KR20220019382A - Horizontal type vibration motor - Google Patents

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KR20220019382A
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정경양
김승기
유한호
이원국
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자화전자(주)
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Abstract

A horizontal vibration motor is disclosed. According to an exemplary embodiment of the present invention, the horizontal vibration motor comprises: an enclosure-shaped housing; a coil disposed inside the housing; magnets separately disposed to face the coil in a vertical direction inside the housing; a weight body installed to be vibrated in a horizontal direction together with any one of the coil and the magnets; a pair of springs disposed between an inner surface of the housing and the weight body to support the weight body; and one or more stoppers formed on the weight body to obtain a predetermined separation distance between the inner surface of the housing and the weight body.

Description

수평형 진동모터{HORIZONTAL TYPE VIBRATION MOTOR}Horizontal vibration motor {HORIZONTAL TYPE VIBRATION MOTOR}

본 발명은 수평형 진동모터에 관한 것으로, 보다 상세하게는 코일과 자석의 상호작용에 의해 중량체가 수평 방향으로 진동하는 수평형 진동모터에 관한 것이다.The present invention relates to a horizontal vibration motor, and more particularly, to a horizontal vibration motor in which a weight is vibrated in a horizontal direction by the interaction between a coil and a magnet.

수평형 진동모터는 전자기적 힘의 원리를 이용하여 전기적 에너지를 기계적 진동으로 변환하는 부품으로서, 일례로 휴대폰과 같은 개인용 단말기에 장착되어 착신 알림용으로 사용되고 있다. The horizontal vibration motor is a component that converts electrical energy into mechanical vibration using the principle of electromagnetic force, and is mounted on a personal terminal such as a mobile phone, for example, and used for an incoming call notification.

일반적으로 수평형 진동모터는 중량체를 구비하며, 코일과 자석 사이의 상호작용에 의해 생성된 전자기력에 기초하여 중량체가 운동을 시작한 후, 중량체의 양측에 배치된 스프링을 통해서 진동 운동을 일정 시간 지속하게 된다.In general, a horizontal vibration motor includes a weight, and after the weight starts to move based on the electromagnetic force generated by the interaction between the coil and the magnet, the vibration motion is performed for a certain period of time through springs disposed on both sides of the weight. will continue

이와 같은 수평형 진동모터는 회전형 진동모터의 비해 사용 수명을 연장할 수 있고, 크기의 한계를 극복할 수 있을 뿐만 아니라 빠른 응답 속도를 얻을 수 있는 장점이 있어 최근에는 널리 사용되고 있다.Such a horizontal vibration motor has the advantage of being able to extend the service life compared to the rotary vibration motor, overcome the size limitation, and obtain a fast response speed, and thus has been widely used in recent years.

한편 수평형 진동모터는 사용자에게 착신을 알리는 경우에는 스프링이 중량체의 진동에 따라 예측 범위 내에서 변형되지만, 사용자가 수평형 진동모터를 지면에 떨어트리는 등 과대한 외력이 인가되는 경우에는 중량체를 지지하는 스프링이 과도하게 변형될 수 있다. 이와 같은 스프링의 과도한 변형은 수평형 진동모터의 내구성을 약화시키는 문제가 있다.On the other hand, in the case of a horizontal vibration motor, the spring deforms within the predicted range according to the vibration of the weight when notifying the user of an incoming call. The spring that supports it may be excessively deformed. Such excessive deformation of the spring has a problem of weakening the durability of the horizontal vibration motor.

본 발명의 일 실시예는 외부 충격으로 인해 스프링이 과도하게 변형되는 것을 방지할 수 있는 수평형 진동모터를 제공하고자 한다.An embodiment of the present invention is to provide a horizontal vibration motor capable of preventing excessive deformation of a spring due to an external impact.

본 발명의 일 실시예는 코일과 자석 사이의 접촉을 방지할 수 있는 수평형 진동모터를 제공하고자 한다.An embodiment of the present invention is to provide a horizontal vibration motor capable of preventing contact between a coil and a magnet.

본 발명의 일 실시예는 비용의 증가 또는 공정상 불리함 없이도 제품의 내구성을 확보할 수 있는 수평형 진동모터를 제공하고자 한다.An embodiment of the present invention is to provide a horizontal vibration motor capable of securing the durability of a product without an increase in cost or disadvantages in the process.

본 발명의 일 측면에 따르면, 함체 형상의 하우징; 상기 하우징의 내부에 배치되는 코일; 상기 하우징의 내부에 상기 코일과 상하 방향으로 대향하여 이격 배치되는 자석; 상기 코일 및 상기 자석 중 어느 하나와 함께 수평 방향으로 진동가능하게 구비되는 중량체; 상기 하우징의 내측면과 상기 중량체 사이에 배치되어 상기 중량체를 지지하는 한 쌍의 스프링 및 상기 하우징의 내측면과 상기 중량체 사이에 소정 이격 거리가 확보되도록 상기 중량체에 형성되는 하나 이상의 스토퍼를 포함하는, 수평형 진동모터가 제공된다.According to one aspect of the present invention, a housing-shaped housing; a coil disposed inside the housing; a magnet disposed inside the housing to face the coil and spaced apart from each other in a vertical direction; a weight body provided so as to be able to vibrate in a horizontal direction together with any one of the coil and the magnet; A pair of springs disposed between the inner surface of the housing and the weight to support the weight, and one or more stoppers formed on the weight to secure a predetermined separation distance between the inner surface of the housing and the weight A horizontal vibration motor comprising a.

이 때, 상기 하우징 내부의 상면 또는 하면 중 어느 한 면 상에 회로기판이 실장되며, 상기 코일은 상기 회로기판의 일면 상에 설치되고, 상기 자석은 상기 중량체에 설치될 수 있다.In this case, a circuit board may be mounted on either an upper surface or a lower surface of the housing, the coil may be installed on one surface of the circuit board, and the magnet may be installed on the weight body.

이 때, 상기 중량체의 일면 상에 회로기판이 실장되며, 상기 코일은 상기 회로기판의 일면 상에 설치되고, 상기 자석은 상기 하우징 내부의 상면 또는 하면 중 어느 한 면 상에 설치될 수 있다.In this case, the circuit board may be mounted on one surface of the weight body, the coil may be installed on one surface of the circuit board, and the magnet may be installed on either an upper surface or a lower surface of the housing.

이 때, 상기 스토퍼는 상기 하우징의 내측면과 마주보는 상기 중량체의 일측부로부터 상기 내측면 방향으로 돌출된 수평 돌출부를 구비할 수 있다.In this case, the stopper may include a horizontal protrusion protruding toward the inner surface from one side of the weight facing the inner surface of the housing.

이 때, 상기 스프링의 일단부는 상기 하우징의 내측면에 고정되며, 타단부는 상기 중량체 일측부에 고정되고, 상기 수평 돌출부가 상기 스프링의 일단부와 접촉됨으로써 상기 하우징의 내측면과 상기 중량체의 일측부 사이에서 상기 스프링의 소성 변형 범위가 제한될 수 있다.At this time, one end of the spring is fixed to the inner surface of the housing, the other end is fixed to one side of the weight body, and the horizontal protrusion is in contact with one end of the spring, so that the inner surface of the housing and the weight body A plastic deformation range of the spring may be limited between one side of the .

이 때, 상기 스프링의 타단부는 상기 중량체의 일측부 중 상기 수평 돌출부와 인접한 위치에 고정될 수 있다.In this case, the other end of the spring may be fixed to a position adjacent to the horizontal protrusion among one side of the weight body.

이 때, 상기 스토퍼는 상기 코일과, 상기 코일에 대향하는 중량체의 대향면 사이에 최소 이격 거리가 확보되도록 상기 중량체의 상측 또는 하측 방향으로 돌출되는 수직 돌출부를 구비할 수 있다.In this case, the stopper may include a vertical protrusion protruding upward or downward of the weight body to secure a minimum separation distance between the coil and the opposite surface of the weight body facing the coil.

이 때, 상기 수직 돌출부는 상기 수평 돌출부의 상측 또는 하측 방향으로 돌출 형성될 수 있다.In this case, the vertical protrusion may be formed to protrude upward or downward of the horizontal protrusion.

이 때, 상기 수직 돌출부가 상기 하우징의 상면 또는 하면과 접촉됨으로써 상기 중량체가 상기 코일을 파손시키지 않는 최소 이격 거리가 확보될 수 있다.In this case, since the vertical protrusion is in contact with the upper or lower surface of the housing, a minimum separation distance through which the weight does not damage the coil may be secured.

이 때, 상기 수직 돌출부로부터 상기 수직 돌출부가 접촉되는 상기 하우징의 상면 또는 하면까지의 거리는 상기 코일과 상기 자석 사이의 이격 거리보다 짧을 수 있다.In this case, a distance from the vertical protrusion to the upper or lower surface of the housing to which the vertical protrusion comes into contact may be shorter than a distance between the coil and the magnet.

이 때, 상기 수평 돌출부로부터 상기 하우징의 내측면까지의 거리는 코일로부터 수직 돌출부까지의 거리보다 짧을 수 있다.In this case, the distance from the horizontal protrusion to the inner surface of the housing may be shorter than the distance from the coil to the vertical protrusion.

이 때, 상기 스토퍼는 상기 중량체의 중심을 기준으로 서로 대칭으로 배치되는 제 1 스토퍼와 제 2 스토퍼를 포함할 수 있다.In this case, the stopper may include a first stopper and a second stopper arranged symmetrically with respect to the center of the weight body.

