JP7478010B2 - 回転電機 - Google Patents
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Description
例えば、特許文献1には、モータのケース内に樹脂が注入された構造が開示されている。樹脂は、ロータが挿入される空間を中心部分に残し、ステータとケースとの間に充填されている。
例えば、特許文献2には、モータの温度を検出し得る温度センサを備えた構造が開示されている。温度センサは、ステータコアに巻線を施してなるコイル内に埋め込まれている。
(1)本発明の態様に係る回転電機は、筒状のステータと、前記ステータの内部空間に配置されるロータと、前記ステータを収容する筒状又は有底筒状のケースと、前記ケースの一方側の開口端に取り付けられるエンドカバーと、温度センサと、を備え、前記ステータは、前記ステータの中心に向けて突出する複数の突出部を有するステータコアと、前記ステータコアに装着されるインシュレータと、前記複数の突出部のそれぞれに前記インシュレータを介して巻線を巻回してなるコイルと、を備え、前記温度センサは、前記ステータの前記エンドカバーの側において、周方向に隣り合う2つの前記コイルにおける前記巻線の屈曲部の間に配置され、前記温度センサは、周方向に隣り合う2つの前記コイルのそれぞれの巻線の屈曲部に当接しており、前記巻線の屈曲部と前記温度センサとの当接部の周囲に樹脂が充填されている。
(9)本発明の態様に係る回転電機は、筒状のステータと、前記ステータの内部空間に配置されるロータと、前記ステータを収容する筒状又は有底筒状のケースと、前記ケースの一方側の開口端に取り付けられるエンドカバーと、を備え、前記ステータは、前記ステータの中心に向けて突出する複数の突出部を有するステータコアと、前記ステータコアに装着されるインシュレータと、前記複数の突出部のそれぞれに前記インシュレータを介して巻線を巻回してなるコイルと、を備えた回転電機であって、前記回転電機の駆動を制御する回路基板を更に備え、前記回路基板は、前記コイルに供給される電流を検出するための抵抗器を有し、前記抵抗器は、前記回路基板の前記エンドカバーの側の面に設けられており、前記回路基板は、3つの電界効果トランジスタと、エンコーダと、を更に有し、前記3つの電界効果トランジスタと、前記エンコーダとは、前記回路基板の前記エンドカバーの側の面に設けられており、平面視で、前記3つの電界効果トランジスタのそれぞれは、周方向に連続して隣接配置されており、平面視で、前記エンコーダは、周方向において前記3つの電界効果トランジスタのうち最も左側に位置する電界効果トランジスタと前記抵抗器との間に配置されている。
(10)本発明の態様に係る回転電機は、筒状のステータと、前記ステータの内部空間に配置されるロータと、前記ステータを収容する筒状又は有底筒状のケースと、前記ケースの一方側の開口端に取り付けられるエンドカバーと、を備え、前記ステータは、前記ステータの中心に向けて突出する複数の突出部を有するステータコアと、前記ステータコアに装着されるインシュレータと、前記複数の突出部のそれぞれに前記インシュレータを介して巻線を巻回してなるコイルと、を備えた回転電機であって、前記回転電機の駆動を制御する回路基板を更に備え、前記回路基板は、前記コイルに供給される電流を検出するための抵抗器を有し、前記抵抗器は、前記回路基板の前記エンドカバーの側の面に設けられており、前記回路基板は、3つの電界効果トランジスタと、エンコーダと、を更に有し、前記3つの電界効果トランジスタと、前記エンコーダとは、前記回路基板の前記エンドカバーの側の面に設けられており、平面視で、前記3つの電界効果トランジスタのそれぞれは、周方向に連続して隣接配置されており、平面視で、前記抵抗器は、周方向において前記3つの電界効果トランジスタのうち最も左側に位置する電界効果トランジスタと前記エンコーダとの間に配置されている。
<回転電機>
