B2 JP7094450 B2 JP 7094450B2
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Description

本願は、回転電機の固定子、回転電機、回転電機の固定子の製造方法および回転電機の製造方法に関するものである。 The present application relates to a stator of a rotary electric machine, a rotary electric machine, a method of manufacturing a stator of a rotary electric machine, and a method of manufacturing a rotary electric machine.

近年、回転電機には小型化、高精度化の要望が増しており、回転電機のコイルの結線及びロータの位置検出素子を回路基板上に組み込み、樹脂で封止することで、回転電機の軸長方向のサイズを小型化する構造が採用されている。電線を配線することで構成されていた電気回路から、金属製のバスバー、接点端子、電子回路基板への置き換えが進んでおり、コイルから導出される端末を配置、固定する作業を軽減し、安価な回転電機を得ることができる。 In recent years, there has been an increasing demand for miniaturization and high precision in rotary electric machines. By incorporating the coil connection of the rotary electric machine and the position detection element of the rotor on the circuit board and sealing with resin, the shaft of the rotary electric machine A structure that reduces the size in the long direction is adopted. The replacement of electric circuits, which consisted of wiring electric wires, with metal busbars, contact terminals, and electronic circuit boards is progressing, reducing the work of arranging and fixing terminals derived from coils and reducing costs. It is possible to obtain a rotating electric machine.

また、回路基板にセンサなどの集積回路を組み付け、樹脂で封止することによって、外部からの衝撃、浸水から回路基板を保護する効果が得られるため、上述の構造は、多くの回転電機に適用されている。回転電機の小型化に欠かせない技術として、回路基板の固定構造が挙げられる。 In addition, by assembling an integrated circuit such as a sensor on the circuit board and sealing it with resin, the effect of protecting the circuit board from external impact and water ingress can be obtained, so the above structure is applicable to many rotary electric machines. Has been done. An indispensable technique for miniaturization of rotary electric machines is a fixed structure of a circuit board.

回路基板、バスバーなどの板状部品を樹脂材料を用いて回転電機の内部に封止し、予め定められた位置に固定する方法として、特許文献1のように、インシュレータに配置した支持ピンにコイルの端末を接続し、この支持ピンに回路基板のスルーホールを通し、半田で接続、固定し、樹脂でモールドする構造が提案されている。 As a method of sealing plate-shaped parts such as circuit boards and bus bars inside a rotary electric machine using a resin material and fixing them in a predetermined position, as in Patent Document 1, a coil is attached to a support pin arranged in an insulator. A structure has been proposed in which a terminal is connected, a through hole of a circuit board is passed through this support pin, a structure is connected and fixed with solder, and a resin is molded.

特開昭63-299738号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 63-299738

しかし、特許文献1に記載された従来技術では、回路基板を固定できる部位が、インシュレータに支持ピンを配置できる部分に限定されるため、回路基板を樹脂によってモールドする際の射出圧力によって回路基板が変形することを防止できない。 However, in the prior art described in Patent Document 1, since the portion where the circuit board can be fixed is limited to the portion where the support pin can be arranged on the insulator, the circuit board is affected by the injection pressure when the circuit board is molded with the resin. It cannot be prevented from being deformed.

そして、この回路基板の変形によって、回転電機の外周部に回路基板が露出し、電気的に短絡したり、回路基板が変形してコイルと接触し電気的に短絡したり、更に、回路基板の変形によってプリント回路が破損し、回転電機の機能を損ねるという課題があった。 Then, due to the deformation of the circuit board, the circuit board is exposed on the outer peripheral portion of the rotary electric machine and is electrically short-circuited, or the circuit board is deformed and comes into contact with the coil to be electrically short-circuited. There is a problem that the printed circuit is damaged by the deformation and the function of the rotary electric machine is impaired.

本願は、上記の様な課題を解決するためになされたものであり、信頼性の高い回転電機の固定子、回転電機、回転電機の固定子の製造方法および回転電機の製造方法を提供することを目的とする。 The present application has been made to solve the above-mentioned problems, and to provide a highly reliable stator of a rotary electric machine, a rotary electric machine, a method of manufacturing a stator of a rotary electric machine, and a method of manufacturing a rotary electric machine. With the goal.

本願に開示させる回転電機の固定子は、
固定子鉄心と、
前記固定子鉄心に装着し、前記固定子鉄心と前記固定子鉄心のティースに巻回されるコイルとを電気的に絶縁する絶縁部品と、
複数の前記コイルの電線端末を結線する回路基板と、
前記固定子鉄心と、前記絶縁部品と、前記コイルと、前記回路基板とを封止する樹脂部とを備え、
前記樹脂部の中に、第一端面が前記回路基板に接触し、第二端面が前記樹脂部から露出するピンを備え、
前記ピンは、有底、かつ中空の筒状をしており、内部には、前記第二端面において開口する空洞部が形成されているものである。
また、本願に開示される回転電機は、前記固定子の内側に回転可能に設けられた回転子とを備えるものである。
また、本願に開示させる回転電機の固定子の製造方法は、
前記絶縁部品を装着し前記コイルを巻回した固定子鉄心に、前記回路基板を取り付ける、回路基板組立工程と、
前記回路基板に前記コイルの電線端末を接続する結線工程と、
前記回路基板に前記ピンを取り付けるピン取付工程と、
以上全ての工程を終えて形成された固定子中間体を前記ピンの前記第二端面が一体成形金型の天面に接触するように、前記一体成形金型の中に配置する金型内配置工程と、
前記一体成形金型と前記固定子中間体との間の隙間に樹脂材を注入する樹脂射出工程とを有するものである。
また、本願に開示させる回転電機の製造方法は、
前記回転電機の固定子の製造方法によって製造した前記固定子の内側に、回転子を回転可能に取り付けるものである。
The stator of the rotary electric machine disclosed in this application is
Stator iron core and
An insulating component that is attached to the stator core and electrically insulates the stator core and the coil wound around the teeth of the stator core.
A circuit board that connects the electric wire terminals of the plurality of coils,
A resin portion for sealing the stator core, the insulating component, the coil, and the circuit board is provided.
The resin portion includes a pin whose first end surface is in contact with the circuit board and whose second end surface is exposed from the resin portion.
The pin has a bottomed and hollow cylindrical shape, and a hollow portion that opens at the second end surface is formed inside.
Further, the rotary electric machine disclosed in the present application includes a rotor provided rotatably inside the stator.
Further, the method for manufacturing a stator of a rotary electric machine disclosed in the present application is as follows.
A circuit board assembly process in which the circuit board is attached to a stator core around which the insulating component is attached and the coil is wound.
A wiring process for connecting the electric wire terminal of the coil to the circuit board, and
The pin mounting process for mounting the pin on the circuit board,
Arrangement in the mold for arranging the stator intermediate formed after all the above steps in the integrally molded mold so that the second end surface of the pin is in contact with the top surface of the integrally molded mold. Process and
It has a resin injection step of injecting a resin material into a gap between the integrally molded mold and the stator intermediate.
In addition, the method for manufacturing a rotary electric machine disclosed in the present application is as follows.
The rotor is rotatably attached to the inside of the stator manufactured by the method for manufacturing a stator of a rotary electric machine.

本願に開示される回転電機の固定子、回転電機、回転電機の固定子の製造方法および回転電機の製造方法によれば、樹脂材による一体成形時に、回路基板の変形を防止できるので、回転電機の固定子および回転電機の電気的な信頼性を向上できる。 According to the method for manufacturing a stator of a rotary electric machine, a rotary electric machine, a stator of a rotary electric machine, and a method for manufacturing a rotary electric machine disclosed in the present application, deformation of a circuit board can be prevented during integral molding with a resin material, so that the rotary electric machine can be prevented from being deformed. The electrical reliability of the stator and rotary electric machine can be improved.

