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DE8714988U1 - Elektromotor zum Betrieb in einem resonanzfähigen Gerät - Google Patents

Elektromotor zum Betrieb in einem resonanzfähigen Gerät

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Publication number
DE8714988U1
DE8714988U1 DE8714988U DE8714988U DE8714988U1 DE 8714988 U1 DE8714988 U1 DE 8714988U1 DE 8714988 U DE8714988 U DE 8714988U DE 8714988 U DE8714988 U DE 8714988U DE 8714988 U1 DE8714988 U1 DE 8714988U1
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DE
Germany
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electric motor
motor according
stator
transistor
coil
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DE8714988U
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English (en)
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Ebm Papst St Georgen GmbH and Co KG
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Papst Motoren GmbH and Co KG
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Publication date
Application filed by Papst Motoren GmbH and Co KG filed Critical Papst Motoren GmbH and Co KG
Priority to DE8714988U priority Critical patent/DE8714988U1/de
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P7/00Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors
    • H02P7/06Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual DC dynamo-electric motor by varying field or armature current
    • H02P7/18Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual DC dynamo-electric motor by varying field or armature current by master control with auxiliary power
    • H02P7/24Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual DC dynamo-electric motor by varying field or armature current by master control with auxiliary power using discharge tubes or semiconductor devices
    • H02P7/28Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual DC dynamo-electric motor by varying field or armature current by master control with auxiliary power using discharge tubes or semiconductor devices using semiconductor devices
    • H02P7/285Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual DC dynamo-electric motor by varying field or armature current by master control with auxiliary power using discharge tubes or semiconductor devices using semiconductor devices controlling armature supply only
    • H02P7/288Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual DC dynamo-electric motor by varying field or armature current by master control with auxiliary power using discharge tubes or semiconductor devices using semiconductor devices controlling armature supply only using variable impedance
    • H02P7/2885Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual DC dynamo-electric motor by varying field or armature current by master control with auxiliary power using discharge tubes or semiconductor devices using semiconductor devices controlling armature supply only using variable impedance whereby the speed is regulated by measuring the motor speed and comparing it with a given physical value
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • H02K1/18Means for mounting or fastening magnetic stationary parts on to, or to, the stator structures
    • H02K1/182Means for mounting or fastening magnetic stationary parts on to, or to, the stator structures to stators axially facing the rotor, i.e. with axial or conical air gap
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K29/00Motors or generators having non-mechanical commutating devices, e.g. discharge tubes or semiconductor devices
    • H02K29/06Motors or generators having non-mechanical commutating devices, e.g. discharge tubes or semiconductor devices with position sensing devices
    • H02K29/12Motors or generators having non-mechanical commutating devices, e.g. discharge tubes or semiconductor devices with position sensing devices using detecting coils using the machine windings as detecting coil

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Motor Or Generator Frames (AREA)

