WO2015133787A1 - Outer rotor type motor, cool air circulation fan using same, and refrigerator using same - Google Patents

Outer rotor type motor, cool air circulation fan using same, and refrigerator using same Download PDF

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WO2015133787A1
WO2015133787A1 PCT/KR2015/002029 KR2015002029W WO2015133787A1 WO 2015133787 A1 WO2015133787 A1 WO 2015133787A1 KR 2015002029 W KR2015002029 W KR 2015002029W WO 2015133787 A1 WO2015133787 A1 WO 2015133787A1
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WO
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bearing
type motor
outer rotor
rotor type
bearing holder
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PCT/KR2015/002029
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Korean (ko)
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박관훈
정중희
정세정
오덕영
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주식회사 에스 씨디
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    • H02K7/14Structural association with mechanical loads, e.g. with hand-held machine tools or fans
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • H02K1/18Means for mounting or fastening magnetic stationary parts on to, or to, the stator structures
    • H02K1/187Means for mounting or fastening magnetic stationary parts on to, or to, the stator structures to inner stators
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    • H02K21/12Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets
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    • H02K5/167Means for supporting bearings, e.g. insulating supports or means for fitting bearings in the bearing-shields using sliding-contact or spherical cap bearings
    • H02K5/1675Means for supporting bearings, e.g. insulating supports or means for fitting bearings in the bearing-shields using sliding-contact or spherical cap bearings radially supporting the rotary shaft at only one end of the rotor
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    • H02K5/00Casings; Enclosures; Supports
    • H02K5/24Casings; Enclosures; Supports specially adapted for suppression or reduction of noise or vibrations

Definitions

  • the present invention relates to a motor, and more particularly, to an outer rotor type motor, a cold air circulation fan using the same, and a refrigerator using the same.
  • the present invention claims the benefit of the filing date of Korean Patent Application No. 10-2014-0024914 filed on the same date as Korean Patent Application No. 10-2014-0024911 filed March 3, 2014, the entire contents of which Included.
  • a motor is a device that converts electrical energy into mechanical energy such as rotational force.
  • Motors are used in a variety of devices that require rotational power, such as cold air circulation fans in refrigerators, blowers in air conditioners, compressors, and automobiles.
  • Motors may be classified into outer rotor type motors and inner rotor type motors, depending on whether the rotor is disposed outside the stator.
  • the outer rotor type motor has the advantage of easy compaction in the radial direction and the axial direction as compared with the inner rotor type motor. For this reason, the outer rotor type motor is used in the cold air circulation fan of the refrigerator in order to reduce the installation space of the motor and increase the internal space of the refrigerator.
  • Korean Unexamined Patent Publication No. 10-2010-0029619 discloses an example of a conventional outer rotor type motor used for a cold air circulation fan of a refrigerator.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing a conventional outer rotor type motor.
  • a conventional outer rotor type motor 1 includes a lower bearing 4, a stator 3 coupled to a lower bearing 4, an upper bearing 2 coupled to a stator 3, and an upper bearing. (2) and a rotor (6) coupled to the rotary shaft (5) rotatably supported by the lower bearing (4) and a blade assembly (7) installed on the outer circumferential surface of the rotor (6).
  • the rotor 6 includes a rotor case 8 formed of a galvanized steel sheet spaced apart from the outer circumferential surface of the stator 3 and a magnet 9 attached to the inner circumferential surface of the rotor case 8.
  • One end of the rotation shaft 5 is coupled to the central portion.
  • the base plate 11 and the bearing holder 10 of the conventional outer rotor type motor is coupled by a pressing method.
  • the bearing holder 11 and the stator 3 of the conventional outer rotor type motor are coupled by the bonding method, so that the coupling failure between the bearing holder 11 and the stator 3 may be high. Therefore, there is a problem that the stator 3 is separated from the bearing holder 11 or the rotation of the rotor is poor.
  • the rotor case 8 and the rotation shaft 5 are coupled by a press-fit method.
  • the technical problem to be solved by the present invention is to solve the above-described problems, and to accurately match the height of the bearing holder from the base plate and the perpendicularity of the bearing holder with respect to the base plate, the stator is separated from the bearing holder and the rotational failure of the rotor It is to provide an outer rotor type motor, a cold air circulation fan using the same, and a refrigerator using the same to prevent vibration and noise by preventing the vibration.
  • the rotation shaft and the rotor case is to provide an outer rotor type motor, a cold air circulation fan using the same, and a refrigerator using the same by preventing the rotation of the shaft center and the center of gravity of the rotor case is coupled to match.
  • An outer rotor type motor for achieving the technical problem to be solved by the present invention as described above is a base plate; A bearing holder integrally formed with the base plate and including a bearing accommodation portion; A stator to which the bearing holder is fitted; And a bearing accommodated in the bearing accommodation portion, wherein the bearing holder is extended to couple the bearing holder and the stator when the bearing is accommodated in the bearing accommodation portion.
  • the bearing may be received by being pressed into the bearing accommodation portion.
  • the inner diameter of the bearing accommodation portion may be smaller than the outer diameter of the bearing.
  • the material of the base plate and the bearing holder may be a plastic material having elasticity.
  • stator is formed with a bearing holder coupling hole into which the bearing holder is fitted, and when the bearing is not accommodated in the bearing accommodation portion, an outer diameter of the bearing holder may be smaller than an inner diameter of the bearing holder coupling hole.
  • the material of the base plate and the bearing holder may be a plastic material having elasticity.
  • an outer rotor type motor in another aspect, includes a bearing holder in which a bearing is accommodated; A rotating shaft supported by the bearing holder; A stator coupled to the bearing holder; A rotor case disposed outside the stator and integrally coupled to the rotation shaft by insert injection; And a magnet integrally coupled to the rotor case by insert injection.
  • the rotation shaft may include a rotor case coupling portion to which the rotor case is coupled, and the rotor case coupling portion may include diamond knurling.
  • the rotation shaft may include a rotor case coupling portion to which the rotor case is coupled, and the rotor case coupling portion includes a rotor case detachment prevention groove and a rotor case preventing the rotor case from moving in an axial direction of the rotation shaft. And a rotor case slip prevention groove that prevents sliding against the vehicle.
  • the rotor case departure preventing groove is formed to be recessed in a predetermined depth around the rotation axis to the center of the rotation axis
  • the rotor case slip prevention groove is recessed to a predetermined depth along the axial direction of the rotation axis around the rotation axis. Can be formed.
  • the rotor case may be made of plastic.
  • the magnet may include a magnet release preventing protrusion
  • the rotor case may include a magnet release prevention groove into which the magnet release prevention protrusion is inserted.
  • the magnet may be a polar anisotropic plastic magnet.
  • the cold air circulation fan using the outer rotor type motor according to the present invention for achieving the technical problem to be solved by the present invention includes any one of the outer rotor type motor, the rotating shaft for circulating cold air The blade assembly is combined.
  • a refrigerator using a cold air circulation fan using an outer rotor type motor for achieving the technical problem to be solved by the present invention includes a cold air circulation fan using the outer rotor type motor, the outer A cold air circulation fan using a rotor type motor is installed in the cold air duct.
  • the height of the bearing holder from the base plate and the verticality of the bearing holder with respect to the base plate are precisely matched, and the stator is prevented from moving away from the bearing holder and rotational rotation, thereby preventing vibration and noise This is reduced.
  • the rotation shaft and the rotor case are coupled by the insert injection method, so that the center of gravity of the shaft and the center of the rotor case coincide with each other to prevent vibration of the rotor.
  • FIG. 1 is a view showing a conventional outer rotor type motor.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view illustrating a cold air circulation fan using an outer rotor type motor according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is a longitudinal sectional view showing a cold air circulation fan using an outer rotor type motor according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is an enlarged view of a portion A of FIG. 2.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the assembly A of FIG. 2.
  • FIGS. 6 and 7 are views for explaining the method and effect of the coupling of the bearing holder and the stator of the outer rotor type motor according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is an enlarged view of a portion B of FIG. 2.
  • FIGS. 9 and 10 are views showing a coupling relationship between the rotation shaft and the rotor of the outer rotor type motor according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a view showing a refrigerator using a cold air circulation fan using an outer rotor type motor according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 2 is an exploded perspective view showing a cold air circulation fan using an outer rotor type motor according to an embodiment of the present invention
  • Figure 3 is a longitudinal sectional view showing a cold air circulation fan using an outer rotor type motor according to an embodiment of the present invention
  • 4 is an enlarged view of A of FIG. 2, and
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of A of FIG. 2 assembled.
  • a cold air circulation fan 100 (hereinafter referred to as a cold air circulation fan) using an outer rotor type motor according to an embodiment of the present invention is installed in a cold air duct of a refrigerator to cool air of the refrigerator. It may include a blade assembly 200 for circulating and an outer rotor type motor 300 (hereinafter, referred to as a motor) for rotating the blade assembly 200.
  • the blade assembly 200 includes a hub 210 coupled to the rotation shaft 360 of the motor 300, a blade support plate 220 extending in the centrifugal direction from the outer circumferential surface of the hub 210, and a plurality of blade support plates 220.
  • the blade 230 may include.
  • the blade assembly 200 is rotated by the motor 300 to force the cold air of the refrigerator. That is, the blade assembly 200 sucks cold air in the refrigerator and exhausts it to the cold air duct of the refrigerator or sucks cold air of the cold air duct of the refrigerator and exhausts it into the refrigerator.
