KR101090428B1 - 선형 진동자 - Google Patents

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    • B06B1/02Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy
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    • HELECTRICITY
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    • H02K33/02Motors with reciprocating, oscillating or vibrating magnet, armature or coil system with armatures moved one way by energisation of a single coil system and returned by mechanical force, e.g. by springs
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Abstract

선형 진동자가 개시된다. 베이스, 베이스에 결합되는 코일부, 코일부에 대하여 상대적으로 이동 가능하게 결합되는 마그넷 및 마그넷과 베이스 사이에 개재되며, 서로 대향하여 결합되는 복수의 판스프링을 포함하는 선형 진동자는, 판스프링의 변위량을 증가시킬 수 있어, 선형 진동자의 진동량을 증가시킬 수 있으며, 중량부가 수평 방향으로 진동되어 보다 박형이면서도, 변위량이 증가될 수 있다.
선형 진동자, 판스프링, 리니어, 수평

Description

선형 진동자 {Linear vibrator}
본 발명은 선형 진동자에 관한 것이다.
선형 진동자는 전자기적 힘의 발생원리를 이용하여 전기적 에너지를 기계적 진동으로 변환하는 부품으로서, 휴대전화에 탑재되어 무음 착신 알림 용으로 사용되고 있다. 휴대전화 시장이 급속도로 팽창되고 있고, 이와 더불어 여러 가지 기능이 휴대폰에 부가되는 추세에 따라 휴대폰 부품의 소형화, 고품질화가 요구되고 있는 상황에서 선형 진동자 또한 기존제품의 단점을 개선하고 품질을 획기적으로 개선을 시키는 새로운 구조의 제품개발의 필요성이 대두되고 있다.
최근 몇 년간 LCD화면이 큰 휴대폰의 출시가 급증하면서, 터치스크린 방식이 채택됨에 따라 터치 시 진동을 발생시키는 용도로 채용이 증가되어 왔다. 터치스크린에서의 터치 시 진동에 있어서 특히 요구되는 성능은, 첫째 착신 시 진동발생에 비하여 사용횟수가 많아짐에 따라서 동작수명시간의 증가를 요구하게 되고, 둘째 화면을 터치하는 속도에 맞추어 진동의 응답속도도 빨라져야 사용자가 터치 시 진동을 체감하는데 있어서 만족감을 높일 수 있다.
기존에 많이 사용되고 있는 선형 진동자는 회전력을 발생시켜 불 평형 질량의 회전부를 회전시킴으로써 기계적 진동을 얻는 방식을 사용하고 있으며, 회전력은 Brush와 Commutator의 접점을 통하여 정류작용을 거쳐 회전자 Coil에 전류를공급하는 구조로 발생시킨다.
하지만 이러한 Commutator를 사용한 Brush Type 구조는 모터 회전 시 Brush가 Commutator의 Segment와 Segment 사이의 극간을 지나면서 기계적인 마찰과 전기적인 Spark를 유발, 마모 및 Black Powder 등 이물을 생성하여 모터수명이 짧아지는 단점이 있다. 또한, 모터에 전압 인가 시 회전관성에 의하여 목표진동량에 도달하는데 시간이 걸리는 단점이 있어서 터치스크린 폰에서 적합한 진동구현에 어려움이 있다.
이러한 수명 및 응답성의 단점을 극복하여 현재 터치 스크린 폰의 진동기능 구현을 위하여 많이 사용되고 있는 것이 선형 진동자다.   선형 진동자는 모터의 회전원리를 이용한 것이 아니라, 선형 진동자 내부에 설치되는 스프링과 스프링에 매달린 mass를 이용하여 결정되는 공진주파수를 갖는 전자기력으로 가진되어 진동을 발생시키게 된다.  여기에서 전자기력은 운동부 mass에 위치한 magnet가 고정자에 위치한 coil의 일정한 주파수를 갖는 직류 또는 교류전류와 상호작용하여 발생한다.
