WO2011107224A2 - Elektromotor mit gehäuse und anordnung zum bestimmen der drehstellung eines rotors eines elektromotors - Google Patents

Elektromotor mit gehäuse und anordnung zum bestimmen der drehstellung eines rotors eines elektromotors Download PDF

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    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
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    • H02K3/521Fastening salient pole windings or connections thereto applicable to stators only
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
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    • H02K11/21Devices for sensing speed or position, or actuated thereby
    • H02K11/215Magnetic effect devices, e.g. Hall-effect or magneto-resistive elements
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/46Fastening of windings on the stator or rotor structure
    • H02K3/50Fastening of winding heads, equalising connectors, or connections thereto
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
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    • H02K7/08Structural association with bearings
    • H02K7/085Structural association with bearings radially supporting the rotary shaft at only one end of the rotor

Definitions

  • Electric motor with housing and arrangement for determining the rotational position of a rotor of an electric motor
  • the invention relates to an electric motor with housing and an arrangement for determining the rotational position of a rotor of an electric motor.
  • stator winding wire ends of an electric motor are brought to a punched-bent part and there is electrically connected a stranded wire, which is led out of the stator.
  • the connection of the stator windings to a star connection or delta connection is carried out outside or inside the stator.
  • the invention is therefore the object of developing an electric motor, with a particularly fast and therefore cost-effective installation should be possible.
  • Claim 1 and in the arrangement for determining the rotational position of a rotor of an electric motor according to the features specified in claim 13.
  • Electric motor having a stator which is connected to the housing, wherein the stator has at least one stator winding formed of stator winding, wherein the ends of a respective stator winding wire are guided to a respective contact part and electrically connected thereto, wherein the contact part is received in a holding part and connected , in particular non-positively connected or clipped, is, wherein the holding part is connected to the stator and / or housing,
  • each contact part has a respective elastically deflectable region, which is electrically contacted and pressed by a respective associated printed conductor region of a printed circuit board, in particular by a region of the respective contact part is deflected by the
  • Stators executable especially when the electric motor as a three-phase motor, the wiring in star connection or delta connection. Furthermore, tolerances or thermally induced expansions are easily compensated, since an elastic region is provided which can be deflected in the axial direction.
  • the contact part is metallic and / or the contact part is a stamped and bent part.
  • the stator is non-positively connected to the housing, in particular thermally shrunk, and / or positively connected.
  • the advantage here is that the stator and the housing are firmly connected and thus are set firmly in their relative to each other axial position. As housing is even the stator itself
  • the circuit board is positively connected to the housing, in particular by means of screws attached to the housing or is clipped into the housing.
  • the advantage here is that a secure and secure connection is executable.
  • Circuit board arranged in a circle, in particular concentric with the rotor axis of the
  • the electric motor is that a screw can be assigned to each contact part, so that the most uniform possible force distribution along the circuit board is executable.
  • the wiring in star connection or delta connection executed in the circuit board.
  • the advantage here is that the circuit board is executable in mass production. Currents of more than 5 or 10 amperes can also be conducted by means of the conductor tracks of the printed circuit board during interconnection.
  • the holding part is made of an electrically insulating material, such as plastic.
  • the stator has a laminated core on which an axial end region of the holding part is arranged and the stator windings are wound on the holding part and laminated core.
  • the advantage here is that the holding part is firmly connected to the stator.
  • a holding part can also be provided at the other axial end region of the laminated stator core, but this only serves for the correct positioning of the winding wires and the insulation.
  • the rotor at its the circuit board
  • the rotor of the motor is mounted on one side on the side facing away from the circuit board side.
  • a permanent magnet structure is arranged on the rotor, wherein a sensor for detecting the magnetic field generated by the permanent magnet structure is mounted on a printed circuit board, wherein the end portion of a respective stator winding is guided to a fixedly connected to the stator contact part whose elastic region is pressed elastically with a conductor track portion.