図1に示すように、回転電機1は、ステータ2と、ロータ3と、ケース4と、エンドカバー5と、温度センサ6(図3参照)と、回路基板7と、第一絶縁シート8と、第二絶縁シート9と、樹脂シート10と、を備える。本実施形態では、ケース4にステータ2が設けられることで、ステータユニットとして構成される。また、ステータユニットに温度センサ6と回路基板7とが設けられることで、ステータユニット組立体として構成される。
ステータ2は、円筒状(筒状)を有する。ステータ2は、ステータコア20と、インシュレータ21,22と、コイル23と、を備える。
突出部20bは、径方向の内側端部である突出端部20cから更に周方向に延びる突出フランジ部20dを備える。本実施形態では、突出フランジ部20dは、突出端部20cを境に周方向両側に略同じ長さで延びている。9つの突出部20bは、それぞれ周方向に略同じ間隔をあけて配置されている。本実施形態では、9つの突出部20bは、それぞれ周方向に略40度(中心角)の間隔で配置されている。
各突出部20bに設けられる突出フランジ部20dは、それぞれ周方向に間隔をあけて配置されている。ステータコア20は、それぞれの突出部20bの突出端部20cで囲まれる空間91を有する。
図1に示すように、インシュレータ21,22は、ステータコア20に装着されている。インシュレータ21,22は、軸方向に分割可能とされている(図5参照)。インシュレータ21,22は、コア本体20a(図9参照)の内周部に装着されている。インシュレータ21,22は、ステータコア20の軸方向の両側に装着されている。インシュレータ21,22は、ステータコア20の軸方向の一方側に装着された第一インシュレータ21と、ステータコア20の軸方向の他方側に装着された第二インシュレータ22と、により構成される。本実施形態では、第一インシュレータ21と第二インシュレータ22とを組み合わせることにより、インシュレータ21,22が形成される。
図1に示すように、ロータ3は、ステータ2の空間91(内部空間)に配置されている。ロータ3は、ステータ2の径方向内側にステータ2と間隔をあけて配置されている。ロータ3は、シャフト11に固定されている。ロータ3は、軸線CL周りにシャフト11と一体で回転可能である。ロータ3は、マグネットヨーク30と、マグネット31と、を備える。
例えば、マグネット31は、永久磁石である。マグネット31は、軸線CLと同軸の環状を有する。マグネット31は、マグネット31に設けられた挿入孔にマグネットヨーク30を挿入することでマグネットヨーク30に固定されている。これにより、マグネット31は、マグネットヨーク30及びシャフト11と一体に回転できる。なお、マグネット31は、ステータ2の内周面に対向する部位にN-S極の複数の磁極を有する。N-S極の複数の磁極は、周方向に交互に設けられている。
ケース4は、ステータ2を収容する有底円筒状(有底筒状)を有する。ケース4(有底筒状ケース)は、ケース4の軸方向の一方側に開口端41を有する。ケース4は、ケース4の軸方向の他方側に底部42を有する。例えば、ケース4は、アルミニウム等の金属製である。
ケース4の底部42は、中央部に一方の面と他方の面とに連通する連通孔を有する。ケース4の底部42は、軸受12が装着される軸受装着部を有する。軸受装着部に装着される軸受12の孔と連通孔とは、互いに連通している。
ケース側周面43bの軸方向の長さは、ケース側環状面43aの径方向の長さよりも大きい。
図1に示すように、エンドカバー5は、ケース4の軸方向の一方側の開口端41に取り付けられている。例えば、エンドカバー5は、アルミニウム等の金属製である。エンドカバー5は、軸方向に延びる円筒状の円筒部50(以下「カバー筒部50」ともいう。)と、カバー筒部50の軸方向の一方側に連結される蓋部51と、を備える。カバー筒部50の軸方向の長さは、ケース筒部40の軸方向の長さよりも小さい。カバー筒部50及び蓋部51は、同一の部材で一体に形成されている。エンドカバー5の蓋部51は、ケース4側の中央部に軸受12が装着される軸受装着部を有する。