이 때, 상기 하우징은 직육면체 형상으로 이루어지고, 상기 스토퍼는 상기 하우징의 대각선 방향 양측 모서리에 인접하게 위치될 수 있다.In this case, the housing may have a rectangular parallelepiped shape, and the stopper may be positioned adjacent to both sides of the housing in a diagonal direction.

이 때, 상기 자석은 상하로 N, S극이 배치되는 제 1 자석; 좌우로 S, N극이 배치되는 제 2 자석 및 상하로 S, N극이 배치되는 제 3 자석을 포함하여 할바흐 배열구조로 배치될 수 있다.At this time, the magnet is a first magnet in which N and S poles are vertically disposed; It may be arranged in a Halbach arrangement including a second magnet having S and N poles on the left and right and a third magnet having S and N poles on the top and bottom.

이 때, 상기 스프링은 일단부와 타단부가 서로 평행하도록 'U'자 형상의 판 스프링으로 형성될 수 있다.At this time, the spring may be formed as a 'U'-shaped leaf spring so that one end and the other end are parallel to each other.

이 때, 상기 스프링은, 'v'자 형상의 판 스프링으로 형성될 수 있다.In this case, the spring may be formed as a 'v'-shaped leaf spring.

이 때, 상기 스프링은 'ㄷ'자 형상의 판 스프링으로 형성되되, 상기 스프링의 일단부는 상기 하우징의 내측면 중 진동 방향과 나란한 일면에 고정되고, 상기 스프링의 타단부는 상기 중량체에 고정되며, 상기 일단부와 상기 타단부 사이의 굽힘부가 상기 하우징의 내측면 중 진동 방향과 수직한 일 면에 접할 수 있다.At this time, the spring is formed of a 'C'-shaped leaf spring, one end of the spring is fixed to one side parallel to the vibration direction among the inner surfaces of the housing, and the other end of the spring is fixed to the weight body, , A bent portion between the one end and the other end may be in contact with one surface perpendicular to the vibration direction among the inner surfaces of the housing.

본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터는 수평 돌출부를 포함하는 스토퍼를 통해 예측 불가능한 외부 충격 시에도 하우징과 중량체 사이에 소정 이격 거리를 확보함으로써 스프링의 과도한 소성변형을 예방할 수 있다.The horizontal vibration motor according to an embodiment of the present invention can prevent excessive plastic deformation of the spring by securing a predetermined distance between the housing and the weight even during an unpredictable external impact through a stopper including a horizontal protrusion.

본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터는 수직 돌출부를 포함하는 스토퍼를 통해 코일과 자석 간 접촉을 방지함으로써 제품의 내구성을 향상시킬 수 있다.The horizontal vibration motor according to an embodiment of the present invention may improve durability of a product by preventing contact between a coil and a magnet through a stopper including a vertical protrusion.

본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터는 중량체 중심부의 중량 일부를 외측의 스토퍼로 분배함으로써 중심부 두께가 얇은 중량체의 설계가 가능하다.In the horizontal vibration motor according to an embodiment of the present invention, it is possible to design a weight having a thin center thickness by distributing a portion of the weight of the center portion of the weight body to an outer stopper.

본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터는 중량체와 일체로 형성되는 스토퍼를 도입함으로써 별도의 스토퍼 형성을 위한 비용과 공정을 절감할 수 있다.In the horizontal vibration motor according to an embodiment of the present invention, the cost and process for forming a separate stopper can be reduced by introducing a stopper integrally formed with a weight body.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터를 외측에서 바라본 도면이다.
도 2 및 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터를 분해하여 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터를 측면에서 바라본 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터를 상부에서 바라본 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터가 'V'자 형상의 스프링을 포함하는 것을 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터에서, 스토퍼의 수직 돌출부가 하우징의 일면에 접촉된 상태를 도시한 도면이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터에서, 스토퍼의 수평 돌출부가 하우징의 내측면에 접촉된 상태를 도시한 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터가 'ㄷ'자 형상의 스프링을 포함하는 것을 도시한 도면이다.
도 10은 도 9에 도시된 수평형 진동모터를 상부에서 바라본 도면이다.
도 11은 본 발명의 다른 실시예에 따른 수평형 진동모터에서, 하우징의 일부를 제외하고 내부를 도시한 도면이다.
도 12는 본 발명의 다른 실시예에 따른 수평형 진동모터에서, 하우징의 일부와 자석을 제외하고 상부에서 바라본 도면이다.
도 13은 본 발명의 다른 실시예에 따른 수평형 진동모터를 측면에서 바라본 도면이다.
1 is a view of a horizontal vibration motor according to an embodiment of the present invention as viewed from the outside.
2 and 3 are views illustrating an exploded horizontal vibration motor according to an embodiment of the present invention.
4 is a side view of a horizontal vibration motor according to an embodiment of the present invention.
5 is a view from above of a horizontal vibration motor according to an embodiment of the present invention.
6 is a view showing that the horizontal vibration motor according to an embodiment of the present invention includes a 'V'-shaped spring.
7 is a view illustrating a state in which a vertical protrusion of a stopper is in contact with one surface of a housing in a horizontal vibration motor according to an embodiment of the present invention.
8 is a view illustrating a state in which the horizontal protrusion of the stopper is in contact with the inner surface of the housing in the horizontal vibration motor according to an embodiment of the present invention.
9 is a view illustrating that the horizontal vibration motor according to an embodiment of the present invention includes a 'C'-shaped spring.
FIG. 10 is a view of the horizontal vibration motor shown in FIG. 9 as viewed from above.
11 is a view showing the inside of the horizontal vibration motor according to another embodiment of the present invention, except for a part of the housing.
12 is a view seen from the top except for a part of the housing and the magnet in the horizontal vibration motor according to another embodiment of the present invention.
13 is a side view of a horizontal vibration motor according to another embodiment of the present invention.

이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 붙였다.Hereinafter, with reference to the accompanying drawings, embodiments of the present invention will be described in detail so that those of ordinary skill in the art can easily carry out the present invention. The present invention may be embodied in many different forms and is not limited to the embodiments described herein. In order to clearly explain the present invention in the drawings, parts irrelevant to the description are omitted, and the same reference numerals are given to the same or similar components throughout the specification.

본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.In the present specification, terms such as “comprise” or “have” are intended to designate that a feature, number, step, operation, component, part, or combination thereof described in the specification exists, but one or more other features It should be understood that this does not preclude the possibility of the presence or addition of numbers, steps, operations, components, parts, or combinations thereof.

본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터는 코일과 자석 사이의 상호작용에 의해 중량체가 수평 방향으로 진동할 수 있는 장치이다. 이 때, 상기 중량체는 스프링에 의해 일측 또는 타측이 지지되어 진동할 수 있으며, 상기 스프링은 중량체의 진동에 따라 변형되면서 탄성력을 중량체에 인가할 수 있다.A horizontal vibration motor according to an embodiment of the present invention is a device in which a weight can vibrate in a horizontal direction by an interaction between a coil and a magnet. In this case, one side or the other side of the weight body is supported by a spring to vibrate, and the spring can apply an elastic force to the weight body while deforming according to the vibration of the weight body.

본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터는 일 예로, 휴대 단말기 내부에 설치될 수 있는데, 사용자가 실수로 휴대 단말기를 떨어트리는 등 허용 범위를 초과하는 외력이 발생되더라도, 특유의 스토퍼 구조를 구비함으로써 상기 중량체의 진동 범위를 허용 범위 내로 제한할 수 있다. 이를 통해 본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터는 중량체를 지지하는 스프링의 과도한 소성변형을 방지하거나 완화할 수 있다. 이하 도면을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터의 주요 구성 및 효과에 대하여 보다 상세히 기술하기로 한다.The horizontal vibration motor according to an embodiment of the present invention, for example, may be installed inside the mobile terminal, and even if an external force exceeding the allowable range is generated, such as a user accidentally dropping the mobile terminal, it has a unique stopper structure. By providing, it is possible to limit the vibration range of the weight body within an allowable range. Through this, the horizontal vibration motor according to an embodiment of the present invention can prevent or alleviate excessive plastic deformation of the spring supporting the weight. Hereinafter, the main configuration and effects of the horizontal vibration motor according to an embodiment of the present invention will be described in more detail with reference to the drawings.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터를 외측에서 바라본 도면이다. 도 2 및 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터를 분해하여 도시한 도면이다. 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터를 측면에서 바라본 도면이다. 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터를 상부에서 바라본 도면이다. 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터가 'V'자 형상의 스프링을 포함하는 것을 도시한 도면이다. 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터가 'ㄷ'자 형상의 스프링을 포함하는 것을 도시한 도면이다. 도 8은 도 7에 도시된 수평형 진동모터를 상부에서 바라본 도면이다.1 is a view of a horizontal vibration motor according to an embodiment of the present invention as viewed from the outside. 2 and 3 are views illustrating an exploded horizontal vibration motor according to an embodiment of the present invention. 4 is a side view of a horizontal vibration motor according to an embodiment of the present invention. 5 is a view from above of a horizontal vibration motor according to an embodiment of the present invention. 6 is a view showing that the horizontal vibration motor according to an embodiment of the present invention includes a 'V'-shaped spring. 7 is a view illustrating that the horizontal vibration motor according to an embodiment of the present invention includes a 'C'-shaped spring. 8 is a view of the horizontal vibration motor shown in FIG. 7 as viewed from above.

