WO2019065336A1 - モータ - Google Patents

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WO2019065336A1
WO2019065336A1 PCT/JP2018/034331 JP2018034331W WO2019065336A1 WO 2019065336 A1 WO2019065336 A1 WO 2019065336A1 JP 2018034331 W JP2018034331 W JP 2018034331W WO 2019065336 A1 WO2019065336 A1 WO 2019065336A1
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WO
WIPO (PCT)
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cup body
bottom wall
axial direction
heat sink
motor
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/034331
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
遼太郎 高橋
浩二 水上
Original Assignee
日本電産サーボ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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Priority to US16/636,078 priority patent/US11171546B2/en
Priority to CN201880050184.9A priority patent/CN111033974B/zh
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K11/00Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection
    • H02K11/30Structural association with control circuits or drive circuits
    • H02K11/33Drive circuits, e.g. power electronics
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K11/00Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection
    • H02K11/30Structural association with control circuits or drive circuits
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K5/00Casings; Enclosures; Supports
    • H02K5/04Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K5/00Casings; Enclosures; Supports
    • H02K5/04Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof
    • H02K5/22Auxiliary parts of casings not covered by groups H02K5/06-H02K5/20, e.g. shaped to form connection boxes or terminal boxes
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B31/00Compressor arrangements
    • F25B31/02Compressor arrangements of motor-compressor units
    • F25B31/026Compressor arrangements of motor-compressor units with compressor of rotary type
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K2211/00Specific aspects not provided for in the other groups of this subclass relating to measuring or protective devices or electric components
    • H02K2211/03Machines characterised by circuit boards, e.g. pcb

Definitions

  • the present invention relates to a motor.
  • the inverter-integrated electric compressor of Patent Document 1 includes a housing in which a compressor and a motor are incorporated, a control circuit board having a heat conduction penetration member, and an electrical component mounted on the control circuit board.
  • One end face of the heat conduction penetrating member is disposed in a heat transferable manner with respect to the heat dissipation flat portion which constitutes the outer wall of the housing.
  • Electrical components are disposed in a heat transferable manner on the other end face of the heat conduction penetration member.
  • a stud bolt may be provided on the cover of the motor.
  • a motor is attached to a device frame or the like, which is an object to which the motor is attached, using a stud bolt. In such a motor, there is room for improvement in efficiently cooling the substrate integrated circuit.
  • An object of the present invention is to provide a motor capable of efficiently cooling an integrated circuit of a substrate in view of the above-mentioned circumstances.
  • a rotor having a motor shaft extending along a central axis, a stator facing the rotor with a gap in the radial direction, and one axial side of the stator are integrated.
  • a substrate disposed with the surface on which the circuit is mounted facing in an axial direction, a heat sink disposed on one axial side of the substrate and in thermal contact with the integrated circuit, the rotor, the stator, A cover for receiving the substrate and the heat sink, the cover each having a bottomed cylindrical first cup and a second cup, and the first cup and the second cup And a bottom wall portion and a cylindrical peripheral wall portion extending in the axial direction from an outer peripheral edge of the bottom wall portion, and the first cup body and the second cup body are different from each other in the peripheral wall portion.
  • the bottom wall portion of the first cup body is provided with a shaft insertion hole axially penetrating the bottom wall portion, and the bottom wall portion of the second cup body is provided with the bottom wall
  • a plurality of stud bolts are provided which project from the portion to one side in the axial direction and are spaced apart from one another in the circumferential direction, and the end face facing the one side in the axial direction of the heat sink is the bottom wall portion of the second cup body Contact with a portion of the other surface in the axial direction located between the stud bolts adjacent in the circumferential direction.
  • a motor capable of efficiently cooling an integrated circuit of a substrate.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a motor of the present embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the motor of the present embodiment.
  • FIG. 3 is a plan view of the motor according to this embodiment as viewed in the other axial direction.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing the IV-IV cross section of FIG.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a VV cross section of FIG.
  • FIG. 6 is a front view of the heat sink as viewed from inside in the radial direction.
  • FIG. 7 is a front view showing a modified example of the heat sink.
  • FIG. 8 is a plan view showing a modified example of the heat sink.
  • FIG. 9 is a plan view showing a modified example of the heat sink.
  • the motor 1 includes a rotor 5 having a cover 5, stud bolts 22, wiring members 50, and a motor shaft 3 extending along a central axis J, and a stator 4. And a pair of bearings 7, a substrate 20, a heat dissipation member 24, a heat sink 21, and a screw member 25.
  • the first end where the output end 3 a is located is disposed outside the cover 5.
  • the output end 3a is connected to a fan or the like (not shown) rotated by the motor 1.
  • the direction parallel to the central axis J is simply referred to as the “axial direction”.
  • the direction from the first end where the output end 3a is located to the second end different from the first end among the both ends of the motor shaft 3 is referred to as one side in the axial direction.
  • One side in the axial direction is the left side of FIGS. 4 and 5.
  • the direction from the second end to the first end of the motor shaft 3 is referred to as the other side in the axial direction.
  • the other axial side is the right side of FIGS. 4 and 5.
  • the radial direction centered on the central axis J is simply referred to as "radial direction".
  • the direction approaching the central axis J is referred to as the radially inner side, and the direction away from the central axis J is referred to as the radially outer side.
  • the circumferential direction about the central axis J is simply referred to as "circumferential direction”.
  • the cover 5 accommodates the rotor 2, the stator 4, the bearing 7, the substrate 20 and the heat sink 21.
  • the cover 5 has a first cup body 6A and a second cup body 6B.
  • the cover 5 has a bottomed cylindrical first cup body 6A and a second cup body 6B.
  • the first cup body 6A and the second cup body 6B each have a bottomed cylindrical shape centered on the central axis J.
  • the first cup body 6A accommodates a later-described rotor magnet 2a of the rotor 2, a stator 4, and one bearing positioned on the other side in the axial direction of the pair of bearings 7.
  • the second cup body 6B accommodates the one bearing 7, the substrate 20, the heat sink 21, and the heat dissipation member 24 located on one side in the axial direction of the pair of bearings 7.
  • the cover 5 is made of sheet metal.
  • At least the second cup body 6B of the first cup body 6A and the second cup body 6B is made of sheet metal.
  • the first cup body 6A and the second cup body 6B are made of sheet metal.
  • the first cup body 6A and the second cup body 6B are made of, for example, steel plates.
  • the first cup body 6A and the second cup body 6B are equal in axial dimension and radial dimension.
  • the first cup body 6A and the second cup body 6B are press-formed into a cup shape by the same mold. That is, the first cup body 6A and the second cup body 6B are press-formed products.
  • the cover 5 is a press cover.
  • the first cup body 6A is located on the other side in the axial direction with respect to the second cup body 6B.
  • the second cup body 6B is located on one side in the axial direction with respect to the first cup body 6A.
  • the first cup body 6A is open to one side in the axial direction.
  • the second cup body 6B opens to the other side in the axial direction.
  • Each of the first cup body 6A and the second cup body 6B has a bottom wall portion 8, a peripheral wall portion 9, and a flange portion 10.
  • the first cup body 6A and the second cup body 6B are disposed such that the openings of the peripheral wall 9 face each other.
  • the first cup body 6A and the second cup body 6B are fixed to each other in a state where their respective openings face in the axial direction.
  • the flange portion 10 of the first cup body 6A and the flange portion 10 of the second cup body 6B axially face each other and contact each other.
  • the flange portions 10 of the first cup body 6A and the second cup body 6B are fixed to each other. In the state where the first cup body 6A and the second cup body 6B are fixed to each other, the inside of the first cup body 6A and the inside of the second cup body 6B communicate with each other.
  • the bottom wall portion 8 has a bearing holding portion 18, a flat portion 8c, and a connection portion 8d.
  • the bearing holding portion 18 has a bottomed cylindrical shape.
  • the bearing holding portion 18 has a bottomed cylindrical shape centered on the central axis J.
  • the bearing holder 18 opens toward the inside of the cover 5.
  • the bearing holder 18 holds the bearing 7.
  • the bearing 7 is, for example, a ball bearing or the like.
  • the bearing 7 is fitted and fixed in the bearing holding portion 18.
  • a pair of bearings 7 are arranged axially apart from each other.
  • the pair of bearings 7 is disposed at both axial ends of the cover 5.
  • the pair of bearings 7 rotatably support the motor shaft 3.
  • the bearing 7 supports the motor shaft 3 rotatably around the central axis J.
  • the bottom wall portion 8 of the first cup body 6A is provided with a shaft insertion hole 19 penetrating the bottom wall portion 8 in the axial direction.
  • the shaft insertion hole 19 is provided in the bearing holding portion 18 of the first cup body 6A.
  • the shaft insertion hole 19 is a through hole that penetrates the bottom of the bearing holder 18.
  • the motor shaft 3 is inserted into the shaft insertion hole 19.
  • the motor shaft 3 projects from the inside to the outside of the cover 5 through the inside of the shaft insertion hole 19.
  • the flat portion 8 c is an annular shape extending in the circumferential direction.
  • the flat portion 8 c has an annular plate shape centered on the central axis J.
  • the plate surface of the flat portion 8c is directed in the axial direction and extends in the direction orthogonal to the central axis J.
  • the radial position of the flat portion 8 c is disposed outside the radial position of the bearing holding portion 18.
  • the flat portion 8 c surrounds the bearing holding portion 18 from the radially outer side.
  • the flat portion 8 c is disposed at a position overlapping the bearing holding portion 18 when viewed from the radial direction.
  • the flat portion 8 c is connected to the peripheral wall portion 9.
  • the outer edge of the flat portion 8 c is connected to the end of the peripheral wall 9 opposite to the opening along the axial direction.
  • a through hole 23 is provided in the bottom wall portion 8 of the second cup body 6B.
  • the second cup body 6B has a plurality of through holes 23 penetrating the bottom wall 8 in the axial direction.
  • the through hole 23 is, for example, a circular hole.
  • the through hole 23 is provided in the flat portion 8c of the second cup body 6B.
  • the through hole 23 penetrates the flat portion 8c of the second cup body 6B in the axial direction.
  • the plurality of through holes 23 are disposed in the bottom wall portion 8 at intervals in the circumferential direction.
  • the plurality of through holes 23 are arranged in the flat portion 8c at equal intervals in the circumferential direction.
  • a plurality of stud bolts 22 are provided on the bottom wall portion 8 of the second cup body 6B.
  • the stud bolt 22 projects from the bottom wall 8 of the second cup body 6B in one axial direction.
  • the plurality of stud bolts 22 are circumferentially spaced from each other on the bottom wall 8.
  • three or more stud bolts 22 are provided on the bottom wall portion 8 of the second cup body 6B at intervals in the circumferential direction.
  • four stud bolts 22 are provided on the bottom wall 8 at equal intervals in the circumferential direction.