  • the motor 300 includes a base plate 320 to which a circuit board 310 on which a driving circuit is formed is coupled, a bearing holder 330 that is integrally formed on the base plate 320, and accommodates a bearing 340, and a bearing holder (
  • a stator 350 coupled to the outer circumferential surface of the 330, a rotation shaft 360 rotatably supported by the bearing 340, and a rotor 370 disposed outside the stator 350 and coupled to the rotation shaft 360 may be included. have.
  • the base plate 320 may be formed in various shapes according to the shape of a place where the cold air circulation fan 100 is installed in a plastic material.
  • the bearing holder 330 is formed at the center of the base plate 320.
  • the upper surface of the base plate 320 is coupled to the circuit board 310 is formed with a control unit (not shown) for controlling the power applied to the coil (not shown) of the stator 350.
  • the bearing holder 330 is formed in a cylindrical shape with a closed lower end.
  • the bearing receiving portion 331 is formed in the middle portion of the bearing holder 330, and the oil storage portion 332 is formed in the lower portion of the bearing holder 330.
  • the bearing 340 is press-fitted to the bearing accommodating part 331, and when the rotary shaft 360 rotates, the oil for reducing friction between the bearing 340 and the rotary shaft 360 is stored in the oil storage part 332.
  • the bearing accommodation portion 331 may be implemented as a cylindrical hole corresponding to the outer shape of the bearing 340 so that the bearing 340 can be accommodated.
  • the inner diameter D1 of the bearing accommodation portion 331 is formed smaller than the outer diameter D2 of the bearing 340. Accordingly, when the bearing 340 is press-fitted into the bearing accommodation portion 331, the inner diameter D1 of the bearing 340 is contracted while the outer diameter D3 of the bearing holder 330 is expanded, so that the bearing holder 330 and the stator ( 350 is combined.
  • a slit washer 381 is formed, in which a hole through which the rotating shaft 360 passes is formed. Slit washer 381 is fixed to the bottom of bearing receptacle 331 when bearing 340 is received in bearing receptacle 331. When the rotating shaft 360 moves in the axial direction of the rotating shaft 360, the slit washer 381 catches the rotation shaft departure preventing part 361 formed on the rotating shaft 360, so that the rotating shaft 360 has the bearing accommodation portion 331. ) To prevent them from escaping.
  • the oil reservoir 332 has a diameter smaller than the diameter of the bearing accommodation portion 331 and is formed in a cylindrical shape with a closed bottom.
  • a thrust washer 380 may be seated at the bottom of the oil reservoir 332.
  • the thrust washer 380 supports the rotation shaft 360 in the axial direction and distributes the force transmitted from the rotation shaft 360 to prevent the force from being concentrated at one point of the bottom surface of the oil storage part 332. Therefore, the thickness of the bottom surface of the oil storage part 332 can be made thin.
  • the base plate 320 and the bearing holder 330 is integrally formed by injection molding. At this time, some or all of the plastic material, the thermoplastic resin, the thermosetting resin and the engineering plastic are used. Therefore, the verticality of the bearing holder 330 with respect to the base plate 320 and the height of the bearing holder 330 from the base plate 320 can be precisely matched to the design conditions. In addition, the process of pressing the bearing holder 330 into the base plate 320 is omitted, thereby reducing manufacturing costs.
  • the bearing 340 has a cylindrical shaft hole 341 is formed in the center.
  • the rotating shaft 360 is rotatably fitted into the rotating shaft hole 341.
  • the bearing 340 may be implemented as an oilless bearing formed of an oil-containing sintered metal. That is, it may be implemented as a metal bearing in which oil is permeated into a porous copper alloy (brass system).
  • An oil shatterproof washer 382 is formed at the top of the bearing 340 to form a hole through which the rotating shaft 360 passes.
  • the oil splash preventing washer 382 lowers the oil rising along the bearing 340 and the rotating shaft 360 to the lower side of the bearing receiving portion 331 and at the same time prevents the oil from scattering outside the bearing receiving portion 331. do.
  • the stator 350 is coupled to the outer circumferential surface of the stator core 351 coupled to the outer circumferential surface of the bearing holder 330, the teeth 352 protruding in the circumferential direction from the outer circumferential surface of the stator core 351, and the tooth 352. It may include an insulator 353 and a coil (not shown) wound around the insulator 353.
  • a bearing holder coupling hole 351-1 is formed in the stator core 351, and an inner diameter of the bearing holder coupling hole 351-1 is larger than an outer diameter D3 of the bearing holder 330. Accordingly, the stator core 351 can be easily fitted to the bearing holder 351.
  • the stator core 351 and the tooth 352 may be formed by forming a plurality of split cores and integrally combining them.
  • the coil may be implemented as a three-phase connection divided into three.
  • the three-phase connection may be a Y connection or a ⁇ connection (delta connection).
  • the stator 350 forms a rotating magnetic field when power is applied to the coil, and the rotor 370 rotates by the formed rotating magnetic field.
  • FIGS. 6 and 7 are views for explaining the method and effect of the coupling of the bearing holder and the stator of the outer rotor type motor according to an embodiment of the present invention.
  • the stator core 351 is fitted into the bearing holder 330, and the bearing 340 is press-fitted into the bearing accommodation portion 331 of the bearing holder 330.
  • the bearing 340 is contracted and the bearing holder 330 is expanded while the bearing 340 is press-fitted into the bearing accommodation portion 331 of the bearing holder 330.
  • the bearing holder 330 is extended to closely contact the bearing holder 330 and the stator core 351 so that the bearing holder 330 is fitted into the bearing holder coupling hole 351-1 of the stator 350 to be firmly coupled thereto. Therefore, the process of bonding the conventional stator core 351 and the bearing holder 330 is omitted.
  • the stator 350 is prevented from being separated from the bearing holder 330, thereby reducing the rotational failure of the rotor 370.
  • FIGS. 9 and 10 are views illustrating a coupling relationship between a rotation shaft and a rotor of an outer rotor type motor according to another exemplary embodiment of the present invention.
  • a lower portion of the rotating shaft 360 is accommodated in the bearing accommodation portion 331, and a rotor case coupling portion 362 to which the rotor case 371 is coupled is formed in the middle portion, and an upper portion thereof.
  • the blade assembly coupling portion 363 to which the blade assembly 200 is coupled is formed.
  • the rotor case coupling portion 362 is as shown in FIG. 8 to prevent the rotor case 371 from moving in the axial direction of the rotation shaft 360 and the rotor case 371 from sliding with respect to the rotation shaft 360.
  • diamond knurling may be included.
  • the rotor case coupling part 362 has a rotor case detachment prevention groove 362-1 that prevents the rotor case 371 from moving in the axial direction of the rotation shaft 360. And a rotor case slip preventing groove 362-2 that prevents the rotor case 371 from slipping about the rotation shaft 360. That is, the rotor case departure preventing groove 362-1 is formed to be recessed in a predetermined depth toward the center of the rotation shaft 360 around the cross section of the rotation shaft 360. The rotor case detachment prevention protrusion 371-1 formed in the rotor case 371 is fitted into the rotor case detachment prevention groove 362-1.
  • the rotor case slip preventing groove 362-2 is formed to be recessed to a predetermined depth along the axis of the rotation shaft 360 around the rotation shaft 360.
  • the rotor case slip preventing protrusion 371-2 formed in the rotor case 371 is fitted into the rotor case slip preventing groove 362-2. Therefore, when the rotor case 371 rotates, the rotor case slip prevention protrusion 371-2 is caught by the rotor case slip prevention groove 362-2, thereby preventing the rotor case 371 from slipping on the rotation shaft 360. .
  • the blade assembly coupling part 363 may also include a knurling to prevent the blade assembly 200 from being separated and slipped.
  • the rotor 370 may include a rotor case 371 formed in a cylindrical shape with one end closed and a magnet 372 coupled to an inner circumferential surface of the rotor case 371 so that the stator 350 may be disposed therein. It may include.
  • the rotor case 371 is formed of a plastic material.
  • the plastic material is not limited to a specific plastic material, and any material may be used as long as the material can couple the rotation shaft 360 and the magnet 372 to the rotor case 371 by insert injection.
  • the rotor case 371 may be integrally formed with the rotary shaft 360 is inserted into the rotary shaft 360 when injection molded. Therefore, the center of gravity of the rotor case 371 and the center of the axis of the rotation shaft 360 easily coincide with each other, so that the vibration of the rotor 370 is prevented when the rotor 370 rotates.
  • the magnet coupling part 373 is formed on the lower inner circumferential surface of the rotor case 371, and the magnet separation prevention groove 374 is formed in the magnet coupling part 373.
  • the magnet separation prevention protrusion 372-1 is fitted into the magnet departure prevention groove 374.
  • the magnet 372 is implemented as a polar anisotropic plastic magnet having a ring shape.
  • the polar anisotropic plastic magnet is mixed with a ferrite magnet powder and a plastic mixture, melted and injected into a ring-shaped magnet injection mold that applies a magnetic field for magnetization.
  • the anisotropic plastic magnet is magnetized bipolarly by magnetizing the magnetic particles in the molten state. Can be formed. Therefore, a magnet is formed in the magnet 372 itself having a ring shape, so that the back yoke for forming the magnet can be deleted.
  • the magnet 372 may be integrally formed with the rotor case 371 when the rotor case 371 is injection molded by the insert injection method. Therefore, unlike the conventional outer rotor type motor, the process of bonding or pressing the magnet into the rotor case is omitted, thereby reducing the manufacturing cost.
  • FIG. 11 is a view showing a refrigerator using a cold air circulation fan using an outer rotor type motor according to an embodiment of the present invention.
