WO2019224889A1 - 電動機及び換気扇 - Google Patents

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岡田 順二
淳一 尾▲崎▼
拓也 中村
雅大 加藤
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三菱電機株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
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    • H02K11/30Structural association with control circuits or drive circuits
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    • HELECTRICITY
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    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
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    • H02K7/14Structural association with mechanical loads, e.g. with hand-held machine tools or fans
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    • 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
    • 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 an electric motor having a circuit board on which heat-generating electronic components are mounted, and a ventilation fan in which a blower fan is rotationally driven by the electric motor.
  • the ventilation fan is equipped with an electric motor that rotates the blower fan.
  • An electric motor mounted on a ventilation fan includes a circuit board on which a heat generating component is mounted in a bracket, and heat generated in the heat generating component during operation is transmitted to the bracket to radiate heat.
  • Patent Document 1 discloses an electric motor in which a heat transfer component fixed to a bracket with a screw is brought into contact with a heat generating component and heat generated by the heat generating component is transmitted to the bracket.
  • the electric motor disclosed in Patent Document 1 has a heat dissipation sheet interposed between the heat transfer component and the bracket. Since the heat dissipation sheet may have pinholes formed during manufacture, it is necessary to attach an insulating component between the heat transfer component and the heat generating component. Therefore, the electric motor disclosed in Patent Document 1 requires a part for fixing an insulating part, which increases the number of parts and increases the number of assembly steps. Moreover, since the heat dissipation sheet is soft and easily torn, it is difficult to automatically assemble with an industrial robot.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to obtain an electric motor capable of automatic assembly while suppressing an increase in the number of parts and an increase in assembly man-hours.
  • the present invention includes a frame and a bracket constituting an outer shell, a cylindrical shape, a stator accommodated in the frame, a rotor disposed inside the stator, and A circuit board installed on the bracket side of the stator, a heat generating component mounted on the circuit board, and a heat sink mounted on the circuit board and thermally connected to the heat generating component.
  • a first heat radiation adhesive layer, an insulating sheet, and a second heat radiation adhesive layer are sequentially arranged from the heat sink side, and the bracket and the heat sink are thermally connected.
  • the electric motor according to the present invention suppresses an increase in the number of parts and an increase in the number of assembly steps, and has an effect that automatic assembly is possible.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of the electric motor according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a partially enlarged view of the electric motor according to the first embodiment.
  • the electric motor 1 according to Embodiment 1 is a DC brushless motor.
  • each element is housed inside an outer shell composed of a frame 2 and a bracket 3.
  • the frame 2 has a bottomed cylindrical shape and is made of metal.
  • a cylindrical stator 4 is press-fitted into the inner diameter side of the frame 2.
  • the stator 4 is configured by winding a coil 6 around an iron core 5.
  • a rotor 7 having an annular shape is disposed inside the stator 4.
  • a shaft 8 extending along the central axis of the stator 4 is connected to the rotor 7.
  • One end of the shaft 8 protrudes outside the frame 2.
  • the shaft 8 is pivotally supported by the first bearing 10 on the other end side with respect to the connecting portion with the rotor 7, and is supported by the second bearing 9 on the one end side with respect to the connecting portion with the rotor 7.
  • the first bearing 10 and the second bearing 9 support the shaft 8 so as to be rotatable about the central axis of the stator 4.
  • the second bearing 9 is held by a housing 11 formed on the frame 2.
  • the first bearing 10 is held by a housing 12 formed on the bracket 3.
  • the substrate case 13 is fixed to the bracket 3 side of the stator 4.
  • a circuit board 15 is installed in the substrate case 13. Therefore, the circuit board 15 is installed on the bracket 3 side of the stator 4.
  • the output pin 14 inserted into the through hole formed in the board case 13 protrudes to the mounting surface side of the circuit board 15 in the board case 13 and is electrically connected to the circuit board 15 by soldering.
  • the output pin 14 may be electrically connected to the circuit board 15 by a method other than soldering.