  • the plurality of stud bolts 22 are circumferentially spaced at the flat portion 8c.
  • the stud bolt 22 is inserted into the through hole 23 and attached to the bottom wall 8.
  • the stud bolt 22 is pressed into the through hole 23 and fixed to the flat portion 8 c.
  • the motor 1 is attached and fixed to a device frame (not shown), which is an object to which the motor 1 is attached, using a stud bolt 22.
  • the stud bolt 22 has a bolt portion 22a and a head 22b.
  • the bolt portion 22a has a columnar shape extending in the axial direction.
  • the bolt portion 22a is cylindrical.
  • the bolt portion 22 a is inserted into the through hole 23.
  • the bolt portion 22 a protrudes axially to one side through the through hole 23.
  • the bolt portion 22 a protrudes from the bottom wall portion 8 in one axial direction.
  • the other axial end of the bolt portion 22 a is fitted into the through hole 23.
  • In the bolt portion 22a at least a portion other than the end portion on the other side in the axial direction is provided with a screw portion.
  • the screw portion is provided along the entire axial length of the bolt portion 22 a.
  • the threaded portion has an external thread on the outer periphery. The screw portion is exposed to the outside of the cover 5.
  • the head 22b is plate-shaped.
  • the head 22 b is in the form of a disk coaxial with the bolt portion 22 a.
  • the head 22 b has an outer diameter larger than that of the bolt portion 22 a.
  • the head 22 b is connected to the other axial end of the bolt 22 a.
  • the head 22 b contacts the bottom wall 8 from the other side in the axial direction.
  • the head 22 b contacts the bottom wall 8 from inside the motor.
  • the head 22b contacts the flat surface 8a of the flat portion 8c described later from the other side in the axial direction.
  • the dimension in which the head 22b protrudes from the flat portion 8c to the other side in the axial direction is, for example, 1 mm or less. In the example of the present embodiment, the dimension in which the head 22b protrudes from the flat portion 8c to the other side in the axial direction is 0.3 to 0.4 mm.
  • the bottom wall portion 8 of the second cup body 6B is provided with a screw attachment hole (not shown).
  • the second cup body 6B has a screw mounting hole which penetrates the bottom wall 8 in the axial direction.
  • the screw mounting hole is, for example, a circular hole.
  • a plurality of screw mounting holes are provided in the flat portion 8c of the second cup body 6B.
  • the screw mounting hole axially penetrates the flat portion 8c of the second cup body 6B.
  • the plurality of screw mounting holes are circumferentially spaced apart from each other in the bottom wall portion 8.
  • the number of screw mounting holes is two.
  • a screw member 25 described later is inserted into the screw mounting hole.
  • the connecting portion 8 d connects the bearing holding portion 18 and the flat portion 8 c.
  • the connecting portion 8 d connects the opening of the cylindrical portion of the bearing holding portion 18 and the inner peripheral edge of the flat portion 8 c.
  • the connecting portion 8 d is disposed between the bearing holding portion 18 and the flat portion 8 c.
  • the connecting portion 8 d is located between the bearing holding portion 18 along the radial direction and the flat portion 8 c.
  • the connecting portion 8 d has a tapered cylindrical shape centering on the central axis J.
  • the connecting portion 8 d extends toward the opening of the peripheral wall 9 along the axial direction along the radial inward direction from the flat portion 8 c.
  • the connecting portion 8d of the first cup body 6A extends in the axial direction toward one side in the radial direction from the flat portion 8c.
  • the connecting portion 8d of the second cup body 6B extends from the flat portion 8c toward the other side in the axial direction as it extends radially inward.
  • the surface facing the other side in the axial direction of the bottom wall portion 8 of the second cup body 6B has a flat surface 8a and a connection surface 8b.
  • the flat surface 8a is disposed on the flat portion 8c of the second cup body 6B.
  • the flat surface 8a is a surface facing the other side in the axial direction in the flat portion 8c of the second cup body 6B.
  • the flat surface 8 a is an annular shape perpendicular to the central axis J.
  • the flat surface 8 a is an annular surface that extends in the direction orthogonal to the central axis J.
  • the flat surface 8 a is disposed at a radial position outside the radial position of the bearing holder 18.
  • the flat surface 8 a surrounds the bearing holding portion 18 from the radially outer side.
  • connection surface 8b is disposed at the connection portion 8d of the second cup body 6B.
  • the connection surface 8b is a surface facing the other side in the axial direction in the connection portion 8d of the second cup body 6B.
  • the connection surface 8 b connects the bearing holding portion 18 and the flat surface 8 a.
  • the connection surface 8 b connects the opening of the cylindrical portion of the bearing holding portion 18 and the inner peripheral edge of the flat surface 8 a.
  • the connection surface 8 b is disposed between the bearing holding portion 18 and the flat surface 8 a.
  • the connecting surface 8 b is located between the bearing holding portion 18 along the radial direction and the flat surface 8 a.
  • connection surface 8 b is in the form of a tapered surface centered on the central axis J.
  • the connection surface 8 b extends from the bearing holding portion 18 toward one side in the axial direction as it extends radially outward.
  • the peripheral wall portion 9 is cylindrical with the central axis J as a center.
  • the peripheral wall 9 is cylindrical.
  • the peripheral wall portion 9 extends in the axial direction from the outer peripheral edge of the bottom wall portion 8.
  • the peripheral wall portion 9 opens on the opposite side to the bottom wall portion 8 along the axial direction.
  • An opening is located at the end of the peripheral wall 9 opposite to the bottom wall 8 along the axial direction. The end opposite to the opening along the axial direction of the peripheral wall 9 is closed by the bottom wall 8.
  • a plurality of stator support claws 9a are provided on the peripheral wall portion 9 of the first cup body 6A.
  • the stator support claws 9 a protrude from the peripheral wall 9 into the inside of the first cup body 6A.
  • the plurality of stator support claws 9 a are arranged at equal intervals in the circumferential direction in the peripheral wall portion 9.
  • the stator support claws 9a are in contact with the stator 4 disposed in the first cup body 6A from the other side in the axial direction.
  • the stator support claws 9 a support the stator 4 toward one side in the axial direction.
  • the peripheral wall portion 9 of the second cup body 6B has a bush 9b.
  • the bush 9 b is cylindrical.
  • the bush 9 b is elastically deformable.
  • the peripheral wall portion 9 of the second cup body 6B is provided with a wiring through hole (not shown) penetrating the peripheral wall portion 9 in the radial direction.
  • the bush 9 b is inserted into the wiring through hole and fixed to the peripheral wall 9.
  • the inside and the outside of the cover 5 communicate with each other through the inside of the bush 9b.
  • the wiring member 50 is passed through the bush 9b.
  • the wiring member 50 passes through the inside of the bush 9 b and extends to the outside and the inside of the cover 5.
  • a wire outlet (not shown) is provided at the radially inner end of the bush 9b.
  • the peripheral wall portion 9 of the second cup body 6B has a wiring lead-out port.
  • the wiring outlet is a hole opened in the cover 5.
  • the wiring member 50 passes through the inside of the bush 9 b and protrudes into the cover 5 from the wiring outlet. Wiring member 50 is electrically connected to substrate 20.
  • the flange portion 10 is an annular shape extending radially outward from an end edge of the peripheral wall portion 9 opposite to the bottom wall portion 8.
  • the flange portion 10 has an annular plate shape that extends radially outward from an end portion of the peripheral wall portion 9 along the axial direction opposite to the bottom wall portion 8.
  • the plate surface of the flange portion 10 is directed in the axial direction and extends in the direction orthogonal to the central axis J.
  • the plate surface facing the axial direction one side of the flange portion 10 of the first cup body 6A and the plate surface facing the other axial direction side of the flange portion 10 of the second cup body 6B contact each other.
  • the first cup body 6A and the second cup body 6B are disposed with their flanges 10 in contact with each other in the axial direction.
  • the rotor 2 has a motor shaft 3 and a rotor magnet 2a.
  • a portion of the motor shaft 3 supported by the pair of bearings 7 and a portion located between the pair of bearings 7 are disposed inside the cover 5.
  • a portion of the motor shaft 3 located on the other axial side of the bearing 7 accommodated in the first cup body 6A is disposed outside the cover 5.
  • the motor shaft 3 and the pair of bearings 7 are prevented from moving in the axial direction with each other by a retaining ring or the like.
  • the rotor magnet 2a has a cylindrical shape centered on the central axis J.
  • the rotor magnet 2a is cylindrical.
  • the rotor magnet 2 a is fixed to the outer peripheral surface of the motor shaft 3.
  • the stator 4 is fitted in the cover 5.
  • the stator 4 is fitted and fixed to the inner peripheral surface of the peripheral wall portion 9 of the first cup body 6A.
  • the stator 4 opposes the rotor 2 with a gap in the radial direction.
  • the stator 4 opposes the rotor 2 from the radial direction outer side.
  • the stator 4 has a stator core 26, a coil 27, an insulator 28, and a binding pin (not shown).
  • the stator core 26 is an annular shape that surrounds the radially outer side of the rotor 2.
  • the stator core 26 opposes the rotor magnet 2a with a gap in the radial direction.
  • the stator core 26 faces the rotor magnet 2a from the radial direction outer side.
  • the coil 27 is attached to the stator core 26.
  • the coil 27 is attached to the stator core 26 indirectly via the insulating portion 28.
  • Insulating portion 28 has a portion disposed between stator core 26 and coil 27.
  • the insulating portion 28 has a portion facing the coil 27 in the radial direction. That is, the insulating portion 28 faces the coil 27 in the radial direction.
  • the insulating portion 28 has an outer peripheral side insulating portion 28 a located on the radially outer side of the coil 27 and an inner peripheral side insulating portion 28 b located on the radial inner side of the coil 27.
  • the outer peripheral side insulating portion 28 a is opposed to the coil 27 from the outer side in the radial direction.
  • the inner circumferential insulating portion 28 b faces the coil 27 from the inner side in the radial direction.
  • the substrate 20 is attached and fixed to the outer peripheral side insulating portion 28a.
  • the insulating portion 28 has a substrate receiving portion 31 that contacts the substrate 20 from the other side in the axial direction.
  • the substrate receiving portion 31 has an outer peripheral side substrate receiving portion 31 a and an inner peripheral side substrate receiving portion 31 b.
  • the outer peripheral side substrate receiving portion 31 a is in contact with the outer peripheral portion of the other surface of the substrate 20 in the axial direction.
  • the outer peripheral side substrate receiving portion 31 a contacts the substrate 20 from the other side in the axial direction on the radially outer side of the coil 27.
  • the outer peripheral side substrate receiving portion 31a is provided in the outer peripheral side insulating portion 28a.
  • a plurality of outer peripheral side substrate receiving portions 31a are provided on the outer peripheral side insulating portion 28a at intervals in the circumferential direction. That is, the insulating portion 28 has a plurality of outer peripheral side substrate receiving portions 31 a.
