WO2015050335A1 - 모터 - Google Patents

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WO2015050335A1
WO2015050335A1 PCT/KR2014/008858 KR2014008858W WO2015050335A1 WO 2015050335 A1 WO2015050335 A1 WO 2015050335A1 KR 2014008858 W KR2014008858 W KR 2014008858W WO 2015050335 A1 WO2015050335 A1 WO 2015050335A1
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housing
motor
protruding
rotor
units
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PCT/KR2014/008858
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English (en)
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Inventor
유현수
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엘지이노텍 주식회사
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Publication date
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    • H02K9/04Arrangements for cooling or ventilating by ambient air flowing through the machine having means for generating a flow of cooling medium
    • H02K9/06Arrangements for cooling or ventilating by ambient air flowing through the machine having means for generating a flow of cooling medium with fans or impellers driven by the machine shaft
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    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K9/00Arrangements for cooling or ventilating
    • H02K9/22Arrangements for cooling or ventilating by solid heat conducting material embedded in, or arranged in contact with, the stator or rotor, e.g. heat bridges
    • H02K9/227Heat sinks

Definitions

  • the present invention relates to a motor.
  • the motor generally includes a rotor, a stator, and a housing that houses the rotor and the stator.
  • the stator includes a plurality of stator cores and a coil wound around each stator core. When a current is applied to the coil wound on the stator core, the rotor rotates by electromagnetic interaction with the stator.
  • a printed circuit board including an inverter circuit may be positioned around the housing of the motor.
  • PCBs containing inverter circuits dissipate large amounts of heat and therefore require heat dissipation.
  • heat dissipation is a major issue in a motor for a BSG (Belt-Starter-Generator) which performs a starter function for driving an engine of a vehicle and an alternator function for generating power using the rotational force of the engine.
  • BSG Belt-Starter-Generator
  • a heat sink may be disposed between the housing of the motor and the PCB including the inverter circuit.
  • this heat sink increases the overall size of the motor.
  • An object of the present invention is to provide a motor.
  • the motor includes a rotating shaft, a rotor portion surrounding the rotating shaft, a stator portion spaced apart from the rotor portion, and a housing for fixing the stator portion, wherein an inner surface of the housing includes a plurality of protruding units. It includes.
  • An inner surface of the plurality of protruding units and the housing may be integrally formed.
  • the plurality of protruding units may be plates erected on an inner surface of the housing.
  • the plurality of protruding units may be a heat sink.
  • the housing may include a first housing disposed above the motor, and a second housing disposed below the motor, wherein the protruding unit may be formed on an inner surface of a bottom surface of the second housing.
  • the apparatus may further include a first heat dissipation fan connected to an upper portion of the rotor portion, and a second heat dissipation fan connected to a lower portion of the rotor portion.
  • At least one hole may be formed in at least one of the first housing and the second housing.
  • It may further include a printed circuit board which is fastened to an upper portion of the rotary shaft, a pulley for rotating the rotor part using power received from an external component, and a lower portion of the second housing and mounted with an inverter circuit.
  • the plurality of protruding units and the housing may include an aluminum material.
  • the motor may be applied to a belt-starter-generator (BSG).
  • BSG belt-starter-generator
  • the housing of the motor includes a bottom surface including a plurality of protruding units formed on an inner surface, and a wall surface surrounding the bottom surface.
  • the plurality of protruding units may be integrally formed with the bottom surface.
  • At least one of the bottom surface and the wall surface may include a plurality of holes spaced at a predetermined interval.
  • the protruding unit may be a heat sink.
  • the housing and the heat sink can be integrated to reduce the size of the motor.
  • an excellent heat dissipation performance may be obtained by performing a function of the heat sink inside the housing.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of a motor for a bevel-starter-generator (BSG) according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of a motor for a BSG according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a perspective view.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of a lower housing according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a perspective view of a lower housing according to an embodiment of the present invention.
  • ordinal numbers such as second and first
  • first and second components may be used to describe various components, but the components are not limited by the terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another.
  • second component may be referred to as the first component, and similarly, the first component may also be referred to as the second component.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of a motor for a bevel-starter-generator (BSG) according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of a motor for a BSG according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a perspective view.
  • the motor 100 for a belt-starter-generator includes a rotation shaft 110, a rotor part 120, a stator part 130, an upper housing 140, and a lower housing 150.