実施の形態1による回転電機の斜視図である。It is a perspective view of the rotary electric machine according to Embodiment 1. FIG. 実施の形態1による固定子の斜視図である。It is a perspective view of the stator according to Embodiment 1. FIG. 図2を軸方向反対側から見た斜視図である。FIG. 2 is a perspective view of FIG. 2 as viewed from the opposite side in the axial direction. 実施の形態1による樹脂部で封止する前の固定子中間体の斜視図である。It is a perspective view of the stator intermediate before sealing with a resin part by Embodiment 1. FIG. 実施の形態1による固定子中間体を構成するコイル巻装体の斜視図である。It is a perspective view of the coil winding body which comprises the stator intermediate by Embodiment 1. FIG. 実施の形態1による固定子中間体の平面図である。It is a top view of the stator intermediate according to Embodiment 1. FIG. 図6のA-A線による断面図である。FIG. 6 is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG. 実施の形態1による中空ピンの斜視図である。It is a perspective view of the hollow pin according to Embodiment 1. FIG. 実施の形態1による樹脂部で封止された固定子の要部断面模式図である。FIG. 5 is a schematic cross-sectional view of a main part of a stator sealed with a resin part according to the first embodiment. 実施の形態1による固定子の製造工程を示す図である。It is a figure which shows the manufacturing process of the stator according to Embodiment 1. FIG. 実施の形態1による一体成形金型内に装着された固定子中間体の断面図である。It is sectional drawing of the stator intermediate mounted in the integrally molded mold according to Embodiment 1. FIG. 図11の要部拡大図と中空ピンの拡大図である。11 is an enlarged view of a main part and an enlarged view of a hollow pin of FIG. 11. 実施の形態1によるクサビピンの斜視図である。It is a perspective view of the squint pin according to Embodiment 1. FIG. 実施の形態1による中空ピンの断面図である。It is sectional drawing of the hollow pin by Embodiment 1. FIG. 実施の形態1によるクサビピンの断面図である。It is sectional drawing of the kusabi pin according to Embodiment 1. FIG. 図14Aの中空ピンと図14Bのクサビピンとの関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the hollow pin of FIG. 14A and the kusabi pin of FIG. 14B. 実施の形態1による中空ピンの他の例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the other example of the hollow pin by Embodiment 1. FIG. 実施の形態1によるクサビピンの他の例を示す断面図である。FIG. 5 is a cross-sectional view showing another example of the kusabi pin according to the first embodiment. 図15Aの中空ピンと図15Bのクサビピンとの関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the hollow pin of FIG. 15A and the kusabi pin of FIG. 15B. 実施の形態1による中空ピンの他の例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the other example of the hollow pin by Embodiment 1. FIG. 実施の形態1によるクサビピンの他の例を示す断面図である。FIG. 5 is a cross-sectional view showing another example of the kusabi pin according to the first embodiment. 図16Aの中空ピンと図16Bのクサビピンとの関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the hollow pin of FIG. 16A and the kusabi pin of FIG. 16B. 実施の形態1による中空ピンの他の例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the other example of the hollow pin by Embodiment 1. FIG. 実施の形態1によるクサビピンの他の例を示す断面図である。FIG. 5 is a cross-sectional view showing another example of the kusabi pin according to the first embodiment. 図17Aの中空ピンと図17Bのクサビピンとの関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the hollow pin of FIG. 17A and the kusabi pin of FIG. 17B. 実施の形態1による中空ピンの他の例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the other example of the hollow pin by Embodiment 1. FIG. 実施の形態1によるクサビピンの他の例を示す断面図である。FIG. 5 is a cross-sectional view showing another example of the kusabi pin according to the first embodiment. 図18Aの中空ピンと図158のクサビピンとの関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the hollow pin of FIG. 18A and the kusabi pin of FIG. 158. 実施の形態1による中空ピンの他のバリエーションを示す断面図である。It is sectional drawing which shows the other variation of the hollow pin by Embodiment 1. FIG. 実施の形態1による中空ピンの他のバリエーションを示す断面図である。It is sectional drawing which shows the other variation of the hollow pin by Embodiment 1. FIG. 実施の形態1によるピンの他のバリエーションを示す斜視図である。It is a perspective view which shows the other variation of the pin by Embodiment 1. FIG. 実施の形態1による中空ピンの他の例を示す図である。It is a figure which shows another example of the hollow pin by Embodiment 1. FIG. 図22Aの中空ピンを樹脂部で封止した状態を示す図である。It is a figure which shows the state which sealed the hollow pin of FIG. 22A with a resin part. 実施の形態1による中空ピンの他の例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the other example of the hollow pin by Embodiment 1. FIG. 実施の形態1による中空ピンの他の例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the other example of the hollow pin by Embodiment 1. FIG. 実施の形態1による中空ピンの他の例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the other example of the hollow pin by Embodiment 1. FIG.

実施の形態1.
実施の形態1による回転電機の固定子、回転電機、回転電機の固定子の製造方法および回転電機の製造方法を図を用いて説明する。
本明細書において、特に断り無く「軸方向」、「周方向」、「径方向」、「内周側」、「外周側」、「内周面」、「外周面」、というときは、それぞれ、固定子20の「軸方向」、「周方向」、「径方向」、「内周側」、「外周側」、「内周面」、「外周面」をいうものとする。また、この明細書で、特に断り無く上下関係に言及するときは、基準となる場所において、軸方向に垂直な面を想定し、その面を境界として固定子20の中心点が含まれる側を「下」、その反対を「上」とする。
Embodiment 1.
The method of manufacturing the stator of the rotary electric machine, the rotary electric machine, the stator of the rotary electric machine, and the method of manufacturing the rotary electric machine according to the first embodiment will be described with reference to the drawings.
In the present specification, the terms "axial direction", "circumferential direction", "diameter direction", "inner peripheral side", "outer peripheral side", "inner peripheral surface", and "outer peripheral surface" are used without particular notice. , "Axial direction", "circumferential direction", "diametrical direction", "inner peripheral side", "outer peripheral side", "inner peripheral surface", and "outer peripheral surface" of the stator 20. Further, when the hierarchical relationship is referred to in this specification without particular notice, a plane perpendicular to the axial direction is assumed at a reference place, and the side including the center point of the stator 20 is defined with that plane as a boundary. "Bottom" and the opposite is "top".

図1は、回転電機100の斜視図である。
図2は、固定子20の斜視図である。
図3は、図2を軸方向反対側から見た斜視図である。
回転電機100は、固定子20と回転子30とを備える。回転子30は、固定子20内側に回転可能に取り付けられている。
FIG. 1 is a perspective view of the rotary electric machine 100.
FIG. 2 is a perspective view of the stator 20.
FIG. 3 is a perspective view of FIG. 2 as viewed from the opposite side in the axial direction.
The rotary electric machine 100 includes a stator 20 and a rotor 30. The rotor 30 is rotatably attached to the inside of the stator 20.

図4は、樹脂で封止する前の固定子中間体21の斜視図である。固定子中間体21は、コイル巻装体25と、回路基板50と、ピンとしての中空ピン40とを備える。なお、中空ピン40についての詳細は後述する。そして、図4に示す固定子中間体21を樹脂部90で封止した物が、固定子20である。 FIG. 4 is a perspective view of the stator intermediate 21 before being sealed with the resin. The stator intermediate 21 includes a coil winding body 25, a circuit board 50, and a hollow pin 40 as a pin. The details of the hollow pin 40 will be described later. The stator 20 is a product in which the stator intermediate 21 shown in FIG. 4 is sealed with the resin portion 90.

固定子20を封止する樹脂部90には、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、液状接着剤などを用いる。樹脂部90は、固定子20に内封する各構成部品を相互に固定する役割を果たすほか、外部の衝撃からの固定子20の各構成部品を保護し、固定子20の内部の気密性を保持し、固定子20の放熱性の向上などを目的として用いられる。樹脂部90の外形状および材質は、回転電機100の機能に合わせて変えてもよい。 A thermosetting resin, a thermoplastic resin, a liquid adhesive, or the like is used for the resin portion 90 that seals the stator 20. The resin portion 90 plays a role of fixing each component enclosed in the stator 20 to each other, protects each component of the stator 20 from an external impact, and keeps the inside of the stator 20 airtight. It is used for the purpose of holding and improving the heat dissipation of the stator 20. The outer shape and material of the resin portion 90 may be changed according to the function of the rotary electric machine 100.

また、上記各図では、固定子20の外周面は、樹脂部90のみで構成されているが、回転電機100の性能に合わせて、樹脂部90の更に外側に、別途フレームを配置してもよい。フレームは、金属(例えば、鉄、アルミニウム、ステンレス、銅、黄銅、マグネシウムなど)、樹脂(例えば、ポリフェニレンスルフィド、ポリブチレンテレフタレート、ポリアミド、ポリアセタール、液晶ポリマ、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、フェノール樹脂など)、或いは炭素繊維等を用いて形成した円筒状部品である。 Further, in each of the above figures, the outer peripheral surface of the stator 20 is composed of only the resin portion 90, but a frame may be separately arranged outside the resin portion 90 according to the performance of the rotary electric machine 100. good. The frame is made of metal (eg, iron, aluminum, stainless steel, copper, brass, magnesium, etc.), resin (eg, polyphenylene sulfide, polybutylene terephthalate, polyamide, polyacetal, liquid crystal polymer, epoxy resin, unsaturated polyester resin, phenol resin, etc.). ) Or a cylindrical part formed by using carbon fiber or the like.

図2に示すように、固定子20の内周面20inには、樹脂部90が内封する分割固定子鉄心25aの内周面が露出している。なお、回転電機100の性能に影響のない範囲で、固定子20の内周面20inを樹脂で全て覆ってもよい。固定子20の外周面20outについても、回転電機100の性能に影響のない範囲で、分割固定子鉄心25aの外周面が樹脂部90から外部に露出していてもよい。 As shown in FIG. 2, the inner peripheral surface of the split stator core 25a enclosed by the resin portion 90 is exposed on the inner peripheral surface 20in of the stator 20. The inner peripheral surface 20in of the stator 20 may be completely covered with resin as long as the performance of the rotary electric machine 100 is not affected. Regarding the outer peripheral surface 20out of the stator 20, the outer peripheral surface of the split stator core 25a may be exposed to the outside from the resin portion 90 as long as the performance of the rotary electric machine 100 is not affected.

図5は、固定子中間体21を構成するコイル巻装体25の斜視図である。
コイル巻装体25は、回転電機100の磁束が通る分割固定子鉄心25aと、磁界を発生させるコイル25bと、分割固定子鉄心25aとコイル25bとを電気的に絶縁する結線側絶縁部品25c及び反結線側絶縁部品25dとを有する。結線側絶縁部品25cは、各分割固定子鉄心25aにそれぞれの絶縁部品を介して巻き回されるコイル25bの各電線端末25btを結線する側に装着する絶縁部材である。反結線側絶縁部品25dは、分割固定子鉄心25aの結線側絶縁部品25cが装着させる側とは軸方向反対側に装着される絶縁部材である。
FIG. 5 is a perspective view of the coil winding body 25 constituting the stator intermediate 21.
The coil winding body 25 includes a split stator core 25a through which the magnetic flux of the rotary electric machine 100 passes, a coil 25b that generates a magnetic field, and a connection-side insulating component 25c that electrically insulates the split stator core 25a and the coil 25b. It has an insulating component 25d on the anti-connection side. The connection-side insulating component 25c is an insulating member mounted on the side to connect each electric wire terminal 25bt of the coil 25b wound around each partition stator core 25a via the respective insulating component. The anti-connection side insulating component 25d is an insulating member mounted on the side opposite to the side to which the wire-connecting insulating component 25c of the split stator core 25a is mounted.