  • the inner peripheral side substrate receiving portion 31 b contacts the other surface of the substrate 20 in the axial direction on the inner peripheral side of the coil 27.
  • the inner peripheral side substrate receiving portion 31 b is in contact with the substrate 20 from the other side in the axial direction on the radially inner side of the coil 27.
  • the inner peripheral side substrate receiving portion 31 b is provided in the inner peripheral side insulating portion 28 b.
  • a plurality of inner peripheral side substrate receiving portions 31b are provided in the inner peripheral side insulating portion 28b at intervals in the circumferential direction. That is, the insulating portion 28 has a plurality of inner peripheral side substrate receiving portions 31 b.
  • the binding pin extends axially from the insulating portion 28 to penetrate the substrate 20 in the axial direction.
  • the binding pin is provided on the outer peripheral side insulating portion 28a.
  • a plurality of binding pins are provided on the outer peripheral side insulating portion 28a at intervals in the circumferential direction.
  • the binding pins are disposed between the outer peripheral side substrate receiving portions 31a adjacent in the circumferential direction.
  • a coil lead wire (not shown) extending from the coil 27 is wound around the binding pin.
  • the number of coil leader lines is four. Four coil leader lines are used for the U phase, the V phase, the W phase and the neutral point.
  • the number of binding pins is four.
  • the number of binding pins is the same as the number of coil leads. That is, four sets of coil lead wires and binding pins are provided.
  • the axial one end of the binding pin and the coil lead wire are fixed to the surface of the substrate 20 facing the one axial side by soldering (not shown).
  • the substrate 20 is located on one side in the axial direction of the stator 4.
  • the substrate 20 is electrically connected to the stator 4.
  • the substrate 20 is electrically connected to the coil lead wire of the coil 27.
  • the substrate 20 is located on one side in the axial direction of the rotor magnet 2a.
  • the substrate 20 is disposed at a position overlapping the stator 4 and the rotor magnet 2 a when viewed from the axial direction.
  • the substrate 20 is surrounded from the outer side in the radial direction by the outer peripheral side insulating portion 28 a.
  • the substrate 20 is disposed at a position overlapping the outer circumferential insulating portion 28 a as viewed in the radial direction.
  • the substrate 20 is disposed at a position overlapping the flange portion 10 of the second cup body 6B as viewed in the radial direction.
  • the substrate 20 has a disk shape.
  • the substrate 20 is in the form of an annular plate centered on the central axis J.
  • the plate surface of the substrate 20 is directed in the axial direction and spreads in a direction orthogonal to the central axis J.
  • the motor shaft 3 extends in the axial direction radially inward of the substrate 20.
  • an integrated circuit 20 a and a capacitor are mounted on the surface of the substrate 20.
  • the substrate 20 is disposed so that the surface on which the integrated circuit 20a is mounted is directed to one side in the axial direction.
  • the integrated circuit 20a has a rectangular plate shape.
  • the integrated circuit 20a has a rectangular plate shape whose circumferential length is larger than its radial length.
  • the plate surface of the integrated circuit 20a faces in the axial direction.
  • the plate surface of the integrated circuit 20a has a rectangular shape whose circumferential length is larger than its radial length.
  • the integrated circuit 20 a is disposed radially inward from the outer peripheral edge of the substrate 20.
  • a binding pin is disposed between the integrated circuit 20a and the outer peripheral edge of the substrate 20 along the radial direction.
  • the capacitor is mounted on a plate surface facing the axial direction one side of the substrate 20.
  • the capacitor is cylindrical.
  • the capacitor extends in the axial direction.
  • the surface facing the axial direction one side of the capacitor axially opposes the bottom wall portion 8 of the second cup body 6B.
  • the surface facing the axial direction one side of the capacitor is disposed with a gap between it and the surface facing the other axial direction side of the bottom wall portion 8.
  • the heat dissipating member 24 is sandwiched between a heat sink 21 described later and the integrated circuit 20 a.
  • the heat dissipation member 24 is elastically deformable.
  • the heat radiating member 24 is plate-shaped.
  • the heat dissipating member 24 has a rectangular plate shape.
  • the heat radiating member 24 is a rectangular plate having a circumferential length larger than a radial length.
  • the plate surface of the heat dissipation member 24 is directed in the axial direction and spreads in a direction perpendicular to the central axis J.
  • the plate surface of the heat dissipating member 24 has a rectangular shape whose circumferential length is larger than its radial length.
  • a plate surface facing the other side in the axial direction of the heat dissipation member 24 contacts the integrated circuit 20 a.
  • a plate surface facing the other axial direction side of the heat radiation member 24 contacts a plate surface facing the one axial direction side of the integrated circuit 20a.
  • the surface area of the plate surface facing the other axial direction side of the heat dissipation member 24 is larger than the surface area of the plate surface facing the one axial direction side of the integrated circuit 20 a.
  • the plate surface facing the other axial direction side of the heat radiation member 24 covers the plate surface facing the one axial direction side of the integrated circuit 20 a.
  • a plate surface facing the axial direction one side of the heat dissipation member 24 contacts the heat sink 21.
  • a plate surface facing the axial direction one side of the heat dissipation member 24 contacts an end surface 21 a facing the other axial direction side of the heat sink 21.
  • the surface area of the plate surface facing the axial direction one side of the heat dissipation member 24 is larger than the surface area of the end face 21 a.
  • a plate surface facing the axial direction one side of the heat dissipation member 24 covers the end face 21 a.
  • the heat sink 21 is disposed on one side in the axial direction of the substrate 20.
  • the heat sink 21 is in thermal contact with the integrated circuit 20a.
  • the heat sink 21 is in thermal contact with the integrated circuit 20 a via the heat dissipation member 24.
  • the heat sink 21 is fixed to the cover 5.
  • the heat sink 21 is attached and fixed to the second cup body 6B.
  • the heat sink 21 is fixed to the bottom wall 8 of the second cup body 6B.
  • the heat sink 21 has a first end 21c, a second end 21d, and a bent portion 21e.
  • the first end 21 c is the other end of the heat sink 21 in the axial direction.
  • the first end 21c is in thermal contact with the integrated circuit 20a.
  • the first end 21 c presses the integrated circuit 20 a toward the other side in the axial direction.
  • the first end 21 c has a rectangular parallelepiped shape.
  • the first end 21 c has a circumferential length greater than the radial length.
  • the first end 21 c has an end face 21 a facing the other side in the axial direction, a face 21 h facing inward in the radial direction, and a face 21 j facing outward in the radial direction. That is, the heat sink 21 has an end face 21 a facing the other side in the axial direction.
  • the end face 21a is rectangular.
  • the end face 21a is rectangular.
  • the end face 21a has a circumferential length greater than the radial length.
  • the end face 21 a contacts the heat dissipation member 24 from one side in the axial direction.
  • the surface area of the end face 21a is substantially the same as the surface area of the plate surface facing the axial direction one side of the integrated circuit 20a.
  • the end face 21 a is disposed at a position overlapping the heat dissipation member 24 and the integrated circuit 20 a when viewed in the axial direction.
  • the peripheral edge portion of the end face 21a is disposed at a position substantially overlapping the peripheral edge portion of the integrated circuit 20a when viewed in the axial direction.
  • the surface 21 h is rectangular.
  • the surface 21 h is rectangular.
  • the surface 21 h has a circumferential length greater than the axial length.
  • the surface 21 j is rectangular.
  • the surface 21 j is rectangular.
  • the surface 21 j has a circumferential length greater than the axial length.
  • the second end 21 d is an end on one side in the axial direction of the heat sink 21.
  • the second end 21 d has a rectangular parallelepiped shape.
  • the second end 21 d has a circumferential length greater than the radial length.
  • the second end 21 d contacts the bottom wall 8 of the second cup body 6B.
  • the second end 21 d contacts the flat portion 8 c of the bottom wall 8 from the other side in the axial direction.
  • the second end 21 d contacts the flat surface 8 a.
  • the second end 21 d is disposed at a radial position outside the radial position of the first end 21 c. That is, the radial center position of the second end 21 d is disposed radially outward of the radial center position of the first end 21 c.
  • the radially inner end of the second end 21 d is located radially outward of the radially inner end of the first end 21 c.
  • the radially outer end of the second end 21 d is located radially outward of the radially outer end of the first end 21 c.
  • the second end 21 d has an end face 21 b facing in one axial direction, a face 21 i facing inward in the radial direction, and a face 21 k facing outward in the radial direction. That is, the heat sink 21 has an end face 21 b facing in the axial direction.
  • the end face 21 b is rectangular.
  • the end face 21 b is rectangular.
  • the end face 21b has a circumferential length greater than the radial length.
  • the size of the surface area of the end face 21b is the same as or larger than the size of the surface area of the end face 21a. That is, the surface area of the end surface 21b is equal to or larger than that of the end surface 21a.
  • the end face 21b contacts the bottom wall portion 8 of the second cup body 6B from the other side in the axial direction. As shown in FIG. 3, the end face 21 b contacts a portion of the other surface of the bottom wall portion 8 of the second cup body 6 ⁇ / b> B located between the stud bolts 22 adjacent in the circumferential direction. The end face 21b contacts a portion of the other surface of the bottom wall 8 of the second cup body 6B in the axial direction, which is located between the head portions 22b adjacent in the circumferential direction (see FIGS. 4 and 5). ). As shown in FIG. 5, the end face 21b contacts the flat surface 8a of the flat portion 8c. That is, the second end 21d contacts the flat surface 8a. The second end 21 d is disposed at a position overlapping the flat surface 8 a when viewed in the axial direction.
  • screw holes are provided on the end face 21b. That is, the second end 21 d has a screw hole.
  • the screw hole opens in the end face 21 b and extends in the axial direction.
  • the screw hole has an internal thread on its inner periphery.
  • a plurality of screw holes are provided in the second end 21 d. The plurality of screw holes are spaced apart from one another in the second end 21d in the circumferential direction. The number of screw holes is two.
  • a screw member 25 described later is inserted into the screw hole portion and fixed.
  • the surface 21i has a square shape.
  • the surface 21i is rectangular.
  • the surface 21i has a circumferential length greater than the axial length.
  • the radial position of the surface 21i is disposed outside the radial position of the surface 21h.
  • the surface 21k is rectangular.
  • the surface 21k is rectangular.
  • the surface 21 k has a circumferential length greater than the axial length.
  • the radial position of the surface 21 k is disposed outside the radial position of the surface 21 j.
  • the bent portion 21 e is a portion located between the axially opposite end portions 21 c and 21 d of the heat sink 21.
  • the bent portion 21 e is an intermediate portion located between the axially opposite end portions 21 c and 21 d of the heat sink 21. That is, the bending portion 21e is disposed at an intermediate position between the first end 21c and the second end 21d in the axial direction.