고기능의 터치스크린폰에 주로 적용되고 있는 선형 진동자는 일반적으로 휴대폰의 모서리 부분에 위치하여 LCD화면에 수직한 방향으로 진동을 발생시키도록 되어있다. 선형 진동자는 외경 10mm, 두께 4mm 내외의 치수를 갖는다. 하지만 수직 방향으로 진동하도록 설계되어 있는 Linear선형 진동자는 두께 4mm 내외의 공간에서 선형 진동자 내부에 설치된 mass가 상하 변위를 확보하여 운동하여야 진동을 발생시킬 수 있다는 점에서 두께의 제약이 크며 진동량을 크게 하지 못하는 한계가 있었다.
 
본 발명은 간략한 구조로 진동량이 향상된 선형 진동자를 제공하는 것이다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 베이스, 베이스에 결합되는 코일부, 코일부에 대하여 상대적으로 이동 가능하게 결합되는 마그넷 및 마그넷과 베이스 사이에 개재되며, 서로 대향하여 결합되는 복수의 판스프링을 포함하는 선형 진동자가 제공된다.
판스프링은 제1 프레임, 일단이 제1 프레임의 내측으로 연장되는 복수의 판형부재; 및 복수의 판형부재의 타단에 결합되는 제2 프레임을 포함할 수 있으며, 이 때, 제1 프레임은 직사각형 형태를 가지며, 복수의 판형부재는 제1 프레임의 길이 방향으로 연장될 수 있다.
그리고, 복수의 판스프링은 동일한 방향으로 변형되도록 결합될 수 있으며, 복수의 판형부재는 나선형으로 연장될 수 있다.
또한, 복수의 판스프링은 제1 프레임 또는 제2 프레임을 중심으로 서로 대향하여 결합될 수 있다.
그리고, 판스프링은 마그넷의 양단과 베이스 사이에 개재될 수 있으며, 코일부는 내부에 중공부가 형성되며, 마그넷은 중공부에 삽입될 수 있다.
여기서, 선형 진동자는 코일부가 베이스에 결합되도록, 코일부의 중공부에 결합되며, 내부에 마그넷이 삽입되는 보빈을 더 포함할 수 있으며, 마그넷은 보빈에 수평 방향으로 이동 가능하게 삽입될 수 있다.
한편, 선형 진동자는 마그넷과 결합되는 중량부를 더 포함할 수 있으며, 선형 진동자는 마그넷과 중량부 사이에 개재되며, 마그넷을 둘러싸는 요크부를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 판스프링의 변위량을 증가시킬 수 있어, 선형 진동자의 진동량을 증가시킬 수 있으며, 중량부가 수평 방향으로 진동되어 보다 박형이면서도, 변위량이 증가될 수 있다.
본 발명의 특징, 이점이 이하의 도면과 발명의 상세한 설명으로부터 명확해질 것이다.
이하, 본 발명에 따른 선형 진동자의 실시예를 첨부도면을 참조하여 상세히 설명하기로 하며, 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 도면번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 선형 진동자(1000)를 나타낸 사시도이며, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 선형 진동자(1000)를 나타낸 분해 사시도이다. 도 1 내지 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 선형 진동자(100)는, 베이스(102), 코일부(130), 마그넷(200), 중량부(950) 및 판스프링 결합체(400)를 포함함으로써, 진동 변위량을 증가시킬 수 있어, 선형 진동자(1000)의 진동량을 증가시킬 수 있으며, 중량부(950)가 수평 방향으로 진동되어 보다 박형이면서도, 변위량이 증가될 수 있다.
베이스(102)는 선형 진동자(1000)를 구성하고 있는 구성이 수용되며, 지지될 수 있는 공간이 그 내부에 마련된다. 베이스(102)의 중앙에는 보빈(110)이 형성된다. 케이스(900)는 베이스(100)의 상측을 커버하며, 선형 진동자(1000)의 외관을 이룬다.
기판(120)은 후술할 코일부(130)에 전기적 연결을 제공하는 부분이다. 기판(120)의 일면에는 회로패턴이 형성되어 있다. 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 선형 진동자의 코일부 조립체를 나타낸 사시도이다. 도 3에 도시된 바와 같이, 기판(120)은 베이스(102) 상에 설치되며, 그 중앙에 형성되는 개구부를 통해 보빈(110)이 베이스(102)의 상측으로 노출된다.
보빈(110)은 코일부(130)를 지지할 수 있는 부분이다. 보빈(110)은 베이스(102)의 좌우로 배치된다. 보빈(110)은 그 내부에 중공부(112)가 형성되는 실린더 형상을 가진다.