  • the side close to the pulley 160 is defined as an upper portion and the side far from the pulley 160 is defined as a lower portion with reference to FIG. 1.
  • the rotary shaft 110 is supported by the upper bearing 112 and the lower bearing 114.
  • the rotor part 120 surrounds the rotation shaft 110, and when the rotation shaft 110 rotates, the rotor part 120 may move along the axial direction. When the rotation shaft 110 moves in the axial direction, the rotor unit 120 may rotate. The rotor unit 120 may rotate together with the rotation shaft 110. Meanwhile, in FIG. 1, the rotor unit 120 is illustrated as including a rotor core 122 and a drive magnet 124 mounted to the rotor core 122, but is not limited thereto. When the motor 100 is a winding magnetic motor, a coil may be wound on the rotor core 122 instead of the drive magnet 124, and a current may be applied to the rotor part 120 to rotate.
  • the stator part 130 includes a stator core 132 and a coil 134 wound around the stator core 132 and spaced apart from the rotor part 120. When a current is applied to the coil 134, the rotor unit 120 may rotate through electromagnetic interaction with the stator unit 130.
  • the upper housing 140 and the lower housing 150 fix the stator unit 130. To this end, the upper housing 140 and the lower housing 150 may be fastened at the upper and lower portions of the stator core 132, respectively. Although not shown, the upper housing 140 and the lower housing 150 may be directly fastened to shield the rotor 120 and the stator 130 from the outside.
  • the pulley 160 may be fastened to the upper portion of the rotation shaft 110 and may be coupled to a belt moving in conjunction with engine power to rotate the rotor unit 120.
  • the pulley 160 may rotate external components such as an engine according to the rotation of the rotor unit 120.
  • a plurality of grooves may be formed on the outer circumferential surface of the pulley 160 to fasten the groove belt.
  • the printed circuit board 200 (hereinafter referred to as an inverter unit) in which the inverter circuit is mounted is disposed under the lower housing 150 to electrically connect an external component (eg, an engine) and the motor 100.
  • an external component eg, an engine
  • the inverter unit 200 is illustrated as being directly coupled to the lower housing 150, but is not limited thereto.
  • the pulley 160 is rotated by the driving of the engine, and the rotor unit 120 is rotated to generate alternating current.
  • the generated alternating current may be converted into direct current through a diode located in the inverter unit 200 and supplied to an external component (eg, a battery).
  • the motor When the motor according to an embodiment of the present invention operates as a starter, the rotor unit 120 rotates by the current applied through the inverter unit 200, and the pulley 160 connected to the rotating shaft 110 also rotates to the outside. It can drive parts (eg engines).
  • the motor 100 may further include a heat dissipation structure to easily discharge heat.
  • the motor includes a heat dissipation fan 170, and the inner surface of the housing is formed with a plurality of protruding units integrally with the housing.
  • the heat dissipation fan 170 may be connected to the rotor unit 120 and may rotate together with the rotor unit 120.
  • the heat dissipation fan 170 may include an upper heat dissipation fan 172 connected to the upper portion of the rotor unit 120 and a lower heat dissipation fan 174 connected to the lower portion of the rotor unit 120.
  • a plurality of holes are formed in the upper housing 140 and the lower housing 150, through which heat may be discharged to the outside of the motor.
  • the plurality of protrusion units 152 integrally formed with the lower housing 150 on the inner surface of the lower housing 150 may perform a function of a heat sink.
  • a protrusion unit for performing a function of a heat sink is formed on the inner surface of the lower housing 150 as an example, but is not limited thereto.
  • a protruding unit that functions as a heat sink may also be formed on the inner surface of the upper housing 140.
  • FIG. 4 is a perspective view of a lower housing according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the lower housing according to an embodiment of the present invention.
  • the lower housing 150 includes a bottom surface 154 including a plurality of protruding units 152 formed on the inner surface I, and a wall surface 156 surrounding the bottom surface 154. ).
  • the plurality of protruding units 152 absorbs the heat emitted from the inverter unit 200 and then emits the heat to the outside.
  • the protrusion unit 152 that performs the function of the heat sink is disposed on the inner surface of the lower housing 150, the thickness of the motor may be reduced because the heat sink does not need to be additionally disposed under the lower housing 150. It is possible to obtain a miniaturized and lightweight motor.
