线性振动马达的制作方法

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线性振动马达的制作方法
【技术领域】
[0001] 本实用新型设及消费电子技术领域,更为具体地,设及一种应用于便携式消费电 子产品的线性振动马达。
【背景技术】
[0002] 随着通信技术的发展,便携式电子产品,如手机、掌上游戏机或者掌上多媒体娱乐 设备等进入人们的生活。在运些便携式电子产品中,一般会用微型振动马达来做系统反馈, 例如手机的来电提示、游戏机的振动反馈等。然而,随着电子产品的轻薄化发展趋势,其内 部的各种元器件也需适应运种趋势,微型振动马达也不例外。
[0003] 现有的微型振动马达,一般包括上盖、和与上盖形成振动空间的下盖、在振动空间 内做直线往复振动的振子(包括配重块和永磁铁)、连接上盖并使振子做往复振动的弹性支 撑件、W及位于振子下方一段距离的线圈。
[0004] 在上述运种结构的微型振动马达中,线圈通电后,定子会受到驱动定子运动的洛 伦兹力,而振子则借助作用力与反作用力的关系,受到方向相反的作用力,并在该作用力的 影响下做线性振动。然而,上述运种结构的微型振动马达,振子中的永磁铁本身所产生的磁 力线比较分散,振子与定子之间的导磁强度比较弱,相对的穿过线圈的磁通量也会比较小, 从而产生的作用力会比较小,影响振感效果。 【实用新型内容】
[0005] 鉴于上述问题,本实用新型的目的是提供一种线性振动马达,利用增设在定子和 振子之间的导磁结构,将振动块发出的磁场集中引导至定子线圈,尽可能增大振动块的有 效磁场,从而使振子和定子之间的作用力更大,获得强的振感效果。
[0006] 本实用新型提供的线性振动马达,包括振动块和与振动块平行设置的定子,振动 块包括至少两块相邻接设置的永磁铁W及设置在相邻接的永磁铁之间的导磁辆;定子包括 与所述振动块相对应设置的定子线圈和设置在定子线圈中的导磁忍,其中,在定子的导磁 忍上固定有导磁刷,导磁刷的刷头与振动块的导磁辆弹性接触;或者,在振动块的导磁辆上 固定有导磁刷,导磁刷的刷头与定子的导磁忍弹性接触。
[0007] 其中,优选的方案是,振动块包括=块相邻接设置的永磁铁和设置在相邻接的永 磁铁之间的两块导磁辆,并且,相邻接设置的两块永磁铁的邻接端极性相同;定子包括相对 应设置在振动块一侧或上、下两侧的定子线圈和设置在定子线圈中的导磁忍,定子线圈的 轴线方向与振动块的永磁铁的充磁方向垂直。
[0008] 其中,优选的方案是,导磁刷为人字形结构或弧形结构;导磁刷的中部顶端固定在 定子的导磁忍上,设置在导磁刷的两个尾端的刷头分别与振动块的两块导磁辆弹性接触; 或者,导磁刷的两个尾端分别固定在振动块的两块导磁辆上,设置在导磁刷的中部顶端的 刷头与定子的导磁忍弹性接触。
[0009] 其中,优选的方案是,导磁刷为弯折的铜片。
[0010] 其中,优选的方案是,定子包括相对应设置在振动块一侧或上、下两侧的定子线圈 和设置在定子线圈中的导磁忍;并且,定子线圈的轴线方向与振动块的永磁铁的充磁方向 垂直。
[0011] 其中,优选的方案是,相对应设置在振动块上、下两侧的定子线圈相互平行且轴线 位于同一直线上;相对应设置在振动块上下两侧的线圈内的电流方向相反。
[0012] 其中,优选的方案是,导磁辆与所述导磁忍之间水平方向的距离d位于[0.1mm, 0.3mm]的数值范围内。
[0013] 其中,优选的方案是,还包括配重块,配重块为一体式结构,在配重块的中部位置 设置有容纳振动块的收容槽;在配重块的上对应定子的位置设置有避让定子避让结构。
[0014] 其中,优选的方案是,还包括外壳和配重块,配重块为一体式结构,在配重块的两 端对称设置有凹槽,在凹槽内收容固定有推挽磁铁;在外壳上与推挽磁铁相对应的位置固 定设置有环绕推挽磁铁的推挽线圈。
[0015] 其中,优选的方案是,还包括推挽线圈骨架,推挽线圈绕制在推挽线圈骨架上。
[0016] 上述根据本实用新型的线性振动马达,利用设置在定子和振动块之间的导磁刷, 能够将振动块发出的磁场集中引导至定子线圈,从而尽可能增大振动块的有效磁场,使振 子和定子之间的作用力更大,获得更强的振感效果。
【附图说明】
[0017] 通过参考W下结合附图的说明及权利要求书的内容,并且随着对本实用新型的更 全面理解,本实用新型的其它目的及结果将更加明白及易于理解。在附图中:
[0018] 图1为根据本实用新型实施例一的线性振动马达的整体爆炸结构示意图;
[0019] 图2为根据本实用新型实施例一的线性振动马达的组合结构剖示图;