코일부(130)는 코일이 권선되어 그 내부에 중공부를 가지는 실린더 형상을 이룬다. 보빈(110)은 코일의 중공부에 삽입됨으로써, 코일부(130)는 베이스(102)에 설치된다. 베이스(102), 보빈(110), 코일부(130) 및 기판(120)이 조립도어 코일 조립체(100)를 이룬다.
마그넷(200)은 길이 방향으로 연장되는 원통형 형상을 가진다. 마그넷(200)은 보빈(110)의 중공부에 삽입된다. 따라서, 마그넷(200)은 보빈(110)의 중공부에 수평 방향으로 이동 가능하게 삽입된다.
결국, 마그넷(200)은 베이스(102)에 대하여 수평 방향으로 이동할 수 있어, 보다 박형의 선형 진동자(1000)를 구현하면서도, 수평 방향으로 마그넷(200)의 이동 공간을 확보할 수 있다.
한편, 본 실시예에서는 베이스(102)에 형성되는 보빈(110)이 코일부(130)의 지지구조를 형성하고 있으나, 코일부(130)는 마그넷(200)과의 상대적 위치관계 또는 마그넷(200)의 이동 방향 등에 따라 별도의 지지구조가 생략되어 베이스(102)에 직접 설치될 수 있다.
또한, 본 실시예에서는 코일부(130)가 그 내부에 중공부가 형성되고, 그 중공부에 마그넷(200)이 삽입되어 마그넷(200)이 코일부(130)에 대하여 상대적으로 이동하는 구조를 형성하고 있으나, 코일부(130)의 형태는 변경될 수 있으며, 예를 들어 코일부(130)와 마그넷(200)은 서로 편평한 형태를 가지고 서로 대향하는 구조를 가질 수 있음은 물론이다.
도 4 내지 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 선형 진동자의 조립 상태를 나타낸 사시도이다. 도 1, 도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이, 요크부(300)는 마그넷(200)의 자속의 누설을 방지하고, 자속을 집속 시킨다.
요크부(300)는 커버요크(310)와 백요크(320)를 포함한다. 커버요크(310)는 전체적으로 마그넷(200)을 둘러싸는 직육면체의 형태를 가진다. 백요크(320)는 마그넷(200)의 양단 및 커버요크(310)의 양단에 결합된다.
도 6에 도시된 바와 같이, 중량부(950)는 전체적으로 요크부(300)를 둘러싸는 직육면체의 형태를 가진다. 중량부(950)는 마그넷(200) 및 요크부(300)의 외측에 설치되어, 마그넷(200)과 함께 반복적인 수평운동을 통해 진동을 유발시킬 수 있다.
따라서, 선형 진동자(1000)는 중량부(950)가 수평으로 이동하는 구조로 인해, 보다 박형으로 제작이 가능하면서도, 수평 방향으로 이동 공간이 확보되어 보다 증가된 진동량을 확보할 수 있게 된다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 선형 진동자(1000)의 판스프링 결합체(400) 나타낸 사시도이고, 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 선형 진동자(1000)의 판스프링(400a, 400b)을 나타낸 평면도이다.
도 7 및 도 8에 도시된 바와 같이, 판스프링 결합체(400)는 2 개의 판스프링(400a, 400b)이 서로 대향하여 결합되어 있다. 각각의 판스프링(400a, 400b)은 제1 프레임(410a, 410b), 판형부재(420a, 420b) 및 제2 프레임(430a, 430b)를 포함한다.
제1 프레임(410a, 410b)은 선형 진동자(1000)의 측 단면의 형상에 상응하여 직사각형의 형태를 가진다. 제1 프레임(410a, 410b)은 직사각형의 형태의 링 형상을 가질 수 있다. 따라서, 판스프링(400a, 400b)은 전체적으로 직사각형 형상으로 이루어지며, 탄성을 가지는 판형 부재를 프레스 가공하여 형성될 수 있다.
판형부재(420a, 420b)는 제1 프레임(410a, 410b)의 내측에 배치되며, 그 일단은 제1 프레임(410a, 410b)의 내측으로부터 나선형으로 연장된다. 이 때, 판형부재(420a, 420b)는 제1 프레임(410a, 410b)의 형상에 따라 제1 프레임(410a, 410b)의 장변 방향으로 연장된 나선형 형태를 가진다.