  • a refrigerator 400 (hereinafter, referred to as a refrigerator) using a cold air circulation fan using an outer rotor type motor according to an embodiment of the present invention includes an evaporator 40 and an evaporator 40 generating cold air. It includes a cold air duct 420 for guiding the cold air generated in the refrigerating chamber or freezing chamber.
  • the cold air circulation fan 100 is installed in the cold air duct 420. The cold air circulation fan 100 sucks cold air in the inside S and exhausts it to the cold air duct 420.
  • the cold air circulation fan 100 generates less vibration and noise compared to the conventional cold air circulation fan 100. Therefore, vibration and noise generated in the refrigerator 400 are also reduced. That is, the refrigerator 400 by using the cold air circulation fan 100 using the outer rotor type motor 300 according to an embodiment of the present invention in which vibration and noise are reduced than the conventional outer rotor type motor. The vibration and noise generated in the system will be reduced.

Landscapes

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  • Power Engineering (AREA)
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Abstract

The present invention relates to an outer rotor type motor. The outer rotor type motor according to the present invention comprises: a base plate; a bearing holder that is integrally formed with the base plate and includes a bearing accommodating section; a stator into which the bearing holder is inserted; and a bearing accommodated in the bearing accommodating section, wherein the bearing holder and the stator are coupled to each other by expansion of the bearing holder in cases where the bearing is accommodated in the bearing accommodating section.

Description

아우터 로터 타입 모터, 이를 이용한 냉기 순환 팬 및 이를 이용한 냉장고Outer rotor type motor, cold air circulation fan and refrigerator using same
본 발명은 모터에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 아우터 로터 타입 모터(outer rotor type motor), 이를 이용한 냉기 순환 팬 및 이를 이용한 냉장고에 관한 것이다. 본 발명은 2014년 3월 3일 출원된 한국특허출원 제 10-2014-0024911호와 동일자로 출원된 한국특허출원 제10-2014-0024914호의 출원일의 이익을 주장하며, 그 내용 전부는 본 명세서에 포함된다.The present invention relates to a motor, and more particularly, to an outer rotor type motor, a cold air circulation fan using the same, and a refrigerator using the same. The present invention claims the benefit of the filing date of Korean Patent Application No. 10-2014-0024914 filed on the same date as Korean Patent Application No. 10-2014-0024911 filed March 3, 2014, the entire contents of which Included.
일반적으로 모터는 전기적 에너지를 회전력과 같은 기계적 에너지로 변환시키는 장치이다. 모터는 냉장고의 냉기 순환 팬, 공기조화기의 송풍팬, 압축기 및 자동차와 같은 회전력이 필요한 다양한 장치에 이용된다.In general, a motor is a device that converts electrical energy into mechanical energy such as rotational force. Motors are used in a variety of devices that require rotational power, such as cold air circulation fans in refrigerators, blowers in air conditioners, compressors, and automobiles.
모터는 로터(rotor)가 스테이터(stator)의 외측에 배치되는지 여부에 따라 아우터 로터 타입 모터(outer rotor type motor)와 이너 로터 타입 모터(inner rotor type motor)로 분류될 수 있다. 아우터 로터 타입 모터는 이너 로터 타입 모터와 비교할 때 지름방향과 축방향의 컴팩트화가 용이한 장점이 있다. 이러한 이유로, 아우터 로터 타입 모터는 모터의 설치 공간을 줄이고 냉장고의 고내 공간을 크게 하기 위해 냉장고의 냉기 순환 팬에 이용되고 있는 추세이다.Motors may be classified into outer rotor type motors and inner rotor type motors, depending on whether the rotor is disposed outside the stator. The outer rotor type motor has the advantage of easy compaction in the radial direction and the axial direction as compared with the inner rotor type motor. For this reason, the outer rotor type motor is used in the cold air circulation fan of the refrigerator in order to reduce the installation space of the motor and increase the internal space of the refrigerator.
한국공개특허공보 제10-2010-0029619호에 냉장고의 냉기 순환 팬에 이용되는 종래의 아우터 로터 타입 모터의 일례가 개시되어 있다.Korean Unexamined Patent Publication No. 10-2010-0029619 discloses an example of a conventional outer rotor type motor used for a cold air circulation fan of a refrigerator.
이하, 냉장고의 냉기 순환 팬에 이용되는 종래의 아우터 로터 타입 모터를 도면을 참조하여 설명하기로 한다.Hereinafter, a conventional outer rotor type motor used for a cold air circulation fan of a refrigerator will be described with reference to the drawings.
도 1은 종래의 아우터 로터 타입 모터를 나타낸 단면도이다.1 is a cross-sectional view showing a conventional outer rotor type motor.
도 1을 참조하면, 종래의 아우터 로터 타입 모터(1)는 하부 베어링(4), 하부 베어링(4)에 결합되는 스테이터(3), 스테이터(3)에 결합되는 상부 베어링(2), 상부 베어링(2)과 하부 베어링(4)에 회전 가능하게 지지되는 회전축(5)에 결합되는 로터(6) 및 로터(6)의 외주면에 설치된 블레이드 어셈블리(7)를 포함한다. 로터(6)는 스테이터(3)의 외주면에 이격되어 배치된 아연도금강판의 형성된 로터 케이스(8)와 로터 케이스(8)의 내주면에 부착된 마그네트(9)를 포함하고, 로터(6)의 중심부에는 회전축(5)의 일단부가 결합된다.Referring to FIG. 1, a conventional outer rotor type motor 1 includes a lower bearing 4, a stator 3 coupled to a lower bearing 4, an upper bearing 2 coupled to a stator 3, and an upper bearing. (2) and a rotor (6) coupled to the rotary shaft (5) rotatably supported by the lower bearing (4) and a blade assembly (7) installed on the outer circumferential surface of the rotor (6). The rotor 6 includes a rotor case 8 formed of a galvanized steel sheet spaced apart from the outer circumferential surface of the stator 3 and a magnet 9 attached to the inner circumferential surface of the rotor case 8. One end of the rotation shaft 5 is coupled to the central portion.
한편, 종래의 아우터 로터 타입 모터의 베이스 플레이트(11)와 베어링 홀더(10)는 압입방법으로 결합된다.On the other hand, the base plate 11 and the bearing holder 10 of the conventional outer rotor type motor is coupled by a pressing method.
그런데, 베이스 플레이트(11)에 베어링 홀더(10)를 압입하는 경우 압입력을 정밀하게 조절하기 어렵다. 따라서 베이스 플레이트(11)로부터 베어링 홀더(10)의 높이와 베이스 플레이트(11)에 대한 베어링 홀더(10)의 수직도를 정확하게 맞출 수 없는 문제점이 있다. By the way, when press-fitting the bearing holder 10 to the base plate 11, it is difficult to precisely adjust the push force input. Therefore, there is a problem in that the height of the bearing holder 10 from the base plate 11 and the verticality of the bearing holder 10 with respect to the base plate 11 cannot be accurately matched.
또한, 종래의 아우터 로터 타입 모터의 베어링 홀더(11)와 스테이터(3)는 본딩방법으로 결합되어 베어링 홀더(11)와 스테이터(3)의 결합 불량이 발생할 가능성이 높다. 따라서 스테이터(3)가 베어링 홀더(11)로부터 이탈하거나 로터의 회전불량이 발생하는 문제점이 있다.In addition, the bearing holder 11 and the stator 3 of the conventional outer rotor type motor are coupled by the bonding method, so that the coupling failure between the bearing holder 11 and the stator 3 may be high. Therefore, there is a problem that the stator 3 is separated from the bearing holder 11 or the rotation of the rotor is poor.
나아가서, 위와 같은 문제점에 의해 아우터 로터 타입 모터에서 진동과 소음이 발생되는 문제점이 있다.Further, there is a problem that vibration and noise are generated in the outer rotor type motor by the above problems.
또한, 로터 케이스(8)와 회전축(5)은 압입방법으로 결합된다.In addition, the rotor case 8 and the rotation shaft 5 are coupled by a press-fit method.
그런데, 로터 케이스(8)에 회전축(5)을 압입하여 결합시키는 경우, 압입력에 의해 회전축(5)의 축 중심과 로터(6)의 무게 중심의 불일치가 발생하게 된다. 따라서 로터(6)가 회전하는 경우 로터(6)가 진동하는 문제점이 발생한다. 나아가서, 아우터 로터 타입 모터의 진동과 소음이 발생하는 문제점이 있다.By the way, when the rotary shaft 5 is press-fitted and coupled to the rotor case 8, a discrepancy between the shaft center of the rotary shaft 5 and the center of gravity of the rotor 6 is caused by the pressing force. Therefore, when the rotor 6 rotates, the rotor 6 vibrates. Furthermore, there is a problem that vibration and noise of the outer rotor type motor are generated.
본 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제는 상술한 문제점을 해결하기 위한 것으로서 베이스 플레이트로부터 베어링 홀더의 높이와 베이스 플레이트에 대한 베어링 홀더의 수직도를 정확하게 맞추고, 스테이터가 베어링 홀더로부터 이탈하는 것과 로터의 회전불량을 방지하여 진동과 소음을 방지하는 아우터 로터 타입 모터, 이를 이용한 냉기 순환 팬 및 이를 이용한 냉장고를 제공하는 데에 있다.The technical problem to be solved by the present invention is to solve the above-described problems, and to accurately match the height of the bearing holder from the base plate and the perpendicularity of the bearing holder with respect to the base plate, the stator is separated from the bearing holder and the rotational failure of the rotor It is to provide an outer rotor type motor, a cold air circulation fan using the same, and a refrigerator using the same to prevent vibration and noise by preventing the vibration.