[0020] 图3曰、图3b为根据本实用新型实施例一的导磁驱动原理示意图;
[0021] 图4a、图4b分别为根据本实用新型实施例一、二的导磁刷的结构示意图;
[0022] 图5为根据本实用新型实施例的配重块的结构示意图;
[0023] 图6曰、图化分别为根据本实用新型实施例的振动块和定子的组合结构示意图。
[0024] 图中:上壳1,下盖11,推挽线圈2,线圈骨架3,推挽磁铁4,导磁块42,配重块5,凹槽 51,收容槽52,导磁刷58,永磁铁81、82、83,导磁辆91、92,定子线圈61、62,导磁忍71、72,弹 片10。
[0025] 在所有附图中相同的标号指示相似或相应的特征或功能。
【具体实施方式】
[0026] 在下面的描述中,出于说明的目的,为了提供对一个或多个实施例的全面理解,阐 述了许多具体细节。然而,很明显,也可W在没有运些具体细节的情况下实现运些实施例。 在其它例子中,为了便于描述一个或多个实施例,公知的结构和设备W方框图的形式示出。
[0027] 在下述【具体实施方式】的描述中所用到的"配重块"也可W称作"质量块",均指与产 生振动的振动块固定W加强振动平衡的高质量、高密度金属块。
[0028] 另外,本实用新型主要用于微型振动马达的改进,但是也不排除将本实用新型中 的技术应用于大型振动马达。但是为了表述的方面,在W下的实施例描述中,"线性振动马 达"和"微型振动马达"表示的含义相同。
[0029] W下将结合附图对本实用新型的具体实施例进行详细描述。
[0030] 为了解决现有的微型振动马达结构中磁力线分散的问题,本实用新型提供的线性 振动马达,在定子和振动块之间设置导磁刷,通过导磁刷增强振子与定子之间的导磁强度, W在有限的空间内尽可能增大振动块的有效磁场,使振子和定子之间的作用力更大,在不 增加微型振动马达体积的基础上,有效增强微型振动马达的振感。
[0031] 本实用新型提供的线性振动马达包括振动块和与振动块平行设置的定子,振动块 包括至少两块相邻接设置的永磁铁W及设置在相邻接的永磁铁之间的导磁辆;定子包括与 所述振动块相对应设置的定子线圈和设置在定子线圈中的导磁忍,导磁刷设置在定子和振 动块之间,上下分别与振动块的导磁辆W及定子的导磁忍弹性接触。
[0032] 也就是说,在本实用新型中,从增强定子和振子之间的磁导通强度的角度出发,在 振动块和定子之间增设导磁刷,使得振动块发出的磁力线/磁感线能够更为集中地穿过定 子线圈,W提高振动块的磁场利用率。
[0033] 下面将W两个【具体实施方式】更详细地说明本实用新型的技术方案。
[0034] 具体地,图1、图2和图3曰、图3b分别为根据本实用新型的实施例一的线性振动马达 的整体爆炸结构示意图、组合结构剖视图和导磁驱动原理示意图。
[0035] 如图1和图2共同所示,本实施例一的线性振动马达主要包括外壳、振子和定子,定 子固定在外壳上并且与振子平行设置。其中,外壳包括上壳1和下盖11;振子包括配重块5和 嵌设固定在配重块5中的振动块,振动块包括=块相邻接设置的永磁铁81、82、83和结合于 相邻接的永磁铁之间的导磁辆91、92。定子包括对应设置在振动块上、下两侧的定子线圈 61、62和分别设置在定子线圈61、62中的导磁忍71、72,振动块中的永磁铁的充磁方向与定 子线圈的轴线方向相互垂直,振动块中的导磁辆和相对应的定子中的导磁忍错位排列。
[0036] 导磁刷58为弧形结构,设置在振动块和定子之间。其中,弧形的导磁刷58的弧形 顶端与定子的导磁忍71、72接触,导磁刷58的两个尾端分别与振动块的两个导磁辆91、92接 触。根据图3a和3b所示的振动原理示意图可W看出,振动块产生的磁力线分别垂直向上和 向下通过定子线圈,根据判定通电导体在磁场中受力方向的左手定则W及定子线圈内的电 流方向,图中标示为"O "电流方向为垂直图面向外,标示为"? "电流方向为垂直图面向 里,定子线圈的受到向左的力,由于定子线圈固定不动,基于作用力与反作用力的关系,贝U 振动块受到向右的力F。如此,在振动块受到向右的推动力时,就带动配重块一起做向右的 平移运动。同理,当电流方向改变时,按照左手定则,定子线圈受到方向向右的磁场力,但是 由于定子线圈固定不动,则振动块受到方向相反且大小相同的向左的作用力,受到向左推 动力的振动块就带动配重块一起做向左的平移运动。上述运动交替进行,即驱动微型振动 马达振动。
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