판형부재(420a, 420b)는 제1 프레임(410a, 410b)의 양측으로부터 2개가 연장되어 제1 프레임(410a, 410b)의 좌우 측으로 대칭되는 형태를 가진다.
판형부재(420a, 420b)는 판스프링(400a, 400b)의 탄성력을 제공하는 부분이다. 판형부재(420a, 420b)는 나선형의 형태를 가짐으로써, 보다 연장된 형태를 가질 수 있으며, 그 길이를 조절하여 판스프링(400a, 400b)의 탄성계수를 조절할 수 있다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 선형 진동자(1000)의 조립 상태를 나타낸 평면도이다. 도 7, 8에 도시된 바와 같이, 2 개의 판형부재(420a, 420b)의 타단은 제2 프레임(430a, 430b)의 양단에 각각 결합된다. 제2 프레임(430a, 430b)은 2개의 판형부재의 말단이 결합되는 부분으로, 2개의 판형부재에 의해 탄성적으로 지지될 수 있다. 본 실시 예에서,판스프링(400a, 400b)이 서로 대향하여 결합될 때, 서로 접합되는 부분이다.
판스프링 결합체(400)의 탄성계수는 2 개의 판스프링(400a, 400b)을 서로 대향하여 결합함으로써, 각각의 판스프링 결합체(400)의 탄성계수 보다 작아지게 된다. 따라서, 보다 큰 탄성계수를 가지는 판스프링(400a, 400b)을 사용할 수 있어, 선형 진동자(1000)의 설계 시에 판스프링(400a, 400b)의 탄성계수의 선택 폭이 넓어질 수 있고, 이로써, 설계 자유도가 향상될 수 있다.
그리고, 보다 큰 탄성계수를 가지는 판스프링(400a, 400b)을 사용할 수 있음으로 인해, 보다 두꺼운 판형부재(420a, 420b)를 사용할 수 있고, 이로써, 판형부재(420a, 420b)의 강성이 증가될 수 있어 판스프링(400a, 400b)의 제조 시 판스프링(400a, 400b)의 취급이 용이하여 제조 시에 발생할 수 있는 판스프링(400a, 400b)의 탄성계수의 산포를 줄일 수 있다.
또한, 2 개의 판스프링(400a, 400b)을 사용함으로 인해, 판스프링 결합체(400) 전체가 가질 수 있는 변위량이 증가될 수 있고, 이로써, 보다 큰 선형 진동자(1000)의 진동량을 구현할 수 있게 된다.
또한, 이 점은 각각의 판스프링(400a, 400b)이 담당하는 변위량을 감소시켜, 각각의 판스프링(400a, 400b)의 판형부재(420a, 420b)의 변형률을 감소시킨다. 따라서, 판형부재(420a, 420b)에 발생되는 응력(stress)를 감소시켜 판스프링(400a, 400b) 및 선형 진동자(1000)의 수명을 연장시킬 수 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따른 선형 진동자(1000)의 판스프링(400a, 400b)을 나타낸 평면도이다. 판 스프링이 직선 형상인 경우는 접합면을 서로 일치시켜서 접합이 가능하지만 판 스프링이 나선형 형상인 경우 도 9에 도시된 바와 같 이, 판스프링(400a, 400b)이 외력에 의해 변형될 때, 제2 프레임(430a, 430b)는 일정한 방향으로 회전할 수 있다. 대향하여 서로 결합되는 2 개의 판스프링(400a, 400b)은 변형 시에 제2 프레임(430a, 430b)의 회전 방향이 동일해 지도록 결합될 수 있다.
이로써, 판스프링 결합체(400)는 판스프링(400a, 400b)의 변형 시에 각각의 제2 프레임(430a, 430b)의 회전 방향이 상이함으로 인해 발생할 수 있는 판형부재(420a, 420b)의 응력 발생을 방지할 수 있다. 그리고, 판스프링 결합체(400)가 변형되는 동안 각각의 판스프링(400a, 400b)의 제2 프레임(430a, 430b)가 서로 동일한 방향으로 변형됨으로 인해, 각각의 제1 프레임(410a, 410b)은 회전하지 않게 된다.