본 명세서에서 방향을 규정함에 있어서, 도 2를 참조하면, 수평 방향은 X축 방향 또는 Y축 방향으로 규정되며, 상하 방향 또는 수직 방향은 Z축 방향으로 규정된다. 또한 상부 또는 상측은 +Z축 방향을 향하는 것으로 규정되며, 하부 또는 하측은 -Z축 방향을 향하는 것으로 규정된다. 그리고, 중량체의 진동 방향은 +Y축 방향과 -Y축 방향을 번갈아 가며 방향을 전환하며 진동하는 것으로 규정된다.In defining the direction in the present specification, referring to FIG. 2 , the horizontal direction is defined as the X-axis direction or the Y-axis direction, and the vertical direction or the vertical direction is defined as the Z-axis direction. In addition, the upper or upper side is defined to face the +Z axis direction, and the lower or lower side is defined to face the -Z axis direction. In addition, the vibration direction of the weight is defined as vibrating while changing directions alternately in the +Y-axis direction and the -Y-axis direction.

도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터(100)는 함체 형상으로 형성되는 하우징(10)을 포함한다. 1 and 2 , the horizontal vibration motor 100 according to an embodiment of the present invention includes a housing 10 formed in a housing shape.

이 때, 하우징(10)은 본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터(100)의 외형을 이루는 것으로서, 내부에 공간을 구비하여 중량체(50), 코일(30) 및 회로기판(20) 등의 구성요소를 수용할 수 있다.At this time, the housing 10 forms the outer shape of the horizontal vibration motor 100 according to an embodiment of the present invention, and has a space therein to provide a weight body 50 , a coil 30 , and a circuit board 20 . ) and other components can be accommodated.

비제한적인 일례로서, 하우징(10)은 직육면체 형상으로 형성될 수 있다. 이 때, 하우징(10)의 내부 공간은 도 2에 도시된 바와 같이, 수평 방향으로 제 1 면(11), 제 2 면(13), 제 3 면(13) 및 제 4 면(14)을 포함하는 내측면과, 수직 방향으로 상면(15) 및 하면(16)을 포함하여 구성될 수 있다. As a non-limiting example, the housing 10 may be formed in a rectangular parallelepiped shape. At this time, as shown in FIG. 2, the inner space of the housing 10 has a first surface 11, a second surface 13, a third surface 13 and a fourth surface 14 in the horizontal direction. It may be configured to include an inner surface including the upper surface 15 and the lower surface 16 in a vertical direction.

이 중, 제 1 면(11)과 제 2 면(12)은 후술될 중량체(50)의 진동 방향과 서로 수직하는 면으로서, 편의상 제 1 내측면(11, 12)으로 지칭될 수 있으며, 제 3 면(13)과 제 4 면(14)은 중량체(50)의 진동 방향과 서로 나란한 면으로서, 제 2 내측면(13, 14)으로 지칭될 수 있다. Among them, the first surface 11 and the second surface 12 are surfaces perpendicular to the vibration direction of the weight 50 to be described later, and may be referred to as the first inner surfaces 11 and 12 for convenience, The third surface 13 and the fourth surface 14 are parallel to the vibration direction of the weight body 50 , and may be referred to as second inner surfaces 13 and 14 .

이 때, 제 1 내측면(11, 12)과 제 2 내측면(13, 14)은 서로 수직하는 관계로 배치될 수 있다. 그리고, 제 1 면(11) 및 제 2 면(12), 제 3 면(13) 및 제 4 면(14)은 서로 마주보는 관계로 평행할 수 있다. 또한 상면(15)과 하면(16)의 한 쌍도 서로 평행할 수 있음은 물론이다.In this case, the first inner surfaces 11 and 12 and the second inner surfaces 13 and 14 may be disposed in a perpendicular relationship to each other. In addition, the first surface 11 and the second surface 12 , the third surface 13 , and the fourth surface 14 may be parallel to each other in a facing relationship. In addition, of course, a pair of the upper surface 15 and the lower surface 16 may also be parallel to each other.

본 발명의 일 실시예에서, 하우징(10)의 상면(15) 또는 하면(16) 중 어느 하나에는 회로기판(20)이 실장될 수 있다. 그러나, 설명의 편의를 위해 본 명세서에서는 도 2에 도시된 바와 같이, 회로기판(20)이 하우징(10)의 하면(16)에 실장된 상태를 기준으로 먼저 설명하기로 한다.In one embodiment of the present invention, the circuit board 20 may be mounted on either the upper surface 15 or the lower surface 16 of the housing 10 . However, for convenience of description, in this specification, as shown in FIG. 2 , the circuit board 20 will be first described based on the mounted state on the lower surface 16 of the housing 10 .

이 때, 회로기판(20)의 일부는 하우징(10)의 일측에 형성된 슬릿 형태의 개구를 통해 하우징(10)의 외부로 노출될 수 있다. 회로기판(20)은 이처럼 하우징(10)의 외부로 노출된 부분을 통해 외부전원과 결선됨으로써, 전기에너지를 공급받아 코일(30)에 전달할 수 있다.In this case, a portion of the circuit board 20 may be exposed to the outside of the housing 10 through a slit-shaped opening formed on one side of the housing 10 . The circuit board 20 is connected to an external power source through the portion exposed to the outside of the housing 10 , so that it can receive electrical energy and transmit it to the coil 30 .

이 때, 회로기판(20)의 재질은 연성인 플렉서블(Flexible) 기판이 적용될 수도 있고, 강성인 하드기판이 적용될 수도 있다.In this case, the material of the circuit board 20 may be a flexible flexible substrate or a rigid hard substrate may be applied.

한편, 본 발명의 일 실시예에서, 도 2 및 도 4를 참조하면, 회로기판(20)의 일면에는 회로기판(20)으로부터 특정 주파수의 전기 신호를 입력 받아 자기장을 형성할 수 있는 코일(30)이 설치될 수 있다. 여기서, 코일(30)은 상기 전기 신호의 변화에 따라 세기와 방향이 가변되는 자기장을 발생시킬 수 있다.On the other hand, in one embodiment of the present invention, referring to FIGS. 2 and 4 , on one surface of the circuit board 20 , a coil 30 capable of forming a magnetic field by receiving an electrical signal of a specific frequency from the circuit board 20 . ) can be installed. Here, the coil 30 may generate a magnetic field whose strength and direction are variable according to a change in the electrical signal.

이 때, 코일(30)은 회로기판(20)의 일면 중에서도, 자석(40)과의 원활한 상호작용을 위해서 자석(40)과 정면으로 마주보는 위치에 설치되는 것이 바람직하다.At this time, the coil 30 is preferably installed on one surface of the circuit board 20 in a position facing the magnet 40 for smooth interaction with the magnet 40 .

이 때, 코일(30)은 수회의 턴수를 가지도록 권취되어 내부에 중공이 형성되는 타원 형상으로 형성될 수 있다. 그러나, 코일(30)의 형상이 이에 제한되는 것은 아니며, 목적하는 자기장의 설계에 따라 다양하게 형성될 수 있을 것이다.At this time, the coil 30 may be wound to have several turns to be formed in an elliptical shape in which a hollow is formed therein. However, the shape of the coil 30 is not limited thereto, and may be formed in various ways according to the design of the desired magnetic field.

본 발명의 일 실시예에서, 코일(30)과 인접한 영역에는 자석(40)이 배치될 수 있다. 상세하게, 자석(40)은 도 2에 도시된 바와 같이 코일(30)과 대향하되, 코일(30)과의 사이에 소정 간격이 형성되도록 코일(30)로부터 이격 배치될 수 있다.In an embodiment of the present invention, a magnet 40 may be disposed in a region adjacent to the coil 30 . In detail, the magnet 40 faces the coil 30 as shown in FIG. 2 , but may be disposed to be spaced apart from the coil 30 so that a predetermined interval is formed between the magnet 40 and the coil 30 .

한편, 본 발명의 일 실시예에서, 자석(40)이 생성하는 자기장과, 코일(30)에 의해 생성된 자기장이 서로 상호작용함으로써 전자기력이 발생될 수 있으며, 이와 같은 전자기력이 자석(40) 및 이를 포함하는 중량체(50)를 수평 방향으로 진동시키는 외력으로 작용할 수 있다.On the other hand, in one embodiment of the present invention, the magnetic field generated by the magnet 40 and the magnetic field generated by the coil 30 interact with each other to generate an electromagnetic force, and this electromagnetic force is the magnet 40 and It may act as an external force that vibrates the weight 50 including the same in the horizontal direction.

상세하게, 중량체(50)에 배치되는 자석(40)은 코일(30)을 포함한 일정 영역에 자기장을 형성한다. 이처럼 자기장이 형성된 상태에서, 상기 자기장 내에 배치되는 코일(30)에 전류를 인가하면 자기장의 방향과 전류의 방향의 직각인 방향으로 힘(로렌츠 힘: Rorentz Force)이 발생된다. 그런데, 상기 코일(30)은 회로기판(20)을 통해 하우징(10)의 일면에 고정되어 있으므로, 상대적으로 이동이 가능한 자석(40) 및 이를 포함하는 중량체(50)가 상기 로렌츠 힘에 의해 수평 이동하게 되는 것이다.In detail, the magnet 40 disposed on the weight 50 forms a magnetic field in a predetermined area including the coil 30 . In such a state in which the magnetic field is formed, when a current is applied to the coil 30 disposed in the magnetic field, a force (Lorentz force) is generated in a direction perpendicular to the direction of the magnetic field and the direction of the current. However, since the coil 30 is fixed to one surface of the housing 10 through the circuit board 20, the relatively movable magnet 40 and the weight 50 including the same are caused by the Lorentz force. will move horizontally.