  • the bending portion 21 e connects the first end 21 c and the second end 21 d.
  • the bent portion 21e has a first step surface 21f and a second step surface 21g. That is, the heat sink 21 has the first step surface 21 f and the second step surface 21 g.
  • the first step surface 21 f connects the surface 21 h and the surface 21 i.
  • the first step surface 21 f faces one side in the axial direction.
  • the first step surface 21f has a rectangular shape.
  • the first step surface 21 f has a rectangular shape.
  • the first step surface 21 f has a circumferential length greater than the radial length.
  • the second step surface 21g connects the surface 21j and the surface 21k.
  • the second step surface 21g faces the other side in the axial direction.
  • the second step surface 21g has a rectangular shape.
  • the second step surface 21g has a rectangular shape.
  • the second step surface 21g has a rectangular shape.
  • the second step surface 21g has a circumferential length greater than the radial length.
  • the circumferential length of the heat sink 21 is substantially constant over the entire axial length.
  • a pair of side surfaces facing the circumferential direction of the heat sink 21 is in the form of a plane parallel to the central axis J. The pair of side surfaces are parallel to each other. The side surface is flush with the first end 21c, the bent portion 21e and the second end 21d.
  • the radial length of the heat sink 21 is larger at the bending portion 21 e than at the first end 21 c and the second end 21 d.
  • the radial length of the heat sink 21 is maximized at the bending portion 21 e.
  • the radial length of the second end 21 d is the same as or larger than the radial length of the first end 21 c. That is, the length in the radial direction of the second end 21 d is equal to or greater than the length in the radial direction of the first end 21 c.
  • the screw member 25 fastens the bottom wall 8 of the second cup body 6 ⁇ / b> B and the heat sink 21.
  • the screw member 25 fastens and fixes the flat portion 8c of the second cup body 6B and the second end 21d of the heat sink 21.
  • a plurality of screw members 25 are provided.
  • the plurality of screw members 25 are circumferentially spaced apart from each other on the bottom wall 8.
  • the number of screw members 25 is two.
  • the screw member 25 is disposed at a radial position outside the radial position of the stud bolt 22 in the bottom wall portion 8.
  • the screw member 25 is disposed at a radial position outside the polygon having the respective stud bolts 22 at the top of the bottom wall portion 8.
  • the screw members 25 are disposed radially outward of a quadrangle having four stud bolts 22 as apexes.
  • the screw member 25 has a screw portion (not shown) and a head.
  • the screw portion has a cylindrical shape extending in the axial direction.
  • the threaded portion has an external thread on the outer periphery.
  • the screw portion is inserted into the screw attachment hole of the bottom wall portion 8 and attached to the screw hole portion of the second end 21 d. That is, the screw member 25 is fixed to the second end 21 d.
  • the head has a larger outer diameter than the threaded portion.
  • the head is connected to one axial end of the screw portion.
  • the head contacts the bottom wall 8 from one side in the axial direction.
  • the head contacts the bottom wall 8 from the outside of the motor.
  • the head contacts the flat portion 8c from one side in the axial direction.
  • the head projects from the bottom wall 8 in one axial direction.
  • the end surface 21 b of the heat sink 21 facing one axial direction side is the other axial surface of the bottom wall 8 of the second cup 6 B, It contacts a portion located between adjacent stud bolts 22 in the circumferential direction.
  • the portion positioned between the stud bolts 22 adjacent in the circumferential direction is the shape of the head 22b of the stud bolt 22 or the stud bolt 22 It is flat because it is unlikely to be affected by deformation or the like at the time of press fitting.
  • the contact area between the end face 21b facing the axial direction one side of the heat sink 21 and the bottom wall 8 of the second cup body 6B is secured. Therefore, the heat of the integrated circuit 20a is easily transmitted from the heat sink 21 to the second cup body 6B, and the heat radiation efficiency is enhanced. Thus, the integrated circuit 20a of the substrate 20 can be cooled efficiently.
  • the portion of the bottom wall portion 8 where the stud bolt 22 is provided may be more easily deformed than in the case where the second cup body 6B is made of aluminum die cast. is there. According to the present embodiment, even if the second cup body 6B is made of sheet metal, the heat sink 21 contacts the portion of the bottom wall portion 8 other than the easily deformable portion, so that the cooling efficiency of the integrated circuit 20a is improved. Stable and enhanced.
  • the end face 21b of the heat sink 21 facing one axial side is the head 22b of the stud bolt 22 adjacent in the circumferential direction among the axial second side of the bottom wall 8 of the second cup body 6B. Contact the part located between them.
  • the portion located between the head portions 22b in the surface on the other axial direction side of the bottom wall portion 8 is flat. Since the end face 21b of the heat sink 21 is in contact with this flat portion, a contact area is secured.
  • the integrated circuit 20a of the substrate 20 can be cooled efficiently.
  • the screw member 25 is disposed in the bottom wall portion 8 at a radial position outside the radial position of the stud bolt 22.
  • the screw member 25 is disposed at a radial position outside the polygon having the respective stud bolts 22 at the top of the bottom wall portion 8. Therefore, when the motor 1 is attached to the apparatus frame or the like, which is an object to which the motor 1 is attached, using the stud bolt 22, the screw member 25 is unlikely to be an obstacle.
  • the end surface 21 b of the heat sink 21 facing the one side in the axial direction has a circumferential length greater than the radial length. Since the flat surface 8a of the bottom wall portion 8 of the second cup body 6B is long in the circumferential direction, it is easy to secure the contact area of the end face 21b with the flat surface 8a. Thus, the integrated circuit 20a of the substrate 20 can be cooled efficiently.
  • the cooling efficiency of the integrated circuit 20a is stably enhanced.
  • the heat radiation member 24 is in close contact with the integrated circuit 20 a and the heat sink 21, and the thermal conductivity from the integrated circuit 20 a to the heat sink 21 is enhanced.
  • the integrated circuit 20a of the substrate 20 can be cooled efficiently.
  • the surface area of the end face 21b facing the one axial side of the heat sink 21 is equal to or larger than the surface area of the end face 21a facing the other axial side of the heat sink 21.
  • An end face 21 a facing the other side in the axial direction of the heat sink 21 is in thermal contact with the integrated circuit 20 a of the substrate 20. According to the present embodiment, the heat of the integrated circuit 20a can be efficiently dissipated to the bottom wall 8 of the second cup 6B through the heat sink 21.
  • 1st cup body 6A and 2nd cup body 6B presupposed that it is sheet metal, it is not limited to this composition.
  • At least one of the first cup body 6A and the second cup body 6B may be, for example, an aluminum die-cast other than a sheet metal.
  • the second cup body 6B is made of sheet metal, the effect of the present invention is further enhanced, which is preferable.
  • the rotor magnet 2a and the stator 4 may be accommodated in the first cup 6A and the second cup 6B instead of being accommodated in the first cup 6A.
  • the arrangement space of the capacitor mounted on the plate surface facing the axial direction one side of the substrate 20 It is more preferable because the motor 1 can be miniaturized in the axial direction while securing the Further, the substrate 20, the heat dissipation member 24, and a part of the heat sink 21 may be located in the first cup body 6A.
  • the present invention is not limited to this configuration.
  • the second end 21 d may be in contact with the flat surface 8 a of the bottom wall 8 and the connection surface 8 b. In this case, the heat dissipation efficiency can be further enhanced.
  • connection portion 8d of the second cup body 6B has a tapered cylindrical shape and the connecting surface 8b has a tapered surface shape
  • the connecting portion 8d may be connected to the bearing holding portion 18 and the flat portion 8c, and, for example, a step-shaped cylinder whose diameter is reduced stepwise toward the other axial direction as it extends radially inward from the flat portion 8c. It may be a letter.
  • the connection surface 8 b has an outer peripheral surface facing radially outward and an annular surface facing the other side in the axial direction.
  • the heat sink 21 may be fixed using an adhesive or the like.
  • the screw member 25 since the screw member 25 is used, the manufacturing time is shortened and the productivity is improved as compared with the case of using an adhesive or the like.
  • the heat dissipating member 24 may not be provided.
  • a heat dissipation grease or the like may be provided instead of the heat dissipation member 24.
  • the shape of the heat sink 21 is not limited to the configuration described in the above embodiment.
  • the second end 21d of the heat sink 21 may be provided with a hook 21l.
  • the collar portion 21 l protrudes in the circumferential direction from both side surfaces facing the circumferential direction of the second end 21 d.
  • the ridge portion 21 l has a rectangular plate shape.
  • the plate surface of the ridge portion 21 l is oriented in the axial direction and extends in a direction orthogonal to the central axis J.
  • the plate surface facing the axial direction one side of the flange portion 21 l constitutes a portion of the end surface 21 b.
  • a screw hole portion 21m is provided on the collar portion 21l.
  • the screw hole 21 m penetrates the collar 21 l in the axial direction.
  • the screw hole 21 m has a female screw on the inner periphery. The screw portion of the screw member 25 is inserted into and fixed to the screw hole 21 m.
  • the collar portion 21 l protrudes from both side surfaces facing the circumferential direction of the second end 21 d, the surface 21 i facing the radially inner side, and the surface 21 k facing the radially outer side, and the central axis J It spreads in the direction orthogonal to. Further, as viewed from the axial direction, the collar portion 21 l extends in an arc shape along the circumferential direction.
  • the end face 21 b can be disposed widely along the flat surface 8 a of the bottom wall 8. The contact area between the end face 21 b and the bottom wall 8 can be increased, and the heat conduction efficiency from the end face 21 b to the bottom wall 8 can be enhanced. Moreover, the surface area of the heat sink 21 as a whole is increased, and the heat radiation efficiency of the heat sink 21 is improved.
  • the heat sink 21 may have a plurality of fins on the outer peripheral surface facing in the direction orthogonal to the axial direction. In this case, the surface area of the heat sink 21 is increased, and the heat radiation efficiency of the heat sink 21 is improved. Therefore, the heat dissipation efficiency of the integrated circuit 20a can be enhanced.