따라서, 판스프링 결합체(400)가 변형되는 동안, 판스프링 결합체(400)의 양단이 제1 프레임(410a, 410b)은 회전하기 않아, 중량부(950)가 진동하는 동안 중량부(950)의 직진성을 확보할 수 있게 된다.
도 10은 본 발명의 일 실시 예에 따른 선형 진동자(1000)의 판스프링 결합체의 변형 예(400')를 나타낸 사시도이다. 도 10에 도시된 바와 같이, 판스프링 결합체의 변형 예(400')는, 본 발명의 일 실시예의 판스프링 결합체(400)와 달리, 2개의 판스프링(400a, 400b)이 제1 프레임(410a, 410b)을 중심으로 서로 대향하여 결합될 수도 있다.
이 때, 판스프링 결합체(400')의 양단에 위치하는 2개의 판스프링(400a, 400b)의 제2 프레임(430a, 430b)은 베이스(102)와 중량부(950) 사이에 개재되어, 중량부(950)를 탄성적으로 지지할 수 있다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 선형 진동자의 판스프링 결합체(400")의 또 다른 변형 예를 나타낸 사시도이고, 도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 선형 진동자의 판스프링 결합체(400")의 또 다른 변형 예를 나타낸 평면도이며, 도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 선형 진동자의 판스프링 결합체(400")의 또 다른 변형 예를 나타낸 측면도이다.
도 11 내지 도 13에 도시된 바와 같이, 판스프링(400"a, 400"b)은 제1 프레임(410"a, 410"b), 판형부재(420"a, 420"b) 및 제2 프레임(430"a, 430"b)을 포함할 수 있다.
제1 프레임(410"a, 410"b)은 내부에 중공부가 형성되는 직사각형 형태의 환형으로 형성될 수 있다. 판형부재(420"a, 420"b)는 길이 방향으로 연장되는 형태를 가지며, 제1 프레임(410"a, 410"b)의 내부의 양측으로부터 연장되며, 제1 프레임(410"a, 410"b)의 길이 방향으로 배치되어 제1 프레임(410"a, 410"b)의 내부에 결합될 수 있다.
제2 프레임(430"a, 430"b)은 판형부재(420"a, 420"b)의 말단에 형성되며, 판스프링(400"a, 400)이 서로 대향하여 결합될 때, 각각의 제2 프레임(430"a, 430"b)이 서로 결합됨으로써 판스프링(400"a, 400"b)이 판스프링 결합체(400"를 형성하게 한다.
판스프링 결합체(400")는 길이 방향으로 연장되는 판형부재(420"a, 420"b)를 서로 대향하게 결합시킴으로써, 판스프링(400"a, 400"b)의 탄성 변형되는 부분의 길이를 연장시킬 수 있다. 따라서, 판스프링(400"a, 400"b)이 탄성 변형되는 동안 발생할 수 있는 응력을 감소시켜, 판스프링(400"a, 400"b)의 수명을 연장시킬 수 있다.
또한, 길이 방향으로 연장되는 형태의 탄성변형 부분(판형부재(420"a, 420"b))을 서로 대향하여 결합시킴으로써, 판스프링 결합체(400")가 탄성 변형되는 동안 그 변형의 직진성을 보다 향상시킬 수 있다.
상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 선형 진동자를 나타낸 사시도.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 선형 진동자를 나타낸 분해 사시도.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 선형 진동자의 코일부 조립체를 나타낸 사시도.
도 4 내지 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 선형 진동자의 조립 상태를 나타낸 사시도.
도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따른 선형 진동자의 판스프링 결합체를 나타낸 사시도.
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따른 선형 진동자의 조립 상태를 나타낸 평면도.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따른 선형 진동자의 판스프링을 나타낸 평면도.
도 10은 본 발명의 일 실시 예에 따른 선형 진동자의 판스프링 결합체의 변형 예를 나타낸 사시도.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 선형 진동자의 판스프링 결합체의 또 다른 변형 예를 나타낸 사시도.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 선형 진동자의 판스프링 결합체의 또 다른 변형 예를 나타낸 평면도.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 선형 진동자의 판스프링 결합체의 또 다른 변형 예를 나타낸 측면도.