또한, 회전축과 로터 케이스가 회전축의 축 중심과 로터 케이스의 무게 중심이 일치되어 결합되도록 함으로써 로터의 진동을 방지하는 아우터 로터 타입 모터, 이를 이용한 냉기 순환 팬 및 이를 이용한 냉장고를 제공하는 데에 있다.In addition, the rotation shaft and the rotor case is to provide an outer rotor type motor, a cold air circulation fan using the same, and a refrigerator using the same by preventing the rotation of the shaft center and the center of gravity of the rotor case is coupled to match.
상기와 같은 본 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명에 따른 아우터 로터 타입 모터는 베이스 플레이트; 상기 베이스 플레이트에 일체로 형성되고 베어링 수용부를 포함하는 베어링 홀더; 상기 베어링 홀더가 끼워지는 스테이터; 및 상기 베어링 수용부에 수용되는 베어링을 포함하고, 상기 베어링이 상기 베어링 수용부에 수용되는 경우 상기 베어링 홀더가 확장되어 상기 베어링 홀더와 상기 스테이터가 결합된다.An outer rotor type motor according to the present invention for achieving the technical problem to be solved by the present invention as described above is a base plate; A bearing holder integrally formed with the base plate and including a bearing accommodation portion; A stator to which the bearing holder is fitted; And a bearing accommodated in the bearing accommodation portion, wherein the bearing holder is extended to couple the bearing holder and the stator when the bearing is accommodated in the bearing accommodation portion.
여기서, 상기 베어링이 상기 베어링 수용부에 압입되어 수용될 수 있다.Here, the bearing may be received by being pressed into the bearing accommodation portion.
또한, 상기 베어링이 상기 베어링 수용부에 수용되지 않은 경우, 상기 베어링 수용부의 내경은 상기 베어링의 외경보다 작을 수 있다.In addition, when the bearing is not accommodated in the bearing accommodation portion, the inner diameter of the bearing accommodation portion may be smaller than the outer diameter of the bearing.
또한, 상기 베이스 플레이트와 상기 베어링 홀더의 재질은 신축성을 가진 플라스틱 재질일 수 있다.In addition, the material of the base plate and the bearing holder may be a plastic material having elasticity.
또한, 상기 스테이터에는 상기 베어링 홀더가 끼워지는 베어링 홀더 결합홀이 형성되고, 상기 베어링이 상기 베어링 수용부에 수용되지 않은 경우, 상기 베어링 홀더의 외경은 상기 베어링 홀더 결합홀의 내경보다 작을 수 있다.In addition, the stator is formed with a bearing holder coupling hole into which the bearing holder is fitted, and when the bearing is not accommodated in the bearing accommodation portion, an outer diameter of the bearing holder may be smaller than an inner diameter of the bearing holder coupling hole.
또한, 상기 베이스 플레이트와 상기 베어링 홀더의 재질은 신축성을 가진 플라스틱 재질일 수 있다. In addition, the material of the base plate and the bearing holder may be a plastic material having elasticity.
다른 측면에서, 본 발명에 따른 아우터 로터 타입 모터는 베어링이 수용되는 베어링 홀더; 상기 베어링 홀더에 지지된 회전축; 상기 베어링 홀더에 결합된 스테이터; 상기 스테이터의 외측에 배치되고 인서트 사출에 의해 상기 회전축에 일체로 결합된 로터 케이스; 및 상기 로터 케이스에 인서트 사출에 의해 일체로 결합된 자석을 포함한다.In another aspect, an outer rotor type motor according to the present invention includes a bearing holder in which a bearing is accommodated; A rotating shaft supported by the bearing holder; A stator coupled to the bearing holder; A rotor case disposed outside the stator and integrally coupled to the rotation shaft by insert injection; And a magnet integrally coupled to the rotor case by insert injection.
여기서, 상기 회전축은 상기 로터 케이스가 결합되는 로터 케이스 결합부를 포함하고, 상기 로터 케이스 결합부는 다이아몬드 널링을 포함할 수 있다. Here, the rotation shaft may include a rotor case coupling portion to which the rotor case is coupled, and the rotor case coupling portion may include diamond knurling.
또한, 상기 회전축은 상기 로터 케이스가 결합되는 로터 케이스 결합부를 포함하고, 상기 로터 케이스 결합부는 상기 로터 케이스가 상기 회전축의 축방향으로 이동하는 것을 방지하는 로터 케이스 이탈 방지 홈과 상기 로터 케이스가 상기 회전축에 대해 미끄러지는 것을 방지하는 로터 케이스 슬립 방지 홈을 포함할 수 있다. 이때, 상기 로터 케이스 이탈 방지 홈은 상기 회전축의 둘레에 상기 회전축의 중심으로 일정 깊이로 함몰되어 형성되고, 상기 로터 케이스 슬립 방지 홈은 상기 회전축의 둘레에 상기 회전축의 축방향을 따라 일정 깊이로 함몰되어 형성될 수 있다.The rotation shaft may include a rotor case coupling portion to which the rotor case is coupled, and the rotor case coupling portion includes a rotor case detachment prevention groove and a rotor case preventing the rotor case from moving in an axial direction of the rotation shaft. And a rotor case slip prevention groove that prevents sliding against the vehicle. At this time, the rotor case departure preventing groove is formed to be recessed in a predetermined depth around the rotation axis to the center of the rotation axis, the rotor case slip prevention groove is recessed to a predetermined depth along the axial direction of the rotation axis around the rotation axis. Can be formed.
또한, 상기 로터 케이스의 재질은 플라스틱일 수 있다.In addition, the rotor case may be made of plastic.
또한, 상기 자석은 자석 이탈 방지 돌기를 포함하고, 상기 로터 케이스는 상기 자석 이탈방지 돌기가 끼워지는 자석 이탈 방지 홈을 포함할 수 있다.In addition, the magnet may include a magnet release preventing protrusion, and the rotor case may include a magnet release prevention groove into which the magnet release prevention protrusion is inserted.
또한, 상기 자석은 극이방성 플라스틱 자석일 수 있다.In addition, the magnet may be a polar anisotropic plastic magnet.
또 다른 측면에서, 본 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명에 따른 아우터 로터 타입 모터를 이용한 냉기 순환 팬은 상기 아우터 로터 타입 모터 중 어느 하나를 포함하고, 상기 회전축에는 냉기를 순환시키는 블레이드 어셈블리가 결합된다.In another aspect, the cold air circulation fan using the outer rotor type motor according to the present invention for achieving the technical problem to be solved by the present invention includes any one of the outer rotor type motor, the rotating shaft for circulating cold air The blade assembly is combined.
또 다른 측면에서, 본 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명에 따른 아우터 로터 타입 모터를 이용한 냉기 순환 팬을 이용한 냉장고는 상기 아우터 로터 타입 모터를 이용한 냉기 순환 팬을 포함하고, 상기 아우터 로터 타입 모터를 이용한 냉기 순환 팬은 냉기 덕트에 설치된다. In another aspect, a refrigerator using a cold air circulation fan using an outer rotor type motor according to the present invention for achieving the technical problem to be solved by the present invention includes a cold air circulation fan using the outer rotor type motor, the outer A cold air circulation fan using a rotor type motor is installed in the cold air duct.
이상에서와 같은 본 발명의 실시예에 의해, 베이스 플레이트로부터 베어링 홀더의 높이와 베이스 플레이트에 대한 베어링 홀더의 수직도를 정확하게 맞춰지고, 스테이터가 베어링 홀더로부터 이탈하는 것과 회전불량을 방지되어 진동과 소음이 저감된다.According to the embodiment of the present invention as described above, the height of the bearing holder from the base plate and the verticality of the bearing holder with respect to the base plate are precisely matched, and the stator is prevented from moving away from the bearing holder and rotational rotation, thereby preventing vibration and noise This is reduced.
또한, 인서트 사출방법으로 회전축과 로터 케이스가 결합됨으로써 회전축의 축 중심과 로터 케이스의 무게 중심이 일치되어 로터의 진동이 방지된다.In addition, the rotation shaft and the rotor case are coupled by the insert injection method, so that the center of gravity of the shaft and the center of the rotor case coincide with each other to prevent vibration of the rotor.
도 1은 종래의 아우터 로터 타입 모터를 나타낸 도면이다.1 is a view showing a conventional outer rotor type motor.
도 2은 본 발명의 일실시예에 따른 아우터 로터 타입 모터를 이용한 냉기 순환 팬을 나타낸 분해 사시도이다.2 is an exploded perspective view illustrating a cold air circulation fan using an outer rotor type motor according to an embodiment of the present invention.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 아우터 로터 타입 모터를 이용한 냉기 순환 팬을 나타낸 종단면도이다.3 is a longitudinal sectional view showing a cold air circulation fan using an outer rotor type motor according to an embodiment of the present invention.
도 4는 도 2의 A를 확대한 도면이다.4 is an enlarged view of a portion A of FIG. 2.
도 5는 도 2의 A를 조립한 단면도이다.5 is a cross-sectional view of the assembly A of FIG. 2.
도 6 및 도 7은 본 발명의 일실예에 따른 아우터 로터 타입 모터의 베어링 홀더와 스테이터의 결합방법과 효과를 설명하기 위한 도면이다.6 and 7 are views for explaining the method and effect of the coupling of the bearing holder and the stator of the outer rotor type motor according to an embodiment of the present invention.
도 8은 도 2의 B를 확대한 도면이다.8 is an enlarged view of a portion B of FIG. 2.