  • the diameters of the opening of the substrate case 13 and the opening of the circuit board 15 are larger than the outer diameter of the first bearing 10 on the bracket 3 side.
  • the circuit board 15 is positioned in the axial direction by contacting the circuit board case 13 and the insulator 16.
  • the drive unit can be realized by a configuration using a three-phase bridge driver that combines six discrete elements and an integrated circuit (Integrated Circuit, IC) that forms a motor driver.
  • IC integrated Circuit
  • One-chip inverter IC or insulated gate bipolar transistor (Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT) can be applied to the discrete element.
  • IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor
  • a microcomputer can be applied to the control unit.
  • the drive unit When an external power supply is supplied to the power supply unit, the drive unit energizes the coil 6 in accordance with a control command from the control unit, thereby generating a drive torque for rotating the rotor 7 connected to the shaft 8.
  • the coil 6 When the coil 6 is driven to be energized, some of the electronic components mounted on the circuit board 15 generate heat. That is, a part of the electronic component mounted on the circuit board 15 is a heat generating component 17 that generates heat during driving.
  • the heat generating component 17 constitutes a drive unit and a power supply unit.
  • the heat generating component 17 is in thermal contact with the heat sink 18 installed on the circuit board 15. Between the bracket 3 side surface of the heat sink 18 and the bracket 3, a first heat radiation adhesive layer 19a, an insulating sheet 20, and a second heat radiation adhesive layer 19b are interposed. Are thermally connected. Therefore, the heat generated in the heat generating component 17 is radiated to the outside of the electric motor 1.
  • the insulating sheet 20 has a larger area than the upper surface of the heat sink 18, and a creeping distance for insulating the bracket 3 and the heat sink 18 is secured.
  • a heat radiation adhesive is applied to the upper surface of the heat sink 18.
  • the application of the heat radiation adhesive is performed by a dispenser, and the application position and the application amount are set in advance and automatically managed.
  • the insulating sheet 20 is installed on the heat radiation adhesive.
  • a heat dissipating adhesive is similarly applied on the insulating sheet 20.
  • a first heat dissipation adhesive layer 19a is formed between the heat sink 18 and the insulating sheet 20, and a second heat dissipation adhesive layer 19b is formed between the insulating sheet 20 and the bracket 3. Is done.
  • Heat dissipation adhesive can be applied automatically by machine. Moreover, the heat-radiation sheet which is easy to tear and difficult to handle is not used.
  • the insulating sheet 20 can also be automatically assembled in the same manner as the heat radiation adhesive. The shape of the insulating sheet 20 can be freely determined by punching in-line from the roll material.
  • the 1st thermal radiation adhesive layer 19a or the 2nd thermal radiation adhesive layer 19b peels from an installation surface by shrinkage
  • the electric motor 1 when the heat radiation adhesive is cured, the insulating sheet 20 that is not constrained by any component is interposed between the heat radiation adhesives.
  • the insulating sheet 20 when the insulating sheet 20 is constrained by any of the components, it shrinks when the heat dissipation adhesive is cured, and a tensile force acts on the insulating sheet 20, so that the cured heat dissipation adhesive is easily peeled off from the installation surface.
  • the electric motor 1 according to Embodiment 1 the insulating sheet 20 is not constrained by any component. Therefore, the electric motor 1 according to the first embodiment can prevent the first heat radiation adhesive layer 19a and the second heat radiation adhesive layer 19b obtained by curing the heat radiation adhesive from being separated from the bracket 3 or the heat sink 18. Enables stable heat dissipation.
  • the electric motor 1 according to the first embodiment does not require a part for fixing the insulating sheet 20, it is possible to perform automatic assembly while suppressing an increase in the number of parts and an increase in the number of assembly steps.
  • FIG. FIG. 3 is a cross-sectional view of a ventilation fan according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the electric motor 1 according to the first embodiment is mounted on the housing 23, and the blower fan 22 is attached to the shaft 8.
  • the ventilation fan 21 is installed behind the ceiling through the opening of the ceiling plate 25, and is covered with a grill 24 from below.
  • the ventilating fan 21 can radiate the heat generated in the electric motor 1 from the housing 23 while the electric motor 1 is energized and driven.
  • the configuration described in the above embodiment shows an example of the contents of the present invention, and can be combined with another known technique, and can be combined with other configurations without departing from the gist of the present invention. It is also possible to omit or change the part.