이 때, 코일(30)에 인가되는 전류의 방향을 바꾸어 발생되는 로렌츠 힘의 방향을 반대로 전환시킴으로써, 중량체(50)의 이동 방향을 변환하여 진동을 발생시킬 수 있다.At this time, by changing the direction of the current applied to the coil 30 to reverse the direction of the Lorentz force generated, the movement direction of the weight body 50 may be changed to generate vibration.

본 발명의 일 실시예에서, 자석(40)은 할바흐 배열구조(Halbach Magnet Array)로 배열될 수 있다. 즉, 본 발명의 일 실시예에서, 자석(40)은 각기 다른 착자 방향을 가진 다수의 마그넷을 결합함으로써, 전자계의 힘을 증가시키도록 배치될 수 있다.In an embodiment of the present invention, the magnets 40 may be arranged in a Halbach Magnet Array. That is, in one embodiment of the present invention, the magnet 40 may be arranged to increase the force of the electromagnetic field by combining a plurality of magnets having different magnetization directions.

비제한적인 일례로서, 도 2를 참조하면, 자석(40)은 상하로 N, S극이 배치되는 제 1 자석(41), 좌우로 S, N극이 배치되는 제 2 자석(42) 및 상하로 S, N극이 배치되는 제 3 자석(43)을 포함하여 할바흐 배열구조로 배치될 수 있다. As a non-limiting example, referring to FIG. 2 , the magnet 40 includes a first magnet 41 in which N and S poles are arranged vertically, a second magnet 42 in which S and N poles are arranged in the left and right sides, and up and down It may be arranged in a Halbach arrangement structure, including the third magnet 43 in which the S and N poles are arranged.

그러나, 본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터(100)는 복수의 자석의 착자 방향을 각기 달리함으로써 전자계의 힘을 배가시키기 위한 것이라면, 상술한 예시 외에도, 개별 자석의 개수 및 착자 방향을 변경함으로써 다양한 할바흐 배열구조를 적용할 수도 있을 것이다.However, if the horizontal vibration motor 100 according to an embodiment of the present invention is to double the force of an electromagnetic field by varying the magnetization directions of a plurality of magnets, in addition to the above-described examples, the number and magnetization direction of individual magnets are By changing it, various Halbach arrangement structures may be applied.

이를 통해 본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터(100)는 진동력 및 진동시작시간(Rising Time)을 향상시킬 수 있다.Through this, the horizontal vibration motor 100 according to an embodiment of the present invention can improve the vibration force and the vibration start time (Rising Time).

한편, 본 발명의 일 실시예에서, 상술한 수평 방향 진동운동을 극대화하기 위해 중량체(50)를 도입할 수 있다.On the other hand, in one embodiment of the present invention, the weight body 50 may be introduced to maximize the above-described horizontal vibration movement.

구체적으로, 전술한 바와 같이 코일(30)과 자석(40)간 상호작용에 의해 발생된 외력을 통해 자석(40)이 진동할 수 있는데, 자석(40)의 진동 시 자석(40)의 중량을 보조하기 위해서 소정 중량을 가지는 중량체(50)에 자석(40)을 설치할 수 있다. 따라서, 중량체(50)는 소정 밀도 이상을 가지는 소재로 형성되는 것이 바람직하다.Specifically, as described above, the magnet 40 may vibrate through an external force generated by the interaction between the coil 30 and the magnet 40. When the magnet 40 vibrates, the weight of the magnet 40 is In order to assist, the magnet 40 may be installed on the weight 50 having a predetermined weight. Therefore, the weight body 50 is preferably formed of a material having a predetermined density or more.

본 발명의 일 실시예에서, 중량체(50)는 내부에 자석(40)이 삽입될 수 있도록 자석(40)의 형상에 대응되는 삽입공간(18)이 형성될 수 있다. 이와 같은 삽입공간(18)은 도 2에 도시된 바와 같이 중량체의 상부와 하부를 관통시키는 중공 형태로 형성될 수도 있고, 자석(40)이 삽입되기에 적합한 깊이를 가지는 홈 형태로 형성될 수도 있다. 이와 같이 본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터(100)는 자석(40)을 중량체(50)에 일부 또는 전부를 매설함으로써 전체 높이를 감소시켜 장치를 소형화할 수 있다. In one embodiment of the present invention, the weight body 50 may have an insertion space 18 corresponding to the shape of the magnet 40 so that the magnet 40 can be inserted therein. As shown in FIG. 2, the insertion space 18 may be formed in a hollow shape penetrating the upper and lower portions of the weight, or may be formed in a groove shape having a depth suitable for insertion of the magnet 40. there is. As described above, in the horizontal vibration motor 100 according to an embodiment of the present invention, by burying some or all of the magnet 40 in the weight body 50 , the overall height can be reduced, and thus the device can be miniaturized.

일례로, 중량체(50)는 중공을 형성하기 위해서 도 5에 도시된 것과 같이 'ㄱ'자 형상을 가지는 두개의 부재, 즉 제 1 중량체(51)와 제 2 중량체(53)가 자석(40)을 함께 둘러싸도록 형성될 수 있다. 이 때, 제 1 중량체(51)와 제 2 중량체(53)의 일단부는 하우징(10)의 제 1 내측면에 인접하도록 돌출되어 후술될 스토퍼(60)로 이용될 수 있다.For example, in order to form a hollow body 50, two members having a 'L' shape, that is, a first weight body 51 and a second weight body 53, are magnets as shown in FIG. 5 . (40) may be formed to surround together. In this case, one end of the first weight body 51 and the second weight body 53 may protrude so as to be adjacent to the first inner surface of the housing 10 and be used as a stopper 60 to be described later.

그러나, 중량체(50)의 형상이 이에 제한되는 것은 아니며, 별도의 중공 또는 홈 없이 형성됨으로써, 단지 중량체(50)의 일면에 자석(40)과 코일(30)이 서로 대향하도록 설치될 수도 있을 것이다.However, the shape of the weight body 50 is not limited thereto, and since it is formed without a separate hollow or groove, the magnet 40 and the coil 30 may be installed on one surface of the weight body 50 to face each other. There will be.

한편, 중량체(50)와 하우징(10)의 내측면 중 진동 방향에 수직하는 제 1 내측면(11, 12) 사이에는 중량체(50)가 진동할 수 있는 공간(17)이 형성이 형성될 수 있다. 즉, 중량체(50)는 하우징(10)의 제 1 내측면(11, 12)으로부터 이격되도록 배치된다.Meanwhile, a space 17 in which the weight 50 can vibrate is formed between the weight 50 and the first inner surfaces 11 and 12 perpendicular to the vibration direction among the inner surfaces of the housing 10 . can be That is, the weight body 50 is disposed to be spaced apart from the first inner surfaces 11 and 12 of the housing 10 .

이를 위해, 도 2 및 도 4를 참조하면, 스프링(70, 80)이 중량체(50)와 하우징(10)의 제 1 내측면(11, 12) 사이에 개재되어 중량체(50)를 지지함으로써 중량체(50)가 하우징(10)의 제 1 내측면(11, 12)으로부터 이격되어 위치될 수 있다. To this end, referring to FIGS. 2 and 4 , springs 70 and 80 are interposed between the weight body 50 and the first inner surfaces 11 and 12 of the housing 10 to support the weight body 50 . By doing so, the weight body 50 may be positioned to be spaced apart from the first inner surfaces 11 and 12 of the housing 10 .

이 때, 스프링(70, 80)은 중량체(50)의 일측부에 배치되는 제 1 스프링(70)과, 중량체(50)를 기준으로 상기 제 1 스프링(70)과 반대되는 위치에 배치되는 제 2 스프링(80)을 포함할 수 있다. 즉, 제 1 스프링(70)과 제 2 스프링(80)이 중량체(50)의 좌우 양측을 각각 지지함으로써, 중량체(50)가 어느 한 방향으로 치우침이 없이 수평 방향으로 진동할 수 있다. 여기서, 제 1 스프링(70)과 제 2 스프링(80)의 작동 원리 및 기능은 서로 동일하거나 유사하므로 중복되는 설명은 피하기 위해 제 1 스프링(70)을 위주로 설명하기로 한다.In this case, the springs 70 and 80 are disposed at a position opposite to the first spring 70 disposed on one side of the weight body 50 and the first spring 70 with respect to the weight body 50 . It may include a second spring 80 that is. That is, since the first spring 70 and the second spring 80 support both left and right sides of the weight body 50 , the weight body 50 can vibrate in the horizontal direction without being biased in either direction. Here, the operating principle and function of the first spring 70 and the second spring 80 are the same or similar to each other, and thus, the first spring 70 will be mainly described to avoid overlapping descriptions.

먼저 제 1 스프링(70)은 탄성이 있는 소재로 형성되어 중량체(50)의 진동 방향으로 중량체(50)에 탄성력을 인가할 수 있다. 구체적으로, 중량체(50)의 진동에 따라 중량체(50)를 하우징의 제 1 내측면(11, 12) 방향으로 당기거나, 반대로 미는 형태로 외력을 작용할 수 있다.First, the first spring 70 may be formed of an elastic material to apply an elastic force to the weight body 50 in the vibration direction of the weight body 50 . Specifically, an external force may be applied in the form of pulling the weight body 50 in the direction of the first inner surfaces 11 and 12 of the housing or pushing it in the opposite direction according to the vibration of the weight body 50 .

