JP2017015002A - Pump device - Google Patents

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京史 大坪
Kyoji Otsubo
京史 大坪
信一 内海
Shinichi Uchiumi
信一 内海
英雄 下平
Hideo Shimohira
英雄 下平
裕司 丸山
Yuji Maruyama
裕司 丸山
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a pump device capable of preventing a soldered portion between a terminal pin and a circuit board configuring a stator, and the terminal pin even when external force acts on the stator in a state that the stator and the circuit board are mounted on a partitioning member.SOLUTION: A pump device includes a rotor provided with an impeller, a stator 6 having driving coils 23 and disposed at an outer peripheral side of the rotor, a partitioning member 11 having a partition 11a disposed between a pump chamber in which the impeller and the rotor are disposed and the stator 6, and a circuit board fixed to the partitioning member 11 at an outer side of the pump chamber. A plurality of terminal pins 26 to which end portions of the driving coils 23 are connected, is soldered and fixed to the circuit board. A close contact portion 31g closely kept into contact with an outer peripheral face of a cylindrical portion 11b of the partition 11a substantially formed into the bottomed cylindrical shape, is formed on an inner peripheral face of the stator 6, and the close contact portion 31g is closely kept into contact with the outer peripheral face of the cylindrical portion 11b to fix the stator 6 to the partitioning member 11.SELECTED DRAWING: Figure 4

Description

本発明は、羽根車およびロータが配置されるポンプ室とステータの配置箇所との間に流体の流入を防止する隔壁が配置されたポンプ装置に関する。   The present invention relates to a pump device in which a partition wall is disposed between a pump chamber in which an impeller and a rotor are arranged and a stator arrangement portion to prevent inflow of fluid.

従来、羽根車およびロータが配置されるポンプ室とステータおよび回路基板の配置箇所との間に流体の流入を防止する隔壁が配置されたポンプ装置が知られている(たとえば、特許文献1参照)。特許文献1に記載のポンプ装置では、ステータおよび回路基板の配置箇所への流体の浸入を防止するために、ステータおよび基板は樹脂封止部材で覆われている。   2. Description of the Related Art Conventionally, there is known a pump device in which a partition wall that prevents inflow of fluid is disposed between a pump chamber in which an impeller and a rotor are disposed and an arrangement position of a stator and a circuit board (see, for example, Patent Document 1). . In the pump device described in Patent Literature 1, the stator and the substrate are covered with a resin sealing member in order to prevent fluid from entering the locations of the stator and the circuit board.

また、特許文献1に記載のポンプ装置では、隔壁は、環状壁部と、環状壁部の下端を塞ぐ円板状の板状壁部と、環状壁部の上端から径方向の外側に向かって広がる隔壁鍔部とを備える鍔付きの有底円筒状に形成されている。ステータは、コイルボビンと、コイルボビンを介して駆動用コイルが巻回される突極を有するステータコアと、コイルボビンに固定され駆動用コイルの端部が絡げられる端子ピンとを備えている。このステータは、全体として略円筒状に形成されている。回路基板には、端子ピンの一端側部分が挿通される端子ピン用貫通孔が形成されている。   Further, in the pump device described in Patent Document 1, the partition wall includes an annular wall portion, a disk-like plate-like wall portion that closes the lower end of the annular wall portion, and the radially upper side from the upper end of the annular wall portion. It is formed in the shape of a bottomed cylinder with a rib provided with a spreading partition wall. The stator includes a coil bobbin, a stator core having a salient pole around which a driving coil is wound via the coil bobbin, and a terminal pin that is fixed to the coil bobbin and is wound around an end of the driving coil. This stator is formed in a substantially cylindrical shape as a whole. The circuit board is formed with a terminal pin through-hole through which one end portion of the terminal pin is inserted.

特許文献1に記載のポンプ装置の組立時には、環状壁部の外周側にステータを配置した後、回路基板の端子ピン用貫通孔の中に端子ピンの一端側部分が配置されるように回路基板を配置してから、板状壁部に回路基板をネジで固定する。また、端子ピン用貫通孔の中に配置された端子ピンの一端側部分と回路基板とを半田付けして互いに固定する。特許文献1に記載のポンプ装置では、板状壁部に回路基板をネジで固定するとともに端子ピンと回路基板とを半田付けして互いに固定することで、回路基板を介して隔壁とステータとを固定している。また、このポンプ装置では、ステータおよび回路基板が取り付けられた隔壁を金型内に配置し、この金型内に樹脂を注入して硬化させることで、ステータおよび回路基板を覆う樹脂封止部材を形成している。   At the time of assembling the pump device described in Patent Document 1, after the stator is arranged on the outer peripheral side of the annular wall portion, the circuit board is arranged so that one end side portion of the terminal pin is arranged in the terminal pin through hole of the circuit board. Then, the circuit board is fixed to the plate wall with screws. Further, one end side portion of the terminal pin disposed in the terminal pin through hole and the circuit board are soldered and fixed to each other. In the pump device described in Patent Document 1, the circuit board is fixed to the plate-like wall portion with screws, and the terminal pins and the circuit board are soldered and fixed to each other, thereby fixing the partition wall and the stator via the circuit board. doing. Further, in this pump device, the partition wall to which the stator and the circuit board are attached is arranged in the mold, and a resin sealing member that covers the stator and the circuit board is injected by curing the resin into the mold. Forming.

特開2013−207824号公報JP 2013-207824 A

特許文献1に記載のポンプ装置では、ステータおよび回路基板が樹脂封止部材に覆われる前には、板状壁部に回路基板がネジで固定されるとともに端子ピンと回路基板とが半田付けされて互いに固定されることで、回路基板を介して隔壁とステータとが固定されている。そのため、このポンプ装置では、たとえば、ステータおよび回路基板が取り付けられた隔壁を金型内に配置する際に、ステータに外力が作用すると、端子ピンと回路基板との半田付け部や端子ピンに大きな負荷が作用して、半田付け部や端子ピンが損傷するおそれがある。   In the pump device described in Patent Document 1, before the stator and the circuit board are covered with the resin sealing member, the circuit board is fixed to the plate-like wall portion with screws and the terminal pins and the circuit board are soldered. By being fixed to each other, the partition wall and the stator are fixed via the circuit board. Therefore, in this pump device, for example, when an external force is applied to the stator when the partition wall to which the stator and the circuit board are attached is arranged in the mold, a large load is applied to the soldered portion of the terminal pin and the circuit board and to the terminal pin. May damage the soldering part and the terminal pin.

そこで、本発明の課題は、ステータおよび回路基板が隔壁部材に取り付けられた状態でステータに外力が作用しても、ステータを構成する端子ピンと回路基板との半田付け部や端子ピンの損傷を防止することが可能なポンプ装置を提供することにある。   Accordingly, an object of the present invention is to prevent damage to the soldered portions and terminal pins between the terminal pins and the circuit board constituting the stator even if an external force acts on the stator with the stator and the circuit board attached to the partition wall member. An object of the present invention is to provide a pump device that can do this.

上記の課題を解決するため、本発明のポンプ装置は、羽根車と、羽根車が取り付けられるとともに駆動用磁石を有するロータと、筒状に形成されロータの外周側に配置されるとともに駆動用コイルを有するステータと、羽根車およびロータが配置され流体が通過するポンプ室と、ステータとポンプ室との間に配置されステータの配置箇所へのポンプ室内の流体の流入を防止する隔壁を有する隔壁部材と、ポンプ室の外側で隔壁部材に固定される回路基板と、ステータおよび回路基板を覆う樹脂製の樹脂封止部材とを備え、ステータは、駆動用コイルの端部が電気的に接続される複数の端子ピンを備え、回路基板には、複数の端子ピンが半田付けされて固定され、隔壁は、底部と円筒部とを有する略有底円筒状に形成され、ステータの内周面には、円筒部の外周面に密着する密着部が形成され、円筒部の外周面に密着部が密着することで、隔壁部材にステータが固定されていることを特徴とする。   In order to solve the above-described problems, a pump device according to the present invention includes an impeller, a rotor to which the impeller is attached and a driving magnet, a cylindrical shape that is disposed on the outer peripheral side of the rotor, and a driving coil. A partition member having a stator having a partition, a pump chamber in which an impeller and a rotor are disposed, and a fluid passing therethrough, and a partition wall disposed between the stator and the pump chamber and configured to prevent the fluid from flowing into the pump chamber to the location where the stator is disposed And a circuit board fixed to the partition wall member outside the pump chamber, and a resin sealing member made of resin that covers the stator and the circuit board. The stator is electrically connected to the end of the driving coil. A plurality of terminal pins are provided and fixed to the circuit board by soldering the plurality of terminal pins. The partition wall is formed in a substantially bottomed cylindrical shape having a bottom portion and a cylindrical portion, and is formed on the inner peripheral surface of the stator. , Adhesion portion in close contact with the outer peripheral surface of the cylindrical portion is formed, that the contact portion is brought into close contact with the outer peripheral surface of the cylindrical portion, wherein the stator in the partition wall member is fixed.