Abstract

電動機(1)は、外郭を構成するフレーム(2)及びブラケット(3)と、筒形状を呈し、フレーム(2)に収容されたステータ(4)と、ステータ(4)の内側に配置されるロータ(7)と、ステータ(4)のブラケット(3)側に設置された回路基板(15)と、回路基板(15)に実装された発熱部品(17)と、回路基板(15)に実装され発熱部品(17)に熱的に接続されたヒートシンク(18)とを備え、ブラケット(3)とヒートシンク(18)との間には、ヒートシンク(18)側から第1の放熱接着剤層(19a)、絶縁シート(20)及び第2の放熱接着剤層(19b)が順に配置され、ブラケット(3)とヒートシンク(18)とが熱的に接続されている。

Description

電動機及び換気扇
 本発明は、発熱する電子部品が実装された回路基板を有する電動機及び電動機によって送風ファンが回転駆動される換気扇に関する。
 換気扇には、送風ファンを回転駆動する電動機が搭載される。換気扇に搭載される電動機は、発熱部品を搭載した回路基板をブラケット内に備えており、運転時に発熱部品において発生した熱を、ブラケットに伝えて放熱している。
 特許文献1には、ブラケットにねじで固定した伝熱部品を発熱部品に接触させて、発熱部品で発生した熱をブラケットに伝える電動機が開示されている。
特開2015-144532号公報
 しかしながら、上記特許文献1に開示される電動機は、伝熱部品とブラケットとの間に放熱シートを介在させている。放熱シートは、製造時にピンホールが形成されてしまうことがあるため、伝熱部品と発熱部品との間に絶縁部品を取り付ける必要がある。したがって、特許文献1に開示される電動機は、絶縁部品を固定する部品が必要となることにより部品点数が増大し、組立工数が増加してしまう。また、放熱シートは、軟らかく破れやすいため、産業用ロボットによる自動組立が困難である。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、部品点数の増大及び組立工数の増加を抑え、自動組立が可能な電動機を得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、外郭を構成するフレーム及びブラケットと、筒形状を呈し、フレームに収容されたステータと、ステータの内側に配置されるロータと、ステータのブラケット側に設置された回路基板と、回路基板に実装された発熱部品と、回路基板に実装され発熱部品に熱的に接続されたヒートシンクとを備える。ブラケットとヒートシンクとの間には、ヒートシンク側から第1の放熱接着剤層、絶縁シート及び第2の放熱接着剤層が順に配置され、ブラケットとヒートシンクとが熱的に接続されている。
 本発明に係る電動機は、部品点数の増大及び組立工数の増加を抑え、自動組立が可能という効果を奏する。
本発明の実施の形態1に係る電動機の断面図 実施の形態1に係る電動機の部分拡大図 本発明の実施の形態2に係る換気扇の断面図
 以下に、本発明の実施の形態に係る電動機及び換気扇を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1に係る電動機の断面図である。図2は、実施の形態1に係る電動機の部分拡大図である。実施の形態1に係る電動機1は、直流ブラシレスモータである。電動機1は、フレーム2とブラケット3とで構成される外郭の内部に各要素が納められている。フレーム2は、有底の円筒形状を呈しており、金属製である。フレーム2の内径側には、筒形状を呈するステータ4が圧入されている。ステータ4は、鉄心5にコイル6が巻回されて構成されている。
 ステータ4の内側には、円環形状を呈するロータ7が配置される。ロータ7には、ステータ4の中心軸に沿って伸びるシャフト8が連結されている。シャフト8の一端部は、フレーム2の外部に突出している。
 シャフト8は、ロータ7との連結部分よりも他端側で第1の軸受10で軸支され、ロータ7との連結部分よりも一端側で第2の軸受9で軸支されている。第1の軸受10及び第2の軸受9は、ステータ4の中心軸を中心にシャフト8を回転可能に支持する。第2の軸受9は、フレーム2に形成されているハウジング11に保持される。第1の軸受10は、ブラケット3に形成されているハウジング12に保持される。
 基板ケース13は、ステータ4のブラケット3側に固定される。基板ケース13には、回路基板15が設置される。したがって、回路基板15は、ステータ4のブラケット3側に設置される。基板ケース13に形成された貫通穴に挿入された出力ピン14は、基板ケース13における回路基板15の搭載面側に突き出し、回路基板15とはんだ付けにより電気的に接続される。なお、出力ピン14は、はんだ付け以外の手法で回路基板15と電気的に接続されてもよい。基板ケース13の開口部及び回路基板15の開口部の径は、ブラケット3側の第1の軸受10の外径よりも大きい。回路基板15は、基板ケース13及びインシュレータ16に当接させることにより、軸方向に位置決めされる。
 回路基板15に実装された各種の電子部品は、駆動部、制御部及び電源部といった機能を実現する。駆動部は、6個のディスクリート素子とモータドライバをなす集積回路(Integrated Circuit, IC)とを組み合わせた三相ブリッジドライバを用いた構成で実現可能である。ディスクリート素子には、ワンチップインバータIC又は絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT)を適用可能である。制御部は、マイクロコンピュータを適用可能である。