カバー側環状面52aの径方向の長さは、ケース側環状面43aの径方向の長さよりも大きい。
カバー側周面52bの軸方向の長さは、ケース側周面43bの軸方向の長さよりも小さい。
カバー側周面52bの軸方向の長さは、カバー側環状面52aの径方向の長さよりも大きい。
例えば、温度センサ6は、PTC(Positive Temperature Coefficient)サーミスタである。温度センサ6は、ステータ2のエンドカバー5の側に設けられている。
温度センサ6は、温度が一定以上になると抵抗値が急激に増加する機能を有する。温度センサ6は、不図示のモータ駆動用電源及び回路基板7のそれぞれに電気的に接続されている。例えば、温度センサ6は、温度センサ6付近の温度が所定値以上となった場合に、回路基板7への電力供給を停止するよう抵抗値が増加する。
回路基板7は、回転電機1の駆動を制御する。図1に示すように、回路基板7は、ケース4の軸方向外端より内側となるケース4内部に配置されている。回路基板7は、第一インシュレータ21の上面から上方に突出して設けられる後述の当接部82により支持されている。回路基板7は、当接部82の支持により、第一インシュレータ21の上面から所定の間隔をあけて配置されている。回路基板7は、ステータ2とエンドカバー5との間に配置されている。回路基板7は、ケース4の一方側の開口端41よりも軸方向内側に配置されている。回路基板7は、ケース側環状面43aよりも僅かに軸方向内側に配置されている(図2参照)。回路基板7は、ケース4の内周面に固定されている。
図7Bは、回路基板7において図7Aの反対側の面(裏面)を平面視した図である。
図7Bに示すように、回路基板7は、マグネット31の磁気の状態(磁場の大きさ・方向)を検出するための磁気センサ77A~77Cを備える。
FET76A~76Cは、コイル23の引き出し線25A~25Cと電気的に接続されている。例えば、コイル23の引き出し線25A~25Cは、領域26A~26Cで半田付けされた後、回路基板7上に形成された配線によって、FET76A~76Cに電気的に接続される。FET76A~76Cは、領域26A~26Cの近傍に配置されていることにより、回路基板7上の配線の短縮化、単純化を図ることができる。
例えば、磁気センサは、平面視で見たときのマグネット31の直上であって、軸方向においてマグネット31に近接して配置されているとよい。これにより、マグネット31の回転検出感度を向上することができる。
図1に示すように、第一絶縁シート8は、ステータ2及びロータ3と回路基板7との間に配置されている。第一絶縁シート8は、少なくとも回路基板7とコイル23とを絶縁する。第一絶縁シート8は、軸方向から見て、円環状を有する。第一絶縁シート8は、中央部にシャフト11が挿通される挿通孔を形成する内周縁部を有する。第一絶縁シート8の内周縁部は、シャフト11の径方向外側にシャフト11と間隔をあけて配置されている。これにより、第一絶縁シート8は、シャフト11の回転を許容する。第一絶縁シート8は、第一インシュレータ21により支持されている。具体的には、第一絶縁シート8は、第一インシュレータ21に複数設けられる後述の当接部81に支持されている。
第二絶縁シート9は、回路基板7とエンドカバー5との間に配置されている。第二絶縁シート9は、回路基板7と隣り合う位置に配置されている。第二絶縁シート9は、少なくとも回路基板7とエンドカバー5とを絶縁する。第二絶縁シート9は、軸方向から見て、第一絶縁シート8よりも大きい円環状を有する。第二絶縁シート9は、中央部にシャフト11が挿通される挿通孔を形成する内周縁部を有する。第二絶縁シート9の内周縁部は、シャフト11の径方向外側にシャフト11と間隔をあけて配置されている。これにより、第二絶縁シート9は、シャフト11の回転を許容する。