Description

-H- 10.11.1987 1
Oll-LE/de i DE-587 G I
Elektromotor zum Betrieb in einem resonanzfähigen Gerät
Die Erfindung betrifft einen Elektromotor wie im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegeben.
Ein solcher einspuliger Motor ist aus der DE-OS 22 60 06? bsksnnt, Eine ähnliche Konstruktion ist im DE-GM 87 02 271 auch beschrieben.
Solche Motoren sind in Kraftfahrzeugen oder in Bürogeräten, im allgemeinen in Blechwänden, montiert, welche mechanisch und akustisch zu Schwingungen neigen. Letztere sollen möglichst vermieden werden, obwohl eine wirtschaftlich günstige Herstellung gefordert ist, z> B. bei Sensorfühlern (Motor + Ventilator).
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Geräusch- und Körperschallanregung vom Motor her bei einem preiswerten montagefreundlichen Serienprodukt zu beseitigen oder drastisch zu verringern.
Die Lösung der Aufgabe ist im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegeben.
Weitere Einzelheiten und vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus dem im folgenden beschriebenen und in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiel sowie aus den UnteranSprüchen.
Es zeigen:
Fig. 1 einen erfindungsgemäßen Motor im Schnitt in vergrößerter Darstellung,
Fig. 2 einen Schnitt entlang der Linie II-II in Fig. 1 und
Fig. 3 ein Schaltbild zum Betrieb des erfindungsgemäßen Motors.
- 5 - 10.11.1987
011-LE/de DE-567 G
Fig. 1 zeigt einen Elektromotor 4 umgeben von einem Gehäuse Ij das ein Oberteil 2 und ein Unterteil 3 aufweist. Der Elektromotor 4 besteht aus einem Rotor 5 und einem Stator 6, An einem axialen Ende des Rotors 5 ist ein Radialventilatorrad 7 befestigt. Eine Welle 8 des Motors 4 ist an einem Ende fest mit dem Rotor 5 verbunden, während das andere axiale Ende mit einer übgerundetfsn Kuppe 9 gegen eine Lagerklammer 10 anläuft. Eine in &bgr;&iacgr;&udiagr;&thgr; umlauf&7*iub Nut der Weile S eingesetzte Sicherungsscheibe II verhindert ein axiales Herauslaufen des Rotors 5. Ein Lägerträgteil 13 enthält die Lagerung für die Welle 8.
Der Rotor 5 besteht aus einem Kunststoffspritzteü, das außer dem Ventiiatörrad 7 eine weichmagnetische Rückschlußscheibe 14 enthält, auf der ein Rotormagnet 12 befestigt ist. Der Stator ist konzentrisch um das Lagertragteil 13 angeordnet. Das Statoreisen 1? ist mit einem Weichplastikteil 16 umgeben und an einer Stirnseite mit einer Leiterplatte (PC3) 17 in geeigneter Weise verbunden. Die Lagerklammer 10 umgreift einen am Ende des Lagern tragteils 13 radial nach außen ragenden Ansatz 18. Die Lagerklammer 10 läßt relativ große Toleranzen zu und bietet eine Montagevereinfachung. Das Weichplastikteil 16 ist vorteilhafterweise ein Spritzteil, das in axialer Richtung angespritzte Ansätze 19, 20 enthält. Die Statorspule 21 ist konzentrisch zum Lagertragteii 13 auf der oberen Seite des Weichplastikteiles fixiert. Ein Steuermagnet 22 ist auch auf dieser oberen Seite angeordnet, wobei dieser direkt mit dem Statoreisen 15 verbunden ist und in einer angespritzten Ausnehmung des Weichplastikteiles 16 eingesetzt ist. Magnet 22 zieht den Rotor in eine definierte Startstellung und bewirkt in den Strompausen ein antreibendes Moment mit dem Rotormagneten 12 zusammen.
Der fertig montierte Motor 4 ist mittels nichtmagnetischer Federn 25 an einem nichtmagnetischen Motortragteil 26 weichaufgehängt. Das Motortragteil 26 ist fest mit dem Gehäuseoberteil 2, beispielsweise mittels Ra.3tnasen 27, verbunden. Eine konzentrische Ausnehmung 42 in dem Motortragteil 26 gestattet axisle und radiale Schwingungsbewegungen des Motors 4. Sehr
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J 01i-LE/de