本発明のポンプ装置では、ステータの内周面に、隔壁の円筒部の外周面に密着する密着部が形成されており、円筒部の外周面に密着部が密着することで、隔壁部材にステータが固定されている。すなわち、本発明のポンプ装置では、ステータの内周面の密着部と円筒部の外周面とが密着するようにステータが円筒部に圧入等されて固定されており、ステータは円筒部に直接固定されている。そのため、本発明では、ステータおよび回路基板が隔壁部材に取り付けられた状態でステータに外力が作用したときに端子ピンと回路基板との半田付け部や端子ピンに作用する負荷を低減することが可能になる。したがって、本発明では、ステータおよび回路基板が隔壁部材に取り付けられた状態でステータに外力が作用しても、端子ピンと回路基板との半田付け部や端子ピンの損傷を防止することが可能になる。   In the pump device of the present invention, the inner peripheral surface of the stator is formed with a close contact portion that is in close contact with the outer peripheral surface of the cylindrical portion of the partition wall, and the close contact portion is in close contact with the outer peripheral surface of the cylindrical portion. Is fixed. That is, in the pump device of the present invention, the stator is press-fitted into the cylindrical portion and fixed so that the close contact portion of the inner peripheral surface of the stator and the outer peripheral surface of the cylindrical portion are in close contact, and the stator is directly fixed to the cylindrical portion. Has been. Therefore, in the present invention, it is possible to reduce the load acting on the soldered portion of the terminal pin and the circuit board and the terminal pin when an external force is applied to the stator with the stator and the circuit board attached to the partition wall member. Become. Therefore, in the present invention, even if an external force is applied to the stator in a state where the stator and the circuit board are attached to the partition wall member, it is possible to prevent damage to the soldered portion between the terminal pin and the circuit board and the terminal pin. .

本発明において、たとえば、ステータは、絶縁部材と、絶縁部材を介して駆動用コイルが巻回される複数の突極部を有するステータコアとを備え、絶縁部材には、ステータの内周面の一部を構成する絶縁部材内周面が形成され、密着部は、絶縁部材内周面に形成されている。また、この場合には、密着部は、絶縁部材内周面からステータの径方向の内側に向かって突出する複数の凸部である。   In the present invention, for example, a stator includes an insulating member and a stator core having a plurality of salient pole portions around which a driving coil is wound via the insulating member, and the insulating member has one inner peripheral surface of the stator. The inner peripheral surface of the insulating member constituting the portion is formed, and the close contact portion is formed on the inner peripheral surface of the insulating member. Further, in this case, the close contact portions are a plurality of convex portions protruding from the inner peripheral surface of the insulating member toward the inside in the radial direction of the stator.

本発明において、凸部は、ステータの軸方向へ伸びるように形成され、複数の凸部は、ステータの周方向に沿って配置され、絶縁部材内周面の、ステータの周方向で隣り合う凸部の間の部分と、円筒部の外周面との間には、隙間が形成されていることが好ましい。このように構成すると、隔壁に取り付けられる前のステータの内周面の真円度が低い場合であっても、たとえば、ステータを円筒部に圧入する際に、絶縁部材内周面と円筒部の外周面との間の隙間を利用して、円筒部の外周面の形状に応じるようにステータの内周面の形状を比較的容易に変形させることが可能になる。したがって、隔壁に取り付けられる前のステータの内周面の真円度が低い場合であっても、円筒部に対するステータの固定作業が容易になる。また、円筒部の外周面の形状に応じてステータの内周面の形状を変形させることでステータの内周面の真円度を高めることが可能になる。   In the present invention, the convex portions are formed so as to extend in the axial direction of the stator, and the plurality of convex portions are arranged along the circumferential direction of the stator, and are adjacent to each other on the inner circumferential surface of the insulating member in the circumferential direction of the stator. It is preferable that a gap is formed between the portion between the portions and the outer peripheral surface of the cylindrical portion. With this configuration, even when the roundness of the inner peripheral surface of the stator before being attached to the partition wall is low, for example, when the stator is press-fitted into the cylindrical portion, the insulating member inner peripheral surface and the cylindrical portion Using the gap between the outer peripheral surface and the outer peripheral surface of the cylindrical portion, the shape of the inner peripheral surface of the stator can be relatively easily deformed in accordance with the shape of the outer peripheral surface. Therefore, even when the roundness of the inner peripheral surface of the stator before being attached to the partition wall is low, the stator can be easily fixed to the cylindrical portion. In addition, the roundness of the inner peripheral surface of the stator can be increased by deforming the shape of the inner peripheral surface of the stator according to the shape of the outer peripheral surface of the cylindrical portion.

本発明において、たとえば、ステータコアは、環状に形成される外周環部と、外周環部からステータの径方向の内側に向かって突出する複数の突極部とを備え、複数の突極部は、ステータの周方向において一定の間隔で配置され、外周環部の、ステータの周方向で隣り合う突極部の間の少なくとも1箇所には、つなぎ目が形成されている。すなわち、本発明において、ステータコアは、たとえば、ステータコアの周方向において複数に分割されたコアが組み合わされることで形成されるいわゆる分割コアである。あるいは、本発明において、ステータコアは、たとえば、帯状に形成されたコアの端部同士を繋ぐことで形成されるいわゆるカーリングコアである。   In the present invention, for example, the stator core includes a ring-shaped outer peripheral ring portion and a plurality of salient pole portions that protrude from the outer ring portion toward the inside in the radial direction of the stator. A joint is formed in at least one place between the salient pole portions that are arranged at regular intervals in the circumferential direction of the stator and that are adjacent to each other in the circumferential direction of the stator. That is, in the present invention, the stator core is a so-called divided core formed by combining a plurality of cores divided in the circumferential direction of the stator core, for example. Or in this invention, a stator core is what is called a curling core formed by connecting the edge parts of the core formed in strip | belt shape, for example.

この場合には、密着部は、絶縁部材内周面からステータの径方向の内側に向かって突出する複数の凸部であり、凸部は、ステータの軸方向へ伸びるように形成されるとともに、ステータの周方向において所定の間隔で3箇所以上に形成されていることが好ましい。ステータコアが分割コアやカーリングコアである場合、ステータの内周面の真円度を確保することが難しくなるが、本発明では、ステータの内周面に形成される凸部と円筒部の外周面とが密着するようにステータが円筒部に圧入等されて固定されているため、ステータの軸方向へ伸びる凸部が、ステータの周方向において所定の間隔で3箇所以上に形成されていれば、円筒部の外周面の形状に応じてステータの内周面の形状を変形させることが可能になる。したがって、ステータコアが分割コアやカーリングコアであっても、ステータの内周面の真円度を高めることが可能になる。   In this case, the close contact portions are a plurality of convex portions protruding from the inner peripheral surface of the insulating member toward the inner side in the radial direction of the stator, and the convex portions are formed to extend in the axial direction of the stator, Preferably, the stator is formed at three or more locations at predetermined intervals in the circumferential direction of the stator. When the stator core is a split core or a curling core, it is difficult to ensure the roundness of the inner peripheral surface of the stator. However, in the present invention, the convex portion formed on the inner peripheral surface of the stator and the outer peripheral surface of the cylindrical portion Since the stator is press-fitted into the cylindrical portion and fixed so as to be in close contact with each other, if the convex portions extending in the axial direction of the stator are formed at three or more locations at predetermined intervals in the circumferential direction of the stator, The shape of the inner peripheral surface of the stator can be changed according to the shape of the outer peripheral surface of the cylindrical portion. Therefore, even if the stator core is a split core or a curling core, the roundness of the inner peripheral surface of the stator can be increased.

また、この場合には、絶縁部材は、突極部ごとに分割される複数の分割絶縁部材によって構成され、複数の分割絶縁部材のそれぞれには、同形状の凸部が形成されていることがより好ましい。このように構成すると、ステータコアが分割コアやカーリングコアであっても、ステータの内周面の真円度を効果的に高めることが可能になる。   In this case, the insulating member is constituted by a plurality of divided insulating members divided for each salient pole portion, and each of the plurality of divided insulating members may have a convex portion having the same shape. More preferred. If comprised in this way, even if a stator core is a split core or a curling core, it becomes possible to raise the roundness of the inner peripheral surface of a stator effectively.

以上のように、本発明のポンプ装置では、ステータおよび回路基板が隔壁部材に取り付けられた状態でステータに外力が作用しても、ステータを構成する端子ピンと回路基板との半田付け部や端子ピンの損傷を防止することが可能になる。   As described above, in the pump device of the present invention, even if an external force is applied to the stator in a state where the stator and the circuit board are attached to the partition wall member, the soldered portion or the terminal pin between the terminal pin and the circuit board constituting the stator It becomes possible to prevent damage.