  • the protruding unit 152 is located close to the heat dissipation fan 174, and can directly interact with the heat dissipation fan 174, thereby obtaining more excellent heat dissipation performance.
  • the protruding unit 152 may be integrally formed with the lower housing 150.
  • the protruding unit 152, the bottom surface 154 and the wall surface 156 may be manufactured by die casting.
  • the protruding unit 152, the bottom surface 154 and the wall surface 156 may be made of aluminum.
  • the composition of aluminum and additives may vary depending on the heat dissipation performance and hardness required.
  • the protruding unit 152 may have a shape of plates (boards) standing on the bottom surface 154. That is, the length and height of the protruding unit 152 may be larger than the thickness. Accordingly, an area in which the protrusion unit 152 which performs the function of the heat sink and the air is increased to increase heat dissipation performance.
  • the heights of the plurality of protruding units 152 may be formed differently. For example, a short height protrusion unit and a long height protrusion unit may be alternately arranged. As a result, the heat dissipation performance of the protruding unit can be improved.
  • the protruding unit 152 may also be formed on the inner surface of the wall surface 156.
  • the protruding units of the wall surface 156 may be formed so as not to overlap with the protruding units of the bottom surface.
  • a plurality of holes 158 may be formed at predetermined intervals on the bottom surface 154 and the wall surface 156 of the lower housing 150.
  • the height of the hole 158 formed in the wall surface 156 may be higher than the height of the protruding unit 152. Accordingly, heat inside the motor can be easily discharged to the outside of the motor.
  • a motor for a belt-starter-generator has been described as an example, the present invention is not limited thereto. Embodiments of the present invention may be variously applied to a motor requiring heat dissipation performance.

Abstract

본 발명의 한 실시예에 따른 모터는 회전축, 상기 회전축을 감싸는 로터부, 상기 로터부와 이격되어 배치되는 스테이터부, 그리고 상기 스테이터부를 고정하는 하우징을 포함하며, 상기 하우징의 내면은 복수의 돌출 유닛을 포함한다.

Description

모터
본 발명은 모터에 관한 것이다.
모터는 일반적으로 로터(rotor), 스테이터(stator) 및 로터와 스테이터를 수용하는 하우징(housing)을 포함한다. 스테이터는 복수의 스테이터 코어(stator core) 및 스테이터 코어마다 권선된 코일(coil)을 포함한다. 스테이터 코어에 권선된 코일에 전류가 인가되면, 로터는 스테이터와의 전자기적 상호 작용에 의하여 회전한다.
스테이터에 전류를 인가하기 위하여 모터의 하우징 주변에는 인버터 회로를 포함하는 인쇄 회로 기판(Printed Circuit Board, PCB)이 위치할 수 있다. 인버터 회로를 포함하는 PCB는 다량의 열을 방출하므로, 이에 대한 방열이 필요하다.
특히, 차량의 엔진을 구동시키는 스타터(starter) 기능 및 엔진의 회전력을 이용하여 발전시키는 알터네이터(alternator) 기능을 함께 수행하는 BSG(Belt-Starter-Generator)용 모터에서는 방열이 큰 이슈가 되고 있다.
모터의 방열을 위하여, 모터의 하우징과 인버터 회로를 포함하는 PCB 사이에는 히트 싱크(heat sink)가 배치될 수 있다. 그러나, 이러한 히트 싱크로 인하여 모터의 전체적인 크기가 증가하게 된다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 모터를 제공하는데 있다.
본 발명의 한 실시예에 따른 모터는 회전축, 상기 회전축을 감싸는 로터부, 상기 로터부와 이격되어 배치되는 스테이터부, 그리고 상기 스테이터부를 고정하는 하우징을 포함하며, 상기 하우징의 내면은 복수의 돌출 유닛을 포함한다.
상기 복수의 돌출 유닛과 상기 하우징의 내면은 일체로 형성될 수 있다.
상기 복수의 돌출 유닛은 상기 하우징의 내면에 세워진 판(plates)일 수 있다.
상기 복수의 돌출 유닛은 히트 싱크(heat sink)일 수 있다.
상기 하우징은 상기 모터의 상부에 배치되는 제1 하우징, 그리고 상기 모터의 하부에 배치되는 제2 하우징을 포함하며, 상기 돌출 유닛은 상기 제2 하우징의 바닥면의 내면에 형성될 수 있다.
