小孔机壳无刷外转电机的制作方法

文档序号:41002890发布日期:2025-02-21 16:37阅读:4来源:国知局
小孔机壳无刷外转电机的制作方法

本技术涉及无刷电机领域,特别是涉及小孔机壳无刷外转电机。


背景技术:

1、随着科技的飞速发展,对自动化精度、速度以及寿命要求急速提高。无刷电机使用领域也在飞速发展。无刷外转电机由永磁体、绕组和控制器等部分组成。在电机内部,绕组通电后会在电机内部产生磁场,在永磁体的作用下,电机中产生旋转力矩,从而驱动电机转动。控制器则通过检测电机转子轮廓信号和转矩信息,控制直流电源的功率输出和绕组通断,以实现电机的正转和反转。与传统的电机不同,无刷电机的转子不需要传统的电刷来控制供电和换向,而是采用控制器自主换向和控制电流的方式,避免了传统电刷式电机的机械磨损和电火花影响。

2、无人机在飞行时或者降落时桨叶会卷起灰尘以及障碍物,由于无刷电机强磁性强吸力以及机壳散热孔过大,如图1所示,现有的电机外壳开设的散热孔为扇形,其开口的宽度较大,所以会导致异物进入无刷电机内部,造成内部元件破坏损坏无刷电机,甚至致使无刷电机无法正常转动。


技术实现思路

1、为了克服上述现有技术的不足,本实用新型提供小孔机壳无刷外转电机,以解决背景技术中提出的现有的电机外壳开设的散热孔为扇形,其开口较大,所以会导致异物进入无刷电机内部,造成内部元件破坏损坏无刷电机,甚至致使无刷电机无法正常转动的问题。

2、为解决上述技术问题,本实用新型提供如下技术方案:小孔机壳无刷外转电机,包括可转动的圆形一体壳,以及与一体壳同轴贯穿连接的转轴,所述一体壳与转轴连接的一面开设有若干散热孔,若干所述的散热孔以转轴为圆形呈环形阵列设置,所述散热孔呈两侧边为直线且两端为半圆的椭圆形,且宽度与转轴的直径一致,若干所述的散热孔设有四个。

3、优选的,所述转轴位于一体壳的内部转动连接有底座,所述底座套设固定有定子铁芯,所述定子铁芯设有若干呈环形阵列的线圈,所述一体壳的内部设有若干永磁铁。

4、优选的,所述底座呈竖向的筒形,内部的顶端和底端分别嵌有上轴承和下轴承,所述转轴的下端与上轴承和下轴承连接。

5、优选的,若干所述的永磁铁呈环形阵列固定在一体壳的内环面。

6、优选的,所述底座外部的底端固定有四个安装板,四个所述的安装板呈环形阵列设置在底座外部,并与底座一体成型,且四个所述的安装板中,一处相邻两个安装板之间共同开设有矩形卡口。

7、优选的,若干所述的安装板均开设有安装孔。

8、与现有技术相比,本实用新型能达到的有益效果是:本实用新型的外转型无刷电机在一体壳的顶部开设有若干呈环形阵列的散热孔,该散热孔呈两长边为直边的椭圆形,且宽度与转轴直径一致,与现有的扇形散热孔相比,宽度更小且开口更小,在保证散热性能的同时,不易进入较大异物对电机内部造成损坏,提高应用在无人机场景的安全性。



技术特征:

1.小孔机壳无刷外转电机,包括可转动的圆形一体壳(1),以及与一体壳(1)同轴贯穿连接的转轴(12),其特征在于:所述一体壳(1)与转轴(12)连接的一面开设有若干散热孔(2),若干所述的散热孔(2)以转轴(12)为圆形呈环形阵列设置,所述散热孔(2)呈两侧边为直线且两端为半圆的椭圆形,且宽度与转轴(12)的直径一致,若干所述的散热孔(2)设有四个。

2.根据权利要求1所述的小孔机壳无刷外转电机,其特征在于:所述转轴(12)位于一体壳(1)的内部转动连接有底座(5),所述底座(5)套设固定有定子铁芯(3),所述定子铁芯(3)设有若干呈环形阵列的线圈(4),所述一体壳(1)的内部设有若干永磁铁(8)。

3.根据权利要求2所述的小孔机壳无刷外转电机,其特征在于:所述底座(5)呈竖向的筒形,内部的顶端和底端分别嵌有上轴承(7)和下轴承(6),所述转轴(12)的下端与上轴承(7)和下轴承(6)连接。

4.根据权利要求3所述的小孔机壳无刷外转电机,其特征在于:若干所述的永磁铁(8)呈环形阵列固定在一体壳(1)的内环面。

5.根据权利要求4所述的小孔机壳无刷外转电机,其特征在于:所述底座(5)外部的底端固定有四个安装板(9),四个所述的安装板(9)呈环形阵列设置在底座(5)外部,并与底座(5)一体成型,且四个所述的安装板(9)中,一处相邻两个安装板(9)之间共同开设有矩形卡口(11)。

6.根据权利要求5所述的小孔机壳无刷外转电机,其特征在于:若干所述的安装板(9)均开设有安装孔(10)。


技术总结
本技术公开了小孔机壳无刷外转电机,包括可转动的圆形一体壳,以及与一体壳同轴贯穿连接的转轴,所述一体壳与转轴连接的一面开设有若干散热孔,若干所述的散热孔以转轴为圆形呈环形阵列设置,所述散热孔呈两侧边为直线且两端为半圆的椭圆形,且宽度与转轴的直径一致,若干所述的散热孔设有四个,本技术的外转型无刷电机在一体壳的顶部开设有若干呈环形阵列的散热孔,该散热孔呈两长边为直边的椭圆形,且宽度与转轴直径一致,与现有的扇形散热孔相比,宽度更小且开口更小,在保证散热性能的同时,不易进入较大异物对电机内部造成损坏,提高应用在无人机场景的安全性。

技术研发人员:王飞
受保护的技术使用者:汕头市辉动力电子科技有限公司
技术研发日:20240417
技术公布日:2025/2/20
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