結線側絶縁部品25c及び反結線側絶縁部品25dの材質は、回転電機100の機能と用途に応じて、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂のほか、紙、フィルム等である。また、分割固定子鉄心25aへの絶縁塗装などの方法を採用してもよい。コイル25bは、回転電機100の性能によって所望の回数だけ、電線を巻回して配置される。 The material of the connection-side insulating component 25c and the anti-connection-side insulating component 25d is a thermoplastic resin, a thermosetting resin, paper, a film, or the like, depending on the function and application of the rotary electric machine 100. Further, a method such as insulating coating on the split stator core 25a may be adopted. The coil 25b is arranged by winding the electric wire a desired number of times depending on the performance of the rotary electric machine 100.

電線は、電流を流すための導体であり、例えば、その材質として、銅、アルミニウムなどを、回転電機100の性能に合わせて選択するとよい。コイル25bからは、回路基板50へ結線するための電線端末25btが引き出され、結線側絶縁部品25cの端末引き出し溝25crに沿って、径方向外側へ引き出された後、上方に折り返されている。結線側絶縁部品25cは、回路基板50を組み付ける際に、周方向及び径方向の位置を決めるための軸方向に突出する突起25cpを備える。これにより、後述する回路基板50を組み立てる位置精度を向上させる効果がある。固定子20では、12個のコイル巻装体25が環状に組み合わされている。 The electric wire is a conductor for passing an electric current, and for example, copper, aluminum, or the like may be selected as the material thereof according to the performance of the rotary electric machine 100. An electric wire terminal 25bt for connecting to the circuit board 50 is drawn out from the coil 25b, is drawn out radially outward along the terminal lead-out groove 25cr of the connection-side insulating component 25c, and then folded upward. The connection-side insulating component 25c includes a protrusion 25 cp that protrudes in the axial direction for determining positions in the circumferential direction and the radial direction when the circuit board 50 is assembled. This has the effect of improving the position accuracy of assembling the circuit board 50, which will be described later. In the stator 20, 12 coil winding bodies 25 are combined in an annular shape.

次に、回路基板50の取り付け状態と電線端末25btとの接続構造について説明する。
図6は、固定子中間体21の平面図である。
図7は、図6のA-A線による断面図である。
円環状の回路基板50は、各コイル巻装体25のコイル25bの電線端末25btを結線するために使用するものである。回路基板50は、環状に組み合わせた12個のコイル巻装体25の結線側絶縁部品25cの上に配置されている。そして、回路基板50の外周寄りには、周方向に、等間隔に設けられた、各結線側絶縁部品25cと回路基板50との位置決め用の12個の第一穴50h1を備える。また、それぞれの第一穴50h1の位置よりも、それぞれ径方向内側に、周方向に等間隔に設けられた12個の第二穴50h2を備える。
Next, the mounting state of the circuit board 50 and the connection structure with the electric wire terminal 25bt will be described.
FIG. 6 is a plan view of the stator intermediate 21.
FIG. 7 is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG.
The annular circuit board 50 is used for connecting the electric wire terminal 25bt of the coil 25b of each coil winding body 25. The circuit board 50 is arranged on the connection-side insulating component 25c of the twelve coil winding bodies 25 combined in an annular shape. Further, near the outer periphery of the circuit board 50, twelve first holes 50h1 for positioning each connection side insulating component 25c and the circuit board 50 are provided at equal intervals in the circumferential direction. Further, twelve second holes 50h2 provided at equal intervals in the circumferential direction are provided on the inner side in the radial direction from the positions of the first holes 50h1.

各結線側絶縁部品25cの突起25cpは、第一穴50h1に挿入されている。したがって、回路基板50は、突起25cpの周囲の一部分に接するように配置されている。そして、コイル巻装体25から引き出されたコイル25bの電線端末25btは、回路基板50の図示しない回路に半田付けによって固定されている。 The protrusion 25cp of each connection side insulating component 25c is inserted into the first hole 50h1. Therefore, the circuit board 50 is arranged so as to be in contact with a part around the protrusion 25 cp. The electric wire terminal 25bt of the coil 25b drawn out from the coil winding body 25 is fixed to a circuit (not shown) of the circuit board 50 by soldering.

図8は、中空ピン40の斜視図である。
中空ピン40は、円筒状の中空ピン本体40aと、中空ピン本体40aと同軸に長手方向に突出する円筒状の凸部40bとからなる。凸部40bの外径L1は、中空ピン本体40aの外径L2よりも小さい。中空ピン40の内部には空洞部44が形成されている。空洞部44は、長手方向の一方が開口部40hにより外部に開放されている。すなわち、中空ピン本体40aは、有底、かつ中空の筒状をしており、中空ピン本体40aの空洞部44が開放されていない側の長手方向の端面を第一端面40t1とし、開放されている側の長手方向の端面を第二端面40t2とする。開口部40hから始まる空洞部44は、回路基板50と接触する面である第一端面40t1と第二端面40t2との間の長さに概ね相当する深さで配置される。
FIG. 8 is a perspective view of the hollow pin 40.
The hollow pin 40 includes a cylindrical hollow pin main body 40a and a cylindrical convex portion 40b that projects coaxially with the hollow pin main body 40a in the longitudinal direction. The outer diameter L1 of the convex portion 40b is smaller than the outer diameter L2 of the hollow pin main body 40a. A hollow portion 44 is formed inside the hollow pin 40. One of the cavities 44 in the longitudinal direction is open to the outside by the opening 40h. That is, the hollow pin main body 40a has a bottomed and hollow cylindrical shape, and the end surface in the longitudinal direction on the side where the hollow portion 44 of the hollow pin main body 40a is not opened is set as the first end surface 40t1 and is opened. The end face in the longitudinal direction on the side of the cylinder is referred to as the second end face 40t2. The cavity 44 starting from the opening 40h is arranged at a depth substantially corresponding to the length between the first end surface 40t1 and the second end surface 40t2, which are surfaces in contact with the circuit board 50.

中空ピン40は、第二穴50h2に、凸部40bを挿入した状態で配置されている。第二穴50h2の内径は、凸部40bの外径と概略等しい。そして、上述のように凸部40bの外径は、中空ピン本体40aの外径よりも小さいので、中空ピン本体40aの開放されていない側の第一端面40t1は、回路基板50の上面51に接触する状態である。 The hollow pin 40 is arranged in the second hole 50h2 with the convex portion 40b inserted. The inner diameter of the second hole 50h2 is substantially equal to the outer diameter of the convex portion 40b. Since the outer diameter of the convex portion 40b is smaller than the outer diameter of the hollow pin main body 40a as described above, the first end surface 40t1 on the unopened side of the hollow pin main body 40a is on the upper surface 51 of the circuit board 50. It is in contact.

図9は、樹脂部90で封止された固定子20の要部断面模式図である。
回路基板50の形状、コイル25bの巻線位置によって、中空ピン40と回路基板50とが接触する部位が限定される。図9では、固定子20の径方向の外側寄りの位置で回路基板50と結線側絶縁部品25cの突起25cp及びその周囲が接触し、さらに、コイル25bから引き出された電線端末25btと回路基板50とが半田付けなどで接続されている。
FIG. 9 is a schematic cross-sectional view of a main part of the stator 20 sealed with the resin part 90.
The portion where the hollow pin 40 and the circuit board 50 come into contact with each other is limited by the shape of the circuit board 50 and the winding position of the coil 25b. In FIG. 9, the circuit board 50 and the protrusion 25 cp of the connection-side insulating component 25c and their surroundings come into contact with each other at a position closer to the outside in the radial direction of the stator 20, and further, the electric wire terminal 25 bt and the circuit board 50 drawn out from the coil 25 b. Is connected by soldering.

固定子20の内側に回転子30を有する回転電機100においては、図9のように、コイル25bから引き出される電線端末25btが、固定子20の径方向の外周寄りに配置され、回路基板50との接続位置も固定子20の径方向の外周寄りとなる。これにより、回路基板50の内周側付近が、樹脂部90による封止前には固定されない状態となる。 In the rotary electric machine 100 having the rotor 30 inside the stator 20, as shown in FIG. 9, the electric wire terminal 25bt drawn out from the coil 25b is arranged near the outer periphery of the stator 20 in the radial direction, and is arranged with the circuit board 50. The connection position of the stator 20 is also closer to the outer circumference of the stator 20 in the radial direction. As a result, the vicinity of the inner peripheral side of the circuit board 50 is not fixed before being sealed by the resin portion 90.

そこで、本実施の形態1における回路基板50の固定構造においては、図7、図9に示すように、回路基板50と電線端末25btとを接続した固定箇所の内周寄りに中空ピン40を、回路基板50の上面51に配置している。この中空ピン40は、コイル巻装体25と回路基板50とが既に固定されている場所以外の場所であって、樹脂部90を構成する樹脂材の射出圧力によって回路基板50に変形が起きやすい場所に配置する。これにより、後述の樹脂一体成形工程において、樹脂注入圧力で回路基板50が変形することを防止することができるという画期的な効果が得られる。 Therefore, in the fixed structure of the circuit board 50 in the first embodiment, as shown in FIGS. 7 and 9, a hollow pin 40 is provided near the inner circumference of the fixed portion connecting the circuit board 50 and the electric wire terminal 25bt. It is arranged on the upper surface 51 of the circuit board 50. The hollow pin 40 is a place other than the place where the coil winding body 25 and the circuit board 50 are already fixed, and the circuit board 50 is likely to be deformed by the injection pressure of the resin material constituting the resin portion 90. Place in place. This has an epoch-making effect that the circuit board 50 can be prevented from being deformed by the resin injection pressure in the resin integral molding step described later.