第一絶縁シート8及び第二絶縁シート9のそれぞれは、絶縁性及び難燃性を兼ね備えるシートである。第一絶縁シート8及び第二絶縁シート9のそれぞれは、アラミド繊維により形成されている。例えば、第一絶縁シート8及び第二絶縁シート9のそれぞれは、絶縁紙である。第一絶縁シート8及び第二絶縁シート9のそれぞれは、0.25mm以上の厚みを有する。例えば、第一絶縁シート8及び第二絶縁シート9のそれぞれは、0.25mm以上0.35mm以下の厚みを有する。
図1に示すように、樹脂シート10は、ケース4の底部42とステータ2との間に配置されている。樹脂シート10は、ケース4の底部42と第二インシュレータ22との間に配置されている。樹脂シート10は、軸方向から見て、円環状を有する。樹脂シート10は、中央部にシャフト11が挿通される挿通孔を形成する内周縁部を有する。樹脂シート10の内周縁部は、シャフト11の径方向外側にシャフト11と間隔をあけて配置されている。これにより、樹脂シート10は、シャフト11の回転を許容する。
なお、樹脂シート10の位置ずれを抑制するための構成は、環状凸部44を設けることに限らない。例えば、環状凸部44を設ける代わりに、樹脂シート10の外径をケース4の内径に合わせてもよい。
本実施形態では、第二インシュレータ22は、環状凸部44に当接することにより軸方向の位置が決まる。よって、軸方向において、樹脂シート10は、第二インシュレータ22から離れている。しかし、これに限らず、樹脂シート10は、第二インシュレータ22に当接していてもよい。
例えば、樹脂シート10は、ASTM D5470に準拠した測定方法での荷重20psiにおける熱伝導率が1.0W/m・K以上1.4W/m・K以下である。
樹脂シート10は、材料の燃えにくさの度合いを表す規格であるUL94規格においてV-0を有する。
図1に示すように、第一インシュレータ21は、ステータコア20と同軸の環状の環状部80と、第一絶縁シート8のステータ2の側の面に当接する当接部81(以下「シート側当接部81」ともいう。)と、回路基板7のステータ2の側の面に当接する当接部82(以下「基板側当接部82」ともいう。)と、回路基板7のステータ2の側の面に向けて延びる複数の延在部83(図6参照)と、回路基板7の複数の係合部72A~72Cのそれぞれを通じて回路基板7に係合する係合部84A~84C(図5参照)と、を備える。
4個の延在部83は、周方向において第一係合部84Aと第三係合部84Cとの間に配置されている。
図10に示すように、ケース4とインシュレータ21,22(第一インシュレータ21及び第二インシュレータ22)との間の隙間は、樹脂90により充填されている。これにより、ケース4とインシュレータ21,22との間の隙間は、樹脂90で満たされている。ステータコア20における複数の突出部20b(図9参照)のそれぞれの間の隙間は、樹脂90により充填されている。これにより、ステータコア20における複数の突出部20bのそれぞれの間の隙間は、樹脂90で満たされている。ケース4、ステータ2及び温度センサ6(図4参照)は、樹脂90により一体化されている。
例えば、コイル23の屈曲部24aに温度センサ6を不図示の治具を用いて当接し、温度センサ6のリード線60を外に出す。その後、この状態で、ケース4内に樹脂90を充填する(図4参照)。これにより、ケース4、ステータ2及び温度センサ6は、樹脂90により一体化される。その後、リード線60を回路基板7のスリット(不図示)に通して回路基板7に半田付けする。このようにして、リード線60を回路基板7に接続する配線工程が行われる。
先ず、ケース4内に樹脂シート10を入れる(シート配置工程)。
次に、ケース4内にステータ2を入れる(ステータ配置工程)。
次に、ケース4内にロータ3と略同じ大きさの円筒状の型材を入れる(第一充填準備工程)。例えば、型材は、空間91を形成する複数の突出端部20cとロータ3の外周面とが当接する大きさの円筒状を有する。型材は、例えば、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE:Polytetrafluoroethylene)のシートである。