本発明の実施の形態にかかるポンプ装置の断面図である。It is sectional drawing of the pump apparatus concerning embodiment of this invention. 図1に示すステータおよび隔壁部材から回路基板を分解した状態の斜視図である。It is a perspective view of the state which decomposed | disassembled the circuit board from the stator and partition member shown in FIG. 図2に示すステータと隔壁部材とを分解した状態の斜視図である。FIG. 3 is a perspective view of a state in which a stator and a partition member shown in FIG. 2 are disassembled. 図2に示すステータと隔壁部材とを分解した状態の断面図である。It is sectional drawing of the state which decomposed | disassembled the stator and partition member shown in FIG. 図1に示すステータコアの平面図である。It is a top view of the stator core shown in FIG. 図3に示すステータコアの一部およびインシュレータの分解斜視図である。FIG. 4 is an exploded perspective view of a part of the stator core and the insulator shown in FIG. 3. 図7は、図1のE−E断面における隔壁部材、インシュレータおよび駆動用コイルの断面図である。FIG. 7 is a cross-sectional view of the partition wall member, the insulator, and the driving coil in the EE cross section of FIG. 1.

以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態を説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

(ポンプ装置の概略構成)
図1は、本発明の実施の形態にかかるポンプ装置1の断面図である。なお、以下の説明では、図1の上側(Z1方向側)を「上」側とし、図1の下側(Z2方向側)を「下」側とする。
(Schematic configuration of the pump device)
FIG. 1 is a cross-sectional view of a pump device 1 according to an embodiment of the present invention. In the following description, the upper side (Z1 direction side) in FIG. 1 is the “upper” side, and the lower side (Z2 direction side) in FIG. 1 is the “lower” side.

本形態のポンプ装置1は、キャンドポンプと呼ばれるタイプのポンプであり、羽根車2と、羽根車2を回転させるDCブラシレスモータ3(以下、「モータ3」とする)と、回路基板4とを備えている。モータ3は、ロータ5とステータ6とによって構成されている。羽根車2、モータ3および回路基板4は、ハウジング7と、ハウジング7の上部を覆う上ケース8とによって構成されるケース体の内部に配置されている。ハウジング7と上ケース8とは、図示を省略するネジによって互いに固定されている。   The pump device 1 of this embodiment is a type of pump called a canned pump, and includes an impeller 2, a DC brushless motor 3 that rotates the impeller 2 (hereinafter referred to as “motor 3”), and a circuit board 4. I have. The motor 3 includes a rotor 5 and a stator 6. The impeller 2, the motor 3, and the circuit board 4 are disposed inside a case body that includes a housing 7 and an upper case 8 that covers an upper portion of the housing 7. The housing 7 and the upper case 8 are fixed to each other by screws not shown.

上ケース8には、流体の吸入部8aと、流体の吐出部8bとが形成されている。ハウジング7と上ケース8との間には、吸入部8aから吸入された流体が吐出部8bに向かって通過するポンプ室9が形成されている。また、ハウジング7と上ケース8との接合部分には、ポンプ室9の密閉性を確保するためのシール部材(Oリング)10が配置されている。ハウジング7は、ポンプ室9とステータ6とを隔てるようにポンプ室9とステータ6との間に配置される隔壁11aを有する隔壁部材11と、隔壁部材11の下面および側面を覆う樹脂製の樹脂封止部材12とを備えている。ハウジング7の詳細な構成については後述する。   The upper case 8 is formed with a fluid suction portion 8a and a fluid discharge portion 8b. A pump chamber 9 is formed between the housing 7 and the upper case 8 through which the fluid sucked from the suction portion 8a passes toward the discharge portion 8b. In addition, a seal member (O-ring) 10 for securing the hermeticity of the pump chamber 9 is disposed at a joint portion between the housing 7 and the upper case 8. The housing 7 includes a partition member 11 having a partition 11 a disposed between the pump chamber 9 and the stator 6 so as to separate the pump chamber 9 and the stator 6, and a resin resin that covers a lower surface and side surfaces of the partition member 11. And a sealing member 12. A detailed configuration of the housing 7 will be described later.

ロータ5は、駆動用磁石14と、円筒状のスリーブ15と、駆動用磁石14およびスリーブ15を保持する保持部材16とを備えている。保持部材16は、鍔付きの略円筒状に形成されている。駆動用磁石14は、保持部材16の外周側に固定され、スリーブ15は、保持部材16の内周側に固定されている。上側に配置される保持部材16の鍔部16aには、羽根車2が固定されている。羽根車2およびロータ5は、ポンプ室9の内部に配置されている。   The rotor 5 includes a drive magnet 14, a cylindrical sleeve 15, and a holding member 16 that holds the drive magnet 14 and the sleeve 15. The holding member 16 is formed in a substantially cylindrical shape with a hook. The drive magnet 14 is fixed to the outer peripheral side of the holding member 16, and the sleeve 15 is fixed to the inner peripheral side of the holding member 16. The impeller 2 is fixed to the flange portion 16a of the holding member 16 disposed on the upper side. The impeller 2 and the rotor 5 are disposed inside the pump chamber 9.

ロータ5は、固定軸17に回転可能に支持されている。固定軸17は、固定軸17の軸方向と上下方向とが一致するように配置されている。すなわち、上下方向は、ロータ5の軸方向である。固定軸17の上端は、上ケース8に保持され、固定軸17の下端は、ハウジング7に保持されている。固定軸17は、スリーブ15の内周側に挿通されている。また、固定軸17には、スリーブ15の上端面に当接するスラスト軸受部材18が取り付けられている。本形態では、スリーブ15がロータ5のラジアル軸受として機能し、スリーブ15およびスラスト軸受部材18がロータ5のスラスト軸受として機能している。   The rotor 5 is rotatably supported on the fixed shaft 17. The fixed shaft 17 is disposed so that the axial direction of the fixed shaft 17 coincides with the vertical direction. That is, the vertical direction is the axial direction of the rotor 5. The upper end of the fixed shaft 17 is held by the upper case 8, and the lower end of the fixed shaft 17 is held by the housing 7. The fixed shaft 17 is inserted through the inner peripheral side of the sleeve 15. A thrust bearing member 18 that is in contact with the upper end surface of the sleeve 15 is attached to the fixed shaft 17. In this embodiment, the sleeve 15 functions as a radial bearing for the rotor 5, and the sleeve 15 and the thrust bearing member 18 function as a thrust bearing for the rotor 5.

ステータ6は、駆動用コイル23と、ステータコア24と、インシュレータ25とを備えており、全体として筒状に形成されている。具体的には、ステータ6は、上下方向から見たときの内周面の形状が略円形状となり、上下方向から見たときの外周面の形状が略六角形状となる筒状に形成されている。ステータ6は、隔壁11aを介して、ロータ5の外周側に配置されている。具体的には、ステータ6は、ステータ6の軸方向と上下方向とが一致するように配置されている。また、ステータ6は、駆動用コイル23の端部が絡げられて電気的に接続される端子ピン26を備えている。ステータ6の具体的な構成については後述する。なお、以下の説明では、ロータ5およびステータ6の径方向を「径方向」とし、ロータ5およびステータ6の周方向(円周方向)を「周方向」とする。   The stator 6 includes a driving coil 23, a stator core 24, and an insulator 25, and is formed in a cylindrical shape as a whole. Specifically, the stator 6 is formed in a cylindrical shape in which the shape of the inner peripheral surface when viewed from the vertical direction is substantially circular and the shape of the outer peripheral surface when viewed from the vertical direction is substantially hexagonal. Yes. The stator 6 is disposed on the outer peripheral side of the rotor 5 via the partition wall 11a. Specifically, the stator 6 is disposed so that the axial direction of the stator 6 coincides with the vertical direction. In addition, the stator 6 includes terminal pins 26 that are electrically connected with the ends of the drive coil 23 being entangled. A specific configuration of the stator 6 will be described later. In the following description, the radial direction of the rotor 5 and the stator 6 is referred to as “radial direction”, and the circumferential direction (circumferential direction) of the rotor 5 and the stator 6 is referred to as “circumferential direction”.

(ハウジング、ステータおよび回路基板の構成)
図2は、図1に示すステータ6および隔壁部材11から回路基板4を分解した状態の斜視図である。図3は、図2に示すステータ6と隔壁部材11とを分解した状態の斜視図である。図4は、図2に示すステータ6と隔壁部材11とを分解した状態の断面図である。図5は、図1に示すステータコア24の平面図である。図6は、図3に示すステータコア24の一部およびインシュレータ25の分解斜視図である。図7は、図1のE−E断面における隔壁部材11、インシュレータ25および駆動用コイル23の断面図である。
(Configuration of housing, stator and circuit board)
FIG. 2 is a perspective view of a state in which the circuit board 4 is disassembled from the stator 6 and the partition wall member 11 shown in FIG. FIG. 3 is a perspective view of the stator 6 and the partition member 11 shown in FIG. 2 in an exploded state. 4 is a sectional view of the stator 6 and the partition member 11 shown in FIG. 2 in an exploded state. FIG. 5 is a plan view of the stator core 24 shown in FIG. 6 is an exploded perspective view of a part of the stator core 24 and the insulator 25 shown in FIG. FIG. 7 is a cross-sectional view of the partition wall member 11, the insulator 25, and the drive coil 23 in the EE cross section of FIG.