  • a connector part to the circuit board to
  • the contact parts are designed with their respective elastically deformable region as a pressing contact, in particular wherein the elastically deformable region is designed as a contact tongue or as a helical spring element.
  • an inventive device which comprises an electric motor.
  • FIG. 2 shows an enlarged section of FIG. 1.
  • FIG. 3 shows a plan view of the printed circuit board.
  • a rotor 5 is provided in a stator and mounted on one side by means of bearings 3.
  • the rotor shaft connected to the rotor 5 is connected to a toothing part 4, so that not only a stator of an electric motor is arranged in the housing of the device but also a transmission.
  • the permanent magnet structure 7, in particular a permanent magnet, is arranged on the rotor 5 and is provided with the rotor 5 in a co-rotatable manner.
  • the stator of the electric motor is fixedly connected to the housing, for example, shrunk or otherwise non-positively and / or positively connected.
  • the stator has a laminated core on which the stator winding 2 is wound.
  • a laminated core on which the stator winding 2 is wound.
  • an embodiment of the laminated core with individual teeth is advantageously carried out.
  • the laminated core is connected at its end region facing the printed circuit board with an electrically insulating holding part 21, which is provided for receiving contact parts 8.
  • the winding wire of the stator winding 2 is brought to the contact part 8 and electrically connected there, for example, connected by welding and / or soldered.
  • a strain relief can be realized on the contact part.
  • the contact parts 8 are preferably designed as stamped and bent parts and inserted into the holding part 21, in particular positively and / or non-positively connected. For this purpose, in particular a respective recess in the holding part 21, in which a respective contact part 8 is inserted.
  • a printed circuit board 1 is fastened by means of screws 6.
  • the contact part 8 also has at least one respective of the printed circuit board facing elastically deformable region, with which a non-positive and electrical
  • the screws 6 are preferably arranged on a circle and regularly spaced from each other in the circumferential direction. As a result, a uniform pressing is achievable.
  • the number of screws in the circumferential direction is preferably greater than four.
  • the holding part 21 is fixedly connected to the stator laminated core and has receptacles for the contact parts 8.
  • the printed circuit board has pads 20, that is to say strip conductor regions, with which a contacting, ie electrical connection, to the contact parts 8, in particular to the elastic region of the contact parts 8, is made possible.
  • Housing is screwed and thus fixed in position, a deflection of the elastic region of the respective contact part can be specified.
  • a deflection of the elastic region of the respective contact part can be specified.
  • circuit board 1 by means of the plurality of
  • a cross-Hall sensor is used here. But there are also other sensors usable.
  • the circuit board 1 is also equipped with other electronic components, so that an evaluation of the sensor signals is possible. By means of the sensor 9, a detection of the angular position of the rotor 5 is made possible.
  • the axial and radial and peripheral angle-related positioning of the circuit board is therefore very accurate to perform in order to achieve a correct determination of the angular position of the rotor 5.
  • the determination of the circuit board 1 on the housing by means of screws 6 is advantageous.
  • outgoing signal lines 30 and 30 are provided.
  • Supply lines 31 electrically connected to conductor tracks of the printed circuit board 1.
  • the sensor signals can be carried out to a further electrical device and on the other hand an electrical supply of the electric motor in a simple manner executable.
  • an electrical supply of the electric motor in a simple manner executable.
  • For contacting the lines (30, 31) is preferably a
  • the connector part is soldered to the circuit board 1 and out of its connectable to the connector part mating connector part, the lines are led out.
  • Permanent magnet structure Permanent magnet

Abstract

Elektromotor mit Gehäuse und Anordnung zum Bestimmen der Drehstellung eines Rotors eines Elektromotors, wobei der Elektromotor einen Stator aufweist, der mit dem Gehäuse verbunden ist, wobei der Stator zumindest eine aus Statorwicklungsdraht gebildete Statorwicklung aufweist, wobei Endbereiche des Statorwicklungsdrahts an ein Kontaktteil geführt und mit diesem elektrisch verbunden sind, wobei das Kontaktteil in einem Halteteil aufgenommen und verbunden, insbesondere kraftschlüssig verbunden, ist, wobei das Halteteil mit dem Stator und/oder Gehäuse verbunden ist, wobei ein Kontaktteil einen jeweiligen elastisch auslenkbaren Bereich aufweist, der von einem jeweiligen Leiterbahnbereich einer Leiterplatte ausgelenkt wird, indem die Leiterplatte befestigt ist am Gehäuse.