次に、固定子20の製造方法について説明する。
図10は、固定子20の製造工程を示す図である。
まず、分割固定子鉄心25aの製造方法について説明する。
予め、金属製の薄板(例えば、電磁鋼板、珪素鋼板)を打ち抜き(ステップS001:プレス工程)、複数の鉄心片を積層する(ステップS002:積層工程)。
次に、積層工程で形成された分割固定子鉄心に、結線側絶縁部品25cと反結線側絶縁部品25dとを組み立てて、後に巻き回すコイル25bとの電気的絶縁構造を形成する(ステップS003:絶縁物取付工程)。
Next, a method for manufacturing the stator 20 will be described.
FIG. 10 is a diagram showing a manufacturing process of the stator 20.
First, a method for manufacturing the split stator core 25a will be described.
A thin metal plate (for example, an electromagnetic steel plate or a silicon steel plate) is punched out in advance (step S001: pressing step), and a plurality of iron core pieces are laminated (step S002: laminating step).
Next, the connection-side insulating component 25c and the anti-connection-side insulating component 25d are assembled on the split stator core formed in the laminating step to form an electrically insulating structure with the coil 25b to be wound later (step S003:). Insulation installation process).

この結線側絶縁部品25cと反結線側絶縁部品25dとは、予め樹脂成形工程において、熱可塑性樹脂(例えば、ポリフェニレンスルフィド、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリアミド、ポリアセタール、液晶ポリマーなど)、熱硬化性樹脂(例えば、エポキシ樹脂、BMC(Bulk Molding Compound)樹脂、フェノール樹脂、ユリア樹脂など)で製造されるほか、紙、フィルムなどで形作られる。また、回転電機100に要求される機能を達成するために必要であれば、結線側絶縁部品25cと反結線側絶縁部品25dとともに、絶縁フィルムを組み合わせて絶縁構造を構成してもよい。 The connection-side insulating component 25c and the anti-connection-side insulating component 25d are previously subjected to a thermoplastic resin (for example, polyphenylene sulfide, polybutylene terephthalate, polyethylene terephthalate, polyamide, polyacetal, liquid crystal polymer, etc.) and thermosetting in a resin molding step. It is manufactured of a resin (for example, epoxy resin, BMC (Bulk Molding Compound) resin, phenol resin, urea resin, etc.), and is also formed of paper, film, or the like. Further, if necessary to achieve the function required for the rotary electric machine 100, an insulating structure may be formed by combining an insulating film together with the connection side insulating component 25c and the anti-connection side insulating component 25d.

次に、コイルの巻線工程(ステップS004)について、図5を用いて説明する。
このように構成された結線側絶縁部品25cと反結線側絶縁部品25dを介して分割固定子鉄心25aのティースに電線(例えば、材質が銅、アルミなど)を巻回することによってコイル25bが形成される。なお、電線は、回転電機100の機能と用途に合わせて、予め定められた回数だけ巻回される。
Next, the coil winding process (step S004) will be described with reference to FIG.
The coil 25b is formed by winding an electric wire (for example, the material is copper, aluminum, etc.) around the teeth of the split stator core 25a via the connection-side insulating component 25c and the anti-connection-side insulating component 25d configured in this way. Will be done. The electric wire is wound a predetermined number of times according to the function and application of the rotary electric machine 100.

巻回されたコイル25bの電線端末25btは、電気的に結線するために、結線側絶縁部品25cの端末引き出し溝25crに沿って外周側に引き出す。なお、電線端末25btの端部は切断されて図示されているが、巻線の製造方法によっては一端が隣の分割固定子鉄心25aのコイルに連続して繋がっていてもよい。以上の各工程を経て、図5に示すコイル巻装体25を得る。 The electric wire terminal 25bt of the wound coil 25b is pulled out to the outer peripheral side along the terminal lead-out groove 25cr of the connection-side insulating component 25c for electrical connection. Although the end portion of the electric wire terminal 25bt is cut and shown, one end may be continuously connected to the coil of the adjacent split stator core 25a depending on the winding manufacturing method. Through each of the above steps, the coil winding body 25 shown in FIG. 5 is obtained.

次に、12個のコイル巻装体25を円環状に配置して固定する。固定方法としては、溶接(例えば、レーザー溶接、Tig(Tungsten Inert Gas)溶接、アーク溶接など)する。また、接着、金属製の帯状部品(例えば、鉄、ステンレス、銅など)による外周の締結、樹脂製の帯状部品(例えば、材質がポロプロピレン、ポリアミド、ポリフェニレンスルフィドなど)による外周の締結をしてもよい。また、分割固定子鉄心の接触面に設けた嵌合溝での締結、円筒状の部品(例えば、材質がアルミ二ウム、銅、黄銅など)への焼き嵌め等のいずれか、または、それらを組み合わせることによって固定してもよい。 Next, the twelve coil winding bodies 25 are arranged and fixed in an annular shape. As a fixing method, welding (for example, laser welding, Tig (Tungsten Inert Gas) welding, arc welding, etc.) is performed. In addition, adhesive, metal band-shaped parts (for example, iron, stainless steel, copper, etc.) are used to fasten the outer circumference, and resin band-shaped parts (for example, materials such as polypropylene, polyamide, polyphenylene sulfide, etc.) are used to fasten the outer circumference. May be good. In addition, either fastening with a fitting groove provided on the contact surface of the split stator core, shrink fitting into a cylindrical part (for example, the material is aluminum, copper, brass, etc.), or both of them. It may be fixed by combining.

次に、回路基板50の組立工程(ステップS005)について図6、図7を用いて説明する。分割固定子鉄心25aの一端面上に配置された結線側絶縁部品25cの上に、回路基板50を組み立てる。このとき、回路基板50の位置決め用の第一穴50h1を、結線側絶縁部品25cの位置決め用の突起25cpに合わせて挿入することによって、回路基板50の周方向の位置を精度よく合わせることができる。また、全ての第一穴50h1に全ての突起25cpを挿入することによって、固定子20の軸心と回路基板50の中心を一致させることができる。 Next, the assembly process (step S005) of the circuit board 50 will be described with reference to FIGS. 6 and 7. The circuit board 50 is assembled on the connection-side insulating component 25c arranged on one end surface of the dividing stator core 25a. At this time, by inserting the first hole 50h1 for positioning of the circuit board 50 in line with the protrusion 25cp for positioning of the connection-side insulating component 25c, the position of the circuit board 50 in the circumferential direction can be accurately aligned. .. Further, by inserting all the protrusions 25cp into all the first holes 50h1, the axis of the stator 20 and the center of the circuit board 50 can be aligned with each other.

次に、コイルの巻線工程(ステップS004)において、端末引き出し溝25crに沿って外周側に引き出しておいた電線端末25btを、回路基板50の上面に設けられた接続位置に向けて曲げる(電線端末折曲げ工程:ステップS006)。次に、回路基板50の上面に折り曲げられた電線端末25btと、回路基板50に施されている電気回路接点とを電気的に接続(例えば、半田付け、溶接などで固定)する(結線工程:ステップS007)。 Next, in the coil winding step (step S004), the electric wire terminal 25bt drawn out to the outer peripheral side along the terminal drawing groove 25cr is bent toward the connection position provided on the upper surface of the circuit board 50 (electric wire). Terminal bending step: Step S006). Next, the electric wire terminal 25bt bent on the upper surface of the circuit board 50 and the electric circuit contact provided on the circuit board 50 are electrically connected (for example, fixed by soldering, welding, etc.) (connection step: Step S007).

この接続を電線端末25btの数だけ施すことで、回転電機100の固定子20の結線を成すことができる。全ての電線端末25btと回路基板50とを接続することによって、回路基板50は、全てのコイル巻装体25に固定される。 By making this connection as many as the number of electric wire terminals 25bt, the stator 20 of the rotary electric machine 100 can be connected. By connecting all the electric wire terminals 25bt and the circuit board 50, the circuit board 50 is fixed to all the coil winding bodies 25.

次に、回路基板50への中空ピン40の組立工程(ピン取付工程:ステップS008)について、図7を用いて説明する。上述の結線工程を終えた状態では、図7に示すように、コイル25bから引き出される電線端末25btが、固定子20の径方向の外周寄りに配置され、当該部分が回路基板50に固定されている。そこで、回路基板50の上面51の電線端末25btとの固定位置よりも径方向内側に中空ピン40を取り付ける。 Next, the process of assembling the hollow pin 40 to the circuit board 50 (pin mounting process: step S008) will be described with reference to FIG. 7. In the state where the above-mentioned connection step is completed, as shown in FIG. 7, the electric wire terminal 25bt drawn out from the coil 25b is arranged near the outer circumference of the stator 20 in the radial direction, and the portion is fixed to the circuit board 50. There is. Therefore, the hollow pin 40 is attached radially inside the fixed position of the upper surface 51 of the circuit board 50 with the electric wire terminal 25bt.

回路基板50の第一穴50h1よりも径方向内側に設けた、第二穴50h2に対し、図8に示す中空ピン40の凸部40bを挿入する。これにより、後述する樹脂材による一体成形工程における回路基板50の変形を防止する効果が得られる。例えば、図9に示すように、中空ピン40を、前記回路基板50と電線端末25btの固定位置よりも径方向内側のコイル25bの軸方向上側に配置することができ、自在な固定構造を得ることができる。 The convex portion 40b of the hollow pin 40 shown in FIG. 8 is inserted into the second hole 50h2 provided radially inside the first hole 50h1 of the circuit board 50. This has the effect of preventing deformation of the circuit board 50 in the integral molding process using the resin material described later. For example, as shown in FIG. 9, the hollow pin 40 can be arranged on the axially upper side of the coil 25b, which is radially inner than the fixed position of the circuit board 50 and the electric wire terminal 25bt, to obtain a flexible fixing structure. be able to.