 外部電源を電源部へ供給すると、駆動部は制御部からの制御指令によりコイル6を通電駆動することで、シャフト8に負荷が接続されたロータ7を回転させる駆動トルクを発生させる。コイル6が通電駆動される際、回路基板15に実装された電子部品の一部は発熱する。すなわち、回路基板15に実装された電子部品の一部は、駆動時に発熱する発熱部品17である。発熱部品17は、駆動部及び電源部を構成する。
 発熱部品17は、回路基板15に設置されたヒートシンク18に接触し熱的に接続されている。ヒートシンク18のブラケット3側の面とブラケット3との間には、第1の放熱接着剤層19a、絶縁シート20及び第2の放熱接着剤層19bが介在しており、ブラケット3とヒートシンク18とは熱的に接続されている。したがって、発熱部品17で発生した熱は、電動機1の外部に放熱される。絶縁シート20は、ヒートシンク18の上面よりも面積が大きくなっており、ブラケット3とヒートシンク18とを絶縁する沿面距離が確保されている。
 ブラケット3とヒートシンク18とを熱的に接続する手順について説明する。まず、ヒートシンク18の上面に放熱接着剤を塗布する。放熱接着剤の塗布は、ディスペンサーで行い、塗布位置及び塗布量はあらかじめ設定し自動で管理される。次に、放熱接着剤の上に、絶縁シート20を設置する。続いて、絶縁シート20上に放熱接着剤が同様に塗布される。ブラケット3を設置すると、ブラケット3とヒートシンク18との間には、放熱接着剤及び絶縁シート20が介在する。放熱接着剤を硬化させると、ヒートシンク18と絶縁シート20との間に第1の放熱接着剤層19aが形成され、絶縁シート20とブラケット3との間に第2の放熱接着剤層19bが形成される。
 放熱接着剤は、機械による自動塗布が可能である。また、破れやすく取り扱いが難しい放熱シートは用いられていない。絶縁シート20も、放熱接着剤と同様に自動組立が可能である。絶縁シート20は、ロール材からインラインで打ち抜くことにより、形状を自由に決定することができる。
 なお、放熱接着剤が硬化する際の収縮によって第1の放熱接着剤層19a又は第2の放熱接着剤層19bが設置面から剥離すると、放熱に影響を及ぼす懸念がある。実施の形態1に係る電動機1は、放熱接着剤が硬化する際には、放熱接着剤の同士の間に、いずれの部品にも拘束されていない絶縁シート20が介在している。絶縁シート20がいずれかの部品によって拘束されている場合、放熱接着剤が硬化する際に収縮し、絶縁シート20にも引張力が働くため、硬化させた放熱接着剤が設置面から剥離しやすくなるが、実施の形態1に係る電動機1では、絶縁シート20がいずれの部品にも拘束されていない。したがって、実施の形態1に係る電動機1は、放熱接着剤を硬化させた第1の放熱接着剤層19a及び第2の放熱接着剤層19bがブラケット3又はヒートシンク18から剥離することを抑えることが可能となり安定的に放熱できる。
 実施の形態1に係る電動機1は、絶縁シート20を固定する部品が不要であるため、部品点数の増大及び組立工数の増加を抑え、自動組立が可能である。
実施の形態2.
 図3は、本発明の実施の形態2に係る換気扇の断面図である。実施の形態2に係る換気扇21は、筐体23に実施の形態1に係る電動機1を搭載しており、シャフト8に送風ファン22が取り付けられている。換気扇21は、天井板25の開口を通じて天井裏に設置され、グリル24で下方から覆われている。
 電動機1に通電して駆動すると、駆動トルクが発生し送風ファン22を回転させる。送風ファン22が回転すると、図3に矢印Aで示す空気の流れが発生する。電動機1は筐体23と当接しているため、通電駆動によって発生した熱は、筐体23へ伝熱される。したがって、実施の形態2に係る換気扇21は、電動機1を通電駆動中に電動機1で発生した熱を、筐体23から放熱することができる。
 以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
 1 電動機、2 フレーム、3 ブラケット、4 ステータ、5 鉄心、6 コイル、7 ロータ、8 シャフト、9 第2の軸受、10 第1の軸受、11,12 ハウジング、13 基板ケース、14 出力ピン、15 回路基板、16 インシュレータ、17 発熱部品、18 ヒートシンク、19a 第1の放熱接着剤層、19b 第2の放熱接着剤層、20 絶縁シート、21 換気扇、22 送風ファン、23 筐体、24 グリル、25 天井板。

Claims (3)

  1.  外郭を構成するフレーム及びブラケットと、
     筒形状を呈し、前記フレームに収容されたステータと、
     前記ステータの内側に配置されるロータと、
     前記ステータの前記ブラケット側に設置された回路基板と、
     前記回路基板に実装された発熱部品と、
     前記回路基板に実装され前記発熱部品に熱的に接続されたヒートシンクとを備え、
     前記ブラケットと前記ヒートシンクとの間には、前記ヒートシンク側から第1の放熱接着剤層、絶縁シート及び第2の放熱接着剤層が順に配置され、前記ブラケットと前記ヒートシンクとが熱的に接続されていることを特徴とする電動機。
  2.  前記絶縁シートの面積は、前記ヒートシンクの前記ブラケット側の面の面積よりも大きいことを特徴とする請求項1に記載の電動機。
  3.  請求項1又は2に記載の電動機と、
     前記電動機によって回転駆動される送風ファンとを備えることを特徴とする換気扇。
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