WO2020059083A1 - 電動モータ - Google Patents

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WO2020059083A1
WO2020059083A1 PCT/JP2018/034841 JP2018034841W WO2020059083A1 WO 2020059083 A1 WO2020059083 A1 WO 2020059083A1 JP 2018034841 W JP2018034841 W JP 2018034841W WO 2020059083 A1 WO2020059083 A1 WO 2020059083A1
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wire
hole
wire cover
drawing hole
wire drawing
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真史 玉井
亮介 鈴木
芳生 松川
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マーレエレクトリックドライブズジャパン株式会社
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    • H02K7/08Structural association with bearings
    • H02K7/083Structural association with bearings radially supporting the rotary shaft at both ends of the rotor

Definitions

  • the present invention relates to an electric motor used to drive an appropriate load such as an electric power steering.
  • the present invention is directed to an electric motor including a motor body including a stator and a rotor, and a motor housing that houses the motor body.
  • the motor housing includes, for example, a main body having a cylindrical portion, and first and second end members that respectively close one end and the other end in the axial direction of the main body.
  • the first and second end members for closing one end and the other end of the motor housing may be merely lids, and may also serve as lids, both as frames for supporting components constituting a motor driving circuit and the like.
  • One of the first and second end members may be provided integrally with the main body of the motor housing, and the other end member may be provided separately from the motor housing.
  • the main body portion of the motor housing is assembled by dividing the main body portion of the motor housing into a first half housing portion and a second half housing portion at an intermediate portion in the axial direction, and connecting the two housing halves.
  • the first end member and the second end member can be formed integrally with the first housing half and the second housing half, respectively.
  • the stator constituting the motor main body includes, for example, an annular stator core having a large number of teeth on the inner peripheral side, and a multi-phase stator coil formed by winding a magnet wire around the teeth of the stator core. And is held on the inner periphery of the main body of the motor housing.
  • the rotor is configured by including a rotor core, a plurality of permanent magnets attached to the rotor core to form a multi-pole magnetic field on the outer peripheral side of the rotor core, and a rotating shaft coupled to an axis of the rotor core. Is done.
  • the rotor is arranged inside the stator while sharing the central axis with the stator, and the magnetic pole of the field formed on the outer peripheral side of the rotor core is opposed to the teeth of the stator core via a gap.
  • the rotating shaft of the rotor is rotatably supported by first and second bearings respectively held by a first end member and a second end member that close one end and the other end in the axial direction of the motor housing.
  • An electric unit including a motor housing, a mechanical part including a motor body housed therein, and a circuit for driving and controlling the motor, such as when used as a drive source of an electric power steering, is used for this type of motor. It is often used in a form in which an electromechanical integrated drive device is constituted by integrating the above-mentioned parts. In the case of configuring the electromechanical integrated drive device, a portion of the electric unit is held by an end member that closes one end in the axial direction of the motor housing, and the space between the terminal portion of the multi-phase stator coil and the electric unit is appropriately adjusted. In many cases, the connection is made by means of (1).
  • Patent Document 1 Various structures have been proposed as a structure for connecting the terminal portion of the stator coil and the electric unit.
  • a connection member such as a connection bar
  • Patent Document 1 As shown in the figure, among the terminal portions of the magnet wires constituting the stator coil (the terminal portions of the coils of each phase), the terminal portions that need to be connected to the electric unit are defined as output wires, and The output wires are linearly pulled out to the outside (to the electric unit side) by penetrating the end member that closes one end of the motor housing, and the leading ends of the drawn out wires are connected to predetermined terminal portions provided on the electric unit side. It is preferable to adopt a structure for directly connecting by soldering or welding.
  • a terminal portion of a magnet wire constituting a stator coil is used as an output wire, and the output wire is linearly pulled out to the outside by penetrating an end member of a motor housing.
  • the connection between the tip of each output wire and the terminal on the electrical unit is automatically performed by an automatic assembler. It is preferable to be able to carry out the process. For this purpose, it is possible to minimize the amount of deviation of the leading direction of each outlet wire from the prescribed pulling direction, and to keep the amount of deviation of the leading end position of each outlet wire from the specified position within an allowable range. It is necessary to keep.
  • the connection between the tip of each output wire and the terminal unit on the electric unit side can be automatically performed by an automatic assembling machine or the like. Can not.
  • the inner diameter of the wire drawing hole provided in the end member of the motor housing for pulling out each of the outlet wires is set to be sufficiently larger than the outer diameter of the outlet wire.
  • the wire is drawn out without contacting the end member.
  • each lead wire is not restrained, and it is difficult to pull out the lead wires in a state where they are always directed in a constant drawing direction.
  • the exit direction of the exit wire is significantly deviated from the normal exit direction, the exit wire comes into contact with the inner surface of the wire exit hole. Electrical insulation between the wires and the end members can be a problem.
  • the wire cover In order to prevent the wire cover from tilting in the wire drawing hole, the wire cover may be pressed into the wire drawing hole. However, if a wire cover made of a hard insulating resin is pressed into the wire drawing hole, it is inevitable that the wire cover is damaged due to excessive force acting on the entire wire cover. Therefore, when using a wire cover made of a hard insulating resin, it is necessary to allow a margin for fitting the wire cover and the wire drawing hole. However, if a margin is provided for the fitting between the wire cover and the wire drawing hole, a gap is generated between the wire drawing hole and the wire cover, and it is possible to prevent the wire cover from tilting in the wire drawing hole. Since it is not possible, it is difficult to give high precision in the direction in which the outlet wire is drawn.
  • An object of the present invention is to make the end portion of a magnet wire constituting a stator coil an outlet wire, and to linearly pull out the outlet wire through an end member that closes one end in an axial direction of a motor housing. It is an object of the present invention to provide an electric motor having high accuracy in a direction in which a lead wire is pulled out, so that variations in the tip position of the drawn wire can be reduced.
  • the present invention provides an electric motor having a structure in which a motor body including a stator having a multi-phase stator coil wound by a magnet wire and a rotor having a field formed by permanent magnets is housed in a motor housing. set to target.
  • a wire drawing hole whose one end in the axial direction is opened to the outside and the other end is opened in the motor housing has its axis oriented in a specified wire drawing direction.
  • the housing is provided on a metal end member that closes one end in the axial direction of the housing.
  • the terminal portions that need to be drawn out are set as output wires.
  • a wire cover made of hard insulating resin and having a linearly extending through-hole extends in a state where the axis of the through-hole is oriented in a prescribed wire extracting direction.
  • the outlet wire is inserted into the hole, and is drawn out in a prescribed wire drawing direction through a through hole provided in the wire cover.
  • the wire cover used in the first invention has a plurality of crush ribs arranged on the side surface along the circumferential direction of the wire drawing hole, and the plurality of crush ribs are crashed into the wire drawing hole. It is press-fitted.
  • the wire cover also has a portion facing the other end in the axial direction of the wire drawing hole in a portion located at a position closer to the other axial end of the wire drawing hole than the crush rib in the wire drawing hole. It has a receiving part.
  • a wire cover receiving portion having a part facing the receiving portion side of the wire cover inserted into the wire drawing hole is provided inside the wire drawing hole. The received portion of the wire cover inserted into the wire is received.
  • the present invention is applied to the first invention, and in the present invention, a plurality of swaged portions arranged along the circumferential direction of the opening at one end in the axial direction of the wire drawing hole is set in the end member. Then, the plurality of swaged portions are swaged so as to contact the wire cover inserted into the wire drawing hole, so that the received portion of the wire cover is pressed against the receiving portion provided inside the wire drawing hole.
  • a plurality of crimped portions are arranged on the end member forming the wire drawing hole along the circumferential direction of the opening at one end in the axial direction of the wire drawing hole, and these crimped portions are set.
  • the present invention is applied to the second invention, and in the present invention, an end of a wire cover arranged near one end in an axial direction in a wire drawing hole is attached to the plurality of crimped portions.
  • a plurality of corresponding recesses are provided, and the swaged portion of each swaged portion is configured to be received in the corresponding recess.
  • the swaged portions of the swaged portions enter the recesses of the wire cover to more reliably position the wire cover, so that the position of the wire cover in the wire drawing hole is further increased. Can be assured.
  • the fourth invention is applied to any of the first to third inventions, and has the following configuration in the present invention.
  • the wire cover when inserted into the wire drawing hole, is disposed at a position closer to one end in the axial direction of the wire drawing hole and at the other end side of the wire drawing hole in the axial direction with respect to the head. And a body portion to be formed.
  • the head of the wire cover has an enlarged shape such that the outline of the cross section thereof is disposed outside the outline of the cross section of the trunk, and the head is located closer to the trunk of the head.
  • a receiving portion is formed at the end.
  • the wire drawing hole has a first hole for accommodating the head of the wire cover, and a second hole for accommodating the body of the wire cover.
  • a wire cover receiving portion is formed at the boundary with the second hole.
  • the plurality of crush ribs are provided so as to protrude from the side surface of the head of the wire cover.
  • the thickness of the portion existing between the crush rib and the through hole of the wire cover can be increased, so that the crush rib crashes.
  • the thickness of the portion (body portion) of the wire cover other than the portion where the crush rib is provided can be the minimum thickness necessary for providing a through hole for inserting the exit wire. The amount of resin material to be used can be reduced.
  • the fifth invention is applied to any one of the first to fourth inventions.
  • at least a portion of the wire cover provided with the crush rib and at least a crush rib of the wire cover of the wire drawing hole are provided.
  • the portion into which is provided the press-fitted portion has N-fold symmetry (N is an integer of 2 or more) with respect to the respective central axes, so that the profile of the cross section of each portion along the respective axial direction is N-fold. Is formed.
  • having N-fold symmetry with respect to the central axis means that a figure (in this example, the profile of the cross section of each part of the wire cover and the wire drawing hole) is rotated about the central axis.
  • the figure has a rotational symmetry that overlaps with the original figure every time the figure rotates 360 / N, that is, has a rotational symmetry that overlaps with the original figure N times during one rotation of the figure.
  • the arrangement of a plurality of crush ribs also has the N-fold symmetry. It is necessary to keep it.
  • the profile of the cross section of at least the portion where the crush rib of the wire cover is provided in the wire drawing hole is made similar to the profile of the cross section of the portion where the crush rib of the wire cover is provided. Need to be kept.
  • the rotational shape is given to the profile of the cross section of at least the portion of the wire cover where the crush rib is provided and the profile of the cross section of at least the portion of the wire drawing hole where the crush rib of the wire cover is provided.