도 9 및 도 10은 본 발명의 다른 일실예에 따른 아우터 로터 타입 모터의 회전축과 로터의 결합관계를 나타낸 도면이다.9 and 10 are views showing a coupling relationship between the rotation shaft and the rotor of the outer rotor type motor according to another embodiment of the present invention.
도 11은 본 발명의 일실시예에 따른 아우터 로터 타입 모터를 이용한 냉기 순환 팬을 이용한 냉장고를 나타낸 도면이다.11 is a view showing a refrigerator using a cold air circulation fan using an outer rotor type motor according to an embodiment of the present invention.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 설명하고자 한다. 그러나 이는 본 발명을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 기술적 사상의 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 및 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.As the invention allows for various changes and numerous embodiments, particular embodiments will be illustrated and described in the drawings. However, this is not intended to limit the present invention to specific embodiments, it should be understood to include all changes, equivalents, and substitutes included in the scope of the technical idea of the present invention.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 실시예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 또한, 이하에서 사용되는 상하, 좌우 및 전후 등의 방향 또는 위치를 나타내는 용어는 첨부되는 도면을 기준으로 한 용어임을 밝혀둔다. DETAILED DESCRIPTION Hereinafter, exemplary embodiments will be described in detail with reference to the accompanying drawings, and the same or corresponding components will be given the same reference numerals regardless of the reference numerals, and redundant description thereof will be omitted. In addition, terms used to indicate the direction or position of the up and down, left and right, and the front and rear, etc. are used as a term based on the accompanying drawings.
이하, 본 발명의 일실시예에 따른 아우터 로터 타입 모터 및 이를 이용한 냉기 순환 팬을 설명하되, 본 발명의 일실시예에 따른 아우터 로터 타입 모터를 이용한 냉기 순환 팬을 위주로 설명하기로 한다.Hereinafter, an outer rotor type motor according to an embodiment of the present invention and a cold air circulation fan using the same will be described with reference to a cold air circulation fan using an outer rotor type motor according to an embodiment of the present invention.
도 2은 본 발명의 일실시예에 따른 아우터 로터 타입 모터를 이용한 냉기 순환 팬을 나타낸 분해 사시도이고, 도 3는 본 발명의 일실시예에 따른 아우터 로터 타입 모터를 이용한 냉기 순환 팬을 나타낸 종단면도이고, 도 4은 도 2의 A를 확대한 도면이고, 도 4은 도 2의 A를 조립한 단면도이다.Figure 2 is an exploded perspective view showing a cold air circulation fan using an outer rotor type motor according to an embodiment of the present invention, Figure 3 is a longitudinal sectional view showing a cold air circulation fan using an outer rotor type motor according to an embodiment of the present invention. 4 is an enlarged view of A of FIG. 2, and FIG. 4 is a cross-sectional view of A of FIG. 2 assembled.
도 1 내지 도 4를 참조하면, 본 발명의 일실시예에 따른 아우터 로터 타입 모터를 이용한 냉기 순환 팬(100)(이하, 냉기 순환 팬이라 한다)은 냉장고의 냉기 덕트에 설치되어 냉장고의 냉기를 순환시키는 블레이드 어셈블리(200)와 블레이드 어셈블리(200)를 회전시키는 아우터 로터 타입 모터(300)(이하, 모터라 한다)를 포함할 수 있다.1 to 4, a cold air circulation fan 100 (hereinafter referred to as a cold air circulation fan) using an outer rotor type motor according to an embodiment of the present invention is installed in a cold air duct of a refrigerator to cool air of the refrigerator. It may include a blade assembly 200 for circulating and an outer rotor type motor 300 (hereinafter, referred to as a motor) for rotating the blade assembly 200.
블레이드 어셈블리(200)는 모터(300)의 회전축(360)에 결합되는 허브(210), 허브(210)의 외주면에서 원심방향으로 연장되는 블레이드 지지판(220) 및 블레이드 지지판(220)에 형성되는 복수의 블레이드(230)를 포함할 수 있다. 이러한 블레이드 어셈블리(200)는 모터(300)에 의해 회전되어 냉장고의 냉기를 강제 순환시킨다. 즉, 블레이드 어셈블리(200)는 냉장고의 고내 냉기를 흡입하여 냉장고의 냉기 덕트로 배기하거나 냉장고의 냉기 덕트의 냉기를 흡입하여 냉장고의 고내로 배기한다.The blade assembly 200 includes a hub 210 coupled to the rotation shaft 360 of the motor 300, a blade support plate 220 extending in the centrifugal direction from the outer circumferential surface of the hub 210, and a plurality of blade support plates 220. The blade 230 may include. The blade assembly 200 is rotated by the motor 300 to force the cold air of the refrigerator. That is, the blade assembly 200 sucks cold air in the refrigerator and exhausts it to the cold air duct of the refrigerator or sucks cold air of the cold air duct of the refrigerator and exhausts it into the refrigerator.
모터(300)는 구동회로가 형성되는 회로기판(310)이 결합되는 베이스 플레이트(320), 베이스 플레이트(320)에 일체로 형성되고 베어링(340)을 수용하는 베어링 홀더(330), 베어링 홀더(330)의 외주면에 결합되는 스테이터(350), 베어링(340)에 회전 가능하게 지지되는 회전축(360) 및 스테이터(350)의 외측에 배치되고 회전축(360)에 결합되는 로터(370)를 포함될 수 있다.The motor 300 includes a base plate 320 to which a circuit board 310 on which a driving circuit is formed is coupled, a bearing holder 330 that is integrally formed on the base plate 320, and accommodates a bearing 340, and a bearing holder ( A stator 350 coupled to the outer circumferential surface of the 330, a rotation shaft 360 rotatably supported by the bearing 340, and a rotor 370 disposed outside the stator 350 and coupled to the rotation shaft 360 may be included. have.
베이스 플레이트(320)는 플라스틱 재질로 냉기 순환 팬(100)이 설치되는 장소의 형태에 따라 다양한 모양으로 형성될 수 있다. 베이스 플레이트(320)의 중앙부분에는 베어링 홀더(330)가 형성된다. 베이스 플레이트(320)의 상면에는 스테이터(350)의 코일(도면에 미도시)에 인가되는 전원을 제어하는 제어부(도면에 미도시)가 형성된 회로기판(310)이 결합된다.The base plate 320 may be formed in various shapes according to the shape of a place where the cold air circulation fan 100 is installed in a plastic material. The bearing holder 330 is formed at the center of the base plate 320. The upper surface of the base plate 320 is coupled to the circuit board 310 is formed with a control unit (not shown) for controlling the power applied to the coil (not shown) of the stator 350.
베어링 홀더(330)는 하단이 폐쇄된 원통형 형상으로 형성된다. 베어링 홀더(330)의 중간부분에는 베어링 수용부(331)가 형성되고, 하부에는 오일이 저유되는 저유부(332)가 형성된다. 베어링 수용부(331)에는 베어링(340)이 압입되어 결합되고, 저유부(332)에는 회전축(360)이 회전하는 경우 베어링(340)과 회전축(360)의 마찰력을 감소시키는 오일이 저유된다.The bearing holder 330 is formed in a cylindrical shape with a closed lower end. The bearing receiving portion 331 is formed in the middle portion of the bearing holder 330, and the oil storage portion 332 is formed in the lower portion of the bearing holder 330. The bearing 340 is press-fitted to the bearing accommodating part 331, and when the rotary shaft 360 rotates, the oil for reducing friction between the bearing 340 and the rotary shaft 360 is stored in the oil storage part 332.
베어링 수용부(331)는 베어링(340)이 수용될 수 있도록 베어링(340)의 외형에 대응되는 원통형의 홀로 구현될 수 있다.The bearing accommodation portion 331 may be implemented as a cylindrical hole corresponding to the outer shape of the bearing 340 so that the bearing 340 can be accommodated.
베어링 수용부(331)의 내경(D1)은 베어링(340)의 외경(D2)보다 작게 형성된다. 따라서 베어링 수용부(331)에 베어링(340)이 압입되는 경우 베어링(340)의 내경(D1)은 수축되면서 베어링 홀더(330)의 외경(D3)이 확장되어, 베어링 홀더(330)와 스테이터(350)는 결합된다.The inner diameter D1 of the bearing accommodation portion 331 is formed smaller than the outer diameter D2 of the bearing 340. Accordingly, when the bearing 340 is press-fitted into the bearing accommodation portion 331, the inner diameter D1 of the bearing 340 is contracted while the outer diameter D3 of the bearing holder 330 is expanded, so that the bearing holder 330 and the stator ( 350 is combined.
베어링 수용부(331)의 바닥에는 중앙에 회전축(360)이 통과하는 홀이 형성된 슬리트 와셔(slit washer)(381)가 안착된다. 슬리트 와셔(381)는 베어링(340)이 베어링 수용부(331)에 수용되는 경우 베어링 수용부(331)의 바닥에 고정된다. 이러한 슬리트 와셔(381)는 회전축(360)이 회전축(360)의 축 방향으로 이동하는 경우 회전축(360)에 형성된 회전축 이탈방지부(361)가 걸리게 하여 회전축(360)이 베어링 수용부(331)로부터 이탈하는 것을 방지한다.At the bottom of the bearing accommodation portion 331, a slit washer 381 is formed, in which a hole through which the rotating shaft 360 passes is formed. Slit washer 381 is fixed to the bottom of bearing receptacle 331 when bearing 340 is received in bearing receptacle 331. When the rotating shaft 360 moves in the axial direction of the rotating shaft 360, the slit washer 381 catches the rotation shaft departure preventing part 361 formed on the rotating shaft 360, so that the rotating shaft 360 has the bearing accommodation portion 331. ) To prevent them from escaping.