일례로, 제 1 스프링(70)은 도면에 도시된 바와 같이, 일부에 굽힘부를 가지는 통상의 판 스프링 형태로 형성될 수 있다. 그러나 이것은 일 예시에 불과하며, 제 1 스프링(70)은 판 스프링이 아닌 코일 스프링, 토션 스프링 등 다양한 형태의 스프링으로 형성될 수 있음을 밝혀 둔다.As an example, the first spring 70 may be formed in the form of a normal leaf spring having a bent portion in a portion, as shown in the drawings. However, this is only an example, and it should be noted that the first spring 70 may be formed of various types of springs, such as a coil spring and a torsion spring, rather than a leaf spring.

만약 판 스프링으로 구성될 경우, 그 형상은 도 5에 도시된 것처럼 일단부와 타단부가 서로 평행하도록 'U'자 형상 스프링(70')으로 형성되거나, 또는 도 6에 도시된 것과 같이 일단부와 타단부 사이의 거리가 점차 멀어지도록 'V'자 형상 스프링(70'')으로 형성될 수 있다. 원하는 중량체(50)의 진동 정도에 따라 다양한 탄성계수를 가지는, 다양한 형태의 스프링이 적용될 수 있을 것이다. 또한 도 7에 도시된 것과 같이, 'ㄷ'자 형태의 판 스프링(70''')이 적용될 수도 있다. If it is composed of a leaf spring, its shape is formed of a 'U'-shaped spring 70' so that one end and the other end are parallel to each other as shown in FIG. 5, or one end as shown in FIG. It may be formed of a 'V'-shaped spring 70'' so that the distance between the and the other end gradually increases. Various types of springs having various elastic moduli according to the desired degree of vibration of the weight body 50 may be applied. Also, as shown in FIG. 7, a 'C'-shaped leaf spring 70''' may be applied.

본 발명의 일 실시예에서, 제 1 스프링(70)의 일단부(71)는 내측면(11, 12, 13, 14) 중 일부에 고정될 수 있고, 타단부(73)는 중량체(50)에 고정될 수 있다.In one embodiment of the present invention, one end 71 of the first spring 70 may be fixed to some of the inner surfaces 11 , 12 , 13 and 14 , and the other end 73 is the weight body 50 . ) can be fixed.

구체적인 일 예시로서, 도 5를 다시 참조하면, 제 1 스프링(70)의 일단부(71)는 내측면(11, 12, 13, 14) 중 중량체(50)의 일측부(55)와 마주보며 중량체(50)의 진동 방향에 수직하는 제 1 내측면(11, 12)에 고정될 수 있고, 타단부(73)는 중량체(50)의 일측부(55)에 고정될 수 있다. 여기서, 중량체(50)의 일측부(55)는 중량체(50)의 외주면 중 특정한 미소 영역을 의미하는 것이 아니라, 중량체(50) 중에서 하우징(10)의 제 1 내측면(11, 12)에 대향하는 부분으로서, 중량체(50)의 양 측부(55, 57) 중 어느 한 부분을 의미하는 것으로 광범위하게 해석되어야 한다.As a specific example, referring back to FIG. 5 , one end 71 of the first spring 70 faces one side 55 of the weight 50 among the inner surfaces 11 , 12 , 13 and 14 . It may be fixed to the first inner surfaces 11 and 12 perpendicular to the vibration direction of the weight body 50 , and the other end 73 may be fixed to one side part 55 of the weight body 50 . Here, the one side portion 55 of the weight body 50 does not mean a specific micro-region among the outer peripheral surface of the weight body 50 , but the first inner surfaces 11 and 12 of the housing 10 among the weight body 50 . ) as a part opposite to the part, it should be broadly interpreted as meaning any one part of both sides 55 and 57 of the weight body 50 .

그러나 이와는 달리, 도 7 및 도 8을 참조하여, 'ㄷ'자 형태의 판 스프링이 하우징 내부에 설치되는 경우, 제 1 스프링(70)의 일단부는 하우징(10)의 제 2 내측면(13, 14)에 고정되고, 타단부는 중량체(50) 중 중량체(50)의 일측부(55)가 아닌 다른 영역에 고정될 수도 있다. 그리고, 'ㄷ'자 형태의 판 스프링의 일단부와 타단부 사이의 굽힘부는 하우징(10)의 내측면 중 제 1 내측면(11, 12)에 접할 수 있다.However, unlike this, with reference to FIGS. 7 and 8 , when a 'C'-shaped leaf spring is installed inside the housing, one end of the first spring 70 is the second inner surface 13 of the housing 10, 14 ), and the other end portion may be fixed to a region other than the one side portion 55 of the weight body 50 of the weight body 50 . In addition, the bent portion between one end and the other end of the 'C'-shaped leaf spring may come in contact with the first inner surfaces 11 and 12 of the inner surfaces of the housing 10 .

이처럼 스프링의 고정 위치는 특정 위치에 한정되는 것이 아니라, 스프링의 형태에 따라 하우징(10)과 중량체(50)의 다양한 영역에 고정될 수 있다.As such, the fixing position of the spring is not limited to a specific position, and may be fixed to various regions of the housing 10 and the weight body 50 according to the shape of the spring.

한편, 본 발명의 일 실시예에서, 제 2 스프링(80)은 제 1 스프링(70)과 중량체(50)에 대하여 서로 대칭이 되도록 배치될 수 있다. 만약 제 1 스프링(70)이 중량체(50)의 일측부(55)에 배치되었다면, 제 2 스프링(80)은 타측부(57)에 배치될 수 있다. 여기서, 대칭은 도 5에 도시된 것과 같이 중량체(50)의 무게 중심에 대하여 회전대칭 되는 것에 제한되는 것이 아니라, 좌우대칭 등 다양한 대칭의 형태를 포함할 수 있다. 이와 같이 제 1 스프링(70)과 제 2 스프링(80)이 중량체(50)에 대하여 대칭이 되도록 배치됨으로써, 보다 균형감 있게 중량체(50)를 지지할 수 있다.Meanwhile, in one embodiment of the present invention, the second spring 80 may be disposed to be symmetrical with respect to the first spring 70 and the weight body 50 . If the first spring 70 is disposed on one side portion 55 of the weight body 50 , the second spring 80 may be disposed on the other side portion 57 . Here, the symmetry is not limited to rotational symmetry with respect to the center of gravity of the weight body 50 as shown in FIG. 5 , but may include various forms of symmetry such as left-right symmetry. As described above, since the first spring 70 and the second spring 80 are arranged to be symmetrical with respect to the weight body 50 , it is possible to support the weight body 50 in a more balanced manner.

도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터에서, 스토퍼의 수평 돌출부가 하우징의 내측면에 접촉된 상태를 도시한 도면이다. 도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터에서, 스토퍼의 수직 돌출부가 하우징의 일면에 접촉된 상태를 도시한 도면이다.9 is a view illustrating a state in which the horizontal protrusion of the stopper is in contact with the inner surface of the housing in the horizontal vibration motor according to an embodiment of the present invention. 10 is a view illustrating a state in which a vertical protrusion of a stopper is in contact with one surface of a housing in a horizontal vibration motor according to an embodiment of the present invention.

본 발명의 일 실시예에서, 제 1 스프링(70)과 제 2 스프링(80)은 코일과 자석의 상호 작용에 의하여 진동하는 경우, 중량체(50)는 미리 정해진 운동 거리 내에서 진동할 수 있다. 즉, 중량체(50)가 미리 정해진 운동 거리 내에서 운동하도록 코일(30)에 공급되는 전류가 제어됨에 따라, 특별한 사정이 없는 한 제 1 스프링(70)과 제 2 스프링(80)도 허용된 범위 내에서 압축과 인장을 반복할 수 있다.In one embodiment of the present invention, when the first spring 70 and the second spring 80 vibrate due to the interaction between the coil and the magnet, the weight 50 may vibrate within a predetermined movement distance. . That is, as the current supplied to the coil 30 is controlled so that the weight 50 moves within a predetermined movement distance, the first spring 70 and the second spring 80 are also allowed unless there is a special circumstance. Compression and tension can be repeated within the range.

그러나, 이와 달리, 사용자가 본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터(100)가 내장된 휴대 단말기를 떨어트리는 등의 상황이 발생될 경우, 통상의 경우보다 큰 외력이 인가됨으로써 중량체(50)가 미리 정해진 운동 거리를 벗어나 운동하게 되고, 그 결과 제 1 스프링(70)과 제 2 스프링(80)은 허용 범위를 초과하여 변형될 수 있다.However, in contrast to this, when a situation such as a user dropping a portable terminal having a built-in horizontal vibration motor 100 according to an embodiment of the present invention occurs, an external force greater than that of a normal case is applied to the weight body ( 50) moves out of a predetermined movement distance, and as a result, the first spring 70 and the second spring 80 may be deformed beyond the allowable range.

본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터(100)는 이러한 상황의 발생에도 불구하고, 스프링(70, 80)이 허용 범위를 초과하여 변형되지 않도록 특유의 스토퍼(60)를 형성할 수 있다.The horizontal vibration motor 100 according to an embodiment of the present invention can form a unique stopper 60 so that the springs 70 and 80 do not deform beyond the allowable range despite the occurrence of such a situation. .

구체적으로, 도 2 및 도 9를 참조하면, 하우징(10)과 중량체(50) 사이에 소정 이격 거리를 확보하기 위해, 중량체(50)의 일부에 하우징(10)의 내측면(11, 12, 13, 14) 또는 상, 하면(15, 16)을 향해 돌출된 스토퍼(60)가 형성될 수 있다. Specifically, referring to FIGS. 2 and 9 , in order to secure a predetermined separation distance between the housing 10 and the weight body 50 , a part of the weight body 50 is placed on the inner surface 11 of the housing 10 , 12 , 13 , 14 ) or a stopper 60 protruding toward the upper and lower surfaces 15 and 16 may be formed.