<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
102: 베이스 200: 마그넷
300: 요크부 400: 판스프링 결합체
950: 중량부 1000: 선형 진동자

Claims (13)

  1. 베이스;
    상기 베이스에 결합되는 코일부;
    상기 코일부에 대하여 상대적으로 이동 가능하게 결합되는 마그넷; 및
    상기 마그넷과 상기 베이스 사이에 개재되며, 서로 대향하여 결합되는 복수의 판스프링을 포함하며,
    상기 판스프링은
    제1 프레임,
    일단이 상기 제1 프레임의 내측으로 연장되는 복수의 판형부재; 및
    복수의 상기 판형부재의 타단에 결합되는 제2 프레임을 포함하는, 선형 진동자.
  2. 삭제
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 프레임은 직사각형 형태를 가지며,
    복수의 상기 판형부재는 상기 제1 프레임의 길이 방향으로 연장되는 것을 특징으로 하는 선형 진동자.
  4. 제1항에 있어서,
    복수의 상기 판스프링은 동일한 방향으로 변형되도록 결합되는 것을 특징으로 하는 선형 진동자.
  5. 제4항에 있어서,
    복수의 상기 판형부재는 나선형으로 연장되는 것을 특징으로 하는 선형 진동자.
  6. 제1항에 있어서,
    복수의 상기 판스프링은
    상기 제2 프레임을 중심으로 서로 대향하여 결합되는 것을 특징으로 하는 선형 진동자.
  7. 제1항에 있어서,
    복수의 상기 판스프링은
    상기 제1 프레임을 중심으로 서로 대향하여 결합되는 것을 특징으로 하는 선형 진동자.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 판스프링은
    상기 마그넷의 양단과 상기 베이스 사이에 개재되는 것을 특징으로 하는 선형 진동자.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 코일부는 내부에 중공부가 형성되며,
    상기 마그넷은 상기 중공부에 삽입되는 것을 특징으로 하는 선형 진동자.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 코일부가 상기 베이스에 결합되도록, 상기 코일부의 상기 중공부에 결합되며, 내부에 상기 마그넷이 삽입되는 보빈을 더 포함하는 선형 진동자.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 마그넷은 상기 보빈에 수평 방향으로 이동 가능하게 삽입되는 것을 특징으로 하는 선형 진동자.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 마그넷과 결합되는 중량부를 더 포함하는 선형 진동자.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 마그넷과 상기 중량부 사이에 개재되며, 상기 마그넷을 둘러싸는 요크부를 더 포함하는 선형 진동자.
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Families Citing this family (62)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101059599B1 (ko) * 2009-07-01 2011-08-25 삼성전기주식회사 선형 진동모터
KR101077374B1 (ko) * 2009-07-22 2011-10-26 삼성전기주식회사 수평 리니어 진동자
KR101077446B1 (ko) * 2009-09-11 2011-10-26 삼성전기주식회사 수평 리니어 진동자
KR101079409B1 (ko) * 2009-09-24 2011-11-02 삼성전기주식회사 수평 진동자
KR101109284B1 (ko) * 2009-11-02 2012-02-09 삼성전기주식회사 리니어 진동모터의 스프링부재
KR101090426B1 (ko) * 2009-11-02 2011-12-07 삼성전기주식회사 선형 진동자
KR101025109B1 (ko) * 2009-11-26 2011-03-25 엘지이노텍 주식회사 진동 모터
US20110190570A1 (en) * 2010-02-01 2011-08-04 Michael Zaimi Biofeedback interface device and methods for controlling heartrate in response to signals
KR101101506B1 (ko) * 2010-06-29 2012-01-03 삼성전기주식회사 수평 진동자
KR101796094B1 (ko) * 2010-09-01 2017-11-09 주식회사 이엠텍 수평 진동 모터
US10051095B2 (en) * 2011-02-22 2018-08-14 Apple Inc. Low Z linear vibrator
FR2971902B1 (fr) * 2011-02-23 2013-11-08 Moving Magnet Tech Actionneur electromagnetique a densite de force amelioree et application a un rasoir electrique
US9590463B2 (en) 2011-09-22 2017-03-07 Minebea Co., Ltd. Vibration generator moving vibrator by magnetic field generated by coil and holder used in vibration-generator