저유부(332)는 베어링 수용부(331)의 직경보다 작은 직경을 가지고 하단이 폐쇄된 원통형으로 형성된다. 저유부(332)의 바닥에는 스러스트 와셔(thrust washer)(380)가 안착될 수 있다. 스러스트 와셔(380)는 회전축(360)을 축방향으로 지지하며 회전축(360)으로부터 전달되는 힘을 분산하여 저유부(332)의 바닥면의 일지점에 힘이 집중되는 것을 방지한다. 따라서 저유부(332)의 바닥면의 두께를 얇게 할 수 있다.The oil reservoir 332 has a diameter smaller than the diameter of the bearing accommodation portion 331 and is formed in a cylindrical shape with a closed bottom. A thrust washer 380 may be seated at the bottom of the oil reservoir 332. The thrust washer 380 supports the rotation shaft 360 in the axial direction and distributes the force transmitted from the rotation shaft 360 to prevent the force from being concentrated at one point of the bottom surface of the oil storage part 332. Therefore, the thickness of the bottom surface of the oil storage part 332 can be made thin.
한편, 베이스 플레이트(320)와 베어링 홀더(330)는 사출성형에 의해 일체로 형성된다. 이때, 플라스틱 재질, 열가소성 수지, 열경화성 수지 및 엔지니어링 플라스틱 중 일부 또는 전부가 이용된다. 따라서 베어링 홀더(330)의 베이스 플레이트(320)에 대한 수직도와 베이스 플레이트(320)로부터 베어링 홀더(330)의 높이를 설계 조건에 정확하게 맞출 수 있게 된다. 그리고 베이스 플레이트(320)에 베어링 홀더(330)을 압입하는 공정이 생략되어 제조원가가 감소된다. On the other hand, the base plate 320 and the bearing holder 330 is integrally formed by injection molding. At this time, some or all of the plastic material, the thermoplastic resin, the thermosetting resin and the engineering plastic are used. Therefore, the verticality of the bearing holder 330 with respect to the base plate 320 and the height of the bearing holder 330 from the base plate 320 can be precisely matched to the design conditions. In addition, the process of pressing the bearing holder 330 into the base plate 320 is omitted, thereby reducing manufacturing costs.
베어링(340)은 중앙에 원통형의 회전축 홀(341)이 형성된다. 회전축 홀(341)에는 회전축(360)이 회전 가능하게 끼워진다. 베어링(340)은 오일 함유 소결 금속(oil-containing sintered metal)으로 형성된 오일레스 베어링(oilless bearing)으로 구현될 수 있다. 즉, 다공성의 구리 합금(brass계통)에 오일을 침투시킨 메탈 베어링(metal bearing)으로 구현될 수 있다.The bearing 340 has a cylindrical shaft hole 341 is formed in the center. The rotating shaft 360 is rotatably fitted into the rotating shaft hole 341. The bearing 340 may be implemented as an oilless bearing formed of an oil-containing sintered metal. That is, it may be implemented as a metal bearing in which oil is permeated into a porous copper alloy (brass system).
베어링(340)의 상단에는 중앙부분에 회전축(360)이 통과하는 홀이 형성되는 오일 비산방지 와셔(382)가 안착된다. 오일 비산 방지 와셔(382)는 베어링(340)과 회전축(360)을 따라 상승한 오일을 베어링 수용부(331)의 아래쪽으로 하강시킴과 동시에 오일이 베어링 수용부(331)의 외부로 비산하는 것을 방지한다.An oil shatterproof washer 382 is formed at the top of the bearing 340 to form a hole through which the rotating shaft 360 passes. The oil splash preventing washer 382 lowers the oil rising along the bearing 340 and the rotating shaft 360 to the lower side of the bearing receiving portion 331 and at the same time prevents the oil from scattering outside the bearing receiving portion 331. do.
스테이터(350)는 베어링 홀더(330)의 외주면에 결합되는 스테이터 코어(351), 스테이터 코어(351)의 외주면에서 원주방향으로 돌출되어 연장되는 티스(352), 티스(352)의 외주면에 결합되는 인슐레이터(353) 및 인슐레이터(353)에 감기는 코일(도면에 미도시)를 포함할 수 있다.The stator 350 is coupled to the outer circumferential surface of the stator core 351 coupled to the outer circumferential surface of the bearing holder 330, the teeth 352 protruding in the circumferential direction from the outer circumferential surface of the stator core 351, and the tooth 352. It may include an insulator 353 and a coil (not shown) wound around the insulator 353.
스테이터 코어(351)에는 베어링 홀더 결합홀(351-1)이 형성되고, 베어링 홀더 결합홀(351-1)의 내경은 베어링 홀더(330)의 외경(D3)보다 크게 형성된다. 이에 따라, 스테이터 코어(351)를 베어링 홀더(351)에 용이하게 끼울수 있게 된다.A bearing holder coupling hole 351-1 is formed in the stator core 351, and an inner diameter of the bearing holder coupling hole 351-1 is larger than an outer diameter D3 of the bearing holder 330. Accordingly, the stator core 351 can be easily fitted to the bearing holder 351.
스테이터 코어(351)와 티스(352)는 복수의 분할 코어로 이루어져 이들이 일체로 결합됨으로써 형성될 수 있다. 코일은 3개로 나뉘어 연결되는 3상 결선으로 구현될 수 있다. 여기서, 3상 결선은 Y결선 또는 △결선(델타결선)일 수 있다. The stator core 351 and the tooth 352 may be formed by forming a plurality of split cores and integrally combining them. The coil may be implemented as a three-phase connection divided into three. Here, the three-phase connection may be a Y connection or a Δ connection (delta connection).
이러한 스테이터(350)는 코일에 전원이 인가되면 회전자계를 형성하고, 이렇게 형성된 회전자계에 의해 로터(370)는 회전하게 된다.The stator 350 forms a rotating magnetic field when power is applied to the coil, and the rotor 370 rotates by the formed rotating magnetic field.
이하, 본 발명의 일실예에 따른 아우터 로터 타입 모터의 베어링 홀더와 스테이터의 결합방법과 효과를 도면을 참조하여 설명하기로 한다.Hereinafter, the coupling method and effects of the bearing holder and the stator of the outer rotor type motor according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
도 6 및 도 7은 본 발명의 일실예에 따른 아우터 로터 타입 모터의 베어링 홀더와 스테이터의 결합방법과 효과를 설명하기 위한 도면이다.6 and 7 are views for explaining the method and effect of the coupling of the bearing holder and the stator of the outer rotor type motor according to an embodiment of the present invention.
도 6 및 도 7을 참조하면, 우선, 베어링 홀더(330)에 스테이터 코어(351)가 끼워지도록 하고, 베어링 홀더(330)의 베어링 수용부(331)에 베어링(340)을 압입한다. 이렇게 하면, 베어링(340)은 수축하고 베어링 홀더(330)는 확장하면서 베어링(340)은 베어링 홀더(330)의 베어링 수용부(331)에 압입되어 수용된다. 그리고 베어링 홀더(330)가 확장되어 베어링 홀더(330)와 스테이터 코어(351)가 밀착되어 베어링 홀더(330)가 스테이터(350)의 베어링 홀더 결합홀(351-1)에 끼워져 견고하게 결합된다. 따라서 종래의 스테이터 코어(351)와 베어링 홀더(330)를 본딩결합하는 공정이 생략된다. 나아가서, 스테이터(350)가 베어링 홀더(330)로부터 이탈되는 것이 방지되어 로터(370)의 회전불량이 감소된다.6 and 7, first, the stator core 351 is fitted into the bearing holder 330, and the bearing 340 is press-fitted into the bearing accommodation portion 331 of the bearing holder 330. In this way, the bearing 340 is contracted and the bearing holder 330 is expanded while the bearing 340 is press-fitted into the bearing accommodation portion 331 of the bearing holder 330. In addition, the bearing holder 330 is extended to closely contact the bearing holder 330 and the stator core 351 so that the bearing holder 330 is fitted into the bearing holder coupling hole 351-1 of the stator 350 to be firmly coupled thereto. Therefore, the process of bonding the conventional stator core 351 and the bearing holder 330 is omitted. Furthermore, the stator 350 is prevented from being separated from the bearing holder 330, thereby reducing the rotational failure of the rotor 370.
이하, 본 발명의 일실시예에 따른 아우터 로터 타입 모터의 회전축, 로터케이스, 자석 및 블레이드 어셈블리에 대해 도면을 참조하여 설명하기로 한다.Hereinafter, a rotating shaft, a rotor case, a magnet, and a blade assembly of an outer rotor type motor according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
도 8은 도 2의 B를 확대한 도면이고, 도 9 및 도 10은 본 발명의 다른 일실예에 따른 아우터 로터 타입 모터의 회전축과 로터의 결합관계를 나타낸 도면이다.8 is an enlarged view of B of FIG. 2, and FIGS. 9 and 10 are views illustrating a coupling relationship between a rotation shaft and a rotor of an outer rotor type motor according to another exemplary embodiment of the present invention.
도 8 내지 도 10을 참조하면, 회전축(360)의 하부는 베어링 수용부(331)에 수용되고, 중간 부분에는 로터 케이스(371)가 결합되는 로터 케이스 결합부(362)가 형성되고, 상단 부분에는 블레이드 어셈블리(200)가 결합되는 블레이드 어셈블리 결합부(363)가 형성된다.8 to 10, a lower portion of the rotating shaft 360 is accommodated in the bearing accommodation portion 331, and a rotor case coupling portion 362 to which the rotor case 371 is coupled is formed in the middle portion, and an upper portion thereof. The blade assembly coupling portion 363 to which the blade assembly 200 is coupled is formed.