상기 로터부의 상부에 연결되는 제1 방열 팬(fan), 그리고 상기 로터부의 하부에 연결되는 제2 방열팬을 더 포함할 수 있다.
상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징의 적어도 하나에는 적어도 하나의 홀이 형성될 수 있다.
상기 회전축의 상부에 체결되며, 외부 부품으로부터 받은 동력을 이용하여 상기 로터부를 회전시키는 풀리(pully), 그리고 상기 제2 하우징의 하부에 배치되며, 인버터 회로가 실장되는 인쇄 회로 기판을 더 포함할 수 있다.
상기 복수의 돌출 유닛 및 상기 하우징은 알루미늄 소재를 포함할 수 있다.
상기 모터는 BSG(Belt-Starter-Generator)에 적용될 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따른 모터의 하우징은 내면에 형성된 복수의 돌출 유닛을 포함하는 바닥면, 그리고 상기 바닥면의 둘레를 감싸는 벽면을 포함한다.
상기 복수의 돌출 유닛은 상기 바닥면과 일체로 형성될 수 있다.
상기 바닥면 및 벽면 중 적어도 하나는 소정 간격으로 이격되는 복수의 홀을 포함할 수 있다.
상기 돌출 유닛은 히트 싱크(heat sink)일 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 하우징과 히트 싱크를 일체화시켜, 모터를 소형화할 수 있다. 그리고, 히트 싱크의 기능을 하우징의 내부에서 수행하여 우수한 방열 성능을 얻을 수 있다.
또한, 하우징과 히트 싱크 간의 조립을 위하여 요구되는 시간 및 비용을 줄일 수 있다.
도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 BSG(Belt-Starter-Generator)용 모터의 분해 사시도이고, 도 2는 본 발명의 한 실시예에 따른 BSG용 모터의 단면도이며, 도 3은 사시도이다.
도 4는 본 발명의 한 실시예에 따른 하부 하우징의 단면도이며, 도 5는 본 발명의 한 실시예에 따른 하부 하우징의 사시도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제2, 제1 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제2 구성요소는 제1 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제1 구성요소도 제2 구성요소로 명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 실시예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 BSG(Belt-Starter-Generator)용 모터의 분해 사시도이고, 도 2는 본 발명의 한 실시예에 따른 BSG용 모터의 단면도이며, 도 3은 사시도이다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, BSG(Belt-Starter-Generator)용 모터(100)는 회전축(110), 로터부(120), 스테이터부(130), 상부 하우징(140) 및 하부 하우징(150)을 포함한다. 설명의 편의를 위하여, 도 1을 기준으로 풀리(160)에 가까운 측을 상부로 정의하고, 풀리(160)와 먼 측을 하부로 정의한다.
회전축(110)은 상부 베어링(112) 및 하부 베어링(114)에 의하여 지지된다.
로터부(120)는 회전축(110)을 감싸며, 회전축(110)이 회전하면 로터부(120)는 축 방향을 따라 이동할 수 있다. 회전축(110)이 축 방향을 따라 이동하면 로터부(120)가 회전할 수도 있다. 회전축(110)과 함께 로터부(120)가 회전할 수도 있다. 한편, 도 1에서 로터부(120)는 로터 코어(122) 및 로터 코어(122)에 장착되는 드라이브 마그네트(124)를 포함하는 것으로 도시되어 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 모터(100)가 권선자계형 모터인 경우, 드라이브 마그네트(124) 대신에 로터 코어(122)에 코일이 와인딩되고, 로터부(120)에 전류가 인가되어 회전할 수도 있다.
스테이터부(130)는 스테이터 코어(132) 및 스테이터 코어(132)에 권선된 코일(134)을 포함하며, 로터부(120)와 대향하도록 이격된다. 코일(134)에 전류가 인가되면, 로터부(120)는 스테이터부(130)와의 전자기적 상호 작용을 통하여 회전할 수 있다.
상부 하우징(140)과 하부 하우징(150)은 스테이터부(130)를 고정시킨다. 이를 위하여, 상부 하우징(140)과 하부 하우징(150)은 스테이터 코어(132)의 상부 및 하부에서 각각 체결될 수 있다. 도시되어 있지 않으나, 상부 하우징(140)과 하부 하우징(150)은 직접 체결되어 로터부(120)와 스테이터부(130)를 외부로부터 차폐시킬 수도 있다.