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Abstract

本発明のモータの一つの態様は、カバーが、いずれも有底筒状の第1カップ体および第2カップ体を有する。第1カップ体と第2カップ体とは、互いに周壁部の開口部同士を対向させて配置される。第2カップ体の底壁部には、底壁部から軸方向一方側へ突出し、周方向に互いに間隔をあけて配置された複数のスタッドボルトが設けられる。ヒートシンクの軸方向一方側を向く端面が、第2カップ体の底壁部の軸方向他方側の面のうち、周方向に隣り合うスタッドボルト同士の間に位置する部分に接触する。

Description

モータ
本発明は、モータに関する。
 特許文献1のインバータ一体型電動圧縮機は、圧縮機および電動機が内蔵されるハウジングと、熱伝導貫通部材を有する制御回路基板と、制御回路基板に搭載される電気部品と、を備える。熱伝導貫通部材の一方の端面は、ハウジングの外壁を構成する放熱用平面部に対して、熱伝達可能に配置される。熱伝導貫通部材の他方の端面には、電気部品が熱伝達可能に配置される。
特開2012-92747号公報
 モータのカバーにスタッドボルトを設ける場合がある。モータを取り付ける対象物である装置フレーム等に対して、スタッドボルトを用いて、モータが取り付けられる。このようなモータにおいて、基板の集積回路を効率よく冷却する点に改善の余地があった。
 本発明は、上述の事情に鑑み、基板の集積回路を効率よく冷却できるモータを提供することを目的の一つとする。
 本発明のモータの一つの態様は、中心軸に沿って延びるモータシャフトを有するロータと、前記ロータと径方向に隙間をあけて対向するステータと、前記ステータの軸方向一方側に位置し、集積回路が実装された板面を軸方向一方側に向けて配置された基板と、前記基板の軸方向一方側に配置され、前記集積回路と熱的に接触するヒートシンクと、前記ロータ、前記ステータ、前記基板および前記ヒートシンクを収容するカバーと、を備え、前記カバーは、いずれも有底筒状の第1カップ体および第2カップ体を有し、前記第1カップ体および前記第2カップ体は、それぞれ、底壁部と、前記底壁部の外周縁から軸方向に延びる筒状の周壁部と、を有し、前記第1カップ体と前記第2カップ体とは、互いに前記周壁部の開口部同士を対向させて配置され、前記第1カップ体の前記底壁部には、前記底壁部を軸方向に貫通するシャフト挿入孔が設けられ、前記第2カップ体の前記底壁部には、前記底壁部から軸方向一方側へ突出し、周方向に互いに間隔をあけて配置された複数のスタッドボルトが設けられ、前記ヒートシンクの軸方向一方側を向く端面が、前記第2カップ体の前記底壁部の軸方向他方側の面のうち、周方向に隣り合う前記スタッドボルト同士の間に位置する部分に接触する。
 本発明の一つの態様によれば、基板の集積回路を効率よく冷却できるモータが提供される。
図1は、本実施形態のモータを示す斜視図である。 図2は、本実施形態のモータを示す斜視図である。 図3は、本実施形態のモータを軸方向他方側へ向けて見た平面図である。 図4は、図3のIV-IV断面を示す断面図である。 図5は、図3のV-V断面を示す断面図である。 図6は、ヒートシンクを径方向内側から見た正面図である。 図7は、ヒートシンクの変形例を示す正面図である。 図8は、ヒートシンクの変形例を示す平面図である。 図9は、ヒートシンクの変形例を示す平面図である。
 図1~図5に示すように、本実施形態のモータ1は、カバー5と、スタッドボルト22と、配線部材50と、中心軸Jに沿って延びるモータシャフト3を有するロータ2と、ステータ4と、一対のベアリング7と、基板20と、放熱部材24と、ヒートシンク21と、ネジ部材25と、を備える。モータシャフト3の両端部のうち、出力端3aが位置する第1端部は、カバー5の外部に配置される。出力端3aには、モータ1によって回転させられる図示しないファン等が接続される。
 本実施形態では、中心軸Jに平行な方向を単に「軸方向」と呼ぶ。モータシャフト3の両端部のうち、出力端3aが位置する第1端部から、第1端部と異なる第2端部へ向かう方向を、軸方向一方側と呼ぶ。軸方向一方側は、図4および図5の左側である。モータシャフト3の第2端部から第1端部へ向かう方向を、軸方向他方側と呼ぶ。軸方向他方側は、図4および図5の右側である。中心軸Jを中心とする径方向を単に「径方向」と呼ぶ。径方向のうち、中心軸Jに接近する方向を径方向内側と呼び、中心軸Jから離れる方向を径方向外側と呼ぶ。中心軸Jを中心とする周方向を単に「周方向」と呼ぶ。
 図4および図5に示すように、カバー5は、ロータ2、ステータ4、ベアリング7、基板20およびヒートシンク21を収容する。カバー5は、第1カップ体6Aと、第2カップ体6Bと、を有する。カバー5は、いずれも有底筒状の第1カップ体6Aおよび第2カップ体6Bを有する。第1カップ体6Aおよび第2カップ体6Bは、それぞれ、中心軸Jを中心とする有底の円筒状である。本実施形態の例では、第1カップ体6Aに、ロータ2の後述するロータマグネット2a、ステータ4、および、一対のベアリング7のうち軸方向他方側に位置する1つのベアリングが収容される。第2カップ体6Bに、一対のベアリング7のうち軸方向一方側に位置する1つのベアリング7、基板20、ヒートシンク21および放熱部材24が収容される。
 図4に示すように、カバー5は、板金製である。第1カップ体6Aおよび第2カップ体6Bのうち、少なくとも第2カップ体6Bは、板金製である。本実施形態の例では、第1カップ体6Aおよび第2カップ体6Bが、板金製である。第1カップ体6Aおよび第2カップ体6Bは、例えば鋼板製である。第1カップ体6Aと第2カップ体6Bとは、軸方向の寸法および径方向の寸法が互いに同等である。第1カップ体6Aと第2カップ体6Bとは、同一金型によりカップ形状にプレス成型される。つまり、第1カップ体6Aおよび第2カップ体6Bは、プレス成型品である。カバー5は、プレスカバーである。
 第1カップ体6Aは、第2カップ体6Bよりも軸方向他方側に位置する。第2カップ体6Bは、第1カップ体6Aよりも軸方向一方側に位置する。第1カップ体6Aは、軸方向一方側に開口する。第2カップ体6Bは、軸方向他方側に開口する。第1カップ体6Aおよび第2カップ体6Bは、それぞれ、底壁部8と、周壁部9と、フランジ部10と、を有する。第1カップ体6Aと第2カップ体6Bとは、互いに周壁部9の開口部同士を対向させて配置される。第1カップ体6Aと第2カップ体6Bとは、それぞれの開口部が軸方向に対向した状態で互いに固定される。第1カップ体6Aのフランジ部10と、第2カップ体6Bのフランジ部10とは、軸方向に対向し、互いに接触する。第1カップ体6Aと第2カップ体6Bとは、互いのフランジ部10同士が固定される。第1カップ体6Aと第2カップ体6Bとが互いに固定された状態において、第1カップ体6Aの内部と、第2カップ体6Bの内部とは、互いに通じる。
 底壁部8は、ベアリング保持部18と、平坦部8cと、接続部8dと、を有する。ベアリング保持部18は、有底の筒状である。ベアリング保持部18は、中心軸Jを中心とする有底の円筒状である。ベアリング保持部18は、カバー5の内部に向けて開口する。ベアリング保持部18は、ベアリング7を保持する。ベアリング7は、例えばボール軸受等である。ベアリング7は、ベアリング保持部18内に嵌め合わされ、固定される。カバー5内には、一対のベアリング7が軸方向に互いに離れて配置される。一対のベアリング7は、カバー5の軸方向の両端部に配置される。一対のベアリング7は、モータシャフト3を回転自在に支持する。ベアリング7は、モータシャフト3を中心軸J回りに回転自在に支持する。
 第1カップ体6Aの底壁部8には、底壁部8を軸方向に貫通するシャフト挿入孔19が設けられる。シャフト挿入孔19は、第1カップ体6Aのベアリング保持部18に設けられる。シャフト挿入孔19は、ベアリング保持部18の底部を貫通する貫通孔である。シャフト挿入孔19内には、モータシャフト3が挿入される。モータシャフト3は、シャフト挿入孔19内を通って、カバー5の内部から外部へ突出する。
 平坦部8cは、周方向に延びる環状である。平坦部8cは、中心軸Jを中心とする円環板状である。平坦部8cの板面は、軸方向を向き、中心軸Jに直交する方向に広がる。平坦部8cの径方向の位置は、ベアリング保持部18の径方向の位置よりも外側に配置される。平坦部8cは、ベアリング保持部18を径方向外側から囲う。平坦部8cは、径方向から見て、ベアリング保持部18と重なる位置に配置される。平坦部8cは、周壁部9に接続する。平坦部8cの外縁部は、周壁部9の軸方向に沿う開口部と反対側の端部に接続する。
 第2カップ体6Bの底壁部8には、貫通孔23が設けられる。第2カップ体6Bは、底壁部8を軸方向に貫通する複数の貫通孔23を有する。貫通孔23は、例えば円孔である。貫通孔23は、第2カップ体6Bの平坦部8cに設けられる。貫通孔23は、第2カップ体6Bの平坦部8cを軸方向に貫通する。複数の貫通孔23は、底壁部8に周方向に互いに間隔をあけて配置される。複数の貫通孔23は、平坦部8cに周方向に等間隔をあけて配置される。
 第2カップ体6Bの底壁部8には、複数のスタッドボルト22が設けられる。スタッドボルト22は、第2カップ体6Bの底壁部8から軸方向一方側へ突出する。複数のスタッドボルト22は、底壁部8に周方向に互いに間隔をあけて配置される。本実施形態においては、第2カップ体6Bの底壁部8に、周方向に互いに間隔をあけて3つ以上のスタッドボルト22が設けられる。図示の例では、スタッドボルト22が、底壁部8に周方向に等間隔をあけて4つ設けられる。複数のスタッドボルト22は、平坦部8cにおいて周方向に間隔をあけて配置される。スタッドボルト22は、貫通孔23内に挿入されて、底壁部8に取り付けられる。スタッドボルト22は、貫通孔23に圧入されて、平坦部8cに固定される。モータ1は、モータ1を取り付ける対象物である図示しない装置フレーム等に対して、スタッドボルト22を利用して取り付けられ、固定される。
 スタッドボルト22は、ボルト部22aと、頭部22bと、を有する。ボルト部22aは、軸方向に延びる柱状である。ボルト部22aは、円柱状である。ボルト部22aは、貫通孔23内に挿入される。ボルト部22aは、貫通孔23を通って軸方向一方側へ突出する。ボルト部22aは、底壁部8から軸方向一方側へ突出する。ボルト部22aのうち、軸方向他方側の端部は、貫通孔23内に嵌め合わされる。ボルト部22aのうち、少なくとも軸方向他方側の端部以外の部分には、ネジ部が設けられる。図4に示す例では、ネジ部が、ボルト部22aの軸方向の全長にわたって設けられる。ネジ部は、外周に雄ネジを有する。ネジ部は、カバー5の外部に露出する。