Description

Elektromotor mit Gehäuse und Anordnung zum Bestimmen der Drehstellung eines Rotors eines Elektromotors
Beschreibung:
Die Erfindung betrifft einen Elektromotor mit Gehäuse und eine Anordnung zum Bestimmen der Drehstellung eines Rotors eines Elektromotors.
Es ist bekannt, dass Statorwicklungsdrahtenden eines Elektromotors an ein Stanz-Biegeteil herangeführt werden und dort ein Litzenkabel elektrisch verbunden wird, das aus dem Stator herausgeführt wird. Die Verschaltung der Statorwicklungen zu einer Sternschaltung oder Dreieckschaltung wird außerhalb oder innerhalb des Stators ausgeführt.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Elektromotor weiterzubilden, wobei eine besonders schnelle und daher kostengünstige Montage ermöglicht werden soll.
Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei dem Elektromotor mit Gehäuse nach den in
Anspruch 1 und bei der Anordnung zum Bestimmen der Drehstellung eines Rotors eines Elektromotors nach den in Anspruch 13 angegebenen Merkmalen gelöst.
Wichtige Merkmale der Erfindung bei dem Elektromotor mit Gehäuse sind, dass der
Elektromotor einen Stator aufweist, der mit dem Gehäuse verbunden ist, wobei der Stator zumindest eine aus Statorwicklungsdraht gebildete Statorwicklung aufweist, wobei die Enden eines jeweiligen Statorwicklungsdrahts an ein jeweiliges Kontaktteil geführt und mit diesem elektrisch verbunden sind, wobei das Kontaktteil in einem Halteteil aufgenommen und verbunden, insbesondere kraftschlüssig verbunden oder eingeklipst, ist, wobei das Halteteil mit dem Stator und/oder Gehäuse verbunden ist,
BESTÄTIGUNGSKOPIE wobei jedes Kontaktteil einen jeweiligen elastisch auslenkbaren Bereich aufweist, der von einem jeweils zugeordnetem Leiterbahnbereich einer Leiterplatte elektrisch kontaktiert und angedrückt wird, insbesondere indem ein Bereich des jeweiligen Kontaktteils ausgelenkt ist, indem die
Leiterplatte gegen die Kontaktteile drückt, insbesondere wobei die Leiterplatte am Gehäuse befestigt ist. .
Von Vorteil ist dabei, dass eine besonders einfache und schnelle und somit kostengünstige Statorkontaktierung erreichbar ist. Außerdem ist in der Leiterplatte die Verschaltung des
Stators ausführbar, insbesondere bei Ausführung des Elektromotors als Drehstrommotor die Verschaltung in Sternschaltung oder Dreieckschaltung. Des Weiteren sind Toleranzen oder thermisch bedingte Ausdehnungen einfach kompensierbar, da ein elastischer Bereich vorgesehen ist, der in axialer Richtung auslenkbar ist.
Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das Kontaktteil metallisch ausgeführt und/oder das Kontaktteil ist ein Stanz-Biegeteil. Von Vorteil ist dabei, dass eine besonders einfache Herstellung ermöglicht ist. Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist der Stator mit dem Gehäuse kraftschlüssig, insbesondere thermisch aufgeschrumpft, und/oder formschlüssig verbunden. Von Vorteil ist dabei, dass Stator und Gehäuse fest verbunden sind und somit auch in ihrer relativ zueinander axialen Lage fest gelegt sind. Als Gehäuse ist sogar der Stator selbst
verwendbar.
Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die Leiterplatte formschlüssig mit dem Gehäuse verbunden, insbesondere mittels Schrauben am Gehäuse befestigt ist oder ins Gehäuse eingeklipst ist. Von Vorteil ist dabei, dass eine sichere und feste Verbindung ausführbar ist. Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung sind Schrauben und/oder Kontaktteile auf der
Leiterplatte kreisförmig angeordnet, insbesondere konzentrisch zur Rotorachse des
Elektromotors. Von Vorteil ist dabei, dass zu jedem Kontaktteil eine Schraube zuordenbar ist, so dass eine möglichst gleichmäßige Kraftverteilung entlang der Leiterplatte ausführbar ist. Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die Verschaltung der Statorwicklungen,
insbesondere die Verschaltung in Sternschaltung oder Dreieckschaltung, in der Leiterplatte ausgeführt. Von Vorteil ist dabei, dass die Leiterplatte in Massenfertigung ausführbar ist. Auch Ströme von mehr als 5 oder 10 Ampere sind mittels der Leiterbahnen der Leiterplatte beim Verschalten durchleitbar.
Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist .das Halteteil aus einem elektrisch isolierenden Stoff, wie Kunststoff, gefertigt. Von Vorteil ist dabei, dass einerseits elektrische Isolation und andererseits mechanische Haltefunktion mittels des Halteteils ausführbar sind.
Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist der Stator ein Blechpaket auf, an dessen einem axialen Endbereich das Halteteil angeordnet ist und die Statorwicklungen auf das Halteteil und Blechpaket aufgewickelt sind. Von Vorteil ist dabei, dass das Halteteil fest am Stator verbunden ist. Auch am anderen axialen Endbereich des Statorblechpakets ist ein Halteteil vorsehbar, dass allerdings nur der lagerichtigen Formung der Wicklungsdrähte und der Isolation dient.
Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist der Rotor an seinem der Leiterplatte
zugewandten Endbereich eine Magnetstruktur auf, der ein auf der Leiterplatte angeordneter Sensor zugeordnet ist, so dass die Drehstellung des Rotors detektierbar ist. Von Vorteil ist dabei, dass nicht nur die Statorkontaktierung und Verschaltung der Statorwicklungen sondern auch die Detektion des Magnetfeldes und die Auswertung der Sensorsignale auf der Leiterplatte realisierbar sind. Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist die Leiterplatte elektronische Bauelemente zur
Auswertung der Sensorsignale auf. Von Vorteil ist dabei, dass eine Mehrfachverwendung der Leiterplatte ermöglicht ist.
Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist der Rotor des Motors einseitig gelagert auf der von der Leiterplatte abgewandten Seite. Von Vorteil ist dabei, dass auf der der Lagerung abgewandten Seite die Bestimmung des Drehwinkels ermöglicht ist.
Wichtige Merkmale bei der Anordnung zum Bestimmen der Drehstellung eines Rotors eines Elektromotors sind, dass am Rotor eine Dauermagnetstruktur angeordnet ist, wobei ein Sensor zur Detektion des von der Dauermagnetstruktur erzeugten Magnetfeldes auf einer Leiterplatte bestückt ist, wobei der Endbereich einer jeweiligen Statorwicklung an ein mit dem Stator fest verbundenes Kontaktteil geführt ist, dessen elastischer Bereich mit einem Leiterbahnabschnitt elastisch angedrückt ist. Von Vorteil ist dabei, dass eine kompakte Anordnung ausführbar ist, bei der nicht nur die Winkellage sondern auch die Verschaltung und Kontaktierung des Stators ausführbar ist. Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die Verschaltung des Stators in der Leiterplatte ausgeführt. Von Vorteil ist dabei, dass eine integrierte Ausführung ermöglicht ist.
Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist an der Leiterplatte ein Steckverbinderteil zum
Herausführen von Signalleitungen und Versorgungsleitungen vorgesehen. Von Vorteil ist dabei, dass ein besonders schnelles elektrisches Verbinden des Elektromotors ermöglicht ist. Außerdem ist bei Wartungsarbeiten ein Austauschen der Leiterplatte schnell und einfach ermöglicht.
Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung sind die Kontaktteile mit ihrem jeweiligen elastisch verformbaren Bereich als Andrückkontakt ausgeführt sind, insbesondere wobei der elastisch verformbare Bereich als Kontaktzunge oder als Schraubenfederelement ausgeführt ist. Von Vorteil ist dabei, dass einfache und kostengünstige Elemente verwendbar sind.
Weitere Vorteile ergeben sich aus den Unteransprüchen. Die Erfindung ist nicht auf die Merkmalskombination der Ansprüche beschränkt. Für den Fachmann ergeben sich weitere sinnvolle Kombinationsmöglichkeiten von Ansprüchen und/oder einzelnen
Anspruchsmerkmalen und/oder Merkmalen der Beschreibung und/oder der Figuren, insbesondere aus der Aufgabenstellung und/oder der sich durch Vergleich mit dem Stand der Technik stellenden Aufgabe. Die Erfindung wird nun anhand von Abbildungen näher erläutert:
In der Figur 1 ist ein erfindungsgemäßes Gerät gezeigt, das einen Elektromotor umfasst.
In der Figur 2 ist ein vergrößerter Ausschnitt der Figur 1 gezeigt.
In der Figur 3 ist eine Draufsicht der Leiterplatte gezeigt. Dabei ist ein Rotor 5 in einem Stator vorgesehen und einseitig mittels Lagern 3 gelagert. Die mit dem Rotor 5 verbundene Rotorwelle ist mit einem Verzahnungsteil 4 verbunden, so dass im Gehäuse des Geräts nicht nur ein Stator eines Elektromotors angeordnet ist sondern auch ein Getriebe.
Ein weiteres, mit dem Verzahnungsteil 4 im Eingriff stehendes Verzahnungsteil ist in der Figur 1 nicht gezeigt.
An seinem vom Verzahnungsteil 4 abgewandten Ende ist am Rotor 5 Dauermagnetstruktur 7, insbesondere ein Permanentmagnet, angeordnet, der mit dem Rotor 5 mitdrehbar vorgesehen ist.
Der Stator des Elektromotors ist mit dem Gehäuse fest verbunden, beispielsweise eingeschrumpft oder andersartig kraftschlüssig und/oder formschlüssig verbunden.
Der Stator weist ein Blechpaket auf, auf dem die Statorwicklung 2 aufgewickelt ist. Hierzu ist auch eine Ausführung des Blechpakets mit Einzelzähnen vorteilhaft ausführbar.
Das Blechpaket ist an seinem der Leiterplatte zugewandten Endbereich mit einem elektrisch isolierenden Halteteil 21 verbunden, das zur Aufnahme von Kontaktteilen 8 vorgesehen ist. Der Wicklungsdraht der Statorwicklung 2 wird ans Kontaktteil 8 herangeführt und dort elektrisch verbunden, beispielsweise schweißverbunden und/oder lötverbunden. Außerdem ist eine Zugentlastung realisierbar am Kontaktteil 8. Die Kontaktteile 8 sind vorzugsweise als Stanz-Biegeteile ausgeführt und in das Halteteil 21 eingesteckt, insbesondere formschlüssig und/oder kraftschlüssig verbunden. Hierzu eignet sich besonders eine jeweilige Vertiefung im Halteteil 21 , in welches ein jeweiliges Kontaktteil 8 einsteckbar ist.
Am Gehäuse des Elektromotors ist eine Leiterplatte 1 mittels Schrauben 6 befestigt.
Das Kontaktteil 8 weist auch zumindest einen jeweiligen der Leiterplatte zugewandten elastisch verformbaren Bereich auf, mit welchem eine kraftschlüssige und elektrische
Kontaktierung ermöglicht ist. Dabei wird die Auslenkung des elastischen Bereichs erzeugt beim Festschrauben der Leiterplatte auf das Gehäuse des Geräts.