로터 케이스 결합부(362)는 로터 케이스(371)가 회전축(360)의 축방향으로 이동하는 것과 로터 케이스(371)가 회전축(360)에 대해 미끄러지는 것을 방지하기 위해, 도 8에서 도시되는 바와 같이, 다이아몬드 널링(knurling)을 포함할 수 있다.The rotor case coupling portion 362 is as shown in FIG. 8 to prevent the rotor case 371 from moving in the axial direction of the rotation shaft 360 and the rotor case 371 from sliding with respect to the rotation shaft 360. Likewise, diamond knurling may be included.
한편, 로터 케이스 결합부(362)는 도 9 및 도 10에서 도시되는 바와 같이, 로터 케이스(371)가 회전축(360)의 축방향으로 이동하는 것을 방지하는 로터 케이스 이탈 방지 홈(362-1) 및 로터 케이스(371)가 회전축(360)에 대해 미끄러지는 것을 방지하는 로터 케이스 슬립 방지 홈(362-2)을 포함할 수 있다. 즉, 로터 케이스 이탈 방지 홈(362-1)은 회전축(360)의 횡단면 둘레에 회전축(360)의 중심쪽으로 일정 깊이로 함몰되어 형성된다. 이러한 로터 케이스 이탈 방지 홈(362-1)에는 로터 케이스(371)에 형성된 로터 케이스 이탈 방지 돌기(371-1)가 끼워진다. 따라서 로터 케이스(371)가 회전축(360)의 축 방향으로 이동되는 경우 로터 케이스 이탈 방지 돌기(371-1)가 로터 케이스 이탈 방지 홈(362-1)에 걸리어 로터 케이스(371)로부터 회전축(360)이 이탈되는 것이 방지된다. 그리고 로터 케이스 슬립방지 홈(362-2)은 회전축(360)의 둘레에 회전축(360)의 축을 따라 일정 깊이로 함몰되어 형성된다. 이러한 로터 케이스 슬립방지 홈(362-2)에는 로터 케이스(371)에 형성된 로터 케이스 슬립방지 돌기(371-2)가 끼워진다. 따라서 로터 케이스(371)가 회전하는 경우 로터 케이스 슬립방지 돌기(371-2)가 로터 케이스 슬립방지 홈(362-2)에 걸리어 로터 케이스(371)가 회전축(360)에 미끄러지는 것이 방지된다.Meanwhile, as shown in FIGS. 9 and 10, the rotor case coupling part 362 has a rotor case detachment prevention groove 362-1 that prevents the rotor case 371 from moving in the axial direction of the rotation shaft 360. And a rotor case slip preventing groove 362-2 that prevents the rotor case 371 from slipping about the rotation shaft 360. That is, the rotor case departure preventing groove 362-1 is formed to be recessed in a predetermined depth toward the center of the rotation shaft 360 around the cross section of the rotation shaft 360. The rotor case detachment prevention protrusion 371-1 formed in the rotor case 371 is fitted into the rotor case detachment prevention groove 362-1. Therefore, when the rotor case 371 is moved in the axial direction of the rotation shaft 360, the rotor case departure preventing protrusion 371-1 is caught by the rotor case departure preventing groove 362-1 and the rotation shaft (from the rotor case 371). 360 is prevented from deviating. The rotor case slip preventing groove 362-2 is formed to be recessed to a predetermined depth along the axis of the rotation shaft 360 around the rotation shaft 360. The rotor case slip preventing protrusion 371-2 formed in the rotor case 371 is fitted into the rotor case slip preventing groove 362-2. Therefore, when the rotor case 371 rotates, the rotor case slip prevention protrusion 371-2 is caught by the rotor case slip prevention groove 362-2, thereby preventing the rotor case 371 from slipping on the rotation shaft 360. .
블레이드 어셈블리 결합부(363)에도 블레이드 어셈블리(200)의 이탈과 미끄럼을 방지하기 위한 널링이 포함될 수 있다.The blade assembly coupling part 363 may also include a knurling to prevent the blade assembly 200 from being separated and slipped.
로터(370)는 내부에 스테이터(350)가 배치될 수 있도록 일단이 폐쇄된 원통 형상으로 형성된 로터 케이스(371) 및 원통 형상으로 형성되어 로터 케이스(371)의 내주면에 결합되는 자석(372)을 포함할 수 있다.The rotor 370 may include a rotor case 371 formed in a cylindrical shape with one end closed and a magnet 372 coupled to an inner circumferential surface of the rotor case 371 so that the stator 350 may be disposed therein. It may include.
로터 케이스(371)는 플라스틱 재질로 형성된다. 여기서, 플라스틱 재질은 특정의 플라스틱 재질로 한정되지 않고, 인서트 사출로 로터 케이스(371)에 회전축(360)과 자석(372)을 결합시킬 수 있는 재질이면 모두 이용 가능하다.The rotor case 371 is formed of a plastic material. Here, the plastic material is not limited to a specific plastic material, and any material may be used as long as the material can couple the rotation shaft 360 and the magnet 372 to the rotor case 371 by insert injection.
한편, 로터 케이스(371)는 사출 성형되는 경우 회전축(360)이 인서트되어 회전축(360)과 일체로 형성될 수 있다. 따라서 로터 케이스(371)의 무게 중심과 회전축(360)의 축 중심이 용이하게 일치되어, 로터(370)가 회전하는 경우 로터(370)의 진동이 방지된다.On the other hand, the rotor case 371 may be integrally formed with the rotary shaft 360 is inserted into the rotary shaft 360 when injection molded. Therefore, the center of gravity of the rotor case 371 and the center of the axis of the rotation shaft 360 easily coincide with each other, so that the vibration of the rotor 370 is prevented when the rotor 370 rotates.
로터 케이스(371)의 하부 내주면에는 자석 결합부(373)가 형성되고, 자석 결합부(373)에는 자석 이탈 방지 홈(374)이 형성된다. 자석(372)의 외주면에는 자석 이탈 방지 돌기(372-1)가 형성된다. 자석 이탈 방지 돌기(372-1)는 자석 이탈 방지 홈(374)에 끼워진다. 따라서 자석(372)이 자석 결합부(373)로부터 이탈되는 것이 방지된다.The magnet coupling part 373 is formed on the lower inner circumferential surface of the rotor case 371, and the magnet separation prevention groove 374 is formed in the magnet coupling part 373. On the outer circumferential surface of the magnet 372, a magnet separation preventing protrusion 372-1 is formed. The magnet separation prevention protrusion 372-1 is fitted into the magnet departure prevention groove 374. Thus, the magnet 372 is prevented from being separated from the magnet coupling portion 373.
자석(372)은 링(ring)형상을 가지는 극이방성 플라스틱 자석으로 구현된다. 극이방성 플라스틱 자석은 페라이트 자석 분말과 플라스틱 혼합물을 배합하여 용융시켜 착자용 자계를 가하는 링형 자석 사출용 금형에 주입하고, 이를 냉각시켜 용융 상태의 자석입자 분말들의 자화용이축이 극이방성으로 자화되도록 함으로써 형성될 수 있다. 따라서 링(ring)형상을 가지는 자석(372) 자체에 자로가 형성되어, 자로를 형성하기 위한 백요크가 삭제될 수 있게 된다.The magnet 372 is implemented as a polar anisotropic plastic magnet having a ring shape. The polar anisotropic plastic magnet is mixed with a ferrite magnet powder and a plastic mixture, melted and injected into a ring-shaped magnet injection mold that applies a magnetic field for magnetization. The anisotropic plastic magnet is magnetized bipolarly by magnetizing the magnetic particles in the molten state. Can be formed. Therefore, a magnet is formed in the magnet 372 itself having a ring shape, so that the back yoke for forming the magnet can be deleted.
한편, 자석(372)은 인서트 사출방법에 의해 로터 케이스(371)가 사출성형되는 때에 로터 케이스(371)와 일체로 형성될 수 있다. 따라서 종래의 아우터 로터 타입 모터와 다르게 자석을 로터 케이스에 본딩 또는 압입하는 공정이 생략되어 제조원가가 감소된다.Meanwhile, the magnet 372 may be integrally formed with the rotor case 371 when the rotor case 371 is injection molded by the insert injection method. Therefore, unlike the conventional outer rotor type motor, the process of bonding or pressing the magnet into the rotor case is omitted, thereby reducing the manufacturing cost.
이하, 본 발명의 다른 일실시예에 따른 아우터 로터 타입 모터를 이용한 냉기 순환 팬을 이용한 냉장고를 도면을 참조하여 설명하기로 한다.Hereinafter, a refrigerator using a cold air circulation fan using an outer rotor type motor according to another embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
도 11은 본 발명의 일실시예에 따른 아우터 로터 타입 모터를 이용한 냉기순환 팬을 이용한 냉장고를 나타낸 도면이다.11 is a view showing a refrigerator using a cold air circulation fan using an outer rotor type motor according to an embodiment of the present invention.