次に、不図示の治具を用いて温度センサ6を隣り合うコイル23の屈曲部24aに当接した状態で隣り合うコイル23の屈曲部24aの間に配置する(第二充填準備工程)。
次に、ケース4の内周面と型材の外周面との間に樹脂90を不図示の充填装置を用いて充填する(樹脂充填工程)。
次に、樹脂90を充填したケース4を真空槽に入れてから充填させた樹脂90内に含まれる気泡を除去(脱気)するため真空引きし、脱気する(充填仕上げ工程)。
次に、型材を取り出す(充填完了工程)。これにより、樹脂90を充填したケース4内にロータ3が入る空間91が形成される。
以上説明したように、上記実施形態の回転電機1は、筒状のステータ2と、ステータ2の内部空間に配置されるロータ3と、ステータ2を収容する有底筒状のケース4と、ケース4の一方側の開口端41に取り付けられるエンドカバー5と、温度センサ6と、を備え、ステータ2は、ステータ2の中心に向けて突出する複数の突出部20bを有するステータコア20と、ステータコア20に装着されるインシュレータ21,22と、複数の突出部20bのそれぞれにインシュレータ21,22を介して巻線24を巻回してなるコイル23と、を備え、温度センサ6は、ステータ2のエンドカバー5の側において、隣り合うコイル23における巻線24の屈曲部24aの間に配置されている。
この構成によれば、温度センサ6は、ステータ2のエンドカバー5の側において、隣り合うコイル23における巻線24の屈曲部24aの間に配置されていることで、回転電機1において最も発熱し易い屈曲部24aの温度を検出することができる。例えば、温度センサ6の検出結果(回転電機1のコイル23における巻線24の屈曲部24aの温度)に基づいて、回転電機1の駆動を最適に動作させることができる。したがって、温度センサ6を用いることにより、回転電機1の発熱による不具合を抑制することができる。
回路基板7がケース4外(エンドカバー5内)に配置される場合と比較して、回路基板7の組付けが容易となる。したがって、回転電機1の組立を効率良く行うことができる。
基板側当接部82により回路基板7をコイル23から離間させて軸方向の所定の位置で支持することができる。具体的には、基板側当接部82により回路基板7をコイル23から離間させて配置することで、発熱源であるコイル23から回路基板7を所定の間隔で離間することができる。また、ロータ3のマグネット31を3つの磁気センサ77A~77Cにより最適に検出可能な位置に設定することができる。
複数の係合部84A~84Cにより回路基板7の周方向及び径方向の位置を規定しつつ回路基板7を保持することができる。
ケース4内の隙間に充填した樹脂90によりステータ2のコイル23から発せられた熱の熱伝導性が向上され、発せられた熱がケース4全体から放たれることで、回転電機1の昇温(コイル23の昇温)を抑制することができる。加えて、ステータ2のコイル23に対する温度センサ6の接触状態が維持されることで良好となり、温度の検出精度が向上する。したがって、温度センサ6を用いることにより、回転電機1(コイル23)の発熱による不具合をより効果的に抑制することができる。
ケース4の底部42とステータ2との間に樹脂よりも更に熱伝導率の高い樹脂シート10を配置することにより、ケース4の底部42が取付部材101に取り付けられる場合、コイル23から発生する熱の取付部材101への熱伝導(放熱)を促進し、回転電機1(コイル23)の昇温を抑制することができる。また、ケース4の底部42とケース4内に配置されるステータ2との間の絶縁性を、樹脂シート10により確保することが可能となる。
発熱源であるコイル23と抵抗器75との間に回路基板7が介在することで、抵抗器75をコイル23から離し、抵抗器75が熱の影響を受けることを抑制することができる。したがって、コイル23に供給される電流の検出精度の低下を抑制することができる。