풀리(pully)(160)는 회전축(110)의 상부에 체결되며, 엔진 동력에 연동하여 움직이는 벨트와 결합하여 로터부(120)를 회전시킬 수 있다. 그리고, 풀리(160)는 로터부(120)의 회전에 따라 엔진 등의 외부 부품을 회전시킬 수도 있다. 풀리(160)의 외주면에는 복수의 홈이 형성되어 그루브 벨트가 체결될 수 있다.
인버터 회로가 실장되는 인쇄 회로 기판(이하, 인버터부라 한다)(200)은 하부 하우징(150)의 아래에 배치되어 외부 부품(예, 엔진)과 모터(100)를 전기적으로 연결한다. 설명의 편의를 위하여, 도 2에서는 인버터부(200)가 하부 하우징(150)과 직접 체결되는 것으로 예시하고 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 실시예에 따른 모터가 알터네이터(alternator)로 동작하는 경우, 엔진의 구동에 의해 풀리(160)가 회전하며, 로터부(120)를 회전시켜 교류를 발생시킨다. 발생된 교류는 인버터부(200)에 위치하는 다이오드 등을 통해 직류로 변환되어 외부 부품(예, 배터리 등)에 공급될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 모터가 스타터로 동작하는 경우, 인버터부(200)를 통해 인가된 전류에 의해 로터부(120)가 회전하며, 회전축(110)에 연결된 풀리(160)도 회전하여 외부 부품(예, 엔진)을 구동시킬 수 있다.
이러한 BSG용 모터에서는 방열 성능이 중요하다. 모터(100)는 열을 용이하게 배출할 수 있도록 방열 구조를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 모터는 방열 팬(170)을 포함하며, 하우징의 내면에는 하우징과 일체로 복수의 돌출 유닛이 형성된다.
방열 팬(170)은 로터부(120)에 연결되며, 로터부(120)와 함께 회전할 수 있다. 방열 팬(170)은 로터부(120)의 상부에 연결되는 상부 방열팬(172) 및 로터부(120)의 하부에 연결되는 하부 방열팬(174)을 포함할 수 있다. 상부 하우징(140) 및 하부 하우징(150)에는 복수의 홀(hole)이 형성되며, 이를 통하여 열이 모터 외부로 배출될 수 있다. 하부 하우징(150)의 내면에 하부 하우징(150)과 일체로 형성된 복수의 돌출 유닛(152)은 히트 싱크(heat sink)의 기능을 수행할 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위하여 하부 하우징(150)의 내면에 히트 싱크의 기능을 수행하는 돌출 유닛이 형성된 것을 예로 들어 설명하나, 이에 한정되는 것은 아니다. 상부 하우징(140)의 내면에도 히트 싱크의 기능을 수행하는 돌출 유닛이 형성될 수 있다.
도 4는 본 발명의 한 실시예에 따른 하부 하우징의 사시도이며, 도 5는 본 발명의 한 실시예에 따른 하부 하우징의 단면도이다.
도 4 내지 도 5를 참조하면, 하부 하우징(150)은 내면(I)에 형성된 복수의 돌출 유닛(152)을 포함하는 바닥면(154), 그리고 바닥면(154)의 둘레를 감싸는 벽면(156)을 포함한다. 복수의 돌출 유닛(152)은 인버터부(200) 등으로부터 방출되는 열을 흡수한 후, 외부로 방출한다. 이와 같이, 하부 하우징(150)의 내면에 히트 싱크의 기능을 수행하는 돌출 유닛(152)을 배치하면, 하부 하우징(150) 아래에 히트 싱크를 추가로 배치할 필요가 없으므로 모터의 두께를 줄일 수 있고, 소형화 및 경량화된 모터를 얻을 수 있다. 또한, 돌출 유닛(152)은 방열 팬(174)과 가까이에 위치하며, 방열 팬(174)과 직접 상호 작용을 할 수 있으므로, 더욱 우수한 방열 성능을 얻을 수 있다.