이 때, 스토퍼(60)는 중량체(50)의 일측부(55)로부터 제 1 면(11)에 가장 인접하도록 돌출된 수평 돌출부(61)를 구비할 수 있다. 이러한 수평 돌출부(61)는 상술한 외부 충격 시 스프링(70, 80)이 과다하게 변형되기 전에 하우징(10)의 제 1 면(11)에 먼저 접촉할 수 있다. 따라서, 중량체(50)는 미리 정해진 운동 거리 내에서만 진동하는 것이 가능하며, 또한 스프링(70, 80)의 변형 범위를 제한할 수 있다. 이를 통해 급격한 소성변형에 의하여 스프링(70, 80)의 내구성이 약화되는 것을 방지할 수 있다.In this case, the stopper 60 may include a horizontal protrusion 61 protruding from one side portion 55 of the weight body 50 to be closest to the first surface 11 . The horizontal protrusion 61 may first contact the first surface 11 of the housing 10 before the springs 70 and 80 are excessively deformed during the above-described external impact. Accordingly, it is possible for the weight body 50 to vibrate only within a predetermined movement distance, and also to limit the deformation range of the springs 70 and 80 . Through this, it is possible to prevent the durability of the springs 70 and 80 from being weakened due to the rapid plastic deformation.

보다 구체적으로, 수평 돌출부(60)는 도 9에 도시된 바와 같이, 하우징의 제 1 면(11)에 고정된 스프링의 일단부(71)와 접촉됨으로써 하우징(10)과 중량체(50) 사이에 소정 이격 거리가 확보될 수 있다.More specifically, as shown in FIG. 9 , the horizontal protrusion 60 comes into contact with one end 71 of a spring fixed to the first surface 11 of the housing, thereby forming between the housing 10 and the weight 50 . A predetermined separation distance may be secured.

이 때, 수평 돌출부(61)는 하우징(10)에 고정된 제 1 스프링(70)의 일단부(71)에 대응되는 위치, 즉 제 1 내측면(11, 12)과 제 2 내측면(13, 14)이 서로 만나서 형성되는 수직 방향 모서리 부분에 인접한 위치에서 제 1 면(11)을 향해 돌출될 수 있다. 이 경우, 스토퍼(60)의 수평 돌출부(61)가 중량체(50)의 일측부(55) 중에서 중간 부분에 위치되는 경우와 비교하여, 스프링(70, 80)의 타단부(73, 98)측 연장 길이를 충분히 확보할 수 있는 장점이 있다.At this time, the horizontal protrusion 61 is positioned corresponding to the one end 71 of the first spring 70 fixed to the housing 10 , that is, the first inner surfaces 11 and 12 and the second inner surface 13 . , 14) may protrude toward the first surface 11 at a position adjacent to a vertical edge portion formed by meeting each other. In this case, compared to the case where the horizontal protrusion 61 of the stopper 60 is positioned at the middle of the one side 55 of the weight body 50 , the other ends 73 and 98 of the springs 70 and 80 . There is an advantage in that the side extension length can be sufficiently secured.

그러나, 스토퍼(60)가 도면에 도시된 바와 같이 상기 수직 방향 모서리 부분과 인접한 위치에 형성되는 것은 본 발명의 일 예시에 불과하다. 즉, 스토퍼(60)는 스프링(70, 80)의 움직임을 방해하지 않는 위치라면, 중량체(50)의 다양한 위치에 형성될 수 있음을 밝혀 둔다. 일례로, 상기 수직 방향 모서리 부분과 이격된 위치로서, 중량체(50)의 일측부(55) 중 중간 부분에 스토퍼(60)가 형성되는 것도 가능할 것이다.However, as shown in the drawings, the stopper 60 being formed at a position adjacent to the vertical corner portion is only an example of the present invention. That is, the stopper 60 may be formed at various positions of the weight body 50 as long as the position does not interfere with the movement of the springs 70 and 80 . As an example, the stopper 60 may be formed in the middle of the one side portion 55 of the weight body 50 as a position spaced apart from the vertical corner portion.

본 발명의 일 실시예에서, 도 4를 참조하면, 수평 돌출부(61)로부터 하우징(10)의 제 1 면(11)까지의 거리(A)는 코일(30)로부터 후술될 수직 돌출부(63)까지의 거리(B)보다 짧은 것이 바람직하다. 그렇지 않을 경우, 수평 돌출부(A)가 제 1 면(11)에 닿기 전에, 수직 돌출부(B)가 코일(30)과 충돌하여 코일(30)의 파손을 야기할 수 있기 때문이다.In one embodiment of the present invention, referring to FIG. 4 , the distance A from the horizontal protrusion 61 to the first surface 11 of the housing 10 is a vertical protrusion 63 to be described later from the coil 30 . It is preferable to be shorter than the distance (B) to Otherwise, before the horizontal protrusion A hits the first surface 11 , the vertical protrusion B may collide with the coil 30 to cause damage to the coil 30 .

이 때, 제 1 스프링(70)의 타단부는 수평 돌출부(61)의 상측에서 상기 중량체(50)의 일측부(55)에 고정될 수 있다. 그 결과, 제 1 스프링(70)의 일단부(71) 보다 상측에 타단부(73)가 고정될 수 있다. 이와 관련하여, 제 1 스프링(70)의 타단부(73)는 도 2에 도시된 바와 같이 제 1 스프링(70)에 결착되어 고정되기 유리한 구조를 가질 수 있다.At this time, the other end of the first spring 70 may be fixed to the one side portion 55 of the weight body 50 above the horizontal protrusion 61 . As a result, the other end 73 may be fixed to the upper side than the one end 71 of the first spring 70 . In this regard, the other end 73 of the first spring 70 may have an advantageous structure to be fastened to the first spring 70 as shown in FIG. 2 .

그러나, 중량체(50) 중 제 1 스프링(70)의 고정 위치가 이에 제한되는 것은 아니며, 제 1 스프링(70)의 타단부(73)는 필요에 따라 수평 돌출부(61)에 해당하는 부분에 고정될 수도 있을 것이다.However, the fixed position of the first spring 70 of the weight body 50 is not limited thereto, and the other end 73 of the first spring 70 is positioned at a portion corresponding to the horizontal protrusion 61 as necessary. It may be fixed.

한편, 본 발명의 일 실시예에서, 스토퍼(60)는 코일(30)과 자석(40) 사이에 소정 이격 거리가 확보되도록 중량체(50)의 상측 또는 하측 방향으로 돌출되는 수직 돌출부(63)를 가질 수 있다.On the other hand, in an embodiment of the present invention, the stopper 60 has a vertical protrusion 63 protruding upward or downward of the weight 50 so as to secure a predetermined separation distance between the coil 30 and the magnet 40 . can have

상세하게, 중량체(50)는 수평 방향으로 진동하는 것이 원칙이나, 외부 충격에 의한 외력 인가 또는 중량체(50) 자체의 자중에 의하여 도 10에 도시된 것처럼 중량체(50)가 하우징(10)의 상면(15) 또는 하면(16) 방향으로 운동할 수 있다. In detail, the weight body 50 vibrates in the horizontal direction in principle, but as shown in FIG. 10 by the application of an external force due to an external impact or the weight of the weight body 50 itself, the weight body 50 moves to the housing 10 ) can be moved in the upper surface 15 or lower surface 16 direction.

이 때, 중량체(50)의 운동 범위를 제한하지 않는다면 중량체(50)에 설치된 자석(40)이 자석(40)과 이격 배치된 코일(30)과 접촉할 수도 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터(100)는 이와 같은 상황을 방지하기 위해서 중량체(50)의 수직 방향 운동량을 제한할 수 있는 수직 돌출부(63)를 중량체(50)에 형성할 수 있다. 이를 통해 본 발명의 일 실시예에 따른 수평형 진동모터(100)는 코일(30)과, 코일(30)에 대향하는 중량체(50)의 대향면 사이에 최소 이격 거리를 확보할 수 있다.At this time, if the range of motion of the weight body 50 is not limited, the magnet 40 installed on the weight body 50 may contact the coil 30 spaced apart from the magnet 40 . In the horizontal vibration motor 100 according to an embodiment of the present invention, in order to prevent such a situation, a vertical protrusion 63 capable of limiting the vertical momentum of the weight body 50 is formed on the weight body 50 . can do. Through this, the horizontal vibration motor 100 according to an embodiment of the present invention can secure a minimum separation distance between the coil 30 and the opposite surface of the weight body 50 opposite to the coil 30 .

이 때, 다시 도 4를 참조하면, 중량체(50)의 일면으로부터 수직 돌출부(63)와 하우징(10)의 일면까지의 거리(C)는 코일(30)과 자석(40) 사이의 이격 거리(D) 보다 긴 것이 바람직하다. 그렇지 않을 경우, 수직 돌출부(63)가 하우징(10)의 일면에 닿기도 전에, 코일(30)과 자석(40)이 서로 충돌함으로써 파손될 수 있기 때문이다.At this time, referring back to FIG. 4 , the distance C from one surface of the weight body 50 to the vertical protrusion 63 and one surface of the housing 10 is the separation distance between the coil 30 and the magnet 40 . It is preferable that it is longer than (D). Otherwise, before the vertical protrusion 63 touches one surface of the housing 10 , the coil 30 and the magnet 40 collide with each other and thus may be damaged.