 頭部22bは、板状である。頭部22bは、ボルト部22aと同軸の円板状である。頭部22bは、ボルト部22aよりも外径が大きい。頭部22bは、ボルト部22aの軸方向他方側の端部に接続する。頭部22bは、底壁部8に軸方向他方側から接触する。頭部22bは、底壁部8にモータ内部から接触する。頭部22bは、平坦部8cの後述する平坦面8aに対して、軸方向他方側から接触する。頭部22bが平坦部8cから軸方向他方側に出っ張る寸法は、例えば1mm以下である。本実施形態の例では、頭部22bが平坦部8cから軸方向他方側に出っ張る寸法が、0.3~0.4mmである。
 第2カップ体6Bの底壁部8には、図示しないネジ取付孔が設けられる。第2カップ体6Bは、底壁部8を軸方向に貫通するネジ取付孔を有する。ネジ取付孔は、例えば円孔である。ネジ取付孔は、第2カップ体6Bの平坦部8cに複数設けられる。ネジ取付孔は、第2カップ体6Bの平坦部8cを軸方向に貫通する。複数のネジ取付孔は、底壁部8に周方向に互いに間隔をあけて配置される。ネジ取付孔の数は、2つである。ネジ取付孔には、後述するネジ部材25が挿入される。
 接続部8dは、ベアリング保持部18と平坦部8cとを接続する。接続部8dは、ベアリング保持部18の筒部の開口部と、平坦部8cの内周縁と、を接続する。接続部8dは、ベアリング保持部18と平坦部8cとの間に配置される。接続部8dは、径方向に沿うベアリング保持部18と平坦部8cとの間に位置する。本実施形態の例では、接続部8dが、中心軸Jを中心とするテーパ筒状である。接続部8dは、平坦部8cから径方向内側へ向かうにしたがい軸方向に沿って周壁部9の開口部側へ向けて延びる。すなわち、第1カップ体6Aの接続部8dは、平坦部8cから径方向内側へ向かうにしたがい軸方向一方側へ向けて延びる。第2カップ体6Bの接続部8dは、平坦部8cから径方向内側へ向かうにしたがい軸方向他方側へ向けて延びる。
 第2カップ体6Bの底壁部8の軸方向他方側を向く面は、平坦面8aと、接続面8bと、を有する。平坦面8aは、第2カップ体6Bの平坦部8cに配置される。平坦面8aは、第2カップ体6Bの平坦部8cにおいて軸方向他方側を向く面である。平坦面8aは、中心軸Jに垂直な環状である。平坦面8aは、中心軸Jに直交する方向に広がる円環面状である。平坦面8aは、ベアリング保持部18の径方向位置よりも外側の径方向位置に配置される。平坦面8aは、ベアリング保持部18を径方向外側から囲う。
 接続面8bは、第2カップ体6Bの接続部8dに配置される。接続面8bは、第2カップ体6Bの接続部8dにおいて軸方向他方側を向く面である。接続面8bは、ベアリング保持部18と平坦面8aとを接続する。接続面8bは、ベアリング保持部18の筒部の開口部と、平坦面8aの内周縁と、を接続する。接続面8bは、ベアリング保持部18と平坦面8aとの間に配置される。接続面8bは、径方向に沿うベアリング保持部18と平坦面8aとの間に位置する。本実施形態の例では、接続面8bが、中心軸Jを中心とするテーパ面状である。接続面8bは、ベアリング保持部18から径方向外側へ向かうにしたがい軸方向一方側へ向けて延びる。
 周壁部9は、中心軸Jを中心とする筒状である。周壁部9は、円筒状である。周壁部9は、底壁部8の外周縁から軸方向に延びる。周壁部9は、軸方向に沿う底壁部8と反対側に開口する。周壁部9の軸方向に沿う底壁部8と反対側の端部には、開口部が位置する。周壁部9の軸方向に沿う開口部と反対側の端部は、底壁部8に塞がれる。
 第1カップ体6Aの周壁部9には、ステータ支持爪9aが複数設けられる。ステータ支持爪9aは、周壁部9から第1カップ体6Aの内部に突出する。複数のステータ支持爪9aは、周壁部9において周方向に互いに等間隔をあけて配置される。ステータ支持爪9aは、第1カップ体6A内に配置されるステータ4に、軸方向他方側から接触する。ステータ支持爪9aは、ステータ4を軸方向一方側へ向けて支持する。
 第2カップ体6Bの周壁部9は、ブッシュ9bを有する。ブッシュ9bは、筒状である。ブッシュ9bは、弾性変形可能である。第2カップ体6Bの周壁部9には、周壁部9を径方向に貫通する図示しない配線通し孔が設けられる。ブッシュ9bは、配線通し孔内に挿入されて、周壁部9に固定される。ブッシュ9bの内部を通して、カバー5の外部と内部とが通じる。ブッシュ9b内には、配線部材50が通される。配線部材50は、ブッシュ9b内を通り、カバー5の外部と内部とにわたって延びる。ブッシュ9bにおける径方向内側の端部には、配線引出し口(図示省略)が設けられる。つまり、第2カップ体6Bの周壁部9は、配線引出し口を有する。配線引出し口は、カバー5内に開口する穴である。配線部材50は、ブッシュ9b内を通り、配線引出し口からカバー5内に突出する。配線部材50は、基板20と電気的に接続される。
 フランジ部10は、周壁部9の底壁部8と反対側の端縁から径方向外側に広がる環状である。フランジ部10は、軸方向に沿う周壁部9の底壁部8と反対側の端部から径方向外側に広がる円環板状である。フランジ部10の板面は、軸方向を向き、中心軸Jに直交する方向に広がる。第1カップ体6Aのフランジ部10の軸方向一方側を向く板面と、第2カップ体6Bのフランジ部10の軸方向他方側を向く板面とは、互いに接触する。第1カップ体6Aと第2カップ体6Bとは、互いのフランジ部10を軸方向に接触させて配置される。
 ロータ2は、モータシャフト3と、ロータマグネット2aと、を有する。モータシャフト3のうち、一対のベアリング7に支持される部分および一対のベアリング7間に位置する部分は、カバー5の内部に配置される。モータシャフト3のうち、第1カップ体6Aに収容されるベアリング7よりも軸方向他方側に位置する部分は、カバー5の外部に配置される。モータシャフト3と一対のベアリング7とは、止め輪等により、互いに軸方向に移動することが抑制される。ロータマグネット2aは、中心軸Jを中心とする筒状である。ロータマグネット2aは、円筒状である。ロータマグネット2aは、モータシャフト3の外周面に固定される。
 ステータ4は、カバー5内に嵌め合わされる。ステータ4は、第1カップ体6Aの周壁部9の内周面に嵌め合わされ、固定される。ステータ4は、ロータ2と径方向に隙間をあけて対向する。ステータ4は、ロータ2に径方向外側から対向する。ステータ4は、ステータコア26と、コイル27と、絶縁部28と、絡げピン(図示省略)と、を有する。ステータコア26は、ロータ2の径方向外側を囲う環状である。ステータコア26は、ロータマグネット2aと径方向に隙間をあけて対向する。ステータコア26は、ロータマグネット2aに径方向外側から対向する。
 コイル27は、ステータコア26に装着される。コイル27は、絶縁部28を介して間接的に、ステータコア26に装着される。絶縁部28は、ステータコア26とコイル27との間に配置される部分を有する。絶縁部28は、コイル27に径方向から対向する部分を有する。つまり絶縁部28は、コイル27に径方向から対向する。絶縁部28は、コイル27の径方向外側に位置する外周側絶縁部28aと、コイル27の径方向内側に位置する内周側絶縁部28bと、を有する。外周側絶縁部28aは、コイル27に径方向外側から対向する。内周側絶縁部28bは、コイル27に径方向内側から対向する。外周側絶縁部28aには、基板20が取り付けられ、固定される。
 図5に示すように、絶縁部28は、基板20に軸方向他方側から接触する基板受け部31を有する。基板受け部31は、外周側基板受け部31aと、内周側基板受け部31bと、を有する。外周側基板受け部31aは、基板20の軸方向他方側の面における外周部に接触する。外周側基板受け部31aは、コイル27よりも径方向外側において、軸方向他方側から基板20に接触する。外周側基板受け部31aは、外周側絶縁部28aに設けられる。外周側基板受け部31aは、外周側絶縁部28aに周方向に互いに間隔をあけて複数設けられる。つまり絶縁部28は、複数の外周側基板受け部31aを有する。
 内周側基板受け部31bは、コイル27よりも内周側において基板20の軸方向他方側の面に接触する。内周側基板受け部31bは、コイル27よりも径方向内側において、軸方向他方側から基板20に接触する。内周側基板受け部31bは、内周側絶縁部28bに設けられる。内周側基板受け部31bは、内周側絶縁部28bに周方向に互いに間隔をあけて複数設けられる。つまり絶縁部28は、複数の内周側基板受け部31bを有する。
 図示しないが、絡げピンは、絶縁部28から軸方向一方側へ延びて、基板20を軸方向に貫通する。絡げピンは、外周側絶縁部28aに設けられる。絡げピンは、外周側絶縁部28aに周方向に互いに間隔をあけて複数設けられる。絡げピンは、周方向に隣り合う外周側基板受け部31a同士の間に配置される。絡げピンには、コイル27から延びるコイル引出線(図示省略)が巻かれる。コイル引出線の数は、4つである。4つのコイル引出線は、U相、V相、W相および中性点に用いられる。絡げピンの数は、4つである。絡げピンの数は、コイル引出線の数と同じである。つまりコイル引出線および絡げピンの組が、4組設けられる。絡げピンの軸方向一方側の端部およびコイル引出線は、基板20の軸方向一方側を向く面にハンダ(図示省略)により固定される。
 図4および図5に示すように、基板20は、ステータ4の軸方向一方側に位置する。基板20は、ステータ4と電気的に接続される。基板20は、コイル27のコイル引出線と電気的に接続される。基板20は、ロータマグネット2aの軸方向一方側に位置する。基板20は、軸方向から見て、ステータ4およびロータマグネット2aと重なる位置に配置される。基板20は、外周側絶縁部28aにより、径方向外側から囲われる。基板20は、径方向から見て、外周側絶縁部28aと重なる位置に配置される。本実施形態の例では、基板20が、径方向から見て、第2カップ体6Bのフランジ部10と重なる位置に配置される。基板20は、円板状である。基板20は、中心軸Jを中心とする円環板状である。基板20の板面は、軸方向を向き、中心軸Jに直交する方向に広がる。基板20の径方向内側を、モータシャフト3が軸方向に延びる。
 図5に示すように、基板20の板面には、集積回路20aと、コンデンサ(図示省略)と、が実装される。基板20は、集積回路20aが実装された板面を軸方向一方側に向けて配置される。集積回路20aは、四角形板状である。集積回路20aは、径方向の長さよりも周方向の長さが大きい長方形板状である。集積回路20aの板面は、軸方向を向く。集積回路20aの板面は、径方向の長さよりも周方向の長さが大きい長方形状である。集積回路20aは、基板20の外周縁から径方向内側に離れて配置される。径方向に沿う基板20の外周縁と、集積回路20aとの間には、絡げピンが配置される。