  • the sixth invention is applied to any one of the first invention to the fifth invention, and in the present invention, a drive current is supplied to the stator coil outside the end member closing one end in the axial direction of the motor housing.
  • An electric unit provided with a flowing circuit is attached, and the tip of an outlet wire pulled out to the outside through a through hole of the wire cover is directly connected to a terminal portion provided in the electric unit.
  • the present invention is not limited to the case where all the output wires pulled out from the motor housing are pulled out through the wire cover, and some of the output wires drawn out of the motor housing are part of the output wires. It is also within the technical scope of the present invention that only the wire is pulled out through the wire cover and other outlet wires are drawn out by other means.
  • a crush rib is provided on a side surface of a wire cover made of a hard insulating resin, and the wire cover is press-fitted into the wire drawing hole in a state where the crush rib is crashed, and the receiving portion of the wire cover is stopped. Because the wire cover was received by the wire cover receiving portion provided inside the wire drawing hole, the positioning accuracy of the wire cover in the wire drawing hole was increased, so that the wire was drawn out with high accuracy in the drawing direction of the drawing wire. Variations in the tip position of the outlet wire can be reduced.
  • an electric unit for driving and controlling a motor is attached to an end member for closing one end of a motor housing to constitute a drive unit of an electromechanical type, a lead wire and an electric unit are connected.
  • the connection with the terminal portion can be efficiently performed using an automatic assembling machine or the like, and the assembly of the device can be facilitated.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the appearance of a motor according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the appearance of the motor shown in FIG. 1 viewed from a direction different from that of FIG.
  • FIG. 3 is a front view showing a state where the motor shown in FIG. 1 is viewed from one end of the motor housing.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the motor of FIG. 1 taken along the line AA of FIG. 3 to show the internal structure thereof.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing the internal structure of the motor of FIG. 1 taken along the line HH of FIG.
  • FIG. 6A is a cross-sectional view showing a part of the motor shown in FIG. 1 along a line BB in FIG. 3, and FIG.
  • FIG. 6B is a section C in FIG. 6A.
  • FIG. FIG. 7 is a detailed view of a portion D in FIG.
  • FIG. 8 is a front view of the motor in a state before caulking a caulked portion set as an end member that closes one end of the motor housing.
  • FIG. 9A is a cross-sectional view showing a part of the motor of FIG. 1 along the line EE of FIG. 8, and
  • FIG. 9B is a sectional view of F of FIG. 9A. It is a detailed view of a part.
  • FIG. 10 is a detailed view of a G section in FIG.
  • FIG. 11 is a perspective view of the wire cover used in the embodiment of FIG.
  • FIG. 12 is a top view of the wire cover shown in FIG. FIG.
  • FIG. 13 is a front view of the wire cover shown in FIG.
  • FIG. 14A is a cross-sectional view of the wire cover shown in FIG. 11 taken along the line II of FIG. 12, and
  • FIG. 14B is a cross-sectional view of the wire cover shown in FIG. 14C is a cross-sectional view taken along the line JJ of FIG. 14, and
  • FIG. 14C is a detailed view of a portion K in FIG. 14B.
  • FIG. 15 is a detailed view of a portion M in FIG. It is a circuit diagram showing an example of composition of a multi-phase stator coil used by one embodiment of the present invention.
  • FIGS. 4 and 5 show the overall configuration of the electric motor 1 according to the present embodiment.
  • reference numeral 2 denotes a motor housing
  • reference numeral 3 denotes a motor main body (see FIGS. 4 and 5) housed in the motor housing 2.
  • the motor housing 2 includes a cylindrical portion 200 formed in a cylindrical shape, and a first end member 201 and a second end member 202 closing one end and the other end in the axial direction, respectively.
  • the first end member 201 is formed integrally with the tubular portion 200
  • the second end member 202 is formed separately from the tubular portion 200.
  • Each part of the motor housing 2 is formed of a metal material such as aluminum.
  • the second end member 202 is formed substantially in a cup shape, and a cylindrical portion 202a (see FIG. 4) formed on one end side in the axial direction is fitted on the inner periphery of the other end 200a in the axial direction of the cylindrical portion 200. Have been combined.
  • 3Three ears 200b are formed on the outer periphery of the other end 200a of the cylindrical part 200 at intervals in the circumferential direction of the cylindrical part 200. Further, on the outer periphery of the second end member 202, three ear portions 202c respectively corresponding to the three ear portions 200c on the outer periphery of the cylindrical portion 200 are formed, and the cylindrical portion 200 and the second end member 202 are respectively formed.
  • the second end member 202 is connected to the tubular portion 200 by fastening the corresponding ears provided by the bolts 4.
  • the first bearing holding portion 201c and the first bearing holding portion 201c share a central axis at the center of the first end member 201 and the center of the bottom wall 202d of the second end member 202, respectively.
  • the first bearing 6A and the second bearing 6B that support the rotating shaft 307 of the motor main body 3 are provided with two bearing holding portions 202c in a state where their respective central axes are aligned. Is held.
  • the first bearing 6A and the second bearing 6B are well-known ball bearings holding a ball between an inner ring and an outer ring, and are provided in a state where the respective outer rings are press-fitted inside the bearing holding portions 201c and 202c. I have.
  • the other end 307b of the rotating shaft 307 is led out inside the spigot convex portion 202e, and a coupling member 310 used to connect the rotating shaft 307 to the load input shaft is attached to the other end of the rotating shaft 307. .
  • the motor main body 3 includes a stator 303 and a rotor 306.
  • the stator 303 has an annular stator core 301 having a number of teeth on the inner peripheral side, and a multi-phase stator coil 302 formed by winding a magnet wire around the teeth of the stator core 301. It is held on the inner periphery of the motor housing 2 (the inner periphery of the cylindrical portion 200) with its axis aligned with the center axis of the motor housing 2.
  • the rotor 306 includes a rotor core 304, a permanent magnet 305 attached to the outer periphery of the rotor core 304 to form a multi-pole magnetic field, and a rotating shaft 307 provided in a state penetrating the axis of the rotor core 304.
  • the rotor 306 is disposed inside the stator 303 while sharing a central axis with the stator, and the rotating shaft 307 is fitted to the inner races of the first bearing 6A and the second bearing 6B to thereby provide a motor housing. 2 is rotatably supported.
  • the rotor 306 is formed by two split rotors 306A and 306B that are arranged in the axial direction with the phase of the magnet field shifted.
  • the present invention is not limited to using such a rotor.
  • the electric motor 1 of the present embodiment is a brushless DC motor that rotates the rotor 306 by controlling the excitation of the stator coil in accordance with the rotational angle position of the rotor 306.
  • the present invention is applicable regardless of the type of the motor. Can be implemented.
  • the stator coil 302 is composed of two systems of coils A1 and A2.
  • the first-system coil A1 is composed of U-phase to W-phase three-phase coils Lu1 to Lw1
  • the second-system coil A2 is composed of U-phase to W-phase three-phase coils Lu2 to Lw2.
  • the terminals on one end and the other end on the one end side of the magnet wires constituting the three-phase coils Lu1 to Lw1 of the first system coil are respectively the lead wires on the non-neutral point side.
  • u1 to w1 and the lead wires u1n to w1n on the neutral point side are drawn out to the outside, and the lead wires u1n to w1n on the neutral point side are electrically connected to each other outside the motor, so that three phases are obtained.
  • the coils Lu1 to Lw1 are star-connected.
  • the one end and the other end of the magnet wire constituting the three-phase coils Lu2 to Lw2 of the second system coil are respectively connected to the non-neutral side output wires u2 to u2.
  • w2 and the lead wires u2n to w2n on the neutral point side are drawn out to the outside, and the lead wires u2n to w2n on the neutral point side are electrically connected to each other outside the motor.
  • Lw2 is star-connected.
  • an end member 201 closing one end in the axial direction of the motor housing has first to third wire outlet holes 7a having one end opened to the outside and the other end opened to the motor housing. 7b and 7c are provided.
  • Each wire drawing hole draws a predetermined number of output wires in a cross section (a cross section along a plane perpendicular to the center axis) of each part along the axis direction with its center axis directed in a prescribed wire drawing direction. It is formed so as to have a necessary area.
  • Each wire outlet hole is also formed such that the cross-sectional area of the cross section at each portion along the axial direction has an appropriate size for inserting and holding a wire cover described later into each wire outlet hole. You.
  • the contour shape of the cross section of each wire drawing hole has a pair of long sides extending parallel to each other along one direction, and one end and the other end adjacent to each other of the long sides. It is formed so as to have the shape of a long hole having a pair of arch-shaped short sides connecting between the wires, and the length of the long side of each wire drawing hole is determined by the number of outlet wires drawn through each wire drawing hole. Is appropriately set in accordance with.
  • the first wire drawing hole 7 a is arranged such that the longitudinal direction thereof is in the horizontal direction above the rotation axis.
  • the second wire pull-out hole 7b and the third wire pull-out hole 7c are provided so that their longitudinal directions are vertically directed to the left and right of the rotation axis.
  • the outlet wire drawn out from the motor housing 2 is formed at one axial end of the motor housing 2 so as to extend linearly along a predetermined drawing direction, and drawn out through a predetermined wire drawing hole. It is.
  • each wire drawing hole has the shape of a long hole, a series of lead wires drawn through each wire drawing hole are arranged so as to be aligned in a line along the longitudinal direction of each wire drawing hole. Have been.
  • the six neutral point side outlet wires u1n, v1n, w1n, u2n, v2n, w2n are drawn out through the first wire drawing holes 7a.
  • a first wire cover 8a made of a hard insulating resin is inserted into the first wire drawing hole 7a in order to direct these outlet wires in a predetermined drawing direction and electrically insulate the end member 201.
  • the outlet wires u1n, v1n, w1n, u2n, v2n, w2n are drawn out through six through-holes penetrating the first wire cover 8a in the axial direction.
  • the three non-neutral side outlet wires u1, v1 # and w1 # drawn from the first system coil A1 are aligned so as to be aligned along the longitudinal direction of the second wire drawing hole 7b.
  • the wire is pulled out in a predetermined pulling direction through a through hole provided in the second wire cover 8b inserted into the second wire pulling hole 7b.
  • the three non-neutral side outlet wires u2, v2 # and w2 # drawn from the second system coil A2 are aligned so as to be arranged in the longitudinal direction of the third wire drawing hole 7c, and the third The wire is drawn in a prescribed drawing direction through a through hole provided in the third wire cover 8c inserted into the wire drawing hole 7c.