스토퍼(60)를 구성하는 수평 돌출부(61)와 수직 돌출부(63)는 별개의 위치에 형성될 수도 있으나, 본 발명의 일 실시예에서와 같이 단일한 스토퍼(60) 중에서 하우징의 내측면(11, 12, 13, 14) 방향으로 돌출된 부분이 수평 돌출부(61) 기능을 수행하고, 하우징의 상면 또는 하면(15, 16) 방향으로 돌출된 부분이 수직 돌출부(63) 기능을 수행할 수도 있다. 달리 말하면, 스토퍼(60)의 수직 돌출부(63)는 수평 돌출부(61)의 상측 또는 하측 방향으로 돌출되어 형성될 수 있다. 이 경우, 스토퍼(60)의 개수를 최소화하면서도 중량체(50)의 수평 방향 및 수직 방향 변위를 모두 제한할 수 있어서 경제적인 장점이 있다.Although the horizontal protrusion 61 and the vertical protrusion 63 constituting the stopper 60 may be formed at separate positions, the inner surface 11 of the housing among the single stopper 60 as in an embodiment of the present invention. , 12, 13, 14) the portion protruding in the direction performs a function of the horizontal protrusion 61, and the portion protruding in the direction of the upper or lower surfaces 15 and 16 of the housing may perform the function of the vertical protrusion 63 . In other words, the vertical protrusion 63 of the stopper 60 may be formed to protrude upward or downward of the horizontal protrusion 61 . In this case, it is possible to limit both the horizontal and vertical displacements of the weight body 50 while minimizing the number of stoppers 60 , so that there is an economic advantage.

본 발명의 일 실시예와 같이, 중량체(50)와 일체화된 구조의 스토퍼(60)를 도입할 경우, 별도의 스토퍼 형성을 필요치 않아 비용을 절감하고 공정을 단순화시킬 수 있는 장점이 있다. 왜냐하면, 별도로 스토퍼(60)를 제작하여 수평형 진동모터에 장착하는 경우, 별도의 스토퍼 제작 비용 및 적절한 위치에 고정하는 공정 등이 요구될 것이기 때문이다.As in the embodiment of the present invention, when the stopper 60 having a structure integrated with the weight body 50 is introduced, there is an advantage in that it is not necessary to form a separate stopper, thereby reducing costs and simplifying the process. This is because, when the stopper 60 is separately manufactured and mounted on the horizontal vibration motor, a separate stopper manufacturing cost and a process of fixing the stopper at an appropriate position will be required.

또한, 중량체(50)의 중심부에 포함된 일부 중량을 외곽의 스토퍼(60) 부분으로 배분할 수 있다. 그 결과 기존 대비, 중량체(50) 중심부의 두께를 약 30% 정도 감소되도록 설계할 수 있으며, 이를 통해 수평형 진동모터의 소형화를 도모할 수도 있다.In addition, a portion of the weight included in the center of the weight body 50 may be distributed to the stopper 60 portion of the outside. As a result, the thickness of the center of the weight body 50 can be reduced by about 30% compared to the conventional one, and through this, the horizontal vibration motor can be miniaturized.

이상의 설명에서는 코일(30)을 포함하는 회로기판(20)이 하우징(10)의 상면(15) 또는 하면(16)에 실장되고, 이에 대응되는 자석(40)이 중량체(50)에 설치되는 구조를 가지는 본 발명의 일 실시예에 대하여 설명하였다. 이하의 설명에서는, 도면을 참조하여, 본 발명의 일 실시예와 비교하여 주요 구성간 배치 관계를 다소 달리하는 본 발명의 다른 실시예에 대하여 설명하기로 한다. In the above description, the circuit board 20 including the coil 30 is mounted on the upper surface 15 or the lower surface 16 of the housing 10 , and the corresponding magnet 40 is installed on the weight body 50 . An embodiment of the present invention having a structure has been described. In the following description, with reference to the drawings, another embodiment of the present invention in which the arrangement relationship between main components is somewhat different from that of one embodiment of the present invention will be described.

도 11은 본 발명의 다른 실시예에 따른 수평형 진동모터에서, 하우징의 일부를 제외하고 내부를 도시한 도면이다. 도 12는 본 발명의 다른 실시예에 따른 수평형 진동모터에서, 하우징의 일부와 자석을 제외하고 상부에서 바라본 도면이다. 도 13은 본 발명의 다른 실시예에 따른 수평형 진동모터를 측면에서 바라본 도면이다.11 is a view showing the inside of the horizontal vibration motor according to another embodiment of the present invention, except for a part of the housing. 12 is a view seen from the top except for a part of the housing and the magnet in the horizontal vibration motor according to another embodiment of the present invention. 13 is a side view of a horizontal vibration motor according to another embodiment of the present invention.

도 11 및 도 13를 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 수평형 진동모터(200)는 자석(40)이 하우징(10)의 상면(15) 또는 하면(16)에 설치될 수 있다. 그리고, 이에 대응되는 회로기판(20) 및 코일(30)의 경우, 중량체(50)와 함께 진동이 가능하도록 중량체(50)의 일면에 실장될 수 있다. 이 때, 코일(30)과 자석(40) 사이는 서로 이격되도록 배치됨은 물론이다.11 and 13 , in the horizontal vibration motor 200 according to another embodiment of the present invention, the magnet 40 may be installed on the upper surface 15 or the lower surface 16 of the housing 10 . And, in the case of the circuit board 20 and the coil 30 corresponding thereto, it may be mounted on one surface of the weight body 50 to enable vibration together with the weight body 50 . At this time, of course, the coil 30 and the magnet 40 are disposed to be spaced apart from each other.

이 때, 코일(30)과 자석(40) 간 상호작용에 의해 전자기력이 발생될 경우, 하우징(10)에 고정된 자석(40)은 이동이 불가한 대신 중량체(50)에 고정된 회로기판(20)과 코일(30)이 중량체(50)와 함께 진동할 수 있다. At this time, when electromagnetic force is generated by the interaction between the coil 30 and the magnet 40 , the magnet 40 fixed to the housing 10 is not movable, but a circuit board fixed to the weight body 50 . 20 and the coil 30 may vibrate together with the weight body 50 .

그러나, 본 발명의 다른 실시예에 따른 수평형 진동모터(200)는 앞서 설명한 실시예와 비교하여 회로기판(20)과 자석(40)간 상호 배치관계만 달리할 뿐, 중량체(50) 및 스토퍼(60) 등 주요 구성의 형태 및 기능은 서로 유사하므로 중복되는 설명은 생략하기로 한다.However, in the horizontal vibration motor 200 according to another embodiment of the present invention, only the mutual arrangement relationship between the circuit board 20 and the magnet 40 is different compared to the embodiment described above, and the weight body 50 and Since the shape and function of the main components such as the stopper 60 are similar to each other, the overlapping description will be omitted.

살펴본 바와 같이 본 발명의 여러 실시예에 따른 수평형 진동모터(100, 200)는 수평 돌출부(61)를 포함하는 스토퍼(60)를 형성함으로써, 예측 불가능한 외부 충격 시에도 하우징(10)과 중량체(50) 사이의 소정 이격 거리를 확보할 수 있다. 이를 통해 스프링(70, 80)의 과도한 소성변형을 예방하여 수평형 진동모터의 내구성을 높일 수 있다.As described above, the horizontal vibration motors 100 and 200 according to various embodiments of the present invention form the stopper 60 including the horizontal protrusion 61, so that the housing 10 and the weight body even in the event of an unpredictable external impact. It is possible to secure a predetermined separation distance between the (50). Through this, it is possible to prevent excessive plastic deformation of the springs 70 and 80, thereby increasing the durability of the horizontal vibration motor.

이와 함께 스토퍼(60)의 수직 돌출부(63)를 형성함으로써, 코일(30)과 자석(40) 간 접촉도 미연에 방지하여 수평형 진동모터의 성능과 관련된 신뢰성을 확보할 수 있다.In addition, by forming the vertical protrusion 63 of the stopper 60, the contact between the coil 30 and the magnet 40 is also prevented in advance, thereby securing reliability related to the performance of the horizontal vibration motor.

또한, 본 발명의 여러 실시예에 따른 수평형 진동모터(100, 200)는 수평 돌출부(61)와 수직 돌출부(63)가 일체로 형성된 스토퍼(60)를 구비할 경우, 제한된 개수의 스토퍼(60) 만으로도 수평 방향뿐만 수직 방향으로 중량체의 이동 범위를 제한할 수 있는 장점이 있다.In addition, when the horizontal vibration motors 100 and 200 according to various embodiments of the present invention include a stopper 60 in which the horizontal protrusion 61 and the vertical protrusion 63 are integrally formed, a limited number of stoppers 60 ) alone, has the advantage of limiting the movement range of the weight in the vertical direction as well as the horizontal direction.

그리고, 본 발명의 여러 실시예에 따른 수평형 진동모터(100, 200)는 복잡한 구조나 기구를 요하지 않고, 단지 중량체의 형상 자체를 통해 상술한 내구성과 신뢰성을 향상시킬 수 있다. 따라서 별도의 스토퍼 제작과 관련된 비용을 절감할 수 있으며, 공정상 효율을 도모할 수 있다.In addition, the horizontal vibration motors 100 and 200 according to various embodiments of the present invention do not require a complicated structure or mechanism, and the above-described durability and reliability can be improved only through the shape of the weight itself. Therefore, it is possible to reduce the cost associated with the production of a separate stopper, and it is possible to promote efficiency in the process.