コンデンサは、基板20の軸方向一方側を向く板面に実装される。コンデンサは、円柱状である。コンデンサは、軸方向に延びる。コンデンサの軸方向一方側を向く面は、第2カップ体6Bの底壁部8に軸方向から対向する。コンデンサの軸方向一方側を向く面は、底壁部8の軸方向他方側を向く面との間に隙間をあけて配置される。
 放熱部材24は、後述するヒートシンク21と、集積回路20aとの間に挟まれる。放熱部材24は、弾性変形可能である。放熱部材24は、板状である。放熱部材24は、四角形板状である。放熱部材24は、径方向の長さよりも周方向の長さが大きい長方形板状である。放熱部材24の板面は、軸方向を向き、中心軸Jに直交する方向に広がる。放熱部材24の板面は、径方向の長さよりも周方向の長さが大きい長方形状である。
 放熱部材24の軸方向他方側を向く板面は、集積回路20aに接触する。放熱部材24の軸方向他方側を向く板面は、集積回路20aの軸方向一方側を向く板面に接触する。放熱部材24の軸方向他方側を向く板面の表面積は、集積回路20aの軸方向一方側を向く板面の表面積よりも大きい。放熱部材24の軸方向他方側を向く板面は、集積回路20aの軸方向一方側を向く板面を覆う。放熱部材24の軸方向一方側を向く板面は、ヒートシンク21に接触する。放熱部材24の軸方向一方側を向く板面は、ヒートシンク21の軸方向他方側を向く端面21aに接触する。放熱部材24の軸方向一方側を向く板面の表面積は、端面21aの表面積よりも大きい。放熱部材24の軸方向一方側を向く板面は、端面21aを覆う。
 ヒートシンク21は、基板20の軸方向一方側に配置される。ヒートシンク21は、集積回路20aと熱的に接触する。ヒートシンク21は、放熱部材24を介して、集積回路20aと熱的に接触する。ヒートシンク21は、カバー5に固定される。ヒートシンク21は、第2カップ体6Bに取り付けられ、固定される。ヒートシンク21は、第2カップ体6Bの底壁部8に固定される。
 図5および図6に示すように、ヒートシンク21は、第1端部21cと、第2端部21dと、屈曲部21eと、を有する。第1端部21cは、ヒートシンク21の軸方向他方側の端部である。第1端部21cは、集積回路20aと熱的に接触する。第1端部21cは、集積回路20aを軸方向他方側へ向けて押さえる。第1端部21cは、直方体状である。第1端部21cは、径方向の長さよりも周方向の長さが大きい。
 第1端部21cは、軸方向他方側を向く端面21aと、径方向内側を向く面21hと、径方向外側を向く面21jと、を有する。つまりヒートシンク21は、軸方向他方側を向く端面21aを有する。端面21aは、四角形状である。端面21aは、長方形状である。端面21aは、径方向の長さよりも周方向の長さが大きい。端面21aは、放熱部材24に軸方向一方側から接触する。端面21aの表面積は、集積回路20aの軸方向一方側を向く板面の表面積とほぼ同じである。端面21aは、軸方向から見て、放熱部材24および集積回路20aと重なる位置に配置される。端面21aの周縁部は、軸方向から見て、集積回路20aの周縁部とほぼ重なる位置に配置される。
 面21hは、四角形状である。面21hは、長方形状である。面21hは、軸方向の長さよりも周方向の長さが大きい。面21jは、四角形状である。面21jは、長方形状である。面21jは、軸方向の長さよりも周方向の長さが大きい。
 第2端部21dは、ヒートシンク21の軸方向一方側の端部である。第2端部21dは、直方体状である。第2端部21dは、径方向の長さよりも周方向の長さが大きい。第2端部21dは、第2カップ体6Bの底壁部8に接触する。第2端部21dは、底壁部8の平坦部8cに軸方向他方側から接触する。第2端部21dは、平坦面8aと接触する。
 第2端部21dは、第1端部21cの径方向位置よりも外側の径方向位置に配置される。つまり、第2端部21dの径方向の中心位置は、第1端部21cの径方向の中心位置よりも、径方向外側に配置される。第2端部21dの径方向内端は、第1端部21cの径方向内端よりも、径方向外側に位置する。第2端部21dの径方向外端は、第1端部21cの径方向外端よりも、径方向外側に位置する。
 第2端部21dは、軸方向一方側を向く端面21bと、径方向内側を向く面21iと、径方向外側を向く面21kと、を有する。つまりヒートシンク21は、軸方向一方側を向く端面21bを有する。端面21bは、四角形状である。端面21bは、長方形状である。端面21bは、径方向の長さよりも周方向の長さが大きい。端面21bの表面積の大きさは、端面21aの表面積の大きさに対して同一であり、または大きい。つまり、端面21aの表面積に比べて、端面21bの表面積が、同等以上の大きさである。
 端面21bは、第2カップ体6Bの底壁部8に軸方向他方側から接触する。図3に示すように、端面21bは、第2カップ体6Bの底壁部8の軸方向他方側の面のうち、周方向に隣り合うスタッドボルト22同士の間に位置する部分に接触する。端面21bは、第2カップ体6Bの底壁部8の軸方向他方側の面のうち、周方向に隣り合う頭部22b同士の間に位置する部分に接触する(図4および図5を参照)。図5に示すように、端面21bは、平坦部8cの平坦面8aに接触する。つまり第2端部21dは、平坦面8aに接触する。第2端部21dは、軸方向から見て、平坦面8aに重なる位置に配置される。
 図示しないが、端面21bには、ネジ穴部が設けられる。つまり、第2端部21dは、ネジ穴部を有する。ネジ穴部は、端面21bに開口し、軸方向に延びる。ネジ穴部は、内周に雌ネジを有する。ネジ穴部は、第2端部21dに複数設けられる。複数のネジ穴部は、第2端部21dに周方向に互いに間隔をあけて配置される。ネジ穴部の数は、2つである。ネジ穴部には、後述するネジ部材25が挿入されて、固定される。
 図5および図6に示すように、面21iは、四角形状である。面21iは、長方形状である。面21iは、軸方向の長さよりも周方向の長さが大きい。面21iの径方向位置は、面21hの径方向位置よりも、外側に配置される。面21kは、四角形状である。面21kは、長方形状である。面21kは、軸方向の長さよりも周方向の長さが大きい。面21kの径方向位置は、面21jの径方向位置よりも、外側に配置される。
 屈曲部21eは、ヒートシンク21の軸方向の両端部21c、21d同士の間に位置する部分である。屈曲部21eは、ヒートシンク21の軸方向の両端部21c、21d間に位置する中間部分である。つまり屈曲部21eは、軸方向における第1端部21cと第2端部21dとの中間位置に配置される。屈曲部21eは、第1端部21cと第2端部21dとを繋ぐ。
 屈曲部21eは、第1段差面21fと、第2段差面21gと、を有する。つまり、ヒートシンク21は、第1段差面21fと、第2段差面21gと、を有する。第1段差面21fは、面21hと面21iとを接続する。第1段差面21fは、軸方向一方側を向く。第1段差面21fは、四角形状である。第1段差面21fは、長方形状である。第1段差面21fは、径方向の長さよりも周方向の長さが大きい。第2段差面21gは、面21jと面21kとを接続する。第2段差面21gは、軸方向他方側を向く。第2段差面21gは、四角形状である。第2段差面21gは、長方形状である。第2段差面21gは、径方向の長さよりも周方向の長さが大きい。第2段差面21gの軸方向位置は、第1段差面21fの軸方向位置よりも、軸方向他方側に配置される。
 本実施形態の例では、ヒートシンク21の周方向の長さが、軸方向の全長にわたってほぼ一定である。ヒートシンク21の周方向を向く一対の側面は、それぞれ、中心軸Jに平行な平面状である。一対の側面同士は、互いに平行である。側面は、第1端部21c、屈曲部21eおよび第2端部21dにわたって面一である。
 ヒートシンク21の径方向の長さは、第1端部21cおよび第2端部21dよりも、屈曲部21eにおいて大きくなる。ヒートシンク21の径方向の長さは、屈曲部21eにおいて最大となる。第2端部21dの径方向の長さは、第1端部21cの径方向の長さに対して同一であり、または大きい。つまり、第1端部21cの径方向の長さに比べて、第2端部21dの径方向の長さが、同等以上の大きさである。
 図2、図3および図5に示すように、ネジ部材25は、第2カップ体6Bの底壁部8とヒートシンク21とを締結する。ネジ部材25は、第2カップ体6Bの平坦部8cとヒートシンク21の第2端部21dとを締結し、固定する。ネジ部材25は、複数設けられる。複数のネジ部材25は、底壁部8に周方向に互いに間隔をあけて配置される。ネジ部材25の数は、2つである。
 図3に示すように、ネジ部材25は、底壁部8のうち、スタッドボルト22の径方向位置よりも外側の径方向位置に配置される。ネジ部材25は、底壁部8のうち、それぞれのスタッドボルト22を頂点とする多角形よりも外側の径方向位置に配置される。本実施形態の例では、ネジ部材25が、4つのスタッドボルト22を頂点とする四角形よりも径方向外側に配置される。
 ネジ部材25は、ネジ部(図示省略)と、頭部と、を有する。ネジ部は、軸方向に延びる円柱状である。ネジ部は、外周に雄ネジを有する。ネジ部は、底壁部8のネジ取付孔に挿入され、第2端部21dのネジ穴部に取り付けられる。つまり、ネジ部材25は、第2端部21dに固定される。頭部は、ネジ部よりも外径が大きい。頭部は、ネジ部の軸方向一方側の端部に接続する。頭部は、底壁部8に軸方向一方側から接触する。頭部は、底壁部8にモータ外部から接触する。頭部は、平坦部8cに対して、軸方向一方側から接触する。頭部は、底壁部8から軸方向一方側に突出する。
 本実施形態のモータ1によれば、図3に示すように、ヒートシンク21の軸方向一方側を向く端面21bが、第2カップ体6Bの底壁部8の軸方向他方側の面のうち、周方向に隣り合うスタッドボルト22同士の間に位置する部分に接触する。第2カップ体6Bの底壁部8の軸方向他方側の面のうち、周方向に隣り合うスタッドボルト22同士の間に位置する部分は、スタッドボルト22の頭部22bの形状やスタッドボルト22の圧入時の変形等による影響を受けにくいため、平らである。したがって、ヒートシンク21の軸方向一方側を向く端面21bと、第2カップ体6Bの底壁部8との接触面積が確保される。これにより、集積回路20aの熱がヒートシンク21から第2カップ体6Bへと伝わりやすくされて、放熱効率が高められる。よって基板20の集積回路20aを効率よく冷却できる。
 本実施形態では第2カップ体6Bが板金製のため、例えば第2カップ体6Bがアルミダイカスト製である場合に比べて、底壁部8のスタッドボルト22を設ける部分がより変形しやすい場合がある。本実施形態によれば、第2カップ体6Bが板金製であっても、底壁部8の変形しやすい部分以外の部分に対してヒートシンク21が接触させられるため、集積回路20aの冷却効率が安定して高められる。