上述のように、隔壁部材11は、隔壁11aを備えている。隔壁11aは、鍔付きの略有底円筒状に形成されており、円筒部11bと底部11cと鍔部11dとを備えている。円筒部11bは、円筒状に形成されており、駆動用磁石14の外周面を覆うように配置されている。また、円筒部11bは、円筒部11bの軸方向と上下方向とが略一致するように配置されている。底部11cは、円筒部11bの下端を塞ぐ円板状に形成されている。鍔部11dは、円筒部11bの上端から径方向の外側へ広がるように形成されている。図1に示すように、隔壁11aの内側および上側がポンプ室9となっており、羽根車2およびロータ5は、隔壁11aの内側および上側に配置されている。隔壁11aは、ステータ6の配置箇所へのポンプ室9内の流体の流入を防止する機能を果たしている。   As described above, the partition wall member 11 includes the partition wall 11a. The partition wall 11a is formed in a substantially bottomed cylindrical shape with a flange, and includes a cylindrical portion 11b, a bottom portion 11c, and a flange portion 11d. The cylindrical portion 11 b is formed in a cylindrical shape and is disposed so as to cover the outer peripheral surface of the driving magnet 14. Moreover, the cylindrical part 11b is arrange | positioned so that the axial direction and the up-down direction of the cylindrical part 11b may correspond substantially. The bottom part 11c is formed in a disk shape that closes the lower end of the cylindrical part 11b. The flange portion 11d is formed so as to spread outward from the upper end of the cylindrical portion 11b in the radial direction. As shown in FIG. 1, the inner side and upper side of the partition wall 11 a serve as the pump chamber 9, and the impeller 2 and the rotor 5 are disposed on the inner side and upper side of the partition wall 11 a. The partition wall 11 a functions to prevent the fluid in the pump chamber 9 from flowing into the place where the stator 6 is disposed.

図3に示すように、円筒部11bの外周面は、円筒部11bの外周面の上端側部分を構成する大径外周面11eと、大径外周面11eよりも外径がわずかに小さい小径外周面11fとから構成されている。小径外周面11fには、径方向の外側へ突出する複数の凸部11gが形成されている。凸部11gは、大径外周面11eの下端から上側に向かって直線状に伸びるように形成されている。また、複数の凸部11gは、周方向において一定の間隔で形成されている。本形態では、6個の凸部11gが形成されている。径方向における凸部11gの外側面の径は、大径外周面11eの外径と等しくなっている。   As shown in FIG. 3, the outer peripheral surface of the cylindrical portion 11b includes a large-diameter outer peripheral surface 11e constituting the upper end side portion of the outer peripheral surface of the cylindrical portion 11b, and a small-diameter outer periphery slightly smaller in outer diameter than the large-diameter outer peripheral surface 11e. It is comprised from the surface 11f. The small-diameter outer peripheral surface 11f is formed with a plurality of convex portions 11g protruding outward in the radial direction. The convex portion 11g is formed to extend linearly from the lower end of the large-diameter outer peripheral surface 11e toward the upper side. The plurality of convex portions 11g are formed at regular intervals in the circumferential direction. In this embodiment, six convex portions 11g are formed. The diameter of the outer surface of the convex portion 11g in the radial direction is equal to the outer diameter of the large-diameter outer peripheral surface 11e.

底部11cの上面には、固定軸17の下端側を保持する軸保持部11hが上側へ突出するように形成されている。底部11cの下面には、回路基板4を隔壁部材11に固定するための固定用突起11jと、回路基板4を位置決めするための位置決め用突起11kとが下側へ突出するように形成されている。図3に示すように、鍔部11dの下面には、下側へ突出する円弧状の2個の突出部11mが形成されている。突出部11mは、上下方向から見たときに円筒部11bの軸中心を曲率中心とする円弧状に形成されている。突出部11mの下面は、上下方向に直交する平面状に形成されており、上下方向において、隔壁部材11に対してステータ6を位置決めするための基準面となっている。突出部11mの下面には、インシュレータ25を構成する後述の第4覆部31dの上端面が当接している。   A shaft holding portion 11h that holds the lower end side of the fixed shaft 17 is formed on the upper surface of the bottom portion 11c so as to protrude upward. On the lower surface of the bottom portion 11c, a fixing protrusion 11j for fixing the circuit board 4 to the partition wall member 11 and a positioning protrusion 11k for positioning the circuit board 4 are formed so as to protrude downward. . As shown in FIG. 3, two arc-shaped projecting portions 11m projecting downward are formed on the lower surface of the flange portion 11d. The protrusion 11m is formed in a circular arc shape having the center of curvature as the center of the axis of the cylindrical portion 11b when viewed in the vertical direction. The lower surface of the protruding portion 11m is formed in a planar shape perpendicular to the vertical direction, and serves as a reference surface for positioning the stator 6 with respect to the partition member 11 in the vertical direction. An upper end surface of a later-described fourth cover portion 31d constituting the insulator 25 is in contact with the lower surface of the protruding portion 11m.

上述のように、ステータ6は、駆動用コイル23とステータコア24とインシュレータ25と端子ピン26とを備えている。ステータコア24は、磁性材料からなる薄い磁性板が積層されて形成された積層コアである。このステータコア24は、図5に示すように、環状に形成される外周環部24aと、外周環部24aから径方向の内側に向かって突出する複数の突極部24bとを備えている。外周環部24aは、上下方向から見たときの形状が略六角となる環状に形成されており、ステータコア24の外周面を構成している。また、本形態のステータコア24は、6個の突極部24bを備えている。6個の突極部24bは、等角度ピッチで形成されている。すなわち、6個の突極部24bは、周方向において一定の間隔で配置されている。なお、ステータコア24が有する突極部24bの数は、6個以外の数であっても良い。   As described above, the stator 6 includes the drive coil 23, the stator core 24, the insulator 25, and the terminal pins 26. The stator core 24 is a laminated core formed by laminating thin magnetic plates made of a magnetic material. As shown in FIG. 5, the stator core 24 includes an annular outer ring portion 24a and a plurality of salient pole portions 24b that protrude radially inward from the outer ring portion 24a. The outer peripheral ring portion 24 a is formed in an annular shape having a substantially hexagonal shape when viewed from the vertical direction, and constitutes the outer peripheral surface of the stator core 24. Further, the stator core 24 of the present embodiment includes six salient pole portions 24b. The six salient pole portions 24b are formed at an equiangular pitch. That is, the six salient pole portions 24b are arranged at regular intervals in the circumferential direction. Note that the number of salient pole portions 24b included in the stator core 24 may be other than six.

突極部24bは、突極部24bの先端部である突極先端部24cと、突極先端部24cと外周環部24aとを繋ぐ連結部24dとから構成されている。上下方向から見たときに、突極先端部24cは、直線状に形成される連結部24dの先端(径方向内側端)から周方向の両側に向かって伸びる略円弧状に形成されており、上下方向から見たときの突極部24bの形状は、略T形状となっている。径方向における突極先端部24cの内側面は、上下方向から見たときに、ステータ6の軸中心を曲率中心とする円弧状に形成されている。また、径方向における突極先端部24cの内側面は、上下方向から見たときの形状が略円形状となるステータ6の内周面の一部を構成しており、径方向における突極先端部24cの内側面と駆動用磁石14の外周面との間に円筒部11bを挟んだ状態で、駆動用磁石14の外周面と対向している。   The salient pole portion 24b includes a salient pole tip portion 24c that is a tip portion of the salient pole portion 24b, and a connecting portion 24d that connects the salient pole tip portion 24c and the outer peripheral ring portion 24a. When viewed from the vertical direction, the salient pole tip 24c is formed in a substantially arc shape extending from the tip (radially inner end) of the connecting portion 24d formed in a straight line toward both sides in the circumferential direction, The shape of the salient pole part 24b when viewed from the vertical direction is substantially T-shaped. The inner side surface of the salient pole tip 24c in the radial direction is formed in an arc shape having the center of curvature as the center of the axis of the stator 6 when viewed in the vertical direction. Further, the inner side surface of the salient pole tip 24c in the radial direction constitutes a part of the inner peripheral surface of the stator 6 having a substantially circular shape when viewed in the vertical direction, and the salient pole tip in the radial direction. The cylindrical portion 11 b is sandwiched between the inner surface of the portion 24 c and the outer peripheral surface of the driving magnet 14 so as to face the outer peripheral surface of the driving magnet 14.