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starke Ausschläge in axialer Richtung werden durch die weichplastischen Ansätze 19, 20 bedampft. Die als Schraubenfedern ausgeführten Federn 25 (im Ausführungsbeispiei A Stück) sind aus ' Bröhzedräht gewickelt. Sie können zur zusätzlichen BedämpfJJng &igr; mit einer weichplastischen Masse befüllt oder umhüllt werden. An einein axialen Ende der Feder 25 ist mindestens eine Windung auf einen kleineren Durchmesser gewickelt, anschließend folgt in süisler Richtt!nn sin Bsrsich rnit besbEtsndeisn und ein bereich mit unter Vorspannung anliegenden Drahtwindungen. Das Federnde mit der Windung kleineren Durchmessers wird in die dafür vorgesehenen Bohrungen des Motortragteils 26 gesteckt und mit einem Kleber festgemacht, während der andere Endbereich der Feder 25 an seinem äußeren Umfang in Ausnehmungen 28 am Umfang des Statoreisen.? 15 geklebt wird.
Die Federn 25 sind am einen Ende im Durchmesser abgesetzt und dort auf Anlage eng gewickelt mit reduziertem Durchmesser, so
§ idaß dieses Ende mit dem reduzierten festen Wickel der Schrauben-
windungen in Ausnehmungen des Motortragteils 26 greift und dort eingeklebt oder eingepreßt sind, während das andere Ende der
&iacgr; Federn 25 in den Statoreisenkörper 15, der im allgemeinen lamelliert ist, in Ausnehmungen 28 dort auch eingeklebt sind.
: Das Weichplastikteil 16 ist um das Statoreisen 15 herumgespritzt, also bei der Fertigjng wird das Statoreisen in eine Form gelegt und das Weichplastik&ldquor;e_l 16 wird darum herumgespritzt. Die in axialer Richtung vorstehenden Ansätze 19, 20 stoßen bei starker. Erschütterung gegen das Motörtragteil bzw. das Gehäuseunterteil 3. Diese Ansätze können natürlich auch in anderer Weise am Stator 6 befestigt sein und auf vorbestimmte Anschlagstellen im Gehäuse oder am Motortragteil 26 anschlagen. Der Rotor hat einen Permanentmagnetring 12, dessen koaxiale Welle in &ogr; ^ einstückig als Sinterlager ausgebildete Lagertragteil 13 eingesteckt wird. Dieser Sinterlagerkörper ist axial verlängert und radial verdickt,, so daß er am unteren Ende im Statoreisen 15
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gehaltert wird. Das Ende der Rotorwelle 8 ragt aus dieser Statorlagerbuchse heraus und wird mit einem Sicherungsring (O-Ring oder dergleichen) in einem Einstich gegen das einfache Wegziehen gesichert. Das abgerundete Ende 9 auf dieser Seite liegt an einer Lagerklammer 10 an, welche als eine Art Clip-
18
Elem&nt um Ansätzeyam Lagertragteil 13, der gleichzeitig als gesintertes Teil das Lager selbst bildet, herum geführt und sich selbst halternd einschnappt.
Die Federn 25 sind also aus relativ elastischer Federbronze gewickelt. Die Aufhängung und mechanische und akustische Entkopplung des gattungsgemäßen Motors über solche metallische redern hat in der Praxis ein viel besseres Geräuschverhalten gebracht als verschiedene andere Maßnahmen, die man vorher versuchte. Überraschenderweise gelang es damit, auf Geräuschwerte von 15 dBA herunterzukommen, obwohl ein den Motor selbst umgebendes Gehäuseober- und Gehäuseunterteil, in welchem über das Motortragteil der Motor gehaltert ist, in ein resonanzfähiges Gerät, z. B. die Blechwand oder ein Formteil eines Kraftfahrzeugs oder einer Büromaschine, ohne dortige zusätzliche Resonanzdämpfungsmittel eingesetzt war.
Die Luft, beispielsweise aus dem Innenraum eines Kraftfahrzeuges, wird in Richtung eines Pfeiles 45 über einen Domschacht 30 angesaugt, an einem Sensorelement 37 vorbei und über das Ventilatorrad 7 über eine Gehäuseöffnung in Richtung des Pfeiles 46 weitergeführt. Das Sensorelement 37 dient beispielsweise zur Regelung einer Klimaanlage in einem Kraftfahrzeug. Der Domschacht 30 ist beispielsweise über Rastnasen (nicht dargestellt) mit einer an einer Wand oder einem Formteil angeformten Buchse 41 verbunden. Durch diese starre Verbindung wird vom Motor 4 erzeugter Körperschall über diese BuehSe auf ändere Teile wie z. ß. das Armaturenbrett ödef die Deckenverkleidung in einem Kraftfahrzeug übertragen.