回路基板7のエンドカバー5の側の面は、複数の電子部品が取り付けられるため、各電子部品の配置スペースは限られるものの、抵抗器75、エンコーダ78及び複数のFET76A~76Cを限られた回路基板7のスペースに好適に配置することができる。
第一絶縁シート8により回路基板7とコイル23とを絶縁すると共に遮断し、第二絶縁シート9により回路基板7とエンドカバー5とを絶縁することで、回路基板7及びコイル23並びに回路基板7及びエンドカバー5を近接して配置した場合においても、絶縁性の確保が可能となり、安全性を向上することができる。加えて、軸方向の絶縁として第一絶縁シート8及び第二絶縁シート9のそれぞれを採用することにより、封止樹脂(モールド樹脂)を絶縁材として用いた場合と比較して軸方向の厚みが小さくて済むため、軸方向において回転電機1を小型化することができる。
加えて、ケース4とケース4内に配置されるステータ2との隙間に樹脂90が充填され、ステータ2のコイル23が樹脂90で覆われることにより絶縁性が確保されると共に、第一絶縁シート8により更なる絶縁性の確保が可能となる。加えて、第二絶縁シート9により回路基板7とエンドカバー5とが絶縁されることで、金属製のエンドカバー5を使用可能となり、電磁両立性(EMC:Electromagnetic Compatibility)を実現し、かつ、放熱効果を高めることができる。
220℃環境下におけるLOI値が20.8%より高い材料は、耐熱性、難燃性を有し、例えばコイル23の周辺温度が200℃まで上がったとしても電気的特性、機械的特性に対してほとんど影響がない。これにより、高温使用下においても、回路基板7及びコイル23並びに回路基板7及びエンドカバー5の絶縁性の確保が可能となり、安全性を更に向上することができる。
シート側当接部81により第一絶縁シート8を軸方向において支持することができる。
ケース4の一方側の開口部分とエンドカバー5の円筒部50の先端とにより第二絶縁シート9を保持し、第二絶縁シート9を軸方向の所定の位置で位置決めすることができる。
第一絶縁シート8及び第二絶縁シート9のそれぞれにおいて、優れた耐電圧特性(例えば、UL規格において耐電圧5000V)を得ることができる。
磁気センサ77A~77Cが回路基板7のエンドカバー5の側に設けられる場合と比較して、磁気センサ77A~77Cをロータ3に近づけることができるため、磁気センサ77A~77Cの検出精度を向上することができる。加えて、回路基板7とステータ2との間に第一絶縁シート8が設けられている場合、第一絶縁シート8によりコイル23と磁気センサ77A~77Cとの間の絶縁を行うことができる。
上述した第一実施形態では、ケース4が他方側に底部42を有する有底筒状の有底筒状ケースである例を挙げて説明したが、これに限らない。例えば、図11に示すように、ケース204は、筒状の筒状ケースであってもよい。図11において、上記第一実施形態と同一の構成には同一の符号を付し、その詳細説明は省略する。
フロントカバー側周面215bの軸方向の長さは、第二ケース側周面246bの軸方向の長さよりも小さい。
フロントカバー側周面215bの軸方向の長さは、フロントカバー側環状面215aの径方向の長さよりも小さい。
なお、樹脂シート10の位置ずれを抑制するための構成は、環状凸部217を設けることに限らない。例えば、環状凸部217を設ける代わりに、樹脂シート10の外径を筒状ケース204の内径に合わせてもよい。
第二実施形態では、第二インシュレータ22は、環状凸部217に当接することにより軸方向の位置が決まる。よって、軸方向において、樹脂シート10は、第二インシュレータ22から離れている。しかし、これに限らず、樹脂シート10は、第二インシュレータ22に当接していてもよい。