本形態のステータコア24は、帯状に形成されるコアの端部同士を繋ぐことで形成されるいわゆるカーリングコアである。すなわち、ステータコア24は、外周環部24aとなる帯状コアと、この帯状コアの一方の面から立ち上がる6個の突極部24bとから構成されるコアの端部同士(具体的には、帯状コアの端部同士)を繋ぐことで、環状に形成されている。そのため、図5に示すように、外周環部24aの、周方向で隣り合う突極部24bの間の1箇所には、つなぎ目24eが形成されている。本形態では、つなぎ目24eにおいて、帯状コアの端部同士が溶接されて互いに固定されており、つなぎ目24eには、溶接跡が形成されている。   The stator core 24 of this embodiment is a so-called curling core formed by connecting ends of cores formed in a band shape. In other words, the stator core 24 is composed of the end portions of the core (specifically, the strip-shaped cores) composed of the strip-shaped core that forms the outer peripheral ring portion 24a and the six salient pole portions 24b that rise from one surface of the strip-shaped core. Are formed in a ring shape. Therefore, as shown in FIG. 5, the joint 24e is formed in one place between the salient pole parts 24b adjacent in the circumferential direction of the outer peripheral ring part 24a. In this embodiment, the ends of the belt-like cores are welded and fixed to each other at the joint 24e, and a weld mark is formed at the joint 24e.

インシュレータ25は、樹脂等の絶縁性材料で形成されている。このインシュレータ25は、突極部24bごとに取り付けられており、ステータ6は、6個のインシュレータ25を備えている。インシュレータ25は、上下方向に分割可能な第1インシュレータ30と第2インシュレータ31とによって構成されており(図6参照)、第1インシュレータ30と第2インシュレータ31とを組み合わせることでインシュレータ25が形成される。本形態では、第1インシュレータ30が下側に配置され、第2インシュレータ31が上側に配置されている。   The insulator 25 is made of an insulating material such as resin. The insulator 25 is attached to each salient pole portion 24 b, and the stator 6 includes six insulators 25. The insulator 25 includes a first insulator 30 and a second insulator 31 that can be divided in the vertical direction (see FIG. 6), and the insulator 25 is formed by combining the first insulator 30 and the second insulator 31. The In this embodiment, the first insulator 30 is disposed on the lower side, and the second insulator 31 is disposed on the upper side.

第1インシュレータ30は、図6に示すように、突極先端部24cの下端面を覆う第1覆部30aと、突極先端部24cの下端側部分の外周側を覆う第2覆部30bと、連結部24dの下端側部分の側面および連結部24dの下面を覆う第3覆部30cと、外周環部24aの一部の下端面を覆う第4覆部30dと、外周環部24aの一部の下端側部分の内周側を覆う第5覆部30eとから構成されている。第1覆部30aは、第2覆部30bの下端に繋がるように形成され、第4覆部30dは、第5覆部30eの下端に繋がるように形成されている。第3覆部30cは、第2覆部30bと第5覆部30eとを繋ぐように形成されている。   As shown in FIG. 6, the first insulator 30 includes a first cover 30a that covers the lower end surface of the salient pole tip 24c, and a second cover 30b that covers the outer peripheral side of the lower end portion of the salient pole tip 24c. The third cover 30c that covers the side surface of the lower end side portion of the connecting portion 24d and the lower surface of the connecting portion 24d, the fourth cover portion 30d that covers a part of the lower end surface of the outer peripheral ring portion 24a, and one of the outer peripheral ring portions 24a It is comprised from the 5th cover part 30e which covers the inner peripheral side of the lower end side part of a part. The first cover 30a is formed to be connected to the lower end of the second cover 30b, and the fourth cover 30d is formed to be connected to the lower end of the fifth cover 30e. The 3rd cover part 30c is formed so that the 2nd cover part 30b and the 5th cover part 30e may be connected.

図3に示すように、6個の第1インシュレータ30のうちの2個の第1インシュレータ30では、第1覆部30aの下端側に2本の端子ピン26が固定されている。この端子ピン26は、第1覆部30aの下端面から下側へ突出するように固定されている。また、残りの4個の第1インシュレータ30では、第4覆部30dの下端側に2本の端子ピン26が固定されている。この端子ピン26は、第4覆部30dの下端面から下側へ突出するように固定されている。   As shown in FIG. 3, in the two first insulators 30 out of the six first insulators 30, two terminal pins 26 are fixed to the lower end side of the first cover 30a. The terminal pin 26 is fixed so as to protrude downward from the lower end surface of the first cover 30a. Further, in the remaining four first insulators 30, two terminal pins 26 are fixed to the lower end side of the fourth cover portion 30d. The terminal pin 26 is fixed so as to protrude downward from the lower end surface of the fourth cover portion 30d.

第2インシュレータ31は、図6に示すように、突極先端部24cの上端面を覆う第1覆部31aと、突極先端部24cの上端側部分の外周側を覆う第2覆部31bと、連結部24dの上端側部分の側面および連結部24dの上面を覆う第3覆部31cと、外周環部24aの一部の上端面を覆う第4覆部31dと、外周環部24aの一部の上端側部分の内周側を覆う第5覆部31eとから構成されている。第1覆部31aは、第2覆部31bの上端に繋がるように形成され、第4覆部31dは、第5覆部31eの上端に繋がるように形成されている。第3覆部31cは、第2覆部31bと第5覆部31eとを繋ぐように形成されている。   As shown in FIG. 6, the second insulator 31 includes a first cover portion 31 a that covers the upper end surface of the salient pole tip portion 24 c, and a second cover portion 31 b that covers the outer peripheral side of the upper end side portion of the salient pole tip portion 24 c. The third cover portion 31c covering the side surface of the upper end portion of the connecting portion 24d and the upper surface of the connecting portion 24d, the fourth cover portion 31d covering a part of the upper end surface of the outer peripheral ring portion 24a, and one of the outer peripheral ring portions 24a It is comprised from the 5th cover part 31e which covers the inner peripheral side of the upper end side part of a part. The first cover 31a is formed to be connected to the upper end of the second cover 31b, and the fourth cover 31d is formed to be connected to the upper end of the fifth cover 31e. The 3rd cover part 31c is formed so that the 2nd cover part 31b and the 5th cover part 31e may be connected.

径方向における第1覆部31aの内側面31fは、上下方向から見たときに、ステータ6の軸中心を曲率中心とする円弧状に形成されている。この内側面31fは、上下方向から見たときの形状が略円形状となるステータ6の内周面の一部を構成している。第1覆部31aには、内側面31fから径方向の内側に向かって突出する複数の凸部31gが形成されている。凸部31gは、上下方向(すなわち、ステータ6の軸方向)へ伸びるように形成されている。具体的には、凸部31gは、内側面31fの下端から上側へ直線状に伸びるように形成されている。   The inner side surface 31f of the first cover portion 31a in the radial direction is formed in an arc shape with the axis center of the stator 6 as the center of curvature when viewed in the vertical direction. The inner side surface 31f constitutes a part of the inner peripheral surface of the stator 6 having a substantially circular shape when viewed from the vertical direction. The first cover portion 31a is formed with a plurality of convex portions 31g protruding from the inner side surface 31f toward the inside in the radial direction. The convex portion 31g is formed to extend in the vertical direction (that is, the axial direction of the stator 6). Specifically, the convex portion 31g is formed to extend linearly from the lower end of the inner side surface 31f to the upper side.

本形態では、内側面31fに2個の凸部31gが形成されている。2個の凸部31gは、周方向において所定の間隔をあけた状態で配置されている。上述のように、ステータ6は6個のインシュレータ25を備えているため、凸部31gは、周方向において所定の間隔をあけた状態で12箇所に形成されている。すなわち、本形態では、12個の凸部31gが周方向に沿って配置されている。径方向における凸部31gの内側面は、上下方向から見たときに、ステータ6の軸中心を曲率中心とする円弧状に形成されている。また、径方向における凸部31gの内側面は、径方向における突極先端部24cの内側面よりも径方向の外側に配置されている。   In this embodiment, two convex portions 31g are formed on the inner side surface 31f. The two convex portions 31g are arranged with a predetermined interval in the circumferential direction. As described above, since the stator 6 includes the six insulators 25, the convex portions 31g are formed at twelve locations with a predetermined interval in the circumferential direction. That is, in this embodiment, twelve convex portions 31g are arranged along the circumferential direction. The inner side surface of the convex portion 31g in the radial direction is formed in an arc shape with the axial center of the stator 6 as the center of curvature when viewed in the vertical direction. Further, the inner side surface of the convex portion 31g in the radial direction is disposed on the outer side in the radial direction than the inner side surface of the salient pole tip portion 24c in the radial direction.