Die Schrauben 6 sind vorzugsweise auf einem Kreis angeordnet und in Umfangsrichtung regelmäßig voneinander beabstandet. Hierdurch ist ein gleichmäßiges Andrücken erreichbar. Die Anzahl der Schrauben in Umfangsrichtung ist vorzugsweise größer als vier.
Wichtig ist dabei, dass das Halteteil 21 mit dem Stator-Blechpaket fest verbunden ist und Aufnahmen für die Kontaktteile 8 aufweist.
Auf der leiterplatte wird die Verschaltung der Statorwicklung 2, beispielsweise in Stern- oder Dreieckschaltung, ausgeführt.
Außerdem weist die Leiterplatte Pads 20, also Leiterbahnenbereiche auf, mit welchen eine Kontaktierung, also elektrische Verbindung, zu den Kontaktteilen 8, insbesondere zu dem elastischen Bereich der Kontaktteile 8 ermöglicht wird.
Da der Stator des Elektromotors im Gehäuse festgelegt ist und das Halteteil mit dem Stator fest verbunden ist, sind auch die in das Halteteil eingesteckt verbundenen Kontaktteile 8 in ihrer Position zum Gehäuse des Geräts festgelegt. Da wiederum die Leiterplatte 1 am
Gehäuse angeschraubt wird und somit in ihrer Position festgelegt wird, ist eine Auslenkung des elastischen Bereichs des jeweiligen Kontaktteils vorgebbar. Zusätzlich werden
Abweichungen innerhalb der Fertigungstoleranzen oder thermische Ausdehnungen kompensierbar gemacht. Des Weiteren ist die Leiterplatte 1 mittels der Mehrzahl an
Schrauben und auch Kontaktierungen schwingungsdämpfend befestigt. Rüttelschwingungen werden also vermindert. Auf der Leiterplatte 1 ist ein Sensor 9mittig zur Rotorachse angeordnet und bestückt.
Vorzugsweise ist hierbei ein Kreuz-Hall-Sensor verwendet. Es sind aber auch andere Sensoren verwendbar. Die Leiterplatte 1 ist auch mit weiteren elektronischen Bauelementen bestückt, so dass eine Auswertung der Sensorsignale ermöglicht ist. Mittels des Sensors 9 ist eine Detektion der Winkellage des Rotors 5 ermöglicht.
Die axiale und radiale und umfangswinkelbezogene Positionierung der Leiterplatte ist also sehr genau auszuführen, um eine fehlerfreie Bestimmung der Winkellage des Rotors 5 zu erreichen. Hierzu ist die Festlegung der Leiterplatte 1 am gehäuse mittels Schrauben 6 vorteilhaft.
Wie in Figur 3 gezeigt, sind nach außen führende Signalleitungen 30 und
Versorgungsleitungen 31 mit Leiterbahnen der Leiterplatte 1 elektrische verbunden. Auf diese Weise sind einerseits die Sensorsignale herausführbar an eine weitere elektrische Vorrichtung und andererseits eine elektrische Versorgung des Elektromotors in einfacher Weise ausführbar. Zur Kontaktierung der Leitungen (30, 31 ) ist vorzugsweise ein
Steckverbinder vorgesehen, dessen Steckverbinderteil auf der Leiterplatte 1 lötverbunden ist und aus dessen mit dem Steckverbinderteil verbindbares Gegensteckverbinderteil die Leitungen herausgeführt sind.