이때, 돌출 유닛(152)은 하부 하우징(150)과 일체로 형성될 수 있다. 이를 위하여, 돌출 유닛(152), 바닥면(154) 및 벽면(156)은 다이캐스팅(die casting)으로 제작될 수 있다. 여기서, 돌출 유닛(152), 바닥면(154) 및 벽면(156)은 알루미늄 소재로 제작될 수 있다. 요구되는 방열 성능 및 경도에 따라 알루미늄 및 첨가제의 조성이 달라질 수 있다. 돌출 유닛(152)과 하부 하우징(150)을 일체로 형성하면, 돌출 유닛(152)과 하부 하우징(150) 간의 조립이 별도로 요구되지 않아, 조립 공수를 줄일 수 있다.
그리고, 돌출 유닛(152)은 바닥면(154)에 세워진 판(plates, board) 형상일 수 있다. 즉, 돌출 유닛(152)의 길이 및 높이는 두께보다 클 수 있다. 이에 따라, 히트 싱크의 기능을 수행하는 돌출 유닛(152)과 공기가 접촉하는 면적이 증가하여 방열 성능이 높아질 수 있다. 이때, 복수의 돌출 유닛(152)의 높이는 서로 다르게 형성될 수 있다. 예를 들어, 짧은 높이의 돌출 유닛과 긴 높이의 돌출 유닛이 교대로 배치될 수 있다. 이에 따라, 돌출 유닛의 방열 성능을 높일 수 있다.
도시되지 않았으나, 돌출 유닛(152)은 벽면(156)의 내면에도 형성될 수도 있다. 다만, 벽면(156)의 돌출 유닛은 바닥면의 돌출 유닛과 서로 겹쳐지지 않도록 형성될 수 있다.
그리고, 하부 하우징(150)의 바닥면(154) 및 벽면(156)에는 복수의 홀(158)이 소정 간격으로 이격되어 형성될 수 있다. 이때, 벽면(156)에 형성된 홀(158)의 높이는 돌출 유닛(152)의 높이보다 높을 수 있다. 이에 따라, 모터 내부의 열이 모터 외부로 용이하게 배출될 수 있다.
BSG(Belt-Starter-Generator)용 모터를 예로 들어 설명하고 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 실시예는 방열 성능을 요구하는 모터에 다양하게 적용될 수 있다.
상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 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.

Claims (14)

  1. 회전축,
    상기 회전축을 감싸는 로터부,
    상기 로터부와 이격되어 배치되는 스테이터부, 그리고
    상기 스테이터부를 고정하는 하우징
    을 포함하며,
    상기 하우징의 내면은 복수의 돌출 유닛을 포함하는 모터.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 돌출 유닛과 상기 하우징은 일체로 형성되는 모터.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 돌출 유닛은 상기 하우징의 내면에 세워진 판(plates)인 모터.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 돌출 유닛은 히트 싱크(heat sink)인 모터.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 하우징은
    상기 모터의 상부에 배치되는 제1 하우징, 그리고 상기 모터의 하부에 배치되는 제2 하우징을 포함하며,
    상기 돌출 유닛은 상기 제2 하우징의 바닥면의 내면에 형성되는 모터.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 로터부의 상부에 연결되는 제1 방열 팬(fan), 그리고 상기 로터부의 하부에 연결되는 제2 방열팬을 더 포함하는 모터.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 제1 하우징 및 상기 제2 하우징의 적어도 하나에는 적어도 하나의 홀이 형성되는 모터.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 회전축의 상부에 체결되며, 외부 부품으로부터 받은 동력을 이용하여 상기 로터부를 회전시키는 풀리(pully), 그리고
    상기 제2 하우징의 하부에 배치되며, 인버터 회로가 실장되는 인쇄 회로 기판
    을 더 포함하는 모터.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 돌출 유닛 및 상기 하우징은 알루미늄 소재를 포함하는 모터.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 모터는 BSG(Belt-Starter-Generator)에 적용되는 모터.
  11. 내면에 형성된 복수의 돌출 유닛을 포함하는 바닥면, 그리고
    상기 바닥면의 둘레를 감싸는 벽면
    을 포함하는 모터의 하우징.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 복수의 돌출 유닛은 상기 바닥면과 일체로 형성되는 모터의 하우징.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 바닥면 및 벽면 중 적어도 하나는 소정 간격으로 이격되는 복수의 홀을 포함하는 모터의 하우징.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 돌출 유닛은 히트 싱크(heat sink)인 모터의 하우징.
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