次に、上記各工程を経て製造された固定子中間体21を樹脂材によって一体成形する一体成形工程について、図11、図12を用いて説明する。
図11は、一体成形金型70内に装着された固定子中間体21の断面図である。
図12は、図11の要部拡大図と中空ピン40の拡大図である。
まず、回路基板50と中空ピン40とを装着して形成された固定子中間体21を、一体成形金型70内に配置する(金型内配置工程:ステップS009)。一体成形金型70は、下型70aと上型70bとからなる。下型70aの下部中央から上方に突出する支持部70a1に固定子中間体21の内周面が接するように、固定子中間体21を下型70aに装着する。そして、下型70aに上型70bを被せる。このとき、中空ピン40の開口部40h側の第二端面40t2は、上型70bの天面70buに接触している。
Next, an integral molding step of integrally molding the stator intermediate 21 manufactured through each of the above steps with a resin material will be described with reference to FIGS. 11 and 12.
FIG. 11 is a cross-sectional view of the stator intermediate 21 mounted in the integrally molded mold 70.
FIG. 12 is an enlarged view of a main part of FIG. 11 and an enlarged view of the hollow pin 40.
First, the stator intermediate 21 formed by mounting the circuit board 50 and the hollow pin 40 is placed in the integrally molded mold 70 (in-mold placement step: step S009). The integrally molded mold 70 includes a lower mold 70a and an upper mold 70b. The stator intermediate 21 is attached to the lower mold 70a so that the inner peripheral surface of the stator intermediate 21 is in contact with the support portion 70a1 protruding upward from the lower center of the lower mold 70a. Then, the lower mold 70a is covered with the upper mold 70b. At this time, the second end surface 40t2 on the opening 40h side of the hollow pin 40 is in contact with the top surface 70bu of the upper die 70b.

一体成形金型70は、固定子中間体21を封止するために射出される樹脂材が、一体成形金型70の外部に漏れ出さないように密閉されている。そして、固定子中間体21の内周面を除く周囲に樹脂材が注入される空間が形成されている。一体成形金型70には、図示されるように、樹脂材を射出するための注入口71が設けられている。注入口71の位置、数は任意である。 The integrally molded mold 70 is sealed so that the resin material injected to seal the stator intermediate 21 does not leak to the outside of the integrally molded mold 70. Then, a space for injecting the resin material is formed around the stator intermediate 21 except for the inner peripheral surface. As shown in the figure, the integrally molded mold 70 is provided with an injection port 71 for injecting a resin material. The position and number of inlets 71 are arbitrary.

次に、図11に示すように、注入口71から一体成形金型70内に加圧した樹脂材を射出する(樹脂射出工程:ステップS010)。射出された樹脂材は、射出圧力によって流動し、一体成形金型70と固定子中間体21との間の隙間(例えば0.1~20mm)に流れ込む。このとき、上記隙間が狭い流路においては、流動抵抗が発生し、回路基板50を変形させる方向に圧力が加わる。 Next, as shown in FIG. 11, the pressurized resin material is injected into the integrally molded mold 70 from the injection port 71 (resin injection step: step S010). The injected resin material flows by the injection pressure and flows into the gap (for example, 0.1 to 20 mm) between the integrally molded mold 70 and the stator intermediate 21. At this time, in the flow path where the gap is narrow, flow resistance is generated and pressure is applied in the direction of deforming the circuit board 50.

図12では、回路基板50の下側から樹脂材が流動し、まず回路基板50の下の空間に樹脂材が流動する。このとき回路基板50の上面には未だ樹脂材が充填されていないため、射出圧力によって回路基板50には、軸方向上方に向かって回路基板50を変形させる力Fが働く。 In FIG. 12, the resin material flows from the lower side of the circuit board 50, and first the resin material flows into the space under the circuit board 50. At this time, since the upper surface of the circuit board 50 is not yet filled with the resin material, a force F that deforms the circuit board 50 upward in the axial direction acts on the circuit board 50 due to the injection pressure.

ところで、回路基板50の上面には中空ピン40が配置されている。配置されている場所は、回路基板50の径方向の内周寄りの位置であり、回路基板50がコイル巻装体25の電線端末25btに固定されている場所から離れた位置である。 By the way, a hollow pin 40 is arranged on the upper surface of the circuit board 50. The place where it is arranged is a position near the inner circumference in the radial direction of the circuit board 50, and is a position away from the place where the circuit board 50 is fixed to the electric wire terminal 25bt of the coil winding body 25.

上述のように中空ピン40の開口部40h側の第二端面40t2は、上型70bの天面70buに接触している。中空ピン本体40aの軸長方向の長さをH1、中空ピン40が配置されている場所の回路基板50の上面51から、その上方の上型70bの天面70buまでの長さをH2とすると、H1は、H2よりもやや大きい程度とする。中空ピン40は弾性を有するので、上型70bを装着すると、若干、長手方向に縮む。このときのつっぱり力により、樹脂材の充填時に脱落することもない。 As described above, the second end surface 40t2 on the opening 40h side of the hollow pin 40 is in contact with the top surface 70bu of the upper die 70b. Let H1 be the length of the hollow pin body 40a in the axial length direction, and H2 be the length from the upper surface 51 of the circuit board 50 where the hollow pin 40 is arranged to the top surface 70bu of the upper die 70b above it. , H1 is slightly larger than H2. Since the hollow pin 40 has elasticity, when the upper mold 70b is attached, it slightly shrinks in the longitudinal direction. Due to the tension at this time, it does not fall off when the resin material is filled.

樹脂材を充填するための射出圧力が、回路基板50の下面に加わった時の力に対し、十分に耐えられる場所に、中空ピン40を配置することで、樹脂材の充填中における回路基板50の上方への変形を防止する効果が得られる。 By arranging the hollow pin 40 in a place where the injection pressure for filling the resin material can sufficiently withstand the force applied to the lower surface of the circuit board 50, the circuit board 50 is being filled with the resin material. The effect of preventing the upward deformation of the plastic is obtained.

中空ピン40の材質と断面積は、中空ピン40を圧縮する方向に加わる力に対し、十分な強度を持たせることができればよい。 The material and cross-sectional area of the hollow pin 40 may be sufficient to have sufficient strength against the force applied in the direction of compressing the hollow pin 40.

中空ピン40は、樹脂材に対して大きな弾性を有するゴム、熱可塑性樹脂(例えば、ポリフェニレンスルフィド、ポリブチレンテレフタレート、ポリアミド、ポリアセタール、液晶ポリマーなど)で構成され、あらかじめ射出成形法で製造される。 The hollow pin 40 is made of a rubber having great elasticity to a resin material and a thermoplastic resin (for example, polyphenylene sulfide, polybutylene terephthalate, polyamide, polyacetal, liquid crystal polymer, etc.), and is manufactured in advance by an injection molding method.

樹脂材は、比較的粘度が低い熱硬化性樹脂(例えば、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、BMC樹脂、液状接着剤、ワニスなど)を用いることで射出圧力を低く抑えることが可能である。回転電機100の機能、用途に応じて、熱可塑性樹脂(例えば、ポリフェニレンスルフィド、ポリブチレンテレフタレート、液晶ポリマー、ポリアセタール、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレートなど)を用いてもよい。 As the resin material, it is possible to keep the injection pressure low by using a thermosetting resin having a relatively low viscosity (for example, epoxy resin, phenol resin, BMC resin, liquid adhesive, varnish, etc.). A thermoplastic resin (for example, polyphenylene sulfide, polybutylene terephthalate, liquid crystal polymer, polyacetal, polyamide, polyethylene terephthalate, etc.) may be used depending on the function and application of the rotary electric machine 100.

樹脂材が固まって樹脂部90が形成された後、一体成形金型70から固定子20を取り出す(ステップS011:取出工程)。このとき、硬化した樹脂部90の中で、中空ピン40の第一端面40t1は、回路基板50の上面51に接触し、第二端面40t2は、樹脂部90から露出している。 After the resin material is solidified to form the resin portion 90, the stator 20 is taken out from the integrally molded mold 70 (step S011: taking out step). At this time, in the cured resin portion 90, the first end surface 40t1 of the hollow pin 40 is in contact with the upper surface 51 of the circuit board 50, and the second end surface 40t2 is exposed from the resin portion 90.

次に、樹脂部90によって封止した固定子20へのクサビピンの挿入方法について、図13、図14を用いて説明する。
図13は、クサビピン60の斜視図である。
図14Aは、中空ピン40の断面図である。
図14Bは、クサビピン60の断面図である。
図14Cは、図14Aの中空ピンと図14Bのクサビピン0との関係を示す図である。
樹脂成形後の固定子20の上面には、中空ピン40の開口部40hが現れる。これは中空ピン本体40aの高さH1を隙間H2よりも若干大きく設計することによって、中空ピン40の第二端面40t2が一体成形金型70の上型70bの天面70buに接触した状態で樹脂部90によって封止されることによる。
Next, a method of inserting the kusabi pin into the stator 20 sealed by the resin portion 90 will be described with reference to FIGS. 13 and 14.
FIG. 13 is a perspective view of the kusabi pin 60.
FIG. 14A is a cross-sectional view of the hollow pin 40.
FIG. 14B is a cross-sectional view of the kusabi pin 60.
14C is a diagram showing the relationship between the hollow pin of FIG. 14A and the kusabi pin 0 of FIG. 14B.
An opening 40h of the hollow pin 40 appears on the upper surface of the stator 20 after resin molding. This is because the height H1 of the hollow pin body 40a is designed to be slightly larger than the gap H2, so that the second end surface 40t2 of the hollow pin 40 is in contact with the top surface 70bu of the upper mold 70b of the integrally molded mold 70. By being sealed by the part 90.

樹脂部90によって周囲を封止された中空ピン40の空洞部44にクサビピン60を挿入する(クサビピン挿入工程:ステップS012)。クサビピン60は、挿入側(奥側)に第一テーパ部61を設けており、空洞部44への組立性が良くなるように設計されている。 The kusabi pin 60 is inserted into the hollow portion 44 of the hollow pin 40 whose periphery is sealed by the resin portion 90 (kusabi pin insertion step: step S012). The kusabi pin 60 is provided with a first taper portion 61 on the insertion side (back side), and is designed so as to be easy to assemble into the cavity portion 44.