Bezugszeichenliste Leiterplatte
Statorwicklung
Lager
Verzahnungsteil
Rotor
Schraube
Dauermagnetstruktur, Permanentmagnet
Kontaktteil
Sensor
Leiterbahn, elektrisch leitfähiger Bereich der Leiterplatte, Päd Halteteil Signalleitungen
Versorgungsleitungen

Claims

Patentansprüche:
1. Elektromotor mit Gehäuse, wobei der Elektromotor einen Stator aufweist, der mit dem Gehäuse verbunden ist, wobei der Stator zumindest eine aus Statorwicklungsdraht gebildete Statorwicklung aufweist, wobei die Enden eines jeweiligen Statorwicklungsdrahts an ein jeweiliges Kontaktteil geführt und mit diesem elektrisch verbunden sind, wobei das Kontaktteil in einem Halteteil aufgenommen und verbunden, insbesondere kraftschlüssig verbunden oder eingeklipst, ist, wobei das Halteteil mit dem Stator und/oder Gehäuse verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass jedes Kontaktteil einen jeweiligen elastisch auslenkbaren Bereich aufweist, der von einem jeweils zugeordnetem Leiterbahnbereich einer Leiterplatte elektrisch kontaktiert und angedrückt wird, insbesondere indem ein Bereich des jeweiligen Kontaktteils ausgelenkt ist, indem die Leiterplatte gegen die Kontaktteile drückt, insbesondere wobei die Leiterplatte am Gehäuse befestigt ist.
2. Elektromotor nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Kontaktteil metallisch ausgeführt ist und/oder dass das Kontaktteil ein Stanz-Biegeteil ist.
3. Elektromotor nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Stator mit dem Gehäuse kraftschlüssig, insbesondere thermisch aufgeschrumpft, und/oder formschlüssig verbunden ist.
4. Elektromotor nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Leiterplatte formschlüssig mit dem Gehäuse verbunden ist, insbesondere mittels
Schrauben am Gehäuse befestigt ist oder ins Gehäuse eingeklipst ist.
5. Elektromotor nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
Schrauben und/oder Kontaktteile auf der Leiterplatte kreisförmig angeordnet sind, insbesondere konzentrisch zur Rotorachse des Elektromotors.
6. Elektromotor nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Verschaltung der Statorwicklungen, insbesondere die Verschaltung in Sternschaltung oder Dreieckschaltung, in der Leiterplatte ausgeführt ist.
7. Elektromotor nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Halteteil aus einem elektrisch isolierenden Stoff, wie Kunststoff, gefertigt ist.
8. Elektromotor nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Stator ein Blechpaket aufweist, an dessen einem axialen Endbereich das Halteteil angeordnet ist und die Statorwicklungen auf das Halteteil und Blechpaket aufgewickelt sind.
9. Elektromotor nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Rotor an seinem der Leiterplatte zugewandten Endbereich eine Magnetstruktur aufweist, der ein auf der Leiterplatte angeordneter Sensor zugeordnet ist, so dass die Drehstellung des Rotors detektierbar ist.
10. Elektromotor nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Leiterplatte elektronische Bauelemente zur Auswertung der Sensorsignale aufweist.
1 1. Elektromotor nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Rotor des Motors einseitig gelagert ist auf der von der Leiterplatte abgewandten Seite.
12. Anordnung zum Bestimmen der Drehstellung eines Rotors eines Elektromotors, wobei am Rotor eine Dauermagnetstruktur angeordnet ist, wobei ein Sensor zur Detektion des von der Dauermagnetstruktur erzeugten Magnetfeldes auf einer Leiterplatte bestückt ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Endbereich einer jeweiligen Statorwicklung an ein mit dem Stator fest verbundenes Kontaktteil geführt ist, dessen elastischer Bereich mit einem Leiterbahnabschnitt elastisch kontaktiert ist.
13. Anordnung nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Verschaltung des Stators in der Leiterplatte ausgeführt ist.
14. Anordnung nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
an der Leiterplatte ein Steckverbinderteil zum Herausführen von Signalleitungen und Versorgungsleitungen vorgesehen sind.
15. Anordnung nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kontaktteile mit ihrem jeweiligen elastisch verformbaren Bereich als Andrückkontakt ausgeführt sind, insbesondere wobei der elastisch verformbare Bereich als Kontaktzunge oder als Schraubenfederelement ausgeführt ist.
PCT/EP2011/000814 2010-03-03 2011-02-21 Elektromotor mit gehäuse und anordnung zum bestimmen der drehstellung eines rotors eines elektromotors WO2011107224A2 (de)

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