  • the second and third wire covers 8b and 8c for drawing out the three output wires are exactly the same. Since the first wire cover 8a pulls out the six output wires, the longitudinal dimension of the cross section thereof is such that the second wire cover 8b and the third wire cover 8c only pull out the three output wires. Is set shorter than the longitudinal dimension of the cross section, but the basic configuration is the same as the second wire cover 8b and the third wire cover 8c. Therefore, the configuration of the wire cover used in the present embodiment will be described below, taking the wire cover used as the second wire cover 8b and the third wire cover 8c as an example.
  • FIGS. 11 to 14 the structures of the wire covers 8b and 8c used in the present embodiment are shown in detail. As shown in FIGS. 14A and 14B, when the wire covers 8b and 8c are inserted into the corresponding wire withdrawal holes, the wire covers 8b and 8c are shifted toward one end in the axial direction of the wire withdrawal holes. A head 801 arranged on the outside opening end side) and a body arranged on the other end side of the wire extraction hole in the axial direction with respect to the head 801 (the motor housing side opening end side of the wire extraction hole). 802.
  • the head 801 of the wire cover has a pair of long sides C1 and C2 (see FIG. 12) whose cross-sectional contours extend parallel to each other along the direction in which the outlet wires are arranged. 12) and a pair of arch-shaped short sides C3 and C4 connecting between adjacent ends of both ends of the long side portion.
  • the contour of the surface is formed to have a shape substantially similar to the contour of the cross section of the head 801.
  • the head 801 of the wire cover has an enlarged shape such that the outline of the cross section thereof is disposed outside the outline of the cross section of the body 802, and the body 801 of the head 801.
  • the end near 802 (the portion that protrudes outward from the side surface of the body 802) is a received receiving portion 803 that is received by a wire cover receiving portion provided inside the corresponding wire drawing hole.
  • the wire covers 8b and 8c also have through holes 800 that extend linearly along the axial direction of the wire drawing holes when inserted into the wire drawing holes, the number of which is equal to the number of lead wires pulled out through each wire cover. (Three in the illustrated example) are provided.
  • a plurality of crush ribs 804, 804,... Protruding from the side surface are provided on the side surface of the head portion 801 of the wire cover in a state of being arranged along the circumferential direction of the corresponding wire drawing hole.
  • two crush ribs 804 are provided on each of the side surfaces facing the width direction (direction perpendicular to the longitudinal direction) of the head 801, and Crush ribs 804 are provided one by one on the side surfaces at both ends in the longitudinal direction.
  • the wire cover is also configured to have a plurality of recesses at an end located in the wire drawing hole near one end in the axial direction of the wire drawing hole.
  • a plurality of recesses 805 are formed on the outer end surface of the head 801 of the wire cover.
  • two recesses 805 are formed along each of the pair of long sides C1 and C2 of the head 801. After inserting the wire cover into the corresponding wire drawing hole, these recesses are formed by caulking a crimped portion set at the open end of the wire drawing hole in order to hold down the wire cover and restrain the wire cover in the wire drawing hole. It is provided to receive the metal that flows when tightened.
  • the wire drawing hole into which each wire cover is inserted has at least a portion near the opening to the outside (a portion for accommodating the head 801) having a contour similar to the contour of the cross section of the head 801 of the wire cover. And a size capable of receiving the main body portion of the head portion 801 excluding the crush rib with a minimum necessary margin.
  • the wire drawing hole 7b has a first hole 701 for accommodating the head 801 of the wire cover 8b and a second hole 701 for accommodating the body 802 of the wire cover.
  • the first hole portion 701 has a contour shape similar to the contour shape of the cross section of the head portion 801 of the wire cover, and receives the main body portion excluding the crush rib of the head portion 801 of the wire cover with a slight margin. It has a size that can be.
  • the second hole 702 has a size capable of receiving the body portion 802 of the wire cover with a margin, and the end on the first hole 701 side is formed with the first hole 701.
  • the inner surface of the second hole 702 has a taper in a direction in which the cross-sectional area of the second hole 702 increases as the distance from the first hole 701 increases. Is attached.
  • the wire inserted into the wire drawing hole is provided.
  • a wire cover receiving portion 703 having a portion facing the receiving portion 803 side of the cover (a portion facing the pull-out direction of the outlet wire) is formed.
  • Other wire outlets are similarly configured.
  • Each of the crush ribs 804 provided on the side surface of the head 801 of the wire covers 8b and 8c causes the entire head of the wire cover to be broken when each wire cover is inserted into the corresponding wire drawing hole.
  • the projecting height of the wire cover from the side of the head and the cross-sectional area of each are set so that the wire cover may crash before an excessive force is applied. Accordingly, the wire cover is pressed into the corresponding wire drawing hole without being broken by the crash of each of the crash ribs 804.
  • Each wire cover also keeps the wire until the receiving portion 803 abuts against the wire cover receiving portion 703 provided inside the corresponding wire drawing hole and the received portion 803 is received by the receiving portion 703. It is inserted into the outlet.
  • the crash ribs 804 are provided on the side surfaces of the wire cover as in the present embodiment, when the wire cover is inserted into the wire drawing hole, a force is intensively applied to the crash ribs 804, and each crash Since the wire cover can be pressed into a state in which only the rib portion is crashed, the wire cover made of hard insulating resin can be held in the wire drawing hole without being damaged without being damaged. . Further, the wire cover is pressed into the wire drawing hole in a state where the receiving portion 803 is in contact with the wire cover receiving portion 703 on the wire drawing hole side, so that the wire cover is prevented from tilting in the wire drawing hole. be able to. In addition, since the wire cover is made of a hard insulating resin and is not easily deformed, it is possible to provide a high precision in a drawing direction of each outlet wire.
  • the margin of the fitting between the head of the wire cover and the first hole of the wire drawing hole is too large, and the protrusion height of the crush rib is too high, the crush rib crashes and the wire cover is moved into the wire drawing hole.
  • the wire cover may have a non-negligible inclination in the wire drawing hole. Therefore, it is preferable that the margin of the fitting between the head of the wire cover and the first hole of the wire drawing hole and the protruding height of the crush rib be set to the minimum necessary size.
  • each wire cover is pressed into the corresponding wire drawing hole by crashing the crush rib 804 portion, and the receiving portion 803 of the wire cover is pressed into the wire cover receiving portion 703 in the wire drawing hole.
  • the main body excluding the crush ribs 804 of the head 801 of the wire cover so that the deviation generated between the central axis of the wire cover and the central axis of the wire drawing hole is within an allowable range when the state is received by the wire cover.
  • a margin of fitting between the portion and the first hole 701 of the wire drawing hole and a height of the crush rib 804 projecting from the side surface of the head 801 are set.
  • the protruding height of each crush rib 804 from the side surface of the head 801 of the wire cover is set to an appropriate size in consideration of the dimensional tolerance of the wire cover.
  • a plurality of swaged portions arranged along the circumferential direction of the opening at one end in the axial direction of the wire drawing hole. 9 (see FIG. 3) is set on the end member 201, and the plurality of swaged portions 9 are swaged so as to be in contact with the wire cover inserted into the wire drawing hole, thereby receiving the wire cover.
  • the wire cover With the portion 803 pressed against the receiving portion 703 provided inside the wire drawing hole, the wire cover is restrained in the corresponding wire drawing hole.
  • the caulked portion 9 is caulked by pressing a caulking pin 10 against the caulked portion.
  • the concave portion 11 is formed in each of the crimped portions, and the metal 901 constituting the portion where the concave portion 11 is formed flows toward the head 801 side of the wire cover. It is received in a recess 805 formed in the end face of the head 801.
  • the wire cover In order to minimize the displacement between the central axis of the wire cover and the central axis of the wire drawing hole in a state where each wire cover is pressed into the corresponding wire drawing hole, the wire cover is required to have the corresponding wire drawing hole.
  • a force is evenly applied to a plurality of flash ribs formed on the head of the wire cover. Therefore, at least the portion of the wire cover where the crush ribs are provided and the portion of the wire drawing hole where at least the portion where the crush ribs of the wire cover are provided are press-fitted, the cross-sectional contour shapes of the respective portions along the respective axial directions. It is preferable to form them so as to have N-fold symmetry (N is an integer of 2 or more) with respect to each central axis.
  • each wire cover is designed such that the profile of the cross section of each of the head 801 of the wire cover and the first hole 701 of the wire drawing hole has twice symmetry with respect to the respective central axes.
  • a wire drawing hole for inserting each wire cover that is, when the wire covers 8b, 8c and the wire drawing holes 7b, 7c are rotated about their respective central axes, at least the profile of the cross section of the head 801 of the wire cover and the first shape of the wire drawing hole are obtained.
  • Each wire cover and a wire drawing hole for inserting each wire cover so that the contour shape of the cross section of the hole 701 has a rotational symmetry such that the contour shape overlaps with the original shape every time it rotates (360/2) degrees. Are formed.
  • the wire cover is In order to apply a force substantially evenly to each part, the arrangement of a plurality of crimped parts 9 and the arrangement of a plurality of recesses 805 provided on the head of the wire cover should also have rotational symmetry. Is desirable.
  • the through-hole 800 of the wire cover In order for each outlet wire to pass through the through-hole 800 provided in the wire cover, and to have high accuracy in the pull-out direction of each outlet wire, the through-hole 800 of the wire cover must have a sufficient length. It is necessary that the dimension in the axial direction of each wire cover be set to a size large enough to provide the necessary length of the through hole 800. Further, the axial length (depth) of the wire drawing hole provided in the end member 201 needs to be set to a size that can accommodate at least the head of the wire cover. When the end member 201 is a cast product, the end member 201 needs to have a thickness necessary for providing the wire drawing hole.
  • a cylindrical portion having a wire drawing hole inside is formed in a predetermined portion of an end member closing one end thereof.
  • the wire cover 8a for drawing out the six output wires has a longer longitudinal dimension than that of the wire covers 8b and 8c.
  • the wire covers 8b and 8b are provided except that six through-holes 800 for passing the outlet wires are provided and three crush ribs 804 are provided on the side surface of the head 801. 8c.
  • an appropriate electric unit 20 including a circuit for passing a drive current to a stator coil and the like is attached to the outside of the first end member 201 of the motor housing 2.
  • the tips of the six output wires u1n, v1n, w1n, u2n, v2n, w2n drawn out through the through holes of the wire cover 8a are connected to the terminals of the circuit board 21 provided in the electric unit 20.