駆動用コイル23は、インシュレータ25を介して突極部24bに巻回されている。具体的には、駆動用コイル23は、第3覆部30c、31cを介して連結部24dに巻回されている。駆動用コイル23の一端部は、第1インシュレータ30に固定される2本の端子ピン26の一方に絡げられて固定され、駆動用コイル23の他端部は、2本の端子ピン26の他方に絡げられて固定されている。なお、本形態では、環状のステータコア24になる前の帯状のコアの突極部24bにインシュレータ25が取り付けられた後に、駆動用コイル23が巻回され、その後、帯状のコアの端部同士が繋がれて、環状のステータコア24が形成される。   The driving coil 23 is wound around the salient pole portion 24b via an insulator 25. Specifically, the driving coil 23 is wound around the connecting portion 24d via the third cover portions 30c and 31c. One end of the drive coil 23 is entangled and fixed to one of the two terminal pins 26 fixed to the first insulator 30, and the other end of the drive coil 23 is connected to the two terminal pins 26. It is entangled with the other and fixed. In this embodiment, after the insulator 25 is attached to the salient pole portion 24b of the strip-shaped core before becoming the annular stator core 24, the driving coil 23 is wound, and thereafter the ends of the strip-shaped core are connected to each other. As a result, an annular stator core 24 is formed.

ステータ6は、隔壁11aの円筒部11bに圧入されて固定されている。本形態では、上下方向から見たときに、6個の凸部31gの径方向の内側面によって構成される仮想円の径が円筒部11bの大径外周面11eよりも小さくなっており、第2インシュレータ31の第1覆部31aが大径外周面11eに圧入されることで、ステータ6が円筒部11bに固定されている。すなわち、本形態では、径方向における凸部31gの内側面が大径外周面11eに密着しており、大径外周面11eに凸部31gが密着することで、円筒部11bにステータ6が固定されている。   The stator 6 is press-fitted and fixed in the cylindrical portion 11b of the partition wall 11a. In this embodiment, when viewed from above and below, the diameter of a virtual circle formed by the inner surfaces in the radial direction of the six convex portions 31g is smaller than the large-diameter outer peripheral surface 11e of the cylindrical portion 11b. The stator 6 is being fixed to the cylindrical part 11b because the 1st cover part 31a of the 2 insulator 31 is press-fitted in the large diameter outer peripheral surface 11e. That is, in this embodiment, the inner surface of the convex portion 31g in the radial direction is in close contact with the large-diameter outer peripheral surface 11e, and the convex portion 31g is in close contact with the large-diameter outer peripheral surface 11e, whereby the stator 6 is fixed to the cylindrical portion 11b. Has been.

図7に示すように、内側面31fの、周方向で隣り合う凸部31gの間の部分と、円筒部11bの外周面(具体的には、大径外周面11e)との間には、隙間が形成されている。また、径方向における第1覆部30aの内側面と円筒部11bの外周面(具体的には、小径外周面11f)との間には、全周に亘って隙間が形成されている。なお、円筒部11bにステータ6が圧入固定された状態では、円筒部11bの小径外周面11fに形成される凸部11gが、周方向で隣り合う突極先端部24cおよび第1覆部30a、31aの間に配置されている。   As shown in FIG. 7, between the portion between the convex portions 31g adjacent in the circumferential direction of the inner surface 31f and the outer peripheral surface (specifically, the large-diameter outer peripheral surface 11e) of the cylindrical portion 11b, A gap is formed. Further, a gap is formed over the entire circumference between the inner side surface of the first cover portion 30a in the radial direction and the outer peripheral surface (specifically, the small-diameter outer peripheral surface 11f) of the cylindrical portion 11b. In a state where the stator 6 is press-fitted and fixed to the cylindrical portion 11b, the convex portion 11g formed on the small-diameter outer peripheral surface 11f of the cylindrical portion 11b has a salient pole tip portion 24c and a first cover portion 30a that are adjacent in the circumferential direction. It is arranged between 31a.

本形態の凸部31gは、円筒部11bの外周面に密着する密着部である。また、本形態のインシュレータ25は、突極部24bごとに分割される分割絶縁部材であり、本形態では、6個のインシュレータ25によって絶縁部材が構成されている。この6個のインシュレータ25のそれぞれには、同形状の凸部31gが形成されている。また、本形態では、6個の内側面31fによって、ステータ6の内周面の一部を構成する絶縁部材内周面が構成されている。   The convex part 31g of this form is a contact part closely_contact | adhered to the outer peripheral surface of the cylindrical part 11b. The insulator 25 of this embodiment is a divided insulating member that is divided for each salient pole portion 24b. In this embodiment, six insulators 25 constitute the insulating member. Each of the six insulators 25 is formed with a convex portion 31g having the same shape. In this embodiment, the six inner side surfaces 31f constitute the inner peripheral surface of the insulating member that constitutes a part of the inner peripheral surface of the stator 6.

回路基板4は、平板状に形成されたリジッド基板である。図2に示すように、回路基板4には、固定用突起11jの先端部分が挿入される固定孔4aと、位置決め用突起11kが挿入される位置決め孔4bと、第1覆部30aに固定される端子ピン26の下端側部分が挿通される端子挿通孔4cと、第4覆部30dに固定される端子ピン26の下端側部分が挿通される端子挿通溝4dとが形成されている。また、回路基板4には、コネクタ33が取り付けられている。   The circuit board 4 is a rigid board formed in a flat plate shape. As shown in FIG. 2, the circuit board 4 is fixed to the fixing hole 4a into which the tip of the fixing protrusion 11j is inserted, the positioning hole 4b into which the positioning protrusion 11k is inserted, and the first cover 30a. A terminal insertion hole 4c through which the lower end portion of the terminal pin 26 is inserted, and a terminal insertion groove 4d through which the lower end portion of the terminal pin 26 fixed to the fourth cover portion 30d is inserted are formed. A connector 33 is attached to the circuit board 4.

回路基板4は、回路基板4の厚さ方向と上下方向とが一致するように、底部11cの下面側に固定されている。具体的には、回路基板4は、固定用突起11jと位置決め用突起11kとによって位置決めされた状態で、固定用突起11jにねじ込まれるネジ34によって、底部11cの下面側に固定されている。すなわち、回路基板4は、ポンプ室9の外側で隔壁部材11に固定されている。この回路基板4は、隔壁11aの円筒部11bにステータ6が圧入固定された後に、隔壁部材11に固定される。また、回路基板4には、端子挿通孔4c、端子挿通溝4dに挿通された端子ピン26の下端側部分が半田付けされて固定されている。   The circuit board 4 is fixed to the lower surface side of the bottom portion 11c so that the thickness direction of the circuit board 4 coincides with the vertical direction. Specifically, the circuit board 4 is fixed to the lower surface side of the bottom portion 11c by a screw 34 screwed into the fixing protrusion 11j while being positioned by the fixing protrusion 11j and the positioning protrusion 11k. That is, the circuit board 4 is fixed to the partition wall member 11 outside the pump chamber 9. The circuit board 4 is fixed to the partition wall member 11 after the stator 6 is press-fitted and fixed to the cylindrical portion 11b of the partition wall 11a. Further, the lower end portion of the terminal pin 26 inserted into the terminal insertion hole 4c and the terminal insertion groove 4d is fixed to the circuit board 4 by soldering.

樹脂封止部材12は、回路基板4および駆動用コイル23等を完全に覆って、回路基板4および駆動用コイル23等を流体から保護するために設けられている。この樹脂封止部材12は、回路基板4およびステータ6が固定された状態の隔壁部材11に対して、樹脂材料を射出することで形成されている。具体的には、回路基板4およびステータ6が固定された隔壁部材11を金型内に配置し、この金型内に樹脂材料を注入して硬化させることで樹脂封止部材12が形成されている。樹脂封止部材12は、全体として略有底円筒状に形成されており、回路基板4、ステータ6、円筒部11bおよび底部11cを完全に覆っている。また、樹脂封止部材12は、鍔部11dの下面を覆っている。   The resin sealing member 12 is provided to completely cover the circuit board 4 and the driving coil 23 and so on, and to protect the circuit board 4 and the driving coil 23 and the like from fluid. The resin sealing member 12 is formed by injecting a resin material onto the partition wall member 11 in a state where the circuit board 4 and the stator 6 are fixed. Specifically, the partition member 11 to which the circuit board 4 and the stator 6 are fixed is placed in a mold, and a resin material is injected into the mold and cured to form the resin sealing member 12. Yes. The resin sealing member 12 is formed in a substantially bottomed cylindrical shape as a whole, and completely covers the circuit board 4, the stator 6, the cylindrical portion 11b, and the bottom portion 11c. Moreover, the resin sealing member 12 covers the lower surface of the flange portion 11d.