また、中空ピン40の空洞部44の直径D1に対して、クサビピン60の最大直径D2が大きくなるように設計されている。下記に説明する他の例についてもD1、D2の当該関係を同様に有している。図14の破線で囲まれる部分は、もし、中空ピン40が樹脂部90で封止されていないと仮定してクサビピン60を挿入した場合の、中空ピン40の変形状態を誇張して表現している。クサビピン60を、空洞部44に挿入することによって、空洞部44の内径が拡大されると、中空ピン40の外径L2が拡大する方向に力が働くが、既に中空ピン40の周囲の樹脂部90が硬化しているため、弾性を有する材質から成る中空ピン40の外周面40sが、樹脂部90に押さえつけられる方向に力が働く。 Further, the maximum diameter D2 of the kusabi pin 60 is designed to be larger than the diameter D1 of the hollow portion 44 of the hollow pin 40. The other examples described below have the same relationship of D1 and D2. The portion surrounded by the broken line in FIG. 14 exaggerates the deformed state of the hollow pin 40 when the hollow pin 40 is inserted assuming that the hollow pin 40 is not sealed by the resin portion 90. There is. When the inner diameter of the cavity 44 is expanded by inserting the kusabi pin 60 into the cavity 44, a force acts in the direction in which the outer diameter L2 of the hollow pin 40 expands, but the resin portion around the hollow pin 40 has already been formed. Since the 90 is cured, a force acts in the direction in which the outer peripheral surface 40s of the hollow pin 40 made of an elastic material is pressed against the resin portion 90.

これにより、中空ピン40の外周面40sが、樹脂部90に密着し、固定子20の外部から、内部への浸水経路を塞ぐ効果が得られる。 As a result, the outer peripheral surface 40s of the hollow pin 40 is in close contact with the resin portion 90, and the effect of blocking the inundation path from the outside to the inside of the stator 20 can be obtained.

中空ピン40の開口部側の第二テーパ部62のテーパ角度(例えば、0.2°~89°)は、挿入側の第一テーパ部61のテーパの角度(例えば、0.1°~30°)よりも、大きく設定するとよい。これにより、弾性を有する中空ピン40の反発力で、クサビピン60が抜けようとする力を押えることができる。 The taper angle (for example, 0.2 ° to 89 °) of the second tapered portion 62 on the opening side of the hollow pin 40 is the taper angle (for example, 0.1 ° to 30 °) of the first tapered portion 61 on the insertion side. It is better to set it larger than °). As a result, the repulsive force of the elastic hollow pin 40 can suppress the force that the kusabi pin 60 tends to come off.

次に、中空ピンとクサビピンの形状のバリエーションについて、図を用いて説明する。
図15A、15B、15Cから、図18A、18B、18Cは、中空ピンとクサビピンの他の組み合わせの例を示す図である。
Next, variations in the shapes of the hollow pin and the kusabi pin will be described with reference to the drawings.
From FIGS. 15A, 15B, 15C, FIGS. 18A, 18B, 18C are diagrams showing examples of other combinations of hollow pins and kusabi pins.

図15Aに示す中空ピン240は、開口部240hの直径が小さく、奥側に向けて直径が次第に大きくなる逆テーパ形状の空洞部244を有する。このような中空ピン240とクサビピン60とを組み合わせることによって図15Cに示すように、中空ピン240の外周面240sが拡大する方向に力が働き、樹脂部90と固定子中間体21とが密着する。これにより、固定子220に封止した構成部品の気密性を向上させることができる。
なお、逆テーパ形状の空洞部244は、弾性を有するゴムなどの材質を選定することによって、所謂、無理抜き成形にて製造することができる。
The hollow pin 240 shown in FIG. 15A has a hollow portion 244 having a reverse taper shape in which the diameter of the opening 240h is small and the diameter gradually increases toward the back side. By combining such a hollow pin 240 and a wedge pin 60, as shown in FIG. 15C, a force acts in a direction in which the outer peripheral surface 240s of the hollow pin 240 expands, and the resin portion 90 and the stator intermediate 21 come into close contact with each other. .. This makes it possible to improve the airtightness of the components sealed in the stator 220.
The cavity portion 244 having a reverse taper shape can be manufactured by so-called forcible punching by selecting a material such as elastic rubber.

図16A、16Bは、開口部340h側の直径が奥側の直径よりも小さくなるように、空洞部344の内周面に段差部344dを有する中空ピン340と断面卵形のクサビピン360の組み合わせを示す図である。このような中空ピン340とクサビピン360とを組み合わせることによって図16Cに示すように、中空ピン340の外周面340sが拡大する方向に力が働き、樹脂部90と固定子中間体21とが密着する。これにより、固定子320に封止した構成部品の気密性を向上させることができる。クサビピン360は、挿入側がテーパ形状ではなく、球面形状としている。また、開口部側をテーパ形状とし、テーパ角度を小さく、クサビピン360が抜けやすい方向に力が働く組み合わせであってもよい、中空ピン340に段差部344dをも設けて開口部340hの直径を、空洞部の中央部分よりも小さくすることで、クサビピン360の脱落を防ぐことができる。 16A and 16B show a combination of a hollow pin 340 having a stepped portion 344d on the inner peripheral surface of the hollow portion 344 and a kusabi pin 360 having an oval cross section so that the diameter on the opening side 340h side is smaller than the diameter on the back side. It is a figure which shows. By combining such a hollow pin 340 and a wedge pin 360, as shown in FIG. 16C, a force acts in a direction in which the outer peripheral surface 340s of the hollow pin 340 expands, and the resin portion 90 and the stator intermediate 21 come into close contact with each other. .. This makes it possible to improve the airtightness of the components sealed in the stator 320. The insertion side of the kusabi pin 360 has a spherical shape instead of a tapered shape. Further, the opening side may have a tapered shape, the taper angle may be small, and a force may be applied in a direction in which the wedge pin 360 is easily pulled out. By making it smaller than the central portion of the cavity, it is possible to prevent the kusabi pin 360 from falling off.

図17A、図17Bは、上述の中空ピン340と断面四角形状のクサビピン460の組み合わせを示す図である。
このような中空ピン340とクサビピン460とを組み合わせることによって図17Cに示すように、中空ピン340の外周面340sが拡大する方向に力が働き、樹脂部90と固定子中間体21とが密着する。これにより、固定子420に封止した構成部品の気密性を向上させることができる。
17A and 17B are views showing a combination of the above-mentioned hollow pin 340 and a wedge pin 460 having a rectangular cross section.
By combining such a hollow pin 340 and a wedge pin 460, as shown in FIG. 17C, a force acts in a direction in which the outer peripheral surface 340s of the hollow pin 340 expands, and the resin portion 90 and the stator intermediate 21 come into close contact with each other. .. This makes it possible to improve the airtightness of the components sealed in the stator 420.

クサビピン460のように、挿入側と開口部側とを同形状に設計することによって、クサビピン挿入時に向きを整列させる必要がなく、固定子の組立作業性が向上する効果が得られ、安価な回転電機を得ることができる。 By designing the insertion side and the opening side to have the same shape as in the case of the wedge pin 460, it is not necessary to align the directions when inserting the wedge pin, and the effect of improving the assembly workability of the stator can be obtained, and the rotation is inexpensive. You can get an electric machine.

また、中空ピン340とクサビピン460のように、抜けやすい方向に力が働く中空ピンとクサビピンの組み合わせであっても、図17Aのように空洞部344に段差部344dをも設けて開口部340hの直径を小さくすることで、クサビピン460の脱落を防ぐことができる。 Further, even in the case of a combination of a hollow pin and a kusabi pin such as the hollow pin 340 and the kusabi pin 460, in which a force acts in a direction in which the force is easily pulled out, a step portion 344d is also provided in the hollow portion 344 as shown in FIG. 17A, and the diameter of the opening 340h is provided. By making the size smaller, it is possible to prevent the kusabi pin 460 from falling off.

図18A、図18Bは、中空ピン440と球状のクサビピン560の組み合わせを示す図である。
図に示すように、中空ピン440は、開口部440hの直径寸法が小さく、空洞部444に段差部444dを有する。このような中空ピン440と球状のクサビピン560とを組み合わせることによって、図18Cに示すように、中空ピン440の外周面440sが拡大する方向に力が働き、樹脂部90と固定子中間体21とが密着する。これにより、固定子520に封止した構成部品の気密性を向上させることができる。
18A and 18B are diagrams showing a combination of a hollow pin 440 and a spherical kusabi pin 560.
As shown in the figure, the hollow pin 440 has a small diameter of the opening 440h and has a stepped portion 444d in the hollow portion 444. By combining such a hollow pin 440 and a spherical wedge pin 560, as shown in FIG. 18C, a force acts in a direction in which the outer peripheral surface 440s of the hollow pin 440 expands, and the resin portion 90 and the stator intermediate 21 Is in close contact. This makes it possible to improve the airtightness of the components sealed in the stator 520.

クサビピン560のように、どこから挿入しても同じ形状となるようにクサビピンを設計することによって、クサビピン560の挿入時の向きを整列する必要がなく、固定子の組立作業性が向上する効果が得られ、安価な回転電機を得ることにつながる。 By designing the kusabi pin so that it has the same shape no matter where it is inserted, like the kusabi pin 560, it is not necessary to align the orientation of the kusabi pin 560 when it is inserted, and the effect of improving the assembly workability of the stator can be obtained. It leads to obtaining an inexpensive rotary electric machine.

また、中空ピン440とクサビピン560のように、抜けやすい方向に力が働く組み合わせであっても、クサビピン560の形状に合わせて開口部440hの直径を小さくすることで、クサビピン560の脱落を防ぐことができる。 Further, even in a combination such as the hollow pin 440 and the kusabi pin 560 in which a force acts in a direction in which the force is easily pulled out, the diameter of the opening 440h is reduced according to the shape of the kusabi pin 560 to prevent the kusabi pin 560 from falling off. Can be done.