US20130099600A1 (en) * 2011-10-24 2013-04-25 Lg Innotek Co., Ltd. Linear vibrator
JP5923797B2 (ja) * 2012-03-02 2016-05-25 日本電産セイミツ株式会社 振動発生装置
JP5943419B2 (ja) * 2012-03-16 2016-07-05 日本電産セイミツ株式会社 振動発生装置
JP6029854B2 (ja) * 2012-05-22 2016-11-24 ミネベア株式会社 振動子及び振動発生器
JP5622808B2 (ja) * 2012-07-31 2014-11-12 日本電産コパル株式会社 振動アクチュエータ
JP6120539B2 (ja) * 2012-11-29 2017-04-26 ミネベアミツミ株式会社 振動発生器
JP6121173B2 (ja) 2013-01-22 2017-04-26 ミネベアミツミ株式会社 振動子付ホルダ及び振動発生器
JP6178637B2 (ja) * 2013-06-25 2017-08-09 日本電産サンキョー株式会社 アクチュエータ
CN204030834U (zh) * 2014-07-09 2014-12-17 瑞声光电科技(常州)有限公司 振动电机
KR101583641B1 (ko) * 2014-08-07 2016-01-08 (주)하이소닉 햅틱 액추에이터
JP6396129B2 (ja) * 2014-09-05 2018-09-26 日本電産コパル株式会社 リニア振動モータの製造方法
JP6253157B2 (ja) * 2014-11-14 2017-12-27 アルプス電気株式会社 振動発生装置
CN204334278U (zh) * 2014-12-23 2015-05-13 瑞声光电科技(常州)有限公司 振动电机
CN107107112B (zh) * 2015-01-16 2020-03-06 日本电产科宝株式会社 线性振动马达
CN204559358U (zh) * 2015-04-01 2015-08-12 常州美欧电子有限公司 振动电机
KR101621700B1 (ko) * 2015-09-01 2016-05-18 주식회사 하이소닉 햅틱 액추에이터
JP2017108595A (ja) * 2015-12-11 2017-06-15 日本電産株式会社 振動モータ
CN105656275A (zh) * 2016-03-11 2016-06-08 歌尔声学股份有限公司 一种线性振动马达
JP2018019514A (ja) * 2016-07-28 2018-02-01 日本電産コパル株式会社 振動アクチュエータ
US10252155B2 (en) * 2016-08-22 2019-04-09 Sony Interactive Entertainment Inc. Brushless two dimensional haptic actuator
US10688528B2 (en) * 2016-09-14 2020-06-23 Nidec Seimitsu Corporation Vibration motor
JP6670723B2 (ja) * 2016-09-14 2020-03-25 日本電産コパル株式会社 振動モータ
US10512937B2 (en) * 2016-09-14 2019-12-24 Nidec Seimitsu Corporation Vibration motor
CN207098908U (zh) * 2017-04-14 2018-03-13 瑞声科技(新加坡)有限公司 振动器件
CN206834956U (zh) * 2017-04-14 2018-01-02 瑞声科技(新加坡)有限公司 线性振动电机
CN207074948U (zh) * 2017-04-14 2018-03-06 瑞声科技(新加坡)有限公司 振动器件
FR3068840B1 (fr) 2017-07-07 2023-03-31 Actronika Sas Actionneur vibrotactile
CN109256928B (zh) * 2017-07-14 2021-02-26 讯芯电子科技(中山)有限公司 线性振动器
GB2572349B (en) * 2018-03-27 2021-08-11 Perpetuum Ltd An electromechanical generator for converting mechanical vibrational energy into electrical energy
GB2572350B (en) * 2018-03-27 2023-01-25 Hitachi Rail Ltd An electromechanical generator for converting mechanical vibrational energy into electrical energy
JP7063691B2 (ja) * 2018-04-06 2022-05-09 フォスター電機株式会社 振動アクチュエータ
KR20210046682A (ko) * 2018-08-28 2021-04-28 미네베아미츠미 가부시키가이샤 진동 액추에이터 및 전자기기
KR102138339B1 (ko) * 2018-10-24 2020-07-27 주식회사 엠플러스 사운드 진동 액츄에이터
CN109842701B (zh) * 2018-12-24 2023-11-17 歌尔股份有限公司 屏幕振动发声装置和电子产品
EP3939708B1 (en) * 2019-03-12 2023-11-08 Alps Alpine Co., Ltd. Electromagnetic drive device and operation device