(本形態の主な効果)
以上説明したように、本形態では、径方向における凸部31gの内側面と円筒部11bの大径外周面11eとが密着するようにステータ6が円筒部11bに圧入されて固定されており、ステータ6は円筒部11bに直接固定されている。そのため、本形態では、ステータ6および回路基板4が隔壁部材11に固定された状態でステータ6に外力が作用したときに端子ピン26と回路基板4との半田付け部や端子ピン26に作用する負荷を低減することが可能になる。したがって、本形態では、ステータ6および回路基板4が隔壁部材11に取り付けられた状態でステータ6に外力が作用しても、端子ピン26と回路基板4との半田付け部や端子ピン26の損傷を防止することが可能になる。
(Main effects of this form)
As described above, in this embodiment, the stator 6 is press-fitted and fixed to the cylindrical portion 11b so that the inner surface of the convex portion 31g in the radial direction and the large-diameter outer peripheral surface 11e of the cylindrical portion 11b are in close contact with each other. The stator 6 is directly fixed to the cylindrical portion 11b. Therefore, in this embodiment, when an external force is applied to the stator 6 in a state where the stator 6 and the circuit board 4 are fixed to the partition wall member 11, it acts on the soldered portion between the terminal pin 26 and the circuit board 4 and the terminal pin 26. The load can be reduced. Therefore, in this embodiment, even if an external force acts on the stator 6 in a state where the stator 6 and the circuit board 4 are attached to the partition wall member 11, damage to the soldered portions between the terminal pins 26 and the circuit board 4 and the terminal pins 26 Can be prevented.

本形態では、ステータコア24がカーリングコアであるため、ステータ6の内周面の真円度を確保することが難しくなる。しかしながら、本形態では、周方向において所定の間隔をあけた状態で配置される12個の凸部31gの径方向における内側面と大径外周面11eとが密着するようにステータ6が円筒部11bに圧入されて固定されているため、大径外周面11eの形状に応じてステータ6の内周面の形状を変形させることが可能になる。したがって、本形態では、ステータコア24がカーリングコアであっても、上下方向から見たときのステータ6の内周面の真円度を高めることが可能になる。特に本形態では、6個のインシュレータ25のそれぞれに、同形状の凸部31gが形成されているため、ステータコア24がカーリングコアであっても、ステータ6の内周面の真円度を効果的に高めることが可能になる。また、凸部31gが形成される6個の第2インシュレータ31の形状を同一の形状とすることが可能になる。   In this embodiment, since the stator core 24 is a curling core, it is difficult to ensure the roundness of the inner peripheral surface of the stator 6. However, in this embodiment, the stator 6 is formed in the cylindrical portion 11b so that the inner surface in the radial direction of the twelve convex portions 31g arranged at a predetermined interval in the circumferential direction and the large-diameter outer peripheral surface 11e are in close contact with each other. Therefore, the shape of the inner peripheral surface of the stator 6 can be changed according to the shape of the large-diameter outer peripheral surface 11e. Therefore, in this embodiment, even when the stator core 24 is a curling core, it is possible to increase the roundness of the inner peripheral surface of the stator 6 when viewed from the vertical direction. In particular, in this embodiment, since the convex portions 31g having the same shape are formed on each of the six insulators 25, the roundness of the inner peripheral surface of the stator 6 is effectively reduced even if the stator core 24 is a curling core. It becomes possible to increase to. Moreover, it becomes possible to make the shape of the six 2nd insulators 31 in which the convex part 31g is formed into the same shape.

本形態では、図7に示すように、内側面31fの、周方向で隣り合う凸部31gの間の部分と大径外周面11eとの間に隙間が形成されている。そのため、本形態では、円筒部11bに取り付けられる前のステータ6の内周面の真円度が低い場合であっても、ステータ6を円筒部11bに圧入する際に、内側面31fと大径外周面11eとの間の隙間を利用して、大径外周面11eの形状に応じるようにステータ6の内周面の形状を容易に変形させることが可能になる。したがって、本形態では、円筒部11bに取り付けられる前のステータ6の内周面の真円度が低い場合であっても、円筒部11bに対するステータ6の固定作業が容易になる。   In this embodiment, as shown in FIG. 7, a gap is formed between the portion of the inner surface 31f between the convex portions 31g adjacent in the circumferential direction and the large-diameter outer peripheral surface 11e. Therefore, in this embodiment, even when the roundness of the inner peripheral surface of the stator 6 before being attached to the cylindrical portion 11b is low, when the stator 6 is press-fitted into the cylindrical portion 11b, the inner surface 31f and the large diameter By utilizing the gap between the outer peripheral surface 11e and the outer peripheral surface 11e, the shape of the inner peripheral surface of the stator 6 can be easily deformed so as to correspond to the shape of the large-diameter outer peripheral surface 11e. Therefore, in this embodiment, even when the roundness of the inner peripheral surface of the stator 6 before being attached to the cylindrical portion 11b is low, the fixing operation of the stator 6 to the cylindrical portion 11b is facilitated.

(他の実施の形態)
上述した形態は、本発明の好適な形態の一例ではあるが、これに限定されるものではなく本発明の要旨を変更しない範囲において種々変形実施が可能である。
(Other embodiments)
The above-described embodiment is an example of a preferred embodiment of the present invention, but is not limited to this, and various modifications can be made without departing from the scope of the present invention.

上述した形態では、第2インシュレータ31の第1覆部31aに2個の凸部31gが形成されているが、第1覆部31aに形成される凸部31gの数は、1個であっても良いし、3個以上であっても良い。また、上述した形態では、6個の第1覆部31aの全てに凸部31gが形成されているが、6個の第1覆部31aの中に凸部31gが形成されていない第1覆部31aがあっても良い。たとえば、凸部31gが形成されている第1覆部31aと凸部31gが形成されていない第1覆部31aとが周方向で隣り合うように配置されても良い。   In the embodiment described above, the two convex portions 31g are formed on the first cover portion 31a of the second insulator 31, but the number of the convex portions 31g formed on the first cover portion 31a is one. Or three or more. Moreover, in the form mentioned above, although the convex part 31g is formed in all the six 1st cover parts 31a, the 1st cover in which the convex part 31g is not formed in the six 1st cover parts 31a. There may be a portion 31a. For example, the 1st cover part 31a in which the convex part 31g is formed, and the 1st cover part 31a in which the convex part 31g is not formed may be arrange | positioned so that it may adjoin in the circumferential direction.

上述した形態では、凸部31gは、内側面31fにおいて上下方向へ伸びるように形成されているが、凸部31gは、内側面31fにおいて周方向へ伸びるように形成されても良い。たとえば、2個の凸部31gが、内側面31fにおいて上下方向に所定の間隔をあけた状態で周方向へ伸びるように形成されても良い。また、上述した形態では、凸部31gが円筒部11bの外周面に密着する密着部となっているが、内側面31fの全体が円筒部11bの外周面に密着する密着部となっていても良い。この場合には、内周面31fに凸部31gが形成されない。   In the embodiment described above, the convex portion 31g is formed to extend in the vertical direction on the inner side surface 31f, but the convex portion 31g may be formed to extend in the circumferential direction on the inner side surface 31f. For example, the two convex portions 31g may be formed so as to extend in the circumferential direction with a predetermined interval in the vertical direction on the inner side surface 31f. Moreover, in the form mentioned above, although the convex part 31g is a contact part closely_contact | adhered to the outer peripheral surface of the cylindrical part 11b, even if the whole inner surface 31f becomes a contact part closely_contact | adhered to the outer peripheral surface of the cylindrical part 11b. good. In this case, the convex portion 31g is not formed on the inner peripheral surface 31f.

上述した形態では、第2インシュレータ31の第1覆部31aに凸部31gが形成されている。この他にもたとえば、凸部31gに代えて、あるいは、凸部31gに加えて、第1インシュレータ30の第1覆部30aに、円筒部11bの外周面に密着する凸部が形成されても良い。この場合には、円筒部11bの外周面の下端側部分の外径の大きさは、円筒部11bの外周面の下端側部分とこの凸部とが密着するように設定される。   In the form mentioned above, the convex part 31g is formed in the 1st cover part 31a of the 2nd insulator 31. As shown in FIG. In addition to this, for example, instead of the convex portion 31g or in addition to the convex portion 31g, the first cover portion 30a of the first insulator 30 may be provided with a convex portion that is in close contact with the outer peripheral surface of the cylindrical portion 11b. good. In this case, the size of the outer diameter of the lower end portion of the outer peripheral surface of the cylindrical portion 11b is set so that the lower end portion of the outer peripheral surface of the cylindrical portion 11b and the convex portion are in close contact with each other.