図19、図20は、中空ピンの他のバリエーションを示す図である。
図19、図20に示すように、中空ピン540、中空ピン640の凸部540b、凸部640bは、第二穴50h2を貫通している。また、先端の直径は、第二穴50h2の直径よりも大きいフランジ形状に設計している。このような大きさ、形状の凸部540b、凸部640bを中空ピン540、中空ピン640に設けることによって、回路基板50に中空ピン540、中空ピン640を組に立てた後のハンドリング中に、これらの部品の脱落を防止することができる。
19 and 20 are views showing other variations of the hollow pin.
As shown in FIGS. 19 and 20, the hollow pin 540, the convex portion 540b of the hollow pin 640, and the convex portion 640b penetrate the second hole 50h2. Further, the diameter of the tip is designed to have a flange shape larger than the diameter of the second hole 50h2. By providing the convex portion 540b and the convex portion 640b having such a size and shape on the hollow pin 540 and the hollow pin 640, the hollow pin 540 and the hollow pin 640 are set up on the circuit board 50 during handling. It is possible to prevent these parts from falling off.

これにより組立作業性を改善することができ、安価な回転電機を得ることにつながる。
また、中空ピン540、中空ピン640の材質として弾性を有するゴムなどの材質を選定することで、凸部540b、凸部640bのようにフランジ形状を有する凸部であっても無理抜き成形で製造できる。
As a result, the assembly workability can be improved, which leads to obtaining an inexpensive rotary electric machine.
Further, by selecting a material such as elastic rubber as the material of the hollow pin 540 and the hollow pin 640, even a convex portion having a flange shape such as a convex portion 540b and a convex portion 640b can be manufactured by forcible punching. can.

実施の形態1に係る回路基板の固定構造は、サーボモータ、空調用ファンモータ、車載用モータ、巻上機用モータなど、回路基板を封止する回転電機に広く適用可能であり、回路基板を適用する回転電機の固定子、回転電機の信頼性と防水性を向上させ、高機能な回転電機の固定子および回転電機を得ることができる。 The fixed structure of the circuit board according to the first embodiment can be widely applied to a rotary electric machine for sealing the circuit board, such as a servo motor, a fan motor for air conditioning, an in-vehicle motor, and a motor for a hoist, and the circuit board can be used. The stator of the rotary electric machine to be applied, the reliability and waterproofness of the rotary electric machine can be improved, and the stator and the rotary electric machine of the high-performance rotary electric machine can be obtained.

図21は、空洞部44を省略したピン740の斜視図である。回転電機100の機能と用途に応じて、防水性が必要ない場合は、ピン740のみを配置し、クサビピン60を利用しなくてもよい。また、中空ピン40を、第二穴50h2に挿入して固定する例を説明したが、中空ピン40の凸部40bを省略し、中空ピンの長手方向の第一端面を回路基板50の上面51に接着してもよい。 FIG. 21 is a perspective view of the pin 740 omitting the cavity 44. Depending on the function and application of the rotary electric machine 100, if waterproofness is not required, only the pin 740 may be arranged and the kusabi pin 60 may not be used. Further, an example of inserting and fixing the hollow pin 40 into the second hole 50h2 has been described, but the convex portion 40b of the hollow pin 40 is omitted, and the first end surface of the hollow pin in the longitudinal direction is the upper surface 51 of the circuit board 50. May be adhered to.

図22Aは、中空ピン840の断面図である。
図22Bは、図22Aの中空ピン840を樹脂部90で封止した状態を示す断面図である。
図23Aは、中空ピン940の断面図である。
図23Bは、中空ピン1040の断面図である。
図23Cは、中空ピン1140の断面図である。
これまで説明した中空ピン40~640の外周面は、テーパ角がない円筒形状になっていたが、中空ピン840~1140外周面840s、940s、1040s、1140sを、空洞部844、944、1044、1144の開口部840h、940h、1040h、1140h側から空洞部844~1144の奥側に向けて(第二端面40t2側から第一端面40t1側に向けて)、直径が次第に大きくなる逆テーパ形状(テーパ角は、例えば0.1°~10°)としてもよい。これにより樹脂材が固まって一体成形金型から取り出した際に、樹脂部90から中空ピン840~1140が軸方向に抜け出る力に対抗することができ、より安定した固定機能が得られる。
FIG. 22A is a cross-sectional view of the hollow pin 840.
22B is a cross-sectional view showing a state in which the hollow pin 840 of FIG. 22A is sealed with the resin portion 90.
FIG. 23A is a cross-sectional view of the hollow pin 940.
FIG. 23B is a cross-sectional view of the hollow pin 1040.
FIG. 23C is a cross-sectional view of the hollow pin 1140.
The outer peripheral surfaces of the hollow pins 40 to 640 described above have a cylindrical shape without a taper angle, but the hollow pins 840 to 1140 outer peripheral surfaces 840s, 940s, 1040s, and 1140s are provided with the hollow portions 844, 944, and 1044. A reverse taper shape in which the diameter gradually increases from the openings 840h, 940h, 1040h, 1140h side of 1144 toward the inner side of the cavity 844 to 1144 (from the second end surface 40t2 side toward the first end surface 40t1 side). The taper angle may be, for example, 0.1 ° to 10 °). As a result, when the resin material is solidified and taken out from the integrally molded mold, the force of the hollow pins 840 to 1140 coming out from the resin portion 90 in the axial direction can be countered, and a more stable fixing function can be obtained.

また、本実施の形態でコイル巻装体25を円環状に12個配置する構成を示したが。固定子鉄心の分割数、つまり、配置する分割固定子鉄心25aの数は、回転電機100の特性に応じて任意に設計される。また、図中の分割固定子鉄心25aは、1ティースが独立した構造で図示しているが、あらかじめ円環状にプレスして積層された一体型の積層鉄心を用いる構成であっても、中空ピン40を用いて回路基板50を固定することができる。 Further, in the present embodiment, the configuration in which 12 coil winding bodies 25 are arranged in an annular shape is shown. The number of divisions of the stator core, that is, the number of the number of division stator cores 25a to be arranged is arbitrarily designed according to the characteristics of the rotary electric machine 100. Further, although the split stator core 25a in the figure is shown in a structure in which one tooth is independent, a hollow pin may be used even in a configuration using an integrated laminated iron core that is previously pressed in an annular shape and laminated. The circuit board 50 can be fixed using the 40.

また、分割固定子鉄心のコアバック側の周方向一端部が、局所的に繋がった電磁鋼板を複数枚積層し、絶縁部品を装着してコイルを巻回した後に、電磁鋼板で繋がった部分を塑性変形させて円環状を成す固定子鉄心を用いる場合であっても、本実施の形態1における中空ピン40を用いて回路基板50を固定することができる。 In addition, one end of the core back side of the split stator core in the circumferential direction is made by laminating a plurality of locally connected electrical steel sheets, mounting insulating parts, winding the coil, and then connecting the parts connected by the electrical steel sheets. Even when the stator core which is plastically deformed to form an annular shape is used, the circuit board 50 can be fixed by using the hollow pin 40 in the first embodiment.

また、これまで、回路基板50を用いて、複数のコイル巻装体25の電線端末25btを接続する例について説明したが、回路基板50に代えて金属製結線端子を用いる構成とし、金属製結線端子の上面に中空ピン40を配置し、一体成形金型70を用いて同様に樹脂部90で封止してもよい。 Further, although an example of connecting the electric wire terminals 25bt of a plurality of coil winding bodies 25 by using the circuit board 50 has been described so far, a metal connection terminal is used instead of the circuit board 50, and the metal connection is made. The hollow pin 40 may be arranged on the upper surface of the terminal, and may be similarly sealed by the resin portion 90 using the integrally molded mold 70.

実施の形態1による、回転電機100の固定子20、回転電機100および回転電機100の固定子20の製造方法によれば、固定子中間体21を樹脂材によって封止する樹脂射出工程において、中空ピン40によって回路基板50の変形を防止できるので、回転電機100の固定子20および回転電機100の電気的な信頼性を向上できる。また、クサビピン60によって気密性の高い回転電機100の固定子20および回転電機100を得ることができる。 According to the method for manufacturing the stator 20 of the rotary electric machine 100, the stator 100 of the rotary electric machine 100, and the stator 20 of the rotary electric machine 100 according to the first embodiment, in the resin injection step of sealing the stator intermediate 21 with a resin material, the cavity is hollow. Since the pin 40 can prevent the circuit board 50 from being deformed, the electrical reliability of the stator 20 of the rotary electric machine 100 and the rotary electric machine 100 can be improved. Further, the stator 20 and the rotary electric machine 100 of the rotary electric machine 100 having high airtightness can be obtained by the kusabi pin 60.

本願は、例示的な実施の形態が記載されているが、実施の形態に記載された様々な特徴、態様、及び機能は特定の実施の形態の適用に限られるのではなく、単独で、または様々な組み合わせで実施の形態に適用可能である。
従って、例示されていない無数の変形例が、本願に開示される技術の範囲内において想定される。例えば、少なくとも1つの構成要素を変形する場合、追加する場合または省略する場合が含まれるものとする。
Although the present application describes exemplary embodiments, the various features, embodiments, and functions described in the embodiments are not limited to the application of a particular embodiment, either alone or. Various combinations are applicable to the embodiments.
Therefore, innumerable variations not illustrated are envisioned within the scope of the art disclosed in the present application. For example, it is assumed that at least one component is modified, added or omitted.