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In der Praxis hat sich gezeigt, daß für einen im Sinne der Aufgabe günstigen Betrieb eine Betriebsschaltung vorteilhaft ist, die in der Fig. 3 dargestellt ist. Dabei wird die Eingangsspannung U,die in einem Bereich von z. B. 6-20 U arbeitet, im Betrieb längs des Spannungsteilers aus dem Widerstand 51 (von z. B. 12 kjj\) und der Tachowindung (z. B. 700 Windungen Kupferdraht von 0,07 mm Dicke ) und der Diode 53 aufgeteilt. Zwischen dem Widerstand 51 und dem Eingang der Tachowindung 52 einerseits und dem Eingang des Transistors 60 andererseits liegt ein Querwiderstand 54 (z. B. 1 kSv ). Eine Basis 55 eines Transistors 60 ist über einen Kondensator 56 von z. B. 100 nF mit dem Kollektor 58 des Transistors 60 verbunden, welcher seinerseits am einen Ende der Motorwicklung 21 liegt. Dieser Widerstand 54 bildet also einen Querzweig in einer &EEgr;-Schaltung, deren linker Zweig die Elemente 51, 52, 53 und deren rechter Zweig die Schaltung aus der Wicklung 21 in Serie mit der Kollektor-Emitterstrecke des Transistors bildet. Das andere Ende der Motorwicklung 21 liegt am Pluspol 70. Der Emitter 59 liegt auf Minuspotential 71. Die Motorwicklung hat 1100 Windungen aus Kupferdraht 0,07 mm Durchmesser. Parallel zur Kollektor-Emitterstrecke liegt ein Kondensator 61 zur Unterdrückung hochfrequenter Störspannungen und wiederum parallel zu diesem liegt eine Zenerdiode 62.
Aufgrund der Bauteiltoleranzen kann bei eingeschalteter Spannung der Transistor leitend oder auch gesperrt sein. Um dieses Dimensionierungsproblem zu verhindern, sieht man den Kondensator 56 vor, der beim Einschalten der Spannung einen positiven Spannungsimpuls über diesen Kondensator 56 an die Basis 55 des Transistors gibt. Dadurch wird dieser leitend und es fließt ein Ström durßh die Arbeitsspule 21. Der Rotor erhält ein Ahtriebsmoment und führt eine StaiftbeWegung aus. Schön dabei wird in der Tächöspule 52 eine Wechselspännugn induziert, welche phasenriehtig die weitere Steuerung des Transistors dann auf-
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rechterhält. Über den Kondensator 56 wird ein Teil des Ausgangssignals auf den Transistoreingang zurückgekoppelt. Man erreicht dadurch einen ruhigeren Motorlauf. Auch die Höhe der Drehzahl läßt sich damit beeinflussen. Die am Eingang in der Piusleitung vorgesehene Falschpoldiode 64 dient nur dazu zu verhindern, daß die Schaltung mit dem Motor unter falscher Spannungspolung angeschlossen wird. Im einmal montierten Zustand bann diese auch weggelassen werden, d. h. sie ist je nach Umfeld der Anwendung überflüssig.
Diese Zenerdiode 62 parallel zum Kondensator 61 liegt parallel zur Kollektor-Emitterstrecke 58/59 des Transistors 60.
Die Diode 53;in Serie mit der Tachowindung 52,sorgt dafür, daß beim Einschalten &egr;"&idiagr; der Basis 55 des Transistors 60 die notwendige Schwellwertspa.nnung von ca. 0,7 Milli-Volt auftritt, so daß der Transistor 60 dadurch leitend wird.
Die Zenerdiode 62 dient zum Schutz des Transistors 60. Dadurch daß die Zenerdiode 62 parallel zum Transistor 60 diesen ausreichend schützt, kann auf die Vorschrift einer Falschpolsicherung verzichtet werden und aus diesem Grund kann die Diode 6ft entfallen. Anwender verlangen oft aus Sicherheitsgründen vorsorglich die sogenannte Falschpolsicherheit auch auch bei Einbaugeräten wo nicht falsch gepolt werden kann. Dieser Sicherheitsvorschrift wird also auf jeden Fall durch die Zenerdiode 62 parallel zum Transistor in dieser Schaltung Genüge getan.
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Claims (12)