フロントカバー215とステータ2との間に樹脂よりも更に熱伝導率の高い樹脂シート10を配置することにより、フロントカバー215が取付部材101に取り付けられる場合、コイル23から発生する熱の取付部材101への熱伝導(放熱)を促進し、回転電機201(コイル23)の昇温を抑制することができる。また、フロントカバー215とケース204内に配置されるステータ2との間の絶縁性を、樹脂シート10により確保することが可能となる。
なお、本発明の技術範囲は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
例えば、図13に示すように、回路基板7Aの平面視で、抵抗器75は、複数のFET76A~76Cのうち最も左側に位置する第一FET76Aとエンコーダ78との間に配置されていてもよい。すなわち、抵抗器75は、周方向において第一FET76Aとエンコーダ78との間に配置されている。本変形例では、平面視で、抵抗器75は、軸孔71を挟んで第三FET76Cとは反対側に配置されている。本変形例では、平面視で、エンコーダ78は、軸孔71を挟んで第二FET76Bとは反対側に配置されている。
回路基板7Aのエンドカバー5の側の面は、複数の電子部品が取り付けられるため、各電子部品の配置スペースは限られるものの、抵抗器75、エンコーダ78及び複数のFET76A~76Cを限られた回路基板7Aのスペースに好適に配置することができる。
例えば、図14に示すように、回路基板7Bの平面視で、抵抗器75は、軸孔71を挟んで第一FET76Aとは反対側に配置されていてもよい。本変形例では、平面視で、エンコーダ78は、軸孔71を挟んで第二FET76Bとは反対側に配置されている。
例えば、図15に示すように、回路基板7Cの平面視で、抵抗器75は、軸孔71を挟んで第二FET76Bとは反対側に配置されていてもよい。本変形例では、平面視で、エンコーダ78は、第三FET76Cの近傍に配置されている。
2 ステータ
3 ロータ
4 有底筒状ケース(ケース)
5 エンドカバー
6 温度センサ
7,7A,7B,7C 回路基板
10 樹脂シート
20 ステータコア
20b 突出部
21 第一インシュレータ(インシュレータ)
23 コイル
24 巻線
24a 屈曲部
41 一方側の開口端
42 底部
72A 第一係合部(係合部)
72B 第二係合部(係合部)
72C 第三係合部(係合部)
75 抵抗器
76A 第一FET(電界効果トランジスタ)
76B 第二FET(電界効果トランジスタ)
76C 第三FET(電界効果トランジスタ)
78 エンコーダ
82 基板側当接部(当接部)
84A 第一係合部(係合部)
84B 第二係合部(係合部)
84C 第三係合部(係合部)
90 樹脂
91 空間(ステータの内部空間)
201 回転電機
204 筒状ケース(ケース)
215 フロントカバー
245 他方側の開口端
Claims (10)
- 筒状のステータと、
前記ステータの内部空間に配置されるロータと、
前記ステータを収容する筒状又は有底筒状のケースと、
前記ケースの一方側の開口端に取り付けられるエンドカバーと、
温度センサと、を備え、
前記ステータは、
前記ステータの中心に向けて突出する複数の突出部を有するステータコアと、
前記ステータコアに装着されるインシュレータと、
前記複数の突出部のそれぞれに前記インシュレータを介して巻線を巻回してなるコイルと、を備え、
前記温度センサは、前記ステータの前記エンドカバーの側において、周方向に隣り合う2つの前記コイルにおける前記巻線の屈曲部の間に配置され、
前記温度センサは、周方向に隣り合う2つの前記コイルのそれぞれの巻線の屈曲部に当接しており、
前記巻線の屈曲部と前記温度センサとの当接部の周囲に樹脂が充填されていることを特徴とする
回転電機。 - 前記回転電機の駆動を制御する回路基板を更に備え、
前記回路基板は、前記ケースの軸方向外端よりも内側に配置され、かつ、前記ステータと前記エンドカバーとの間に配置されていることを特徴とする
請求項1に記載の回転電機。 - 前記インシュレータは、前記回路基板の前記ステータの側の面に当接する当接部を有することを特徴とする