上述した形態では、ステータコア24は、カーリングコアである。この他にもたとえば、ステータコア24は、周方向において複数に分割されたコアが組み合わされることで形成されるいわゆる分割コアであっても良い。たとえば、ステータコア24は、突極部24bごとに分割された6個のコアが組み合わされることで形成される分割コアであっても良い。この場合には、外周環部24aの、周方向で隣り合う突極部24bの間のそれぞれに(すなわち、6箇所に)、つなぎ目24eが形成される。また、ステータコア24は、環状に形成される薄い磁性板が積層されて形成される一体の環状コアであっても良い。この場合には、外周環部24aにつなぎ目は形成されない。   In the embodiment described above, the stator core 24 is a curling core. In addition, for example, the stator core 24 may be a so-called divided core formed by combining a plurality of cores divided in the circumferential direction. For example, the stator core 24 may be a divided core formed by combining six cores divided for each salient pole portion 24b. In this case, a joint 24e is formed in each of the outer peripheral ring portions 24a between the salient pole portions 24b adjacent in the circumferential direction (that is, at six locations). The stator core 24 may be an integral annular core formed by laminating thin magnetic plates formed in an annular shape. In this case, no joint is formed in the outer peripheral ring portion 24a.

上述した形態では、インシュレータ25は、上下方向に分割可能な第1インシュレータ30と第2インシュレータ31とによって構成されているが、インシュレータ25は、上下方向に分割できない一体型のものであっても良い。すなわち、インシュレータ25は、両端に鍔部を有する略四角筒状に形成されていても良い。   In the embodiment described above, the insulator 25 is constituted by the first insulator 30 and the second insulator 31 that can be divided in the vertical direction. However, the insulator 25 may be an integral type that cannot be divided in the vertical direction. . That is, the insulator 25 may be formed in a substantially rectangular tube shape having flanges at both ends.

上述した形態では、6個の第1インシュレータ30および第2インシュレータ31のそれぞれが6個の突極部24bのそれぞれに取り付けられており、第1インシュレータ30および第2インシュレータ31は、突極部24bごとに分割されている。この他にもたとえば、6個の第1インシュレータ30が一体で形成され、6個の第2インシュレータ31が一体で形成されても良い。また、上下方向に分割できない6個のインシュレータ25が一体で形成されても良い。   In the embodiment described above, each of the six first insulators 30 and the second insulator 31 is attached to each of the six salient pole portions 24b, and the first insulator 30 and the second insulator 31 are each salient pole portion 24b. Each is divided. In addition to this, for example, the six first insulators 30 may be integrally formed and the six second insulators 31 may be integrally formed. Further, six insulators 25 that cannot be divided in the vertical direction may be integrally formed.

1 ポンプ装置
2 羽根車
4 回路基板
5 ロータ
6 ステータ
9 ポンプ室
11 隔壁部材
11a 隔壁
11b 円筒部
11c 底部
12 樹脂封止部材
14 駆動用磁石
23 駆動用コイル
24 ステータコア
24a 外周環部
24b 突極部
24e つなぎ目
25 インシュレータ(絶縁部材の一部、分割絶縁部材)
26 端子ピン
31f 内側面(絶縁部材内周面の一部)
31g 凸部(密着部)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Pump apparatus 2 Impeller 4 Circuit board 5 Rotor 6 Stator 9 Pump chamber 11 Partition member 11a Partition 11b Cylindrical part 11c Bottom part 12 Resin sealing member 14 Driving magnet 23 Driving coil 24 Stator core 24a Outer ring part 24b Salient pole part 24e Joint 25 Insulator (part of insulating member, split insulating member)
26 Terminal pin 31f Inner side surface (part of inner peripheral surface of insulating member)
31g Convex part (contact part)

Claims (7)

羽根車と、前記羽根車が取り付けられるとともに駆動用磁石を有するロータと、筒状に形成され前記ロータの外周側に配置されるとともに駆動用コイルを有するステータと、前記羽根車および前記ロータが配置され流体が通過するポンプ室と、前記ステータと前記ポンプ室との間に配置され前記ステータの配置箇所への前記ポンプ室内の流体の流入を防止する隔壁を有する隔壁部材と、前記ポンプ室の外側で前記隔壁部材に固定される回路基板と、前記ステータおよび前記回路基板を覆う樹脂製の樹脂封止部材とを備え、
前記ステータは、前記駆動用コイルの端部が電気的に接続される複数の端子ピンを備え、
前記回路基板には、複数の前記端子ピンが半田付けされて固定され、
前記隔壁は、底部と円筒部とを有する略有底円筒状に形成され、
前記ステータの内周面には、前記円筒部の外周面に密着する密着部が形成され、
前記円筒部の外周面に前記密着部が密着することで、前記隔壁部材に前記ステータが固定されていることを特徴とするポンプ装置。
An impeller, a rotor to which the impeller is attached and having a driving magnet, a stator formed in a cylindrical shape and disposed on the outer peripheral side of the rotor and having a driving coil, and the impeller and the rotor are disposed A pump chamber through which the fluid passes, a partition member disposed between the stator and the pump chamber, and having a partition wall that prevents the fluid in the pump chamber from flowing into the place where the stator is disposed, and the outside of the pump chamber And a circuit board fixed to the partition member, and a resin sealing member made of resin that covers the stator and the circuit board,
The stator includes a plurality of terminal pins to which end portions of the driving coil are electrically connected,
A plurality of the terminal pins are soldered and fixed to the circuit board,
The partition is formed in a substantially bottomed cylindrical shape having a bottom portion and a cylindrical portion,
On the inner peripheral surface of the stator, a close contact portion that is in close contact with the outer peripheral surface of the cylindrical portion is formed,
The pump device, wherein the stator is fixed to the partition member by the close contact portion being in close contact with the outer peripheral surface of the cylindrical portion.
前記ステータは、絶縁部材と、前記絶縁部材を介して前記駆動用コイルが巻回される複数の突極部を有するステータコアとを備え、
前記絶縁部材には、前記ステータの内周面の一部を構成する絶縁部材内周面が形成され、
前記密着部は、前記絶縁部材内周面に形成されていることを特徴とする請求項1記載のポンプ装置。
The stator includes an insulating member, and a stator core having a plurality of salient pole portions around which the driving coil is wound via the insulating member,
The insulating member is formed with an insulating member inner peripheral surface constituting a part of the inner peripheral surface of the stator,
The pump device according to claim 1, wherein the contact portion is formed on an inner peripheral surface of the insulating member.
前記密着部は、前記絶縁部材内周面から前記ステータの径方向の内側に向かって突出する複数の凸部であることを特徴とする請求項2記載のポンプ装置。   3. The pump device according to claim 2, wherein the contact portion is a plurality of protrusions protruding from an inner peripheral surface of the insulating member toward a radially inner side of the stator. 前記凸部は、前記ステータの軸方向へ伸びるように形成され、
複数の前記凸部は、前記ステータの周方向に沿って配置され、
前記絶縁部材内周面の、前記ステータの周方向で隣り合う前記凸部の間の部分と、前記円筒部の外周面との間には、隙間が形成されていることを特徴とする請求項3記載のポンプ装置。
The convex portion is formed to extend in the axial direction of the stator,
The plurality of convex portions are arranged along a circumferential direction of the stator,
The clearance gap is formed between the part between the said convex parts adjacent to the circumferential direction of the said stator of the said insulating member internal peripheral surface, and the outer peripheral surface of the said cylindrical part. 3. The pump device according to 3.
前記ステータコアは、環状に形成される外周環部と、前記外周環部から前記ステータの径方向の内側に向かって突出する複数の前記突極部とを備え、
複数の前記突極部は、前記ステータの周方向において一定の間隔で配置され、
前記外周環部の、前記ステータの周方向で隣り合う前記突極部の間の少なくとも1箇所には、つなぎ目が形成されていることを特徴とする請求項2から4のいずれかに記載のポンプ装置。
The stator core includes a ring-shaped outer peripheral ring portion and a plurality of salient pole portions protruding from the outer peripheral ring portion toward the radial inner side of the stator,
The plurality of salient pole portions are arranged at regular intervals in the circumferential direction of the stator,
The pump according to any one of claims 2 to 4, wherein a joint is formed at at least one location between the salient pole portions adjacent to each other in the circumferential direction of the stator of the outer peripheral ring portion. apparatus.
前記密着部は、前記絶縁部材内周面から前記ステータの径方向の内側に向かって突出する複数の凸部であり、
前記凸部は、前記ステータの軸方向へ伸びるように形成されるとともに、前記ステータの周方向において所定の間隔で3箇所以上に形成されていることを特徴とする請求項5記載のポンプ装置。
The contact portion is a plurality of protrusions protruding from the inner peripheral surface of the insulating member toward the inside in the radial direction of the stator,
6. The pump device according to claim 5, wherein the convex portions are formed so as to extend in the axial direction of the stator and are formed at three or more locations at predetermined intervals in the circumferential direction of the stator.
前記絶縁部材は、前記突極部ごとに分割される複数の分割絶縁部材によって構成され、
複数の前記分割絶縁部材のそれぞれには、同形状の前記凸部が形成されていることを特徴とする請求項6記載のポンプ装置。
The insulating member is constituted by a plurality of divided insulating members divided for each salient pole part,
The pump device according to claim 6, wherein the convex portions having the same shape are formed on each of the plurality of divided insulating members.
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