100 回転電機、20,220,320,420,520 固定子、20in 内周面、20out 外周面、21 固定子中間体、25 コイル巻装体、25a 分割固定子鉄心、25b コイル、25bt 電線端末、25c 結線側絶縁部品、25cp 突起、25cr 端末引き出し溝、25d 反結線側絶縁部品、30 回転子、40,240,340,440,540,640,840~1140 中空ピン、740 ピン、40a 中空ピン本体、40b,540b,640b 凸部、40h,240h,340h,440h,840h~1140h 開口部、40s,240s,340s,440s,840s~1140s 外周面、40t1 第一端面、40t2 第二端面、44,244,344,444,844~1144 空洞部、344d,444d 段差部、50 回路基板、50h1 第一穴、50h2 第二穴、51 上面、60,360,460,560 クサビピン、61 第一テーパ部、62 第二テーパ部、70 一体成形金型、70a 下型、70b 上型、70a1 支持部、70bu 天面、71 注入口、90 樹脂部、D1 直径、D2 最大直径、H2 隙間、L1,L2 外径。 100 rotary electric machine, 20, 220, 320, 420, 520 stator, 20in inner peripheral surface, 20out outer peripheral surface, 21 stator intermediate body, 25 coil winding body, 25a split stator core, 25b coil, 25bt wire terminal, 25c connection side insulation part, 25cp protrusion, 25cr terminal lead-out groove, 25d anti-connection side insulation part, 30 rotor, 40, 240, 340, 440, 540, 640, 840 to 1140 hollow pin, 740 pin, 40a hollow pin body , 40b, 540b, 640b convex part, 40h, 240h, 340h, 440h, 840h to 1140h opening, 40s, 240s, 340s, 440s, 840s to 1140s outer peripheral surface, 40t1 first end surface, 40t2 second end surface, 44,244 , 344,444,844 to 1144 Cavity part, 344d, 444d Step part, 50 circuit board, 50h1 first hole, 50h2 second hole, 51 top surface, 60,360,460,560 kusabi pin, 61 first taper part, 62 Second taper part, 70 integrally molded mold, 70a lower mold, 70b upper mold, 70a1 support part, 70bu top surface, 71 inlet, 90 resin part, D1 diameter, D2 maximum diameter, H2 gap, L1, L2 outer diameter ..

Claims (14)

固定子鉄心と、
前記固定子鉄心に装着し、前記固定子鉄心と前記固定子鉄心のティースに巻回されるコイルとを電気的に絶縁する絶縁部品と、
複数の前記コイルの電線端末を結線する回路基板と、
前記固定子鉄心と、前記絶縁部品と、前記コイルと、前記回路基板とを封止する樹脂部とを備え、
前記樹脂部の中に、第一端面が前記回路基板に接触し、第二端面が前記樹脂部から露出するピンを備え、
前記ピンは、有底、かつ中空の筒状をしており、内部には、前記第二端面において開口する空洞部が形成されている回転電機の固定子。
Stator iron core and
An insulating component that is attached to the stator core and electrically insulates the stator core and the coil wound around the teeth of the stator core.
A circuit board that connects the electric wire terminals of the plurality of coils,
A resin portion for sealing the stator core, the insulating component, the coil, and the circuit board is provided.
The resin portion includes a pin whose first end surface is in contact with the circuit board and whose second end surface is exposed from the resin portion.
The pin is a stator of a rotary electric machine having a bottomed and hollow cylindrical shape, and a hollow portion opened at the second end surface is formed inside.
前記ピンは、ピン本体と、前記ピン本体の前記第一端面から前記ピン本体の長手方向に突出する凸部とを有し、
前記回路基板には、前記凸部を挿入する第二穴を備えた請求項1に記載の回転電機の固定子。
The pin has a pin body and a convex portion protruding in the longitudinal direction of the pin body from the first end surface of the pin body.
The stator of a rotary electric machine according to claim 1, wherein the circuit board is provided with a second hole into which the convex portion is inserted.
前記ピンの前記空洞部は、前記空洞部の開口部から前記空洞部の奥側に向けての直径が次第に大きくなる逆テーパ形状である請求項2に記載の回転電機の固定子。 The stator of a rotary electric machine according to claim 2, wherein the cavity of the pin has a reverse taper shape in which the diameter gradually increases from the opening of the cavity toward the inner side of the cavity. 前記ピンの前記空洞部は、前記空洞部の開口部側の直径が、前記空洞部の奥側の直径よりも小さくなるように前記空洞部の内周面に設けた段差部を有する請求項2に記載の回転電機の固定子。 2. The cavity of the pin has a step portion provided on the inner peripheral surface of the cavity so that the diameter on the opening side of the cavity is smaller than the diameter on the inner side of the cavity. Stator of rotary electric machine described in. 前記空洞部に、前記空洞部の直径よりも大きな直径を有するクサビピンを挿入した請求項2から請求項4のいずれか1項に記載の回転電機の固定子。 The stator of a rotary electric machine according to any one of claims 2 to 4, wherein a kusabi pin having a diameter larger than the diameter of the cavity is inserted into the cavity. 前記クサビピンは、前記空洞部の奥側にテーパ部を有する請求項5に記載の回転電機の固定子。 The stator of the rotary electric machine according to claim 5, wherein the kusabi pin has a tapered portion on the inner side of the hollow portion. 前記凸部は、前記第二穴を貫通し、前記凸部の先端の直径は、前記第二穴の直径よりも大きい請求項2から請求項6のいずれか1項に記載の回転電機の固定子。 The fixing of the rotary electric machine according to any one of claims 2 to 6, wherein the convex portion penetrates the second hole and the diameter of the tip of the convex portion is larger than the diameter of the second hole. Child. 前記ピン本体の外周面は、前記第二端面側から前記第一端面側に向けて、直径が次第に大きくなる逆テーパ形状である請求項2から請求項7のいずれか1項に記載の回転電機の固定子。 The rotary electric machine according to any one of claims 2 to 7, wherein the outer peripheral surface of the pin body has a reverse taper shape in which the diameter gradually increases from the second end surface side to the first end surface side. Stator. 前記絶縁部品は、軸方向に突出する突起を有し、
前記回路基板は、前記絶縁部品と前記回路基板との位置関係を決定する第一穴を有し、
前記突起は、前記第一穴に挿入されている請求項1から請求項8のいずれか1項に記載の回転電機の固定子。
The insulating component has a protrusion protruding in the axial direction and has a protrusion.
The circuit board has a first hole that determines the positional relationship between the insulating component and the circuit board.
The stator of the rotary electric machine according to any one of claims 1 to 8, wherein the protrusion is inserted into the first hole.
前記ピンは、前記回路基板と前記電線端末との固定位置よりも径方向内側に配置されている請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の回転電機の固定子。 The stator of the rotary electric machine according to any one of claims 1 to 9, wherein the pin is arranged radially inside the fixed position of the circuit board and the electric wire terminal. 請求項1から請求項10のいずれか1項に記載の回転電機の固定子と、
前記固定子の内側に回転可能に設けられた回転子とを備える回転電機。
The stator of the rotary electric machine according to any one of claims 1 to 10,
A rotary electric machine including a rotor provided rotatably inside the stator.
請求項1から請求項10のいずれか1項に記載の回転電機の固定子の製造方法であって、
前記絶縁部品を装着し前記コイルを巻回した固定子鉄心に、前記回路基板を取り付ける、回路基板組立工程と、
前記回路基板に前記コイルの電線端末を接続する結線工程と、
前記回路基板に前記ピンを取り付けるピン取付工程と、
以上全ての工程を終えて形成された固定子中間体を前記ピンの前記第二端面が一体成形金型の天面に接触するように、前記一体成形金型の中に配置する金型内配置工程と、
前記一体成形金型と前記固定子中間体との間の隙間に樹脂材を注入する樹脂射出工程とを有する回転電機の固定子の製造方法。
The method for manufacturing a stator of a rotary electric machine according to any one of claims 1 to 10.
A circuit board assembly process in which the circuit board is attached to a stator core around which the insulating component is attached and the coil is wound.
A wiring process for connecting the electric wire terminal of the coil to the circuit board, and
The pin mounting process for mounting the pin on the circuit board,
Arrangement in the mold for arranging the stator intermediate formed after all the above steps in the integrally molded mold so that the second end surface of the pin is in contact with the top surface of the integrally molded mold. Process and
A method for manufacturing a stator of a rotary electric machine, comprising a resin injection step of injecting a resin material into a gap between the integrally molded mold and the stator intermediate.
請求項5又は請求項6に記載の回転電機の固定子の製造方法であって、
前記絶縁部品を装着し前記コイルを巻回した固定子鉄心に、前記回路基板を取り付ける、回路基板組立工程と、
前記回路基板に前記コイルの電線端末を接続する結線工程と、
前記回路基板に前記ピンを取り付けるピン取付工程と、
以上全ての工程を終えて形成された固定子中間体を前記ピンの前記第二端面が一体成形金型の天面に接触するように、前記一体成形金型の中に配置する金型内配置工程と、
前記一体成形金型から取り出した前記固定子の前記ピンの前記空洞部に、前記クサビピンを挿入するクサビピン挿入工程を有する回転電機の固定子の製造方法。
The method for manufacturing a stator of a rotary electric machine according to claim 5 or 6.
A circuit board assembly process in which the circuit board is attached to a stator core around which the insulating component is attached and the coil is wound.
A wiring process for connecting the electric wire terminal of the coil to the circuit board, and
The pin mounting process for mounting the pin on the circuit board,
Arrangement in the mold for arranging the stator intermediate formed after all the above steps in the integrally molded mold so that the second end surface of the pin is in contact with the top surface of the integrally molded mold. Process and
A method for manufacturing a stator of a rotary electric machine, which comprises a step of inserting a wedge pin into the cavity of the pin of the stator taken out from the integrally molded mold.
請求項12又は請求項13に記載の回転電機の固定子の製造方法によって製造した前記固定子の内側に、回転子を回転可能に取り付ける回転電機の製造方法。 A method for manufacturing a rotary electric machine in which a rotor is rotatably attached to the inside of the stator manufactured by the method for manufacturing a stator of a rotary electric machine according to claim 12 or 13.
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