請求項2に記載の回転電機。 - 前記回路基板は、周方向に間隔をあけて配置される複数の係合部を有し、
前記インシュレータは、前記複数の係合部のそれぞれを通じて前記回路基板に係合する係合部を有することを特徴とする
請求項2又は3に記載の回転電機。 - 前記ケースと前記インシュレータとの間及び前記ステータコアにおける前記複数の突出部のそれぞれの間の隙間が樹脂により充填され、前記ケース、前記ステータ及び前記温度センサが一体化されていることを特徴とする
請求項1から4の何れか一項に記載の回転電機。 - 前記ケースは、筒状の筒状ケースであり、
前記筒状ケースの他方側の開口端に取り付けられるフロントカバーと、
前記フロントカバーと前記ステータとの間に配置される樹脂シートと、を更に備えることを特徴とする
請求項1から5の何れか一項に記載の回転電機。 - 前記ケースは、他方側に底部を有する有底筒状の有底筒状ケースであり、
前記底部と前記ステータとの間に配置される樹脂シートを更に備えることを特徴とする
請求項1から5の何れか一項に記載の回転電機。 - 前記回転電機の駆動を制御する回路基板を更に備え、
前記回路基板は、前記コイルに供給される電流を検出するための抵抗器を有し、
前記抵抗器は、前記回路基板の前記エンドカバーの側の面に設けられていることを特徴とする
請求項1から7の何れか一項に記載の回転電機。 - 筒状のステータと、
前記ステータの内部空間に配置されるロータと、
前記ステータを収容する筒状又は有底筒状のケースと、
前記ケースの一方側の開口端に取り付けられるエンドカバーと、を備え、
前記ステータは、
前記ステータの中心に向けて突出する複数の突出部を有するステータコアと、
前記ステータコアに装着されるインシュレータと、
前記複数の突出部のそれぞれに前記インシュレータを介して巻線を巻回してなるコイルと、を備えた回転電機であって、
前記回転電機の駆動を制御する回路基板を更に備え、
前記回路基板は、前記コイルに供給される電流を検出するための抵抗器を有し、
前記抵抗器は、前記回路基板の前記エンドカバーの側の面に設けられており、
前記回路基板は、3つの電界効果トランジスタと、エンコーダと、を更に有し、
前記3つの電界効果トランジスタと、前記エンコーダとは、前記回路基板の前記エンドカバーの側の面に設けられており、
平面視で、前記3つの電界効果トランジスタのそれぞれは、周方向に連続して隣接配置されており、
平面視で、前記エンコーダは、周方向において前記3つの電界効果トランジスタのうち最も左側に位置する電界効果トランジスタと前記抵抗器との間に配置されていることを特徴とする
回転電機。 - 筒状のステータと、
前記ステータの内部空間に配置されるロータと、
前記ステータを収容する筒状又は有底筒状のケースと、
前記ケースの一方側の開口端に取り付けられるエンドカバーと、を備え、
前記ステータは、
前記ステータの中心に向けて突出する複数の突出部を有するステータコアと、
前記ステータコアに装着されるインシュレータと、
前記複数の突出部のそれぞれに前記インシュレータを介して巻線を巻回してなるコイルと、を備えた回転電機であって、
前記回転電機の駆動を制御する回路基板を更に備え、
前記回路基板は、前記コイルに供給される電流を検出するための抵抗器を有し、
前記抵抗器は、前記回路基板の前記エンドカバーの側の面に設けられており、
前記回路基板は、3つの電界効果トランジスタと、エンコーダと、を更に有し、
前記3つの電界効果トランジスタと、前記エンコーダとは、前記回路基板の前記エンドカバーの側の面に設けられており、
平面視で、前記3つの電界効果トランジスタのそれぞれは、周方向に連続して隣接配置されており、
平面視で、前記抵抗器は、周方向において前記3つの電界効果トランジスタのうち最も左側に位置する電界効果トランジスタと前記エンコーダとの間に配置されていることを特徴とする
回転電機。
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