US11943599B2 (en) 2019-04-11 2024-03-26 Continental Engineering Services Gmbh Vibration actuator for rigid structures for high-performance bass playback in automobiles
CN111478546B (zh) * 2019-06-17 2020-11-24 汉得利(常州)电子股份有限公司 高灵敏度高功率宽频磁电激励器马达一体件
US20210013786A1 (en) * 2019-07-08 2021-01-14 West Virginia University High frequency resonant linear machines
US20210067023A1 (en) * 2019-08-30 2021-03-04 Apple Inc. Haptic actuator including shaft coupled field member and related methods
EP4074071A1 (en) * 2019-12-11 2022-10-19 Lofelt GmbH Linear vibration actuator having moving coil and moving magnet
JP7410791B2 (ja) * 2020-04-28 2024-01-10 ニデックインスツルメンツ株式会社 アクチュエータ
CN113572333B (zh) * 2020-04-28 2024-03-29 日本电产三协株式会社 致动器
JP2022049071A (ja) * 2020-09-16 2022-03-29 株式会社東芝 振動発電機
DE102020213768A1 (de) * 2020-11-02 2022-05-05 Continental Engineering Services Gmbh Aktuator zur Anregung von Schwingungen umfassend einen Antrieb mit verbesserter Dämpfung
CN214314997U (zh) * 2020-12-25 2021-09-28 瑞声光电科技(常州)有限公司 振动马达
US11831215B2 (en) * 2021-05-06 2023-11-28 Aac Microtech (Changzhou) Co., Ltd. Linear vibration motor
US20220368206A1 (en) * 2021-05-11 2022-11-17 Aac Microtech (Changzhou) Co., Ltd. Linear vibration motor
US11641151B2 (en) * 2021-05-11 2023-05-02 Aac Microtech (Changzhou) Co., Ltd. Linear vibration motor with elastic members with brackets, foams and damping glue
DE102022000274A1 (de) 2022-01-25 2023-07-27 Nordin Kouache Tunnelnotleitverfahren und Vorrichtungen

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5712161Y2 (ko) * 1975-02-17 1982-03-10
JPH0689008A (ja) * 1992-09-07 1994-03-29 Fuji Photo Film Co Ltd インスタント写真フイルムパック用圧板バネ
JPH07243464A (ja) * 1994-03-01 1995-09-19 Iwao Kojima 多数個のつる巻バネが一体形成されたバネクッション
JP3446860B2 (ja) * 1996-05-01 2003-09-16 株式会社川口技研 板ばね及びそれを使用した錠片受け装置
JPH10146035A (ja) * 1996-11-06 1998-05-29 Omron Corp 振動発生器の取付構造
DE19839464C2 (de) * 1998-08-29 2001-07-05 Contitech Formteile Gmbh Elektrodynamischer Aktuator mit schwingendem Feder-Masse-System
JP3855738B2 (ja) * 2000-11-06 2006-12-13 ソニー株式会社 振動アクチュエータと振動アクチュエータを有する電子機器
JP2003220363A (ja) * 2002-01-29 2003-08-05 Citizen Electronics Co Ltd 軸方向駆動の振動体
JP3928495B2 (ja) * 2002-06-17 2007-06-13 松下電工株式会社 振動型リニアアクチュエータ
JP2004261684A (ja) * 2003-02-28 2004-09-24 Citizen Electronics Co Ltd 振動体及びその製造方法
JP2004305865A (ja) 2003-04-04 2004-11-04 Namiki Precision Jewel Co Ltd 振動アクチュエータ及び携帯端末機器
JP2005351636A (ja) * 2004-06-08 2005-12-22 Nissan Motor Co Ltd 変位計
CN2836331Y (zh) * 2005-08-12 2006-11-08 深圳泰瑞美精密器件有限公司 直线振动马达
JP2009195895A (ja) * 2007-10-11 2009-09-03 Citizen Electronics Co Ltd 振動発生装置及びその製造方法
CN201315538Y (zh) 2008-12-12 2009-09-23 浙江陆发微电机有限公司 微型线性振动器

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