PAPST-HOTOREN GmbH & Co KG 10.11.1987 St. 'Georgen 011~LE/de DE-587 G Ansprüche
1. Elektromotor zum Betrieb in resonanzfähigem Gerät, insbesondere kollektorloser Gleichstrommotor mit permanentmagnet! schein Rotor und mit einer motorisch wirkenden Arbeitswicklung, welche ein- oder zweipulsig zur Erzeugung
S eiros erregenden statorseitigen Wechselfeldes gespeist wird,
und mit mindestens einem weichmagnetischen und/oder permanentmagnetischen statorseitigen Teil, das eine definierte Startstellung des Rotormagneten, als auch ein Reluktanzhilfsmoment erzeugt, dadurch gekennzeichnet, daß elastische Federmittel (25) parallel zur Rotorachse wirkend, zwischen einem Motortragteil (26) und dem Statcrteil (15) über dem Umfang des Stators verteilt, vorgesehen sind.
2. Elektromotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die elastischen Federmittel als Schraubenfedern (25) ausgebildet sind, die an einem Ende stirnseitig mit dem Motortragteil (26) verbunden sind und am anderen Ende am Umfang, vorzugsweise in Ausnehmungen (28), des Statoreisens (15) befestigt sind.
3. Elektromotor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Motortragteil (26) und die Schraubenfedern (25) aus nichtmagnetischem Material bestehen.
4. Elektromotor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Motortragteil (26) mittels Rastnasen (27) an einem Gehäuseoberteil (2) fest montiert ist.
5. Elektromotor nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, daß das Stätöreisen (15) von einem Weich= pläätikteil (16), das in äxiälef Richtung Ansätze (19, 20) enthält, umgeben ist.
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011-LE/HDP/de
DE-587 G
6. Elektromotor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Stator (6) nur eine einzige Spule (21) aufweist.
7. Elektromotor nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichent, daß die Spule (21) symmetrisch um die Rotationsachse angeordnet ist.
8. Elektromotor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Spule (21) im ebenen Luftspalt zwischen dem Rotormagnetcn (12) und dem vorzugsweisen geblechten Statoreisen (15) vorgesehen ist.
9. Elektromotor nach Anspruch 1 bis 8, insbesondere nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Spule (21) in
Reihe mit einem Transistor (60)so liegt,daß der Emitter
(59) am Minuspol (71) liegt und das Basispotential (55)
des Transistors (60) beim Einschalten durch eine parallel zur Basis-Emitterstrecke (55, 59) liegende Diode (53) für ein Schwellwertverhalten des Transistors bestimmend ist.
10. Elektromotor nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß ein relativ großer Kondensator (56) von ca. 100 nF zwischen Basis (55) und Kollektor (58) liegt, so daß die Basis beim Einschalten einen positiven Spannungsimpuls erhält.
11. Elektromotor nach Anspruch 9 und 10, dadurch gekennzeichnet, daE parallel zur Kollektor-Ernitterstrecke des Transistors
(60) eine Zenerdiode (62) mit ihrer Stromeingangaseite
am Minuspol liegt.
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10,il,1987
Öll^HDP/de DE-5B7 G
12. Elektromotor nach Anspruch 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Reihenschaltung aus Spule (21) und Transistor (6Ö) über einem parallel zur Eingängsspännung liegenden Spannungsteiler liegt, von dem ein Querwidefstand (54) zur Basis (55) führt.
DE8714988U 1987-11-11 1987-11-11 Elektromotor zum Betrieb in einem resonanzfähigen Gerät Expired DE8714988U1 (de)

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DE3838367A DE3838367B4 (de) 1987-11-11 1988-11-11 Sensorfühler

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DE (1) DE8714988U1 (de)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3915356A1 (de) * 1988-11-11 1990-10-11 Papst Motoren Gmbh & Co Kg Elektromotor in resonanzfaehigem geraet
USRE37261E1 (en) 1990-08-22 2001-07-03 Papst Licensing Gmbh & Co. Kg Axially compact small fan

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DE3915356A1 (de) * 1988-11-11 1990-10-11 Papst Motoren Gmbh & Co Kg Elektromotor in resonanzfaehigem geraet
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