 本実施形態では、ヒートシンク21の軸方向一方側を向く端面21bが、第2カップ体6Bの底壁部8の軸方向他方側の面のうち、周方向に隣り合うスタッドボルト22の頭部22b同士の間に位置する部分に接触する。底壁部8の軸方向他方側の面において頭部22b同士の間に位置する部分は、平らである。この平らな部分にヒートシンク21の端面21bが接触するので、接触面積が確保される。よって基板20の集積回路20aを効率よく冷却できる。
 本実施形態では、ネジ部材25が、底壁部8のうち、スタッドボルト22の径方向位置よりも外側の径方向位置に配置される。ネジ部材25は、底壁部8のうち、それぞれのスタッドボルト22を頂点とする多角形よりも外側の径方向位置に配置される。したがって、モータ1を取り付ける対象物である装置フレーム等に対して、スタッドボルト22を利用してモータ1を取り付ける際に、ネジ部材25が邪魔になりにくい。
 本実施形態では、ヒートシンク21の軸方向一方側を向く端面21bが、径方向の長さよりも周方向の長さが大きい。第2カップ体6Bの底壁部8の平坦面8aは周方向に長いため、平坦面8aに対して、端面21bの接触面積を確保しやすい。よって基板20の集積回路20aを効率よく冷却できる。
 本実施形態では、図5に示すように、ヒートシンク21と集積回路20aとの間に放熱部材24が挟まれるので、集積回路20aの冷却効率が安定して高められる。放熱部材24が集積回路20aおよびヒートシンク21に密着して、集積回路20aからヒートシンク21への熱伝導性が高められる。よって基板20の集積回路20aを効率よく冷却できる。
 本実施形態では、ヒートシンク21の軸方向他方側を向く端面21aの表面積に比べて、ヒートシンク21の軸方向一方側を向く端面21bの表面積が、同等以上の大きさである。ヒートシンク21の軸方向他方側を向く端面21aは、基板20の集積回路20aと熱的に接触する。本実施形態によれば、ヒートシンク21を通して、集積回路20aの熱を第2カップ体6Bの底壁部8に効率よく放熱できる。
 なお、本発明は前述の実施形態に限定されず、例えば下記に説明するように、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において構成の変更等が可能である。
 前述の実施形態では、第1カップ体6Aおよび第2カップ体6Bが板金製であるとしたが、この構成に限定されない。第1カップ体6Aおよび第2カップ体6Bの少なくともいずれかが、板金製以外の例えばアルミダイカスト製等であってもよい。ただし、第2カップ体6Bが板金製である場合には、本発明による効果がより高められるため、好ましい。
 図4において、ロータマグネット2aおよびステータ4が、第1カップ体6Aに収容される代わりに、第1カップ体6Aおよび第2カップ体6Bに収容されてもよい。ただし、前述の実施形態のように、ロータマグネット2aおよびステータ4が第1カップ体6A内に収容される場合には、基板20の軸方向一方側を向く板面に実装されるコンデンサの配置スペースを確保しつつ、モータ1を軸方向に小型化できるため、より好ましい。また、基板20、放熱部材24およびヒートシンク21の一部が、第1カップ体6A内に位置してもよい。
 図5において、ヒートシンク21の第2端部21dが、第2カップ体6Bの底壁部8の平坦面8aに接触するとしたが、この構成に限定されない。第2端部21dは、底壁部8の平坦面8aと接続面8bとに接触してもよい。この場合、放熱効率をより高められる。
 第2カップ体6Bの接続部8dがテーパ筒状であり、接続面8bがテーパ面状であるとしたが、この構成に限定されない。接続部8dは、ベアリング保持部18と平坦部8cとを接続すればよく、例えば、平坦部8cから径方向内側へ向かうにしたがい軸方向他方側に向けて段階的に縮径する階段型の筒状でもよい。この場合、接続面8bは、径方向外側を向く外周面と、軸方向他方側を向く円環面と、を有する。
 ヒートシンク21が、第2カップ体6Bの底壁部8にネジ部材25を用いて固定される代わりに、接着剤等を用いて固定されてもよい。ただし、ネジ部材25が用いられることにより、接着剤等を用いる場合に比べて製造時間が短縮され、生産性が向上する。放熱部材24は設けられなくてもよい。放熱部材24の代わりに、例えば放熱グリス等が設けられてもよい。
 ヒートシンク21の形状は、前述の実施形態で説明した構成に限定されない。図7~図9に示す変形例のように、ヒートシンク21の第2端部21dに、鍔部21lが設けられてもよい。図7および図8に示す変形例においては、鍔部21lが、第2端部21dの周方向を向く両側面から、それぞれ周方向に突出する。鍔部21lは、四角形板状である。鍔部21lの板面は、軸方向を向き、中心軸Jに直交する方向に広がる。鍔部21lの軸方向一方側を向く板面は、端面21bの部分を構成する。また、端面21bにネジ穴部が設けられる代わりに、鍔部21lにネジ孔部21mが設けられる。ネジ孔部21mは、鍔部21lを軸方向に貫通する。ネジ孔部21mは、内周に雌ネジを有する。ネジ孔部21mには、ネジ部材25のネジ部が挿入されて、固定される。
 図9に示す変形例においては、鍔部21lが、第2端部21dの周方向を向く両側面、径方向内側を向く面21iおよび径方向外側を向く面21kからそれぞれ突出して、中心軸Jに直交する方向に広がる。また鍔部21lが、軸方向から見て、周方向に沿って円弧状に延びる。図7~図9に示す変形例によれば、端面21bを、底壁部8の平坦面8aに沿って広範囲に配置できる。端面21bと底壁部8との接触面積を増やすことができ、端面21bから底壁部8への熱伝導効率を高めることができる。また、ヒートシンク21全体としての表面積が増えて、ヒートシンク21の放熱効率が向上する。
 図示しないが、ヒートシンク21は、軸方向と直交する方向を向く外周面に、複数のフィンを有してもよい。この場合、ヒートシンク21の表面積が増えて、ヒートシンク21の放熱効率が向上する。したがって、集積回路20aの放熱効率を高められる。
 その他、本発明の趣旨から逸脱しない範囲において、前述の実施形態、変形例およびなお書き等で説明した各構成(構成要素)を組み合わせてもよく、また、構成の付加、省略、置換、その他の変更が可能である。また本発明は、前述した実施形態によって限定されず、特許請求の範囲によってのみ限定される。
1…モータ、2…ロータ、3…モータシャフト、4…ステータ、5…カバー、6A…第1カップ体、6B…第2カップ体、8…底壁部、9…周壁部、19…シャフト挿入孔、20…基板、20a…集積回路、21…ヒートシンク、21a,21b…端面、22…スタッドボルト、22a…ボルト部、22b…頭部、23…貫通孔、24…放熱部材、25…ネジ部材、J…中心軸

Claims (9)

  1.  中心軸に沿って延びるモータシャフトを有するロータと、
     前記ロータと径方向に隙間をあけて対向するステータと、
     前記ステータの軸方向一方側に位置し、集積回路が実装された板面を軸方向一方側に向けて配置された基板と、 前記基板の軸方向一方側に配置され、前記集積回路と熱的に接触するヒートシンクと、
     前記ロータ、前記ステータ、前記基板および前記ヒートシンクを収容するカバーと、を備え、
     前記カバーは、いずれも有底筒状の第1カップ体および第2カップ体を有し、
     前記第1カップ体および前記第2カップ体は、それぞれ、
     底壁部と、
     前記底壁部の外周縁から軸方向に延びる筒状の周壁部と、を有し、
     前記第1カップ体と前記第2カップ体とは、互いに前記周壁部の開口部同士を対向させて配置され、
     前記第1カップ体の前記底壁部には、前記底壁部を軸方向に貫通するシャフト挿入孔が設けられ、
     前記第2カップ体の前記底壁部には、前記底壁部から軸方向一方側へ突出し、周方向に互いに間隔をあけて配置された複数のスタッドボルトが設けられ、
     前記ヒートシンクの軸方向一方側を向く端面が、前記第2カップ体の前記底壁部の軸方向他方側の面のうち、周方向に隣り合う前記スタッドボルト同士の間に位置する部分に接触する、モータ。
  2.  請求項1に記載のモータであって、
     前記第1カップ体および前記第2カップ体のうち、少なくとも前記第2カップ体が板金製である、モータ。
  3.  請求項1または2に記載のモータであって、
     前記第2カップ体は、前記底壁部を軸方向に貫通する複数の貫通孔を有し、 前記スタッドボルトは、
     前記貫通孔を通って軸方向一方側へ突出するボルト部と、
     前記ボルト部よりも外径が大きく、前記底壁部にモータ内部から接触する頭部と、を有し、
     前記ヒートシンクの軸方向一方側を向く端面が、前記第2カップ体の前記底壁部の軸方向他方側の面のうち、周方向に隣り合う前記頭部同士の間に位置する部分に接触する、モータ。
  4.  請求項1~3のいずれか一項に記載のモータであって、
     前記ヒートシンクと前記集積回路との間に挟まれる弾性変形可能な放熱部材を有する、モータ。
  5.  請求項1~4のいずれか一項に記載のモータであって、
     前記第2カップ体の前記底壁部と前記ヒートシンクとを締結するネジ部材を有し、
     前記ネジ部材は、前記底壁部のうち、前記スタッドボルトの径方向位置よりも外側の径方向位置に配置される、モータ。
  6.  請求項1~5のいずれか一項に記載のモータであって、
     前記第2カップ体の前記底壁部と前記ヒートシンクとを締結するネジ部材を有し、
     前記第2カップ体の前記底壁部には、周方向に互いに間隔をあけて3つ以上のスタッドボルトが設けられ、
     前記ネジ部材は、前記底壁部のうち、それぞれの前記スタッドボルトを頂点とする多角形よりも外側の径方向位置に配置される、モータ。
  7.  請求項1~6のいずれか一項に記載のモータであって、
     前記ヒートシンクの軸方向他方側を向く端面の表面積に比べて、前記ヒートシンクの軸方向一方側を向く端面の表面積が、同等以上の大きさである、モータ。
  8.  請求項1~7のいずれか一項に記載のモータであって、
     前記ヒートシンクの軸方向一方側を向く端面は、径方向の長さよりも周方向の長さが大きい、モータ。
  9.  請求項1~8のいずれか一項に記載のモータであって、
     前記ヒートシンクの軸方向と直交する方向を向く外周面に複数のフィンを有する、モータ。
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