  • the tips of the three output wires u1, v1, ⁇ w1 ⁇ which are directly connected to t1 to t6 and pulled out through the through holes 800 of the wire cover 8b are directly connected to the terminals tu, tv, tw provided on the circuit board 21.
  • the lead wires u2, v2, w2 # drawn through the through holes of the wire cover 8c are also directly connected to predetermined terminal portions provided on the circuit board 21.
  • the six outlet wires u1n, v1n, w1n, u2n, v2n, w2n are connected to each other by a conductive pattern provided on the circuit board 21 to be a neutral point.
  • the output wires u1, v1, ⁇ w1, and u2, v2, w2 ⁇ are connected to output terminals of a drive circuit composed of electronic components mounted on a circuit board 21 in the electric unit 20 via a wiring pattern on the circuit board. Is done.
  • the specified position of the tip of each output wire (in the terminal section on the electric unit side). (A position suitable for connection) can be kept within an allowable range. Accordingly, it is possible to automatically connect the tip of each outlet wire to the terminal unit on the electric unit side by using the automatic assembling machine, and it is possible to efficiently assemble the device. .
  • the connection between the tip of each outlet wire and the terminal on the electric unit side is performed by soldering or welding (for example, TIG welding).
  • the shape of the cross section of the wire cover is changed in the direction in which the output wires to be drawn are arranged.
  • the outline shape of the cross section of the wire cover may be another appropriate shape such as a circle or a regular polygon.
  • the profile of the cross section of the wire cover is a circle or a regular polygon, the profile of the cross section of the wire cover can be given three-fold or more rotational symmetry.
  • the end member 201 that closes one end in the axial direction of the tubular portion 200 is provided integrally with the tubular portion 200, and the end member 202 that closes the other end in the axial direction of the tubular portion 200 is the tubular portion.
  • the motor housing 2 of a type provided separately from the motor housing 200 is taken as an example, a motor housing of a type in which the cylindrical portion 200 is divided into two housing halves in the middle of the axial direction, or a cylindrical portion
  • the present invention can be applied.
  • the head of the wire cover is formed to be larger than the trunk, but the cross section of the entire body portion of the wire cover excluding the crush rib has an area substantially equal to that of the wire cover.
  • the main body may be formed in a straight shape.
  • the portion where the crush rib 804 is provided is called the head of the wire cover, and the portion other than the head is called the trunk of the wire cover.
  • the end of the wire cover opposite to the head of the body is a receiving portion of the wire cover, and is in contact with the receiving portion of the wire cover.
  • a wire cover receiving portion having a portion is provided at a deep portion of the wire drawing hole.

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Abstract

ステータコイルを構成するマグネットワイヤの端末部を口出ワイヤとして規定の方向に正確に引き出すことができる電動モータを提供する。モータハウジングの一端を閉じる端部材に設けたワイヤ引出孔内に硬質の絶縁樹脂からなるワイヤカバーを圧入し、このワイヤカバーに設けた貫通孔を通して各口出ワイヤを外部に引き出す。ワイヤカバーの頭部の側面にクラッシュリブを設けておき、クラッシュリブをクラッシュさせてワイヤカバーをワイヤ引出孔内に圧入した状態にすることにより、ワイヤカバーがワイヤ引出孔内で傾くのを防ぎ、口出ワイヤの引出方向が規定の引出方向からずれるのを防ぐ。

Description

電動モータ
 本発明は、電動パワーステアリング等の適宜の負荷を駆動するために用いる電動モータに関するものである。
 本発明は、ステータ及びロータからなるモータ本体と、このモータ本体を収容するモータハウジングとを備えた電動モータを対象とする。モータハウジングは、例えば、筒状部を有する本体部分と、該本体部分の軸線方向の一端及び他端をそれぞれ閉じる第1及び第2の端部材とにより構成される。
 モータハウジングの一端及び他端を閉じる第1及び第2の端部材は単なる蓋である場合もあり、モータの駆動回路を構成する部品などを支持するフレームと蓋とを兼ねる場合もある。また第1及び第2の端部材はその一方がモータハウジングの本体に一体に設けられる場合もあり、両端部材がモータハウジングと別体に設けられる場合もある。更に、モータハウジングの本体部分をその軸線方向の中間部で第1のハウジング半部と第2のハウジング半部とに分割して、両ハウジング半部を連結することによりモータハウジングの本体部分を組み立てる構造を採用する場合には、第1の端部材および第2の端部材をそれぞれ第1のハウジング半部及び第2のハウジング半部に一体に形成することができる。
 本明細書では、モータハウジングの一端側及び他端側をそれぞれ閉じる第1及び第2の端部材のうち、第2の端部材側からモータの回転軸が外部に(負荷側に)導出されるものとする。
 モータ本体を構成するステータは、例えば、内周側に多数の歯部を有する環状のステータコアと、このステータコアの歯部にマグネットワイヤを巻回することにより構成された多相のステータコイルとを備えていて、モータハウジングの本体部分の内周に保持される。
 またロータは、ロータコアと、ロータコアの外周側に多極の界磁を形成するためにロータコアに取り付けられた複数の永久磁石と、ロータコアの軸心部に結合された回転軸とを備えることにより構成される。ロータは、ステータの内側に該ステータと中心軸線を共有した状態で配置されて、ロータコアの外周側に形成された界磁の磁極がステータコアの歯部にギャップを介して対向させられる。ロータの回転軸は、モータハウジングの軸線方向の一端及び他端をそれぞれ閉じる第1の端部材及び第2の端部材にそれぞれ保持された第1及び第2の軸受により回転自在に支持される。
 この種のモータは、電動パワーステアリングの駆動源として用いる場合のように、モータハウジング及びその内部に収容されたモータ本体を含む機械的部分と、モータの駆動や制御を行う回路を備えた電気ユニットの部分とを一体化することにより、機電一体型の駆動装置を構成した形で使用されることがしばしばある。機電一体型の駆動装置を構成する場合には、電気ユニットの部分をモータハウジングの軸線方向の一端を閉じる端部材に保持させて、多相のステータコイルの端末部と電気ユニットとの間を適宜の手段により接続する構成をとることが多い。