도 11을 참조하면, 본 발명의 일실시예에 따른 아우터 로터 타입 모터를 이용한 냉기 순환 팬을 이용한 냉장고(400)(이하, 냉장고라 한다)는 냉기를 발생시키는 증발기(40)와 증발기(40)에서 발생된 냉기를 냉장실 또는 냉동실로 안내하는 냉기 덕트(420)를 포함한다. 냉기 덕트(420)에는 냉기 순환 팬(100)이 설치된다. 냉기 순환 팬(100)은 고내(S)의 냉기를 흡입하여 냉기 덕트(420)로 배기한다.Referring to FIG. 11, a refrigerator 400 (hereinafter, referred to as a refrigerator) using a cold air circulation fan using an outer rotor type motor according to an embodiment of the present invention includes an evaporator 40 and an evaporator 40 generating cold air. It includes a cold air duct 420 for guiding the cold air generated in the refrigerating chamber or freezing chamber. The cold air circulation fan 100 is installed in the cold air duct 420. The cold air circulation fan 100 sucks cold air in the inside S and exhausts it to the cold air duct 420.
한편, 냉기 순환 팬(100)은 종래의 냉기 순환 팬(100)과 비교할 때 진동과 소음이 작게 발생한다. 따라서 냉장고(400)에서 발생하는 진동과 소음도 감소하게 된다. 즉, 종래의 아우터 로터 타입 모터보다 진동과 소음이 저감된 본 발명의 일실시예에 따른 아우터 로터 타입 모터(300)를 이용한 냉기 순환 팬(100)이 냉장고(400)에 이용됨으로써 냉장고(400)에서 발생하는 진동과 소음이 감소하게 된다.  On the other hand, the cold air circulation fan 100 generates less vibration and noise compared to the conventional cold air circulation fan 100. Therefore, vibration and noise generated in the refrigerator 400 are also reduced. That is, the refrigerator 400 by using the cold air circulation fan 100 using the outer rotor type motor 300 according to an embodiment of the present invention in which vibration and noise are reduced than the conventional outer rotor type motor. The vibration and noise generated in the system will be reduced.
상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.Although described above with reference to a preferred embodiment of the present invention, those skilled in the art will be variously modified and changed within the scope of the invention without departing from the spirit and scope of the invention described in the claims below I can understand that you can.

Claims (15)

  1. 베이스 플레이트;Base plate;
    상기 베이스 플레이트에 일체로 형성되고 베어링 수용부를 포함하는 베어링 홀더;A bearing holder integrally formed with the base plate and including a bearing accommodation portion;
    상기 베어링 홀더가 끼워지는 스테이터; 및A stator to which the bearing holder is fitted; And
    상기 베어링 수용부에 수용되는 베어링을 포함하고,A bearing accommodated in the bearing accommodation portion,
    상기 베어링이 상기 베어링 수용부에 수용되는 경우 상기 베어링 홀더가 확장되어 상기 베어링 홀더와 상기 스테이터가 결합되는 아우터 로터 타입 모터.And an outer rotor type motor in which the bearing holder is extended to couple the bearing holder and the stator when the bearing is accommodated in the bearing accommodation portion.
  2. 제1항에 있어서,The method of claim 1,
    상기 베어링이 상기 베어링 수용부에 압입되어 수용되는 것을 특징으로 하는 아우터 로터 타입 모터.The outer rotor type motor, characterized in that the bearing is pressed into the bearing accommodation portion.
  3. 제1항에 있어서,The method of claim 1,
    상기 베어링이 상기 베어링 수용부에 수용되지 않은 경우, 상기 베어링 수용부의 내경은 상기 베어링의 외경보다 작은 것을 특징으로하는 아우터 로터 타입 모터.When the bearing is not accommodated in the bearing accommodation portion, the outer rotor type motor, characterized in that the inner diameter of the bearing accommodation portion is smaller than the outer diameter of the bearing.
  4. 제1항에 있어서,The method of claim 1,
    상기 베이스 플레이트와 상기 베어링 홀더의 재질은 신축성을 가진 플라스틱 재질인 것을 특징으로 하는 아우터 로터 타입 모터.The outer rotor type motor, characterized in that the base plate and the bearing holder is made of a plastic material having elasticity.
  5. 제1항에 있어서,The method of claim 1,
    상기 스테이터에는 상기 베어링 홀더가 끼워지는 베어링 홀더 결합홀이 형성되고,The stator is provided with a bearing holder coupling hole into which the bearing holder is fitted,
    상기 베어링이 상기 베어링 수용부에 수용되지 않은 경우, 상기 베어링 홀더의 외경은 상기 베어링 홀더 결합홀의 내경보다 작은 것을 특징으로 하는 아우터 로터 타입 모터.The outer rotor type motor, characterized in that the outer diameter of the bearing holder is smaller than the inner diameter of the bearing holder coupling hole when the bearing is not accommodated in the bearing accommodation portion.
  6. 제1항에 있어서,The method of claim 1,
    상기 베이스 플레이트와 상기 베어링 홀더의 재질은 신축성을 가진 플라스틱 재질인 것을 특징으로 하는 아우터 로터 타입 모터.The outer rotor type motor, characterized in that the base plate and the bearing holder is made of a plastic material having elasticity.
  7. 베어링이 수용되는 베어링 홀더;A bearing holder in which the bearing is accommodated;
    상기 베어링 홀더에 지지된 회전축;A rotating shaft supported by the bearing holder;
    상기 베어링 홀더에 결합된 스테이터;A stator coupled to the bearing holder;
    상기 스테이터의 외측에 배치되고 인서트 사출에 의해 상기 회전축에 일체로 결합된 로터 케이스; 및A rotor case disposed outside the stator and integrally coupled to the rotation shaft by insert injection; And
    상기 로터 케이스에 인서트 사출에 의해 일체로 결합된 자석을 포함하는 것을 특징으로 하는 아우터 로터 타입 모터.An outer rotor type motor comprising a magnet integrally coupled to the rotor case by insert injection.
  8. 제7항에 있어서,The method of claim 7, wherein
    상기 회전축은 상기 로터 케이스가 결합되는 로터 케이스 결합부를 포함하고,The rotating shaft includes a rotor case coupling portion to which the rotor case is coupled,
    상기 로터 케이스 결합부는 다이아몬드 널링을 포함하는 것을 특징으로 하는 아우터 로터 타입 모터.The rotor case coupling portion, the outer rotor type motor, characterized in that it comprises a diamond knurling.
  9. 제7항에 있어서,The method of claim 7, wherein
    상기 회전축은 상기 로터 케이스가 결합되는 로터 케이스 결합부를 포함하고,The rotating shaft includes a rotor case coupling portion to which the rotor case is coupled,
    상기 로터 케이스 결합부는 상기 로터 케이스가 상기 회전축의 축방향으로 이동하는 것을 방지하는 로터 케이스 이탈 방지 홈과 상기 로터 케이스가 상기 회전축에 대해 미끄러지는 것을 방지하는 로터 케이스 슬립 방지 홈을 포함하는 것을 특징으로 하는 아우터 로터 타입 모터.The rotor case coupling part includes a rotor case detachment prevention groove that prevents the rotor case from moving in the axial direction of the rotation shaft, and a rotor case slip prevention groove that prevents the rotor case from sliding about the rotation shaft. Outer rotor type motor.
  10. 제9항에 있어서,The method of claim 9,
    상기 로터 케이스 이탈 방지 홈은 상기 회전축의 둘레에 상기 회전축의 중심으로 일정 깊이로 함몰되어 형성되고,The rotor case departure preventing groove is formed by recessing a predetermined depth around the rotation axis to the center of the rotation axis,
    상기 로터 케이스 슬립 방지 홈은 상기 회전축의 둘레에 상기 회전축의 축방향을 따라 일정 깊이로 함몰되어 형성되는 것을 특징으로 하는 아우터 로터 타입 모터.The rotor case slip prevention groove is the outer rotor type motor, characterized in that formed in the periphery of the rotary shaft in a predetermined depth along the axial direction of the rotary shaft.
  11. 제7항에 있어서,The method of claim 7, wherein
    상기 로터 케이스의 재질은 플라스틱인 것을 특징으로 하는 아우터 로터 타입 모터.The outer rotor type motor, characterized in that the material of the rotor case is plastic.
  12. 제7항에 있어서,The method of claim 7, wherein
    상기 자석은 자석 이탈 방지 돌기를 포함하고,The magnet includes a magnet separation prevention protrusion,
    상기 로터 케이스는 상기 자석 이탈방지 돌기가 끼워지는 자석 이탈 방지 홈을 포함하는 것을 특징으로 하는 아우터 로터 타입 모터. The rotor case is an outer rotor type motor, characterized in that it comprises a magnet departure prevention groove into which the magnet separation prevention projection is fitted.
  13. 제7항에 있어서,The method of claim 7, wherein
    상기 자석은 극이방성 플라스틱 자석인 것을 특징으로 하는 아우터 로터 타입 모터.The outer rotor type motor, characterized in that the magnet is an anisotropic plastic magnet.
  14. 제1 내지 제13항 중 어느 하나에 따른 아우터 로터 타입 모터를 포함하고,An outer rotor type motor according to any one of claims 1 to 13,
    상기 회전축에는 냉기를 순환시키는 블레이드 어셈블리가 결합되는 것을 특징으로 하는 아우터 로터 타입 모터를 이용한 냉기 순환 팬.Cooling air circulation fan using an outer rotor type motor, characterized in that the rotating shaft is coupled to the blade assembly for circulating cold air.
  15. 제14항에 따른 아우터 로터 타입 모터를 이용한 냉기 순환 팬을 포함하고,A cold air circulation fan using an outer rotor type motor according to claim 14,
    상기 아우터 로터 타입 모터를 이용한 냉기 순환 팬은 냉기 덕트에 설치되는 것을 특징으로 하는 아우터 로터 타입 모터를 이용한 냉기 순환 팬을 이용한 냉장고.The cold air circulation fan using the outer rotor type motor is a refrigerator using a cold air circulation fan using an outer rotor type motor, characterized in that is installed in the cold air duct.
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