이상에서 본 발명의 일 실시예에 대하여 설명하였으나, 본 발명의 사상은 본 명세서에 제시되는 실시 예에 제한되지 아니하며, 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상의 범위 내에서, 구성요소의 부가, 변경, 삭제, 추가 등에 의해서 다른 실시 예를 용이하게 제안할 수 있을 것이나, 이 또한 본 발명의 사상범위 내에 든다고 할 것이다.Although one embodiment of the present invention has been described above, the spirit of the present invention is not limited to the embodiments presented herein, and those skilled in the art who understand the spirit of the present invention can add components within the scope of the same spirit. , changes, deletions, additions, etc. may easily suggest other embodiments, but this will also fall within the scope of the present invention.

10 하우징 11,12,13,14 하우징의 내측면
15,16 하우징의 상면, 하면 17 공간
20 회로기판 30 코일
40 자석 50 중량체
60 스토퍼 61 수평 돌출부
63 수직 돌출부 70 제 1 스프링
80 제 2 스프링 100 수평형 진동모터
10 Housing 11,12,13,14 The inner side of the housing
15,16 Housing top and bottom 17 spaces
20 circuit board 30 coil
40 magnets 50 weights
60 Stopper 61 Horizontal protrusion
63 vertical protrusion 70 first spring
80 Second spring 100 Horizontal vibration motor

Claims (17)

함체 형상의 하우징;
상기 하우징의 내부에 배치되는 코일;
상기 하우징의 내부에 상기 코일과 상하 방향으로 대향하여 이격 배치되는 자석;
상기 코일 및 상기 자석 중 어느 하나와 함께 수평 방향으로 진동가능하게 구비되는 중량체;
상기 하우징의 내측면과 상기 중량체 사이에 배치되어 상기 중량체를 지지하는 한 쌍의 스프링 및
상기 하우징의 내측면과 상기 중량체 사이에 소정 이격 거리가 확보되도록 상기 중량체에 형성되는 하나 이상의 스토퍼를 포함하는, 수평형 진동모터.
an enclosure-shaped housing;
a coil disposed inside the housing;
a magnet disposed inside the housing to face the coil and spaced apart from each other in a vertical direction;
a weight body provided so as to be able to vibrate in a horizontal direction together with any one of the coil and the magnet;
a pair of springs disposed between the inner surface of the housing and the weight to support the weight; and
and at least one stopper formed on the weight body to secure a predetermined separation distance between the inner surface of the housing and the weight body.
제 1 항에 있어서,
상기 하우징 내부의 상면 또는 하면 중 어느 한 면 상에 회로기판이 실장되며, 상기 코일은 상기 회로기판의 일면 상에 설치되고,
상기 자석은 상기 중량체에 설치되는, 수평형 진동모터.
The method of claim 1,
A circuit board is mounted on either an upper surface or a lower surface of the housing, and the coil is installed on one surface of the circuit board,
The magnet is installed on the weight body, a horizontal vibration motor.
제 1 항에 있어서,
상기 중량체의 일면 상에 회로기판이 실장되며, 상기 코일은 상기 회로기판의 일면 상에 설치되고,
상기 자석은 상기 하우징 내부의 상면 또는 하면 중 어느 한 면 상에 설치되는, 수평형 진동모터.
The method of claim 1,
A circuit board is mounted on one surface of the weight body, and the coil is installed on one surface of the circuit board,
The magnet is installed on any one of the upper surface or the lower surface inside the housing, a horizontal vibration motor.
제 1 항에 있어서,
상기 스토퍼는 상기 하우징의 내측면과 마주보는 상기 중량체의 일측부로부터 상기 내측면 방향으로 돌출된 수평 돌출부를 구비하는, 수평형 진동모터.
The method of claim 1,
The stopper may include a horizontal protrusion protruding from one side of the weight facing the inner surface of the housing toward the inner surface.
제 4 항에 있어서,
상기 스프링의 일단부는 상기 하우징의 내측면에 고정되며, 타단부는 상기 중량체 일측부에 고정되고,
상기 수평 돌출부가 상기 스프링의 일단부와 접촉됨으로써 상기 하우징의 내측면과 상기 중량체의 일측부 사이에서 상기 스프링의 소성 변형 범위가 제한되는, 수평형 진동모터.
5. The method of claim 4,
One end of the spring is fixed to the inner surface of the housing, and the other end is fixed to one side of the weight body,
A horizontal vibration motor, wherein the range of plastic deformation of the spring is limited between the inner surface of the housing and one side of the weight body by the horizontal protrusion being in contact with one end of the spring.
제 5 항에 있어서,
상기 스프링의 타단부는 상기 중량체의 일측부 중 상기 수평 돌출부와 인접한 위치에 고정되는, 수평형 진동모터.
6. The method of claim 5,
The other end of the spring is fixed to a position adjacent to the horizontal protrusion of one side of the weight body, a horizontal vibration motor.
제 4 항에 있어서,
상기 스토퍼는 상기 코일과, 상기 코일에 대향하는 중량체의 대향면 사이에 최소 이격 거리가 확보되도록 상기 중량체의 상측 또는 하측 방향으로 돌출되는 수직 돌출부를 구비하는, 수평형 진동모터.
5. The method of claim 4,
The stopper may include a vertical protrusion protruding upward or downward of the weight body to secure a minimum separation distance between the coil and an opposing surface of the weight body facing the coil.
제 7 항에 있어서,
상기 수직 돌출부는 상기 수평 돌출부의 상측 또는 하측 방향으로 돌출 형성되는, 수평형 진동모터.
8. The method of claim 7,
The vertical protrusion is formed to protrude upward or downward of the horizontal protrusion, a horizontal vibration motor.
제 7 항에 있어서,
상기 수직 돌출부가 상기 하우징의 상면 또는 하면과 접촉됨으로써 상기 중량체가 상기 코일을 파손시키지 않는 최소 이격 거리가 확보되는, 수평형 진동모터.
8. The method of claim 7,
The vertical protrusion is in contact with the upper surface or the lower surface of the housing to ensure a minimum separation distance that the weight does not damage the coil, a horizontal vibration motor.
제 9 항에 있어서,
상기 수직 돌출부로부터 상기 수직 돌출부가 접촉되는 상기 하우징의 상면 또는 하면까지의 거리는 상기 코일과 상기 자석 사이의 이격 거리보다 짧은, 수평형 진동모터.
10. The method of claim 9,
A distance from the vertical protrusion to an upper surface or a lower surface of the housing in contact with the vertical protrusion is shorter than a distance between the coil and the magnet, a horizontal vibration motor.
제 7 항에 있어서,
상기 수평 돌출부로부터 상기 하우징의 내측면까지의 거리는 코일로부터 수직 돌출부까지의 거리보다 짧은, 수평형 진동모터.
8. The method of claim 7,
A distance from the horizontal protrusion to the inner surface of the housing is shorter than a distance from the coil to the vertical protrusion.
제 1 항에 있어서,
상기 스토퍼는 상기 중량체의 중심을 기준으로 서로 대칭으로 배치되는 제 1 스토퍼와 제 2 스토퍼를 포함하는, 수평형 진동모터.
The method of claim 1,
The stopper includes a first stopper and a second stopper disposed symmetrically with respect to the center of the weight body, the horizontal vibration motor.
제 1 항에 있어서,
상기 하우징은 직육면체 형상으로 이루어지고,
상기 스토퍼는 상기 하우징의 대각선 방향 양측 모서리에 인접하게 위치되는, 수평형 진동모터.
The method of claim 1,
The housing is made of a rectangular parallelepiped shape,
The stopper is a horizontal vibration motor, which is positioned adjacent to both diagonal corners of the housing.
제 1 항에 있어서,
상기 자석은
상하로 N, S극이 배치되는 제 1 자석;
좌우로 S, N극이 배치되는 제 2 자석 및
상하로 S, N극이 배치되는 제 3 자석을 포함하여 할바흐 배열구조로 배치되는, 수평형 진동모터.
The method of claim 1,
the magnet is
A first magnet with N and S poles arranged vertically;
A second magnet having S and N poles left and right, and
A horizontal vibration motor, which is arranged in a Halbach arrangement including a third magnet in which S and N poles are arranged vertically.
제 1 항에 있어서,
상기 스프링은 일단부와 타단부가 서로 평행하도록 'U'자 형상의 판 스프링으로 형성되는, 수평형 진동모터.
The method of claim 1,
The spring is formed of a 'U'-shaped leaf spring so that one end and the other end are parallel to each other, a horizontal vibration motor.
제 1 항에 있어서,
상기 스프링은 'v'자 형상의 판 스프링으로 형성되는, 수평형 진동모터.
The method of claim 1,
The spring is formed of a 'v'-shaped leaf spring, a horizontal vibration motor.
제 1 항에 있어서,
상기 스프링은 'ㄷ'자 형상의 판 스프링으로 형성되되,
상기 스프링의 일단부는 상기 하우징의 내측면 중 진동 방향과 나란한 일면에 고정되고,
상기 스프링의 타단부는 상기 중량체에 고정되며,
상기 일단부와 상기 타단부 사이의 굽힘부가 상기 하우징의 내측면 중 진동 방향과 수직한 일 면에 접하는, 수평형 진동모터.
The method of claim 1,
The spring is formed of a 'C'-shaped leaf spring,
One end of the spring is fixed to one surface parallel to the vibration direction among the inner surfaces of the housing,
The other end of the spring is fixed to the weight,
A horizontal vibration motor, wherein the bent portion between the one end and the other end is in contact with one surface perpendicular to the vibration direction among the inner surfaces of the housing.
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