 ステータコイルの端末部と電気ユニットとの間を接続する構造としては種々のものが提案されているが、接続バーなどの接続部材を省略して構造の簡素化を図るためには、特許文献1に示されているように、ステータコイルを構成しているマグネットワイヤの端末部分(各相のコイルの端末部)のうち、電気ユニットに接続する必要がある端末部分を口出ワイヤとして、各口出ワイヤをモータハウジングの一端を閉じる端部材を貫通させて外部に(電気ユニット側に)直線的に引出し、引き出された各口出ワイヤの先端を電気ユニット側に設けられた所定の端子部に半田付けや溶接により直接接続する構造を採用するのが好ましい。
特開2017-139830号公報
 特許文献1に示されたように、ステータコイルを構成しているマグネットワイヤの端末部分を口出ワイヤとして、この口出ワイヤをモータハウジングの端部材を貫通させて外部に直線的に引出し、引き出された各口出ワイヤの先端を電気ユニット側に設けられた端子部に直接接続する構造を採用する場合、各口出ワイヤの先端と電気ユニット側の端子部との接続を自動組立機により自動的に行うことができるようにしておくことが好ましい。そのためには、各口出ワイヤの引出方向の規定の引出方向からのずれ量を極力少なくして、各口出ワイヤの先端位置の規定位置からのずれ量を許容範囲内に収めることができるようにしておく必要がある。口出ワイヤの先端位置のずれ量が許容範囲を超えていると、モータハウジングの一端側を閉じる端部材に電気ユニットを取り付ける際に、各口出ワイヤの先端と電気ユニット側の端子部との間の位置関係が正規の関係とならない(例えば両者が正しく重なり合わない)ため、各口出ワイヤの先端と、電気ユニット側の端子部との接続を自動組立機等により自動的に行うことができない。
 特許文献1に示された構造では、各口出ワイヤを引き出すためにモータハウジングの端部材に設けるワイヤ引出孔の内径を口出ワイヤの外径よりも十分に大きくしておいて、各口出ワイヤを端部材に接触させることなく引き出すようにしている。しかしながら、このような引出構造によった場合、各口出ワイヤは拘束されることがないため、各口出ワイヤを常に一定の引出方向に向けた状態で引き出すことは困難である。また口出ワイヤの引出方向が正規の引出方向から大幅にずれると口出ワイヤがワイヤ引出孔の内面に接した状態になるため、モータハウジングの一端を閉じる端部材が金属である場合、口出ワイヤと端部材との間の電気的な絶縁が問題になることがある。
 そこで、直線的に延びる貫通孔を備えた絶縁樹脂製のワイヤカバーをワイヤ引出孔内に挿入して、このワイヤカバーに設けられた貫通孔を通して口出ワイヤを引き出すことが考えられる。この場合、口出ワイヤの先端位置の規定位置からのずれ量を少なくするためには、ワイヤカバーとして容易に変形しない硬質のものを用いる必要があり、しかもワイヤカバーがワイヤ引出孔内で傾くことがないようにしておく必要がある。
 ワイヤカバーがワイヤ引出孔内で傾くことがないようにするために、ワイヤカバーをワイヤ引出孔内に圧入した状態にすることが考えられる。しかしながら、硬質の絶縁樹脂からなるワイヤカバーをワイヤ引出孔に圧入しようとすると、ワイヤカバー全体に無理な力が働いてワイヤカバーが破損するのを避けられない。そのため、硬質の絶縁樹脂からなるワイヤカバーを用いる場合、ワイヤカバーとワイヤ引出孔との嵌め合いには余裕を持たせておくことが必要である。しかしながら、ワイヤカバーとワイヤ引出孔との嵌め合いに余裕を持たせておくと、ワイヤ引出孔とワイヤカバーとの間に隙間が生じて、ワイヤ引出孔内でワイヤカバーが傾くのを防ぐことができないため、口出ワイヤの引出方向に高い精度を持たせることが困難である。
 本発明の目的は、ステータコイルを構成するマグネットワイヤの端末部を口出ワイヤとして、この口出ワイヤをモータハウジングの軸線方向の一端を閉じる端部材を貫通させて外部に直線的に引き出すように構成された電動モータにおいて、口出ワイヤの引出方向に高い精度を持たせて、引き出された口出ワイヤの先端位置のばらつきを少なくすることができるようにすることにある。
 本発明は、マグネットワイヤにより巻回された多相のステータコイルを有するステータと、永久磁石により界磁が構成されたロータとを備えたモータ本体をモータハウジング内に収納した構造を有する電動モータを対象とする。本発明が対象とする電動モータにおいては、軸線方向の一端が外部に開口し、他端がモータハウジング内に開口したワイヤ引出孔が、その軸線を規定のワイヤ引出方向に向けた状態で、モータハウジングの軸線方向の一端を閉じる金属製の端部材に設けられる。本発明が対象とする電動モータにおいてはまた、多相のステータコイルを構成しているマグネットワイヤの端末部分のうち、外部に引き出す必要がある端末部分が口出ワイヤとされて、この口出ワイヤが、前記ワイヤ引出孔内を通して規定のワイヤ引出方向に沿って直線状に伸びるように成形される。また本発明が対象とする電動モータにおいては、硬質の絶縁樹脂からなっていて直線状に伸びる貫通孔を有するワイヤカバーが、該貫通孔の軸線を規定のワイヤ引出方向に向けた状態でワイヤ引出孔内に挿入され、口出ワイヤは、ワイヤカバーに設けられた貫通孔を通して規定のワイヤ引出方向に引き出される。
 本願明細書及び図面には、前記の目的を達成するため、少なくとも以下に示す第1の発明ないし第6の発明が開示されている。
 <第1の発明>
 第1の発明において用いるワイヤカバーは、ワイヤ引出孔の周方向に沿って並ぶことになる複数のクラッシュリブを側面に有して、これら複数のクラッシュリブをクラッシュさせた状態でワイヤ引出孔内に圧入されている。ワイヤカバーはまた、ワイヤ引出孔内でクラッシュリブよりもワイヤ引出孔の軸線方向の他端側に寄った位置に配置される部分にワイヤ引出孔の軸線方向の他端側に向いた部分を有する被受け止め部を備えている。ワイヤ引出孔の内側には、ワイヤ引出孔内に挿入されたワイヤカバーの被受け止め部側に向いた部分を有するワイヤカバー受け止め部が設けられており、このワイヤカバー受け止め部により、ワイヤ引出孔内に挿入されたワイヤカバーの被受け止め部が受け止められている。
 上記のように、ワイヤカバーの側面にクラッシュリブを設けておくと、ワイヤカバーをワイヤ引出孔内に挿入する際にクラッシュリブの部分に集中的に力を作用させて、各クラッシュリブの部分のみをクラッシュさせた状態で、ワイヤカバーを圧入状態とすることができるため、硬質のワイヤカバーを破損することなく、ワイヤ引出孔内に圧入状態で保持することができる。またワイヤカバーは、その被受け止め部がワイヤ引出孔側のワイヤカバー受け止め部により受け止められた状態でワイヤ引出孔内に圧入されるため、ワイヤカバーの中心軸線とワイヤ引出孔の中心軸線との間に生じるぶれを少なくして、口出ワイヤの引出方向に高い精度を持たせることができ、引き出された口出ワイヤの先端の位置ずれを少なくすることができる。
 <第2の発明>
 本発明は第1の発明に適用されるもので、本発明においては、ワイヤ引出孔の軸線方向の一端の開口部の周方向に沿って並ぶ複数の被加締め部が端部材に設定されていて、該複数の被加締め部がワイヤ引出孔内に挿入されたワイヤカバーに接するように加締められることにより、ワイヤカバーの被受け止め部がワイヤ引出孔の内側に設けられた受け止め部に押し付けられる。
 このように、ワイヤ引出孔を形成する端部材に、ワイヤ引出孔の軸線方向の一端の開口部の周方向に沿って並ぶ複数の被加締め部を設定しておいて、これらの被加締め部をワイヤ引出孔内に挿入されたワイヤカバーに接するように加締めておくと、ワイヤカバーをワイヤ引出孔内により確実に位置決めすることができるため、口出ワイヤの引出方向に高い精度を持たせることができる。
 <第3の発明>
 本発明は、第2の発明に適用されるもので、本発明においては、ワイヤ引出孔内でその軸線方向の一端寄りに配置されるワイヤカバーの端部に、前記複数の被加締め部にそれぞれ対応する複数の凹部が設けられ、各被加締め部の加締められた部分が対応する凹部内に受け入れられるように構成されている。
 このように構成しておくと、各加締め部の加締められた部分がワイヤカバーの凹部内にくい込んでワイヤカバーを更に確実に位置決めするため、ワイヤ引出孔内でのワイヤカバーの位置決めを更に確実にすることができる。
 <第4の発明>
 第4の発明は、第1ないし第3の発明のいずれかに適用されるもので、本発明においては、以下の構成がとられる。
(a)ワイヤカバーは、ワイヤ引出孔内に挿入された際に当該ワイヤ引出孔の軸線方向の一端寄り配置される頭部と該頭部よりもワイヤ引出孔の軸線方向の他端側に配置される胴部とを一体に有している。
(b)ワイヤカバーの頭部は、その横断面の輪郭線が胴部の横断面の輪郭線よりも外側に配置されるように拡大された形状を有して、頭部の胴部寄りの端部に被受け止め部が形成されている。
(c)ワイヤ引出孔は、ワイヤカバーの頭部を収容する第1の孔部と、ワイヤカバーの胴部を収容する第2の孔部とを有していて、第1の孔部と第2の孔部との境界部にワイヤカバー受け止め部が形成されている。
(d)複数のクラッシュリブは,ワイヤカバーの頭部の側面から突出した状態で設けられている。
 上記のように、拡大された頭部の側面にクラッシュリブを設けると、ワイヤカバーのクラッシュリブと貫通孔との間に存在する部分の肉厚を厚くすることができるため、クラッシュリブをクラッシュさせてワイヤカバーをワイヤ引出孔内に圧入する際にワイヤカバーが破損するのを確実に防ぐことができる。またワイヤカバーのクラッシュリブが設けられた部分以外の部分(胴部)の厚みは、口出ワイヤを挿入する貫通孔を設けるために必要最小限の厚みとすることができるため、ワイヤカバーを構成する樹脂材料の節約を図ることができる。
 <第5の発明>
 第5の発明は、第1ないし第4の発明のいずれかに適用されるもので、本発明においては、ワイヤカバーの少なくともクラッシュリブが設けられた部分及びワイヤ引出孔の少なくともワイヤカバーのクラッシュリブが設けられた部分が圧入される部分が、それぞれの軸線方向に沿った各部の横断面の輪郭形状がそれぞれの中心軸線に対してN回対称性(Nは2以上の整数)を有するように形成されている。
 なお「中心軸線に対してN回対称性を有する」とは、ある図形(この例では、ワイヤカバー及びワイヤ引出孔の各部の横断面の輪郭形状)をその中心軸線を中心に回転させた場合に、図形が360/N回転する毎に元の図形と重なり合う回転対称性、即ち、図形が1回転する間にN回元の図形と重なり合う回転対称性を有していることを意味する。
 ワイヤカバーの少なくともクラッシュリブが設けられた部分及びワイヤ引出孔の少なくともワイヤカバーのクラッシュリブが設けられた部分が圧入される部分の横断面の輪郭形状にN回対称性を持たせるためには,ワイヤカバーの頭部の本体部分(クラッシュリブを除いた部分)の横断面の輪郭形状にN回対称性を持たせておくだけでなく、複数のクラッシュリブの配列にもN回対称性を持たせておくことが必要である。またワイヤ引出孔の少なくともワイヤカバーのクラッシュリブが設けられた部分が圧入される部分の横断面の輪郭形状を、ワイヤカバーのクラッシュリブが設けられる部分の横断面の輪郭形状と相似な形状にしておく必要がある。
 上記のように、ワイヤカバーの少なくともクラッシュリブが設けられる部分の横断面の輪郭形状及びワイヤ引出孔の少なくともワイヤカバーのクラッシュリブが設けられる部分の横断面の輪郭形状に回転対称性を持たせておくと、ワイヤカバーをワイヤ引出孔に挿入する際に複数のクラッシュリブに均等な力を作用させて、複数のクラッシュリブを同じようにクラッシュさせることができるため、ワイヤカバーの中心軸線とワイヤ引出孔の中心軸線との間に生じるずれを少なくして、口出ワイヤの引出方向の精度を高めることができる。
 <第6の発明>
 第6の発明は、第1の発明ないし第5の発明の何れかに適用されるもので、本発明においては、モータハウジングの軸線方向の一端を閉じる端部材の外側にステータコイルに駆動電流を流す回路を備えた電気ユニットが取り付けられ、ワイヤカバーの貫通孔を通して外部に引き出された口出ワイヤの先端が、電気ユニットに設けられた端子部に直接接続されている。
 なお本発明は、モータハウジングから外部に引き出されるすべての口出ワイヤをワイヤカバーを通して引き出す場合に限定されるものではなく、モータハウジングから引き出される多数の口出ワイヤの内の一部の口出ワイヤのみをワイヤカバーを通して引き出し、他の口出ワイヤは他の手段により外部に引き出すようにする場合も本発明の技術的範囲に包含される。
 本発明によれば、硬質の絶縁樹脂からなるワイヤカバーの側面にクラッシュリブを設けて、クラッシュリブをクラッシュさせた状態でワイヤカバーをワイヤ引出孔内に圧入するとともに、ワイヤカバーの被受け止め部をワイヤ引出孔の内側に設けたワイヤカバー受け止め部により受け止めさせることにより、ワイヤ引出孔内でのワイヤカバーの位置決め精度を高めたため、口出ワイヤの引出方向に高い精度を持たせて、引き出された口出ワイヤの先端位置のばらつきを少なくすることができる。従って、本発明によれば、モータハウジングの一端を閉じる端部材に、モータの駆動や制御等を行う電気ユニットを取り付けて機電一体型の駆動装置を構成する場合に、口出ワイヤと電気ユニットの端子部との接続を自動組立機などを用いて能率よく行うことができ、装置の組み立てを容易にすることができる。
図1は、本発明の一実施形態に係るモータの外観を示した斜視図である。 図2は、図1に示したモータの外観を、図1とは異なる方向から見て示した斜視図である。 図3は、図1に示したモータを、モータハウジングの一端側から見た状態を示した正面図である。 図4は、図1のモータを、図3のA-A線に沿って断面してその内部構造を示した断面図である。 図5は、図1のモータを、図3のH-H線に沿って断面してその内部構造を示した断面図である。 図6(A)は、図1に示したモータの一部を図3のB-B線に沿って断面して示した断面図、図6(B)は、図6(A)のC部の詳細図である。 図7は、図3のD部の詳細図である。 図8は、モータハウジングの一端を閉じる端部材に設定した被加締め部を加締める前の状態でのモータの正面図である。 図9(A)は、図1のモータの一部を、図8のE-E線に沿って断面して示した断面図であり、図9(B)は、図9(A)のF部の詳細図である。 図10は、図8のG部の詳細図である。 図11は、図1の実施形態で用いるワイヤカバーの斜視図である。 図12は、図11に示されたワイヤカバーの上面図である。 図13は、図11に示されたワイヤカバーの正面図である。 図14(A)は、図11に示したワイヤカバーを図12のI-I線に沿って断面して示した断面図、図14(B)は、図11に示したワイヤカバーを図12のJ-J線に沿って断面して示した断面図、図14(C)は、図14(B)のK部の詳細図である。 図15は、図12のM部の詳細図である。 本発明の一実施形態で用いる多相のステータコイルの構成の一例を示した回路図である。
 以下図面を参照して、本発明に係る電動モータの一実施形態につき詳細に説明する。
 図1ないし図5は、本実施形態に係る電動モータ1の全体的な構成を示したものである。これらの図において、2はモータハウジング、3はモータハウジング2内に収容されたモータ本体(図4、図5参照)である。
 モータハウジング2は、円筒状に形成された筒状部200と、その軸線方向の一端及び他端をそれぞれ閉じる第1の端部材201及び第2の端部材202とにより構成されている。図示の例では、第1の端部材
201が筒状部200に一体に形成され、第2の端部材202は、筒状部200と別体に形成されている。モータハウジング2の各部は、アルミニウム等の金属材料により形成されている。
 第2の端部材202はほぼカップ状に形成され、その軸線方向の一端側に形成された円筒部202a(図4参照)が、筒状部200の軸線方向の他端200aの内周に嵌合されている。
 筒状部200の他端200aの外周には、筒状部200の周方向に間隔をあけて並ぶ3つの耳部200bが形成されている。また第2の端部材202の外周には、筒状部200の外周の3つの耳部200cにそれぞれ整合する3つの耳部202cが形成され、筒状部200及び第2の端部材202にそれぞれ設けられた対応する耳部同士がボルト4により締結されることによって、第2の端部材202が筒状部200に結合されている。
 図4に示されているように、第1の端部材201の中央部及び第2の端部材202の底壁部202dの中央部にそれぞれ中心軸線を共有する第1の軸受保持部201c及び第2の軸受保持部202cが設けられ、これらの軸受保持部に、モータ本体3の回転軸307を支持する第1の軸受6Aび第2の軸受6Bが、それぞれの中心軸線を一致させた状態で保持されている。第1の軸受6A及び第2の軸受6Bは、内輪と外輪との間にボールを保持した周知の球軸受けで、それぞれの外輪を軸受保持部201c及び202cの内側に圧入した状態で設けられている。
 第2の端部材202の底壁部202dの外側には、本実施形態のモータ1を負荷(図示せず。)に取り付ける際に、負荷側に設けられたインロー凹部に嵌合される円筒状のインロー凸部202eが形成されている。これらインロー凸部及びインロー凹部の嵌合によりモータ1が負荷に対して位置決めされる。
 インロー凸部202eの内側に回転軸307の他端307bが導出され、この回転軸307の他端に、回転軸307を負荷の入力軸に連結するために用いるカップリング部材310が取り付けられている。
 図4及び図5に示されているように、モータ本体3は、ステータ303と、ロータ306とを備えている。ステータ303は、内周側に多数の歯部を有する環状のステータコア301と、ステータコア301の歯部にマグネットワイヤを巻回することにより構成された多相のステータコイル302とを有して、中心軸線をモータハウジング2の中心軸線に一致させた状態でモータハウジング2の内周(筒状部200の内周)に保持されている。
 ロータ306は、ロータコア304と、多極の界磁を構成するためにロータコア304の外周に取り付けられた永久磁石305と、ロータコア304の軸心部を貫通した状態で設けられた回転軸307とを備えている。ロータ306は、ステータ303の内側に該ステータと中心軸線を共有した状態で配置され、回転軸307は、第1の軸受6A及び第2の軸受6Bの内輪に嵌合されることにより、モータハウジング2に対して回転自在に支持されている。
 図示の例では、モータの特性の改善(例えばトルクリップルの低減)を図るために、磁石界磁の位相をずらした状態で軸線方向に並べて配置された2つの分割ロータ306A及び306Bによりロータ306が構成されているが、本発明は、このようなロータを用いる場合に限定されるものではない。
 本実施形態の電動モータ1は、ロータ306の回転角度位置に応じてステータコイルの励磁を制御することによりロータ306を回転させるブラシレスDCモータであるが、本発明はモータの形式の如何に関わりなく実施することができる。
 本実施形態では、図16に示すように、ステータコイル302が2系統のコイルA1及びA2からなっている。第1系統のコイルA1は、U相ないしW相の3相コイルLu1~Lw1からなり、第2系統のコイルA2は、U相ないしW相の3相コイルLu2~Lw2からなっている。
 本実施形態では、第1系統のコイルの3相コイルLu1~Lw1をそれぞれ構成しているマグネットワイヤの一端側の端末部及び他端側の端末部がそれぞれ、非中性点側の口出ワイヤu1ないしw1及び中性点側の口出ワイヤu1nないしw1nとして外部に引き出され、中性点側の口出ワイヤu1nないしw1nがモータの外部で相互に電気的に接続されることにより、3相コイルLu1~Lw1がスター結線される。
 同様に、第2系統のコイルの3相コイルLu2~Lw2をそれぞれ構成しているマグネットワイヤの一端側の端末部及び他端側の端末部がそれぞれ、非中性点側の口出ワイヤu2ないしw2及び中性点側の口出ワイヤu2nないしw2nとして外部に引き出され、中性点側の口出ワイヤu2nないしw2nがモータの外部で相互に電気的に接続されることにより、3相コイルLu2~Lw2がスター結線される。
 上記のように、本実施形態では、6本の非中性点側口出ワイヤu1,v1,w1,u2,v2,w2と、6本の中性点側口出ワイヤu1n,v1n,w1n,u2n,v2n,w2nとが外部に引き出される。これらの口出ワイヤを引き出すため、モータハウジングの軸線方向の一端を閉じる端部材201に、一端が外部に開口し、他端がモータハウジング内に開口した第1ないし第3のワイヤ引出孔7a、7b及び7cが設けられている。
 各ワイヤ引出孔は、その中心軸線を規定のワイヤ引き出し方向に向け、かつその軸線方向に沿った各部の横断面(中心軸線と直交する平面に沿う断面)に所定の本数の口出ワイヤを引き出すために必要な面積を持たせるように形成されている。各ワイヤ引出孔はまた、その軸線方向に沿った各部における横断面の断面積が、後記するワイヤカバーを各ワイヤ引出孔内に挿入して保持させるために適当な大きさを有するように形成される。
 本実施形態では、各ワイヤ引出孔の横断面の輪郭形状が、一方向に沿って互いに平行に延びる一対の長辺部と、これらの長辺部の一端及び他端の隣り合う端部同士の間を結ぶ一対のアーチ形の短辺部とを有する長孔の形状を呈するように形成され、各ワイヤ引出孔の長辺部の長さは、各ワイヤ引出孔を通して引き出される口出ワイヤに数に応じて適宜に設定されている。
 第1のワイヤ引出孔7aは、図3に示したように、モータハウジング2の軸線方向の一端を閉じる端部材201を正面から見た場合に、回転軸の上方にその長手方向を横方向に向けた状態で設けられ、第2のワイヤ引出孔7b及び第3のワイヤ引出孔7cは、回転軸の左右にそれぞれの長手方向を上下方向に向けた状態で設けられている。
 モータハウジング2から外部に引き出される口出ワイヤは、モータハウジング2の軸線方向の一端側で、規定の引出方向に沿って直線的に伸びるように成形されて、所定のワイヤ引出孔を通して外部に引き出される。本実施形態では、各ワイヤ引出孔が長孔の形状を呈しているため、各ワイヤ引出孔を通して引き出される一連の口出ワイヤは、各ワイヤ引出孔の長手方向に沿って一列に並ぶように配置されている。
 本実施形態では、6本の中性点側の口出ワイヤu1n,v1n,w1n,u2n,v2n,w2nが、第1のワイヤ引出孔7aを通して引き出される。これらの口出ワイヤを規定の引出方向に向け、かつ端部材201に対して電気的に絶縁するため、第1のワイヤ引出孔7a内に硬質の絶縁樹脂からなる第1のワイヤカバー8aが挿入され、第1のワイヤカバー8aを軸線方向に貫通した6個の貫通孔を通して口出ワイヤu1n,v1n,w1n,u2n,v2n,w2nが外部に引き出されている。
 また第1系統のコイルA1から引き出された3本の非中性点側の口出ワイヤu1,v1 及びw1 は、第2のワイヤ引出孔7bの長手方向に沿って並ぶように整列させられて、第2のワイヤ引出孔7b内に挿入された第2のワイヤカバー8bに設けられた貫通孔を通して規定の引出方向に引き出される。第2系統のコイルA2から引き出された3本の非中性点側の口出ワイヤu2,v2 及びw2 は、第3のワイヤ引出孔7cの長手方向に並ぶように整列させられて、第3のワイヤ引出孔7c内に挿入された第3のワイヤカバー8cに設けられた貫通孔を通して規定の引出方向に引き出される。
 第1のワイヤカバー8a乃至第3のワイヤカバー8cの内、3本の口出ワイヤを引き出す第2のワイヤカバー8b及び第3のワイヤカバー8cは全く同一に構成されている。第1のワイヤカバー8aは、6本の口出ワイヤを引き出すため、その横断面の長手方向寸法が、3本の口出ワイヤを引き出すだけの第2のワイヤカバー8b及び第3のワイヤカバー8cの横断面の長手方向寸法よりも短く設定されているが、その基本構成は第2のワイヤカバー8b及び第3のワイヤカバー8cと同様である。従って、以下、第2のワイヤカバー8b及び第3のワイヤカバー8cとして用いるワイヤカバーを例にとって、本実施形態で用いるワイヤカバーの構成について説明する。
 図11ないし図14を参照すると、本実施形態で用いるワイヤカバー8b,8cの構造が詳細に示されている。図14(A),(B)に示されているように、ワイヤカバー8b,8cは、対応するワイヤ引出孔内に挿入されたときにワイヤ引出孔の軸線方向の一端寄り(ワイヤ引出孔の外部への開口端側)に配置される頭部801と、頭部801よりもワイヤ引出孔の軸線方向の他端側(ワイヤ引出孔のモータハウジング側の開口端側)に配置される胴部802とを一体に有している。
 図12に示されているように、ワイヤカバーの頭部801は、その横断面の輪郭線が、口出ワイヤが並ぶ方向に沿って互いに平行に延びる1対の長辺部分C1,C2(図12参照)と、これらの長辺部分の両端の隣り合う端部間を結ぶ1対のアーチ形の短辺部分C3,C4とを有する細長い形状を呈するように形成され、胴部802はその横断面の輪郭線が、頭部801の横断面の輪郭線とほぼ相似な形状を呈するように形成されている。
 またワイヤカバーの頭部801は、その横断面の輪郭線が胴部802の横断面の輪郭線よりも外側に配置されるように拡大された形状を有していて、頭部801の胴部802寄りの端部(胴部802の側面よりも外側に張り出した部分)が、対応するワイヤ引出孔の内側に設けられたワイヤカバー受け止め部により受け止められる被受け止め部803となっている。
 ワイヤカバー8b、8cにはまた、ワイヤ引出孔内に挿入された際に、ワイヤ引出孔の軸線方向に沿って直線的に伸びる貫通孔800が、それぞれのワイヤカバーを通して引き出す口出ワイヤの数だけ(図示の例では3本)設けられている。
 ワイヤカバーの頭部801の側面には、該側面から突出した複数のクラッシュリブ804,804,…が、対応するワイヤ引出孔の周方向に沿って並べられた状態で設けられている。図11ないし図13に示された例では、頭部801の幅方向(長手方向に対して直角な方向)に相対する側面のそれぞれに2個のクラッシュリブ804が設けられると共に、頭部801の長手方向の両端の側面にクラッシュリブ804が1つずつ設けられている。
 ワイヤカバーはまた、ワイヤ引出孔内でワイヤ引出孔の軸線方向の一端寄りに配置される端部に、複数の凹部を持つように構成される。本実施形態では、ワイヤカバーの頭部801の外端面に、複数の凹部805が形成されている。図示の例では、頭部801の一対の長辺部C1,C2のそれぞれに沿って、凹部805が2個ずつ形成されている。これらの凹部は、ワイヤカバーを対応するワイヤ引出孔内に挿入した後、ワイヤカバーを押さえつけてワイヤ引出孔内に拘束するために、ワイヤ引出孔の開口端に設定された被加締め部を加締めた際に流動する金属を受け入れるために設けられている。
 各ワイヤカバーが挿入されるワイヤ引出孔は、少なくともその外部への開口部寄りの部分(頭部801を収容する部分)が、ワイヤカバーの頭部801の横断面の輪郭形状と相似な輪郭形状を持つと共に、頭部801のクラッシュリブを除いた本体部分を必要最小限の余裕をもって受け入れることができる大きさを持つように設けられる。
 本実施形態では、図6に示されているように、ワイヤ引出孔7bが、ワイヤカバー8bの頭部801を収容する第1の孔部701と、ワイヤカバーの胴部802を収容する第2の孔部702とからなっている。第1の孔部701は、ワイヤカバーの頭部801の横断面の輪郭形状と相似な輪郭形状を持つと共に、ワイヤカバーの頭部801のクラッシュリブを除いた本体部分を、僅かな余裕をもって受け入れることができる大きさを有している。第2の孔部702は、ワイヤカバーの胴部802を余裕をもって受け入れることができる大きさを有しているが、その第1の孔部701側の端部は、第1の孔部701の横断面の断面積よりも小さい断面積を持つように形成されている。図6(A)に見られるように、第2の孔部702の内面には、第1の孔部701から離れるに従って、該第2の孔部702の断面積を大きくしていく向きのテーパが付けられている。第1の孔部701と第2の孔部702との間の境界部(第1の孔部701の第2の孔部702側の端部)には、ワイヤ引出孔内に挿入されたワイヤカバーの被受け止め部803側に向いた部分(口出ワイヤの引出方向に向いた部分)を有するワイヤカバー受け止め部703が形成されている。他のワイヤ引出孔も同様に構成されている。
 ワイヤカバー8b,8cの頭部801の側面に設けられた各クラッシュリブ804は、各ワイヤカバーが対応するワイヤ引出孔内に挿入されたときに、ワイヤカバーの頭部全体にその破壊を招くような無理な力が作用する前にクラッシュするように、ワイヤカバーの頭部の側面からの突出高さと、それぞれの断面積とが設定されている。従って、ワイヤカバーは、各クラッシュリブ804がクラッシュすることにより、破壊することなく対応するワイヤ引出孔内に圧入される。
 各ワイヤカバーはまた、その被受け止め部803が対応するワイヤ引出孔の内側に設けられたワイヤカバー受け止め部703に突き当たって、被受け止め部803が受け止め部703により受け止められた状態になるまで、ワイヤ引出孔内に挿入される。
 本実施形態のように、ワイヤカバーの側面にクラッシュリブ804を設けておくと、ワイヤカバーをワイヤ引出孔内に挿入する際にクラッシュリブ804の部分に集中的に力を作用させて、各クラッシュリブの部分のみをクラッシュさせた状態で、ワイヤカバーを圧入状態とすることができるため、硬質の絶縁樹脂からなるワイヤカバーを破損することなく、ワイヤ引出孔内に圧入状態で保持することができる。またワイヤカバーは、その被受け止め部803がワイヤ引出孔側のワイヤカバー受け止め部703に突き当てられた状態でワイヤ引出孔内に圧入されるため、ワイヤ引出孔内でワイヤカバーが傾くのを防ぐことができる。またワイヤカバーは硬質の絶縁樹脂からなっていて容易に変形しないため、各口出ワイヤの引出方向に高い精度を持たせることができる。
 ワイヤカバーの頭部とワイヤ引出孔の第1の孔部との嵌め合いの余裕度が大きすぎ、クラッシュリブの突出高さが高すぎると、クラッシュリブをクラッシュさせてワイヤカバーをワイヤ引出孔内に圧入した際にワイヤ引出孔内でワイヤカバーに無視できない傾きが生じるおそれがある。従って、ワイヤカバーの頭部とワイヤ引出孔の第1の孔部との嵌め合いの余裕度及びクラッシュリブの突出高さは、必要最小限の大きさに設定しておくことが好ましい。
 本実施形態においては、各ワイヤカバーを、そのクラッシュリブ804の部分をクラッシュさせて対応するワイヤ引出孔内に圧入して、ワイヤカバーの被受け止め部803がワイヤ引出孔内のワイヤカバー受け止め部703により受け止められた状態にしたときに、ワイヤカバーの中心軸線とワイヤ引出孔の中心軸線との間に生じるずれが許容範囲に収まるように、ワイヤカバーの頭部801のクラッシュリブ804を除いた本体部分とワイヤ引出孔の第1の孔部701との嵌め合いの余裕度と、クラッシュリブ804の頭部801の側面からの突出高さとが設定されている。ワイヤカバーの頭部801の側面からの各クラッシュリブ804の突出高さは、ワイヤカバーの寸法公差を考慮して適宜の大きさに設定する。
 ワイヤ引出孔内でのワイヤカバーの位置決め及び固定をより確実なものとするため、本実施形態では、ワイヤ引出孔の軸線方向の一端の開口部の周方向に沿って並ぶ複数の被加締め部9(図3参照)が端部材201に設定されていて、該複数の被加締め部9がワイヤ引出孔内に挿入されたワイヤカバーに接するように加締められることにより、ワイヤカバーの被受け止め部803がワイヤ引出孔の内側に設けられた受け止め部703に押し付けられた状態で、ワイヤカバーが対応するワイヤ引出孔内に拘束されている。被加締め部9の加締めは、図6(B)に示されているように、被加締め部に加締めピン10を押し当てることにより行われる。加締めピン10を押し当てることにより、各被加締め部に凹部11が形成され、凹部11が形成された部分を構成していた金属901が、ワイヤカバーの頭部801側に流動して、頭部801の端面に形成された凹部805内に受け入れられる。
 各ワイヤカバーを対応するワイヤ引出孔内に圧入した状態で、ワイヤカバーの中心軸線とワイヤ引出孔の中心軸線との間に生じるずれを極力少なくするためには、ワイヤカバーを対応するワイヤ引出孔内に圧入する際に、ワイヤカバーの頭部に形成された複数のフラッシュリブに均等に力が作用するようにしておくことが望ましい。そのため、ワイヤカバーの少なくともクラッシュリブが設けられる部分及びワイヤ引出孔の少なくともワイヤカバーのクラッシュリブが設けられた部分が圧入される部分は、それぞれの軸線方向に沿った各部の横断面の輪郭形状がそれぞれの中心軸線に対してN回対称性(Nは2以上の整数)を有するように形成されていることが好ましい。
 本実施形態では、ワイヤカバーの頭部801及びワイヤ引出孔の第1の孔部701のそれぞれの横断面の輪郭形状がそれぞれの中心軸線に対して2回対称性を有するように、各ワイヤカバー及び各ワイヤカバーを挿入するワイヤ引出孔が形成されている。即ち、ワイヤカバー8b,8c及びワイヤ引出孔7b,7cをそれぞれの中心軸線を中心にして回転させたときに、少なくともワイヤカバーの頭部801の横断面の輪郭形状、及びワイヤ引出孔の第1の孔部701の横断面の輪郭形状が(360/2)度回転する毎に元の形状と重なり合うような回転対称性を持つように、各ワイヤカバーと各ワイヤカバーを挿入するワイヤ引出孔とが形成されている。
 またクラッシュリブ804をクラッシュさせてワイヤカバーを対応するワイヤ引出孔内に圧入した後、ワイヤ引出孔の開口部周縁に設定された端部材201の被加締め部9を加締める際に、ワイヤカバーの各部にほぼ均等に力が加わるようにするため、複数設定される被加締め部9の配列及びワイヤカバーの頭部に設ける複数の凹部805の配列にも回転対称性を持たせておくことが望ましい。
 各口出ワイヤをワイヤカバーに設けられた貫通孔800を通すことにより、各口出ワイヤの引出方向に高い精度を持たせるためには、ワイヤカバーの貫通孔800に十分な長さを持たせておくことが必要であり、各ワイヤカバーの軸線方向寸法は、必要な長さの貫通孔800を設けるために十分な大きさに設定しておくことが必要である。また端部材201に設けるワイヤ引出孔の軸線方向長さ(深さ)は、ワイヤカバーの少なくとも頭部を収容し得る大きさ以上に設定しておく必要がある。端部材201を鋳造品とする場合には、端部材201に、このワイヤ引出孔を設けるために必要な厚みを持たせておく必要がある。
 またモータハウジングをプレス加工により製造する場合には、その一端を閉じる端部材の所定の部分に、ワイヤ引出孔を内側に有する筒状部を成形しておく。
 以上、3本の口出ワイヤを引き出すワイヤカバー8b,8cの構成について説明したが、6本の口出ワイヤを引き出すワイヤカバー8aは、その長手方向寸法がワイヤカバー8b,8cの長手方向寸法よりも長く設定されて、口出ワイヤを通すための貫通孔800が6個設けられている点、及び頭部801の側面にクラッシュリブ804が3個設けられている点を除き、ワイヤカバー8b,8cと同様に構成されている。
 本実施例に係るモータは、図4に示したように、そのモータハウジング2の第1の端部材201の外側に、ステータコイルに駆動電流を流す回路等を備えた適宜の電気ユニット20を取り付けて、各ワイヤカバーの貫通孔を通して外部に引き出された口出ワイヤの先端を電気ユニット20側に設けられた端子部に接続することにより、機電一体形の駆動装置を構成した形で使用される。
 図示の例では、ワイヤカバー8aの貫通孔を通して外部に引き出した6本の口出ワイヤu1n,v1n,w1n,u2n,v2n,w2nの先端が電気ユニット20内に設けられた回路基板21の端子部t1~t6に直接接続され、ワイヤカバー8bの貫通孔800を通して引き出した3本の口出ワイヤu1,v1, w1 の先端は、回路基板21に設けられた端子部tu,tv,twに直接接続されている。また図示してないが、ワイヤカバー8cの貫通孔を通して引き出された口出ワイヤu2,v2,w2 も回路基板21に設けられた所定の端子部に直接接続されている。
 6本の口出ワイヤu1n,v1n,w1n,u2n,v2n,w2nは、回路基板21に設けられた導電パターンにより相互に接続されて中性点とされる。また口出ワイヤu1,v1, w1及びu2,v2,w2 は電気ユニット20内の回路基板21に実装された電子部品により構成された駆動回路の出力端子に回路基板上の配線パターンを介して接続される。
 本実施形態によれば、モータハウジング2から外部に引き出される各口出ワイヤの引出方向の精度を高めることができるため、各口出ワイヤの先端の位置の規定位置(電気ユニット側の端子部に接続するために適した位置)からのズレを許容範囲内に収めることができる。従って、各口出ワイヤの先端と電気ユニット側の端子部との接続を自動組立機を用いて自動的に行うことを可能にすることができ、装置の組み立て作業を効率よく行わせることができる。各口出ワイヤの先端と電気ユニット側の端子部との接続は半田付けや溶接(例えばTIG溶接)等により行う。
 上記の実施形態では、各ワイヤ引出孔から引き出される複数の口出ワイヤが、一列に並べた状態で配置されているため、ワイヤカバーの横断面の形状を、引き出される口出ワイヤが並ぶ方向に長く伸びる形状としたが、ワイヤカバーの横断面の輪郭形状は、円形や正多角形等の他の適宜の形状であってもよい。ワイヤカバーの横断面の輪郭形状を円形や正多角形とする場合には、ワイヤカバーの横断面の輪郭形状に3回対称性以上の回転対称性を持たせることができる。
 上記の実施形態では、筒状部200の軸線方向の一端を閉じる端部材201が筒状部200に一体に設けられ、筒状部200の軸線方向の他端を閉じる端部材202が筒状部200と別体に設けられる形式のモータハウジング2を用いる場合を例にとったが、筒状部200が軸線方向の途中で2つのハウジング半分に2分割される形式のモータハウジングや、筒状部200の軸線方向の一端側を閉じる端部材201及び他端側を閉じる端部材202の双方が筒状部200と別体に設けられるモータハウジングなど、他の形式のモータハウジングが用いられる場合にも本発明を適用することができる。
 上記の実施形態では、ワイヤカバーの頭部を胴部よりも拡大された形状としたが、クラッシュリブを除いたワイヤカバーの本体部分全体の横断面にほぼ等しい面積を持たせて、ワイヤカバーの本体部分をストレートな形状とすることもできる。この場合には、ワイヤカバーの各部のうち、クラッシュリブ804が設けられる部分をワイヤカバーの頭部と呼び、該頭部以外の部分をワイヤカバーの胴部と呼ぶ。
 クラッシュリブを除いたワイヤカバーの本体部分全体をストレートな形状とする場合には、ワイヤカバーの胴部の頭部と反対側の端部をワイヤカバーの被受け止め部とし、この被受け止め部に接する部分を有するワイヤカバー受け止め部をワイヤ引出孔の深部に設けておく。
 1 電動モータ
 2 モータハウジング
 200 筒状部
 201 第1の端部材
 201c 第1の軸受保持部
 202 第2の端部材
 202c 第2の軸受保持部
 3 モータ本体
 301 ステータコア
 302 ステータコイル
 304 ロータコア
 305 永久磁石
 306 ロータ
 307 回転軸
 4 ボルト
 6A 第1の軸受
 6B 第2の軸受
 7a~7c ワイヤ引出孔
 701 第1の孔部
 702 第2の孔部
 703 ワイヤカバー受け止め部
 8a~8c ワイヤカバー
 800 貫通孔
 801 ワイヤカバーの頭部
 802 ワイヤカバーの胴部
 803 ワイヤカバーの被受け止め部
 804 ワイヤカバーに設けられたクラッシュリブ
 805 ワイヤカバーに設けらた凹部
 9 被加締め部
 10 加締めピン
 u1n,v1n,w1n,u2n,v2n,w2n 中性点側の口出ワイヤ
 u1,v1,w1,u2,v2,w2 非中性点側の口出ワイヤ
 20 電気ユニット
 21 回路基板
 t1~t6、tu~tw 口出ワイヤの先端が接続される端子部

Claims (6)

  1.  マグネットワイヤにより巻回された多相のステータコイルを有するステータと永久磁石により界磁が構成されたロータとを備えたモータ本体がモータハウジング内に収納され、軸線方向の一端が外部に開口し他端が前記モータハウジング内に開口したワイヤ引出孔がその軸線を規定のワイヤ引出方向に向けた状態で前記モータハウジングの軸線方向の一端を閉じる金属製の端部材に設けられ、前記多相のステータコイルを構成しているマグネットワイヤの端末部分のうち、外部に引き出す必要がある端末部分が口出ワイヤとされて、該口出ワイヤが前記ワイヤ引出孔内を通して前記規定のワイヤ引出方向に沿って直線状に伸びるように成形され、硬質の絶縁樹脂からなっていて直線状に伸びる貫通孔を有するワイヤカバーが該貫通孔の軸線を前記規定のワイヤ引出方向に向けた状態で前記ワイヤ引出孔内に挿入され、前記口出ワイヤは、前記ワイヤカバーに設けられた貫通孔を通して規定のワイヤ引出方向に引き出される電動モータであって、
     前記ワイヤカバーは、前記ワイヤ引出孔の周方向に沿って並ぶことになる複数のクラッシュリブを側面に有して、該クラッシュリブをクラッシュさせた状態で前記ワイヤ引出孔内に圧入され、
     前記ワイヤカバーはまた、前記ワイヤ引出孔内で前記クラッシュリブよりも前記ワイヤ引出孔の軸線方向の他端側に寄った位置に配置される部分にワイヤ引出孔の軸線方向の他端側に向いた部分を有する被受け止め部を備え、
     前記ワイヤ引出孔の内側には、前記ワイヤ引出孔内に挿入されたワイヤカバーの被受け止め部側に向いた部分を有するワイヤカバー受け止め部が設けられて、このワイヤカバー受け止め部により前記ワイヤ引出孔内に挿入されたワイヤカバーの被受け止め部が受け止められている、
     電動モータ。
  2.  前記ワイヤ引出孔の軸線方向の一端の開口部の周方向に沿って並ぶ複数の被加締め部が前記端部材に設定されていて、該複数の被加締め部が前記ワイヤ引出孔内に挿入されたワイヤカバーに接するように加締められることにより、前記ワイヤカバーの被受け止め部が前記ワイヤ引出孔の内側に設けられた受け止め部に押し付けられている請求項1に記載の電動モータ。
  3.  前記ワイヤカバーは、前記ワイヤ引出孔内で前記ワイヤ引出孔の軸線方向の一端寄りに配置される端部に前記複数の被加締め部にそれぞれ対応する複数の凹部を有し、
     各被加締め部の加締められた部分が対応する凹部内に受け入れられている請求項2に記載の電動モータ。
  4.  前記ワイヤカバーは、前記ワイヤ引出孔内に挿入されたときに前記ワイヤ引出孔の軸線方向の一端寄りに配置される頭部と該頭部よりも前記ワイヤ引出孔の軸線方向の他端側に配置される胴部とを一体に有しており、
     前記ワイヤカバーの頭部は、その横断面の輪郭線が前記胴部の横断面の輪郭線よりも外側に配置されるように拡大された形状を有して、前記頭部の前記胴部寄りの端部に前記被受け止め部が形成され、
     前記ワイヤ引出孔は、前記ワイヤカバーの頭部を収容する第1の孔部と、前記ワイヤカバーの胴部を収容する第2の孔部とを有していて、前記第1の孔部と第2の孔部との境界部に前記ワイヤカバー受け止め部が形成され、
     前記複数のクラッシュリブは前記ワイヤカバーの頭部の側面から突出した状態で設けられていること、
     を特徴とする請求項1,2又は3に記載の電動モータ。
  5.  前記ワイヤカバーの少なくともクラッシュリブが設けられた部分及び前記ワイヤ引出孔の少なくとも前記ワイヤカバーのクラッシュリブが設けられた部分が圧入される部分は、それぞれの軸線方向に沿った各部の横断面の輪郭形状がそれぞれの中心軸線に対してN回対称性(Nは2以上の整数)を有するように形成されていることを特徴とする請求項1,2,3又は4に記載の電動モータ。
  6.  前記モータハウジングの軸線方向の一端を閉じる端部材の外側に前記ステータコイルに駆動電流を流す回路を備えた電気ユニットが取り付けられ、前記ワイヤカバーの貫通孔を通して外部に引き出された口出ワイヤの先端が、前記電気ユニットに設けられた端子部に直接接続されている請求項1ないし5のいずれか一つに記載の電気モータ。
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