KR100786615B1 - Spindle motor for hdd improved on processing construction of sleeve and groove of hub - Google Patents

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KR100786615B1 KR1020060129441A KR20060129441A KR100786615B1 KR 100786615 B1 KR100786615 B1 KR 100786615B1 KR 1020060129441 A KR1020060129441 A KR 1020060129441A KR 20060129441 A KR20060129441 A KR 20060129441A KR 100786615 B1 KR100786615 B1 KR 100786615B1
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Abstract

A spindle motor for a hard disc drive with an improved machining structure of grooves for a sleeve and a hub is provided to improve reliability while securing a large oil keeping space by the grooves substituted for conventional thrust bearing. A spindle motor for a hard disc drive with an improved machining structure of grooves for a sleeve and a hub includes a stopper(40). The stopper of a predetermined diameter is fitted to a lower part of the sleeve(50) and supports a shaft(30) fitted thereto. The sleeve has a flange(100) projected on the top of the sleeve, which is connected to a hub(10) vertically. A first groove(821) is formed at the upper surface of the sleeve to generate axial dynamic pressure. The hub is has a flange(110) having an inner diameter corresponding to the outer diameter of the sleeve to insert a part of the upper end of the sleeve, and has a groove(120) recessed to correspond to the flange of the sleeve. A second groove(822) is formed on the surface of the center portion of the hub except for the flange and the groove to generate axial dynamic pressure. A part of the center portion of a base(60), which corresponds to the flange of the hub, is recessed in the hub combining direction.

Description

슬리브 및 허브의 그루브 가공구조가 개선된 하드디스크드라이브용 스핀들모터{SPINDLE MOTOR FOR HDD IMPROVED ON PROCESSING CONSTRUCTION OF SLEEVE AND GROOVE OF HUB}SPINDLE MOTOR FOR HDD IMPROVED ON PROCESSING CONSTRUCTION OF SLEEVE AND GROOVE OF HUB}

도 1은 일반적인 하드디스크드라이브의 구조를 간략하게 설명하기 위한 도면.1 is a view for briefly explaining the structure of a typical hard disk drive.

도 2는 종래의 하드디스크드라이브용 스핀들모터의 구조를 간략하게 설명하기 위한 도면.Figure 2 is a view for briefly explaining the structure of a conventional spindle motor for a hard disk drive.

도 3은 본 발명에 따른 하드디스크드라이브용 스핀들모터의 구조를 개념적으로 설명하기 위한 도면.3 is a view for conceptually explaining the structure of a spindle motor for a hard disk drive according to the present invention.

도 4는 본 발명에 따른 하드디스크드라이브용 스핀들모터의 동압 발생을 설명하기 위한 도면.4 is a view for explaining the dynamic pressure generation of the spindle motor for a hard disk drive according to the present invention.

도 5는 본 발명에 따른 하드디스크드라이브용 스핀들모터의 슬리브를 설명하기 위한 도면.5 is a view for explaining a sleeve of the spindle motor for a hard disk drive according to the present invention.

도 6은 본 발명에 따른 하드디스크드라이브용 스핀들모터의 허브를 설명하기 위한 도면.Figure 6 is a view for explaining a hub of the spindle motor for a hard disk drive according to the present invention.

*** 도면의 주요부분에 대한 도면부호의 간단한 설명 ****** Brief description of the reference numerals for the main parts of the drawings ***

1 : 플래터 2 : 스핀들모터1: platter 2: spindle motor

3 : 헤드 4 : 헤드암3: head 4: head arm

5 : 스펩핑모터5: sppping motor

10 : 허브(HUB) 20 : 마그네트(MAGNET)10: HUB 20: MAGNET

30 : 샤프트(SHAFT) 40 : 스러스트베어링30: shaft 40: thrust bearing

50 : 슬리브(SLEEVE) 60 : 베이스(BASE)50: SLEEVE 60: Base

70 : 고정자코어 80 : 그루브(GROOVE)70: stator core 80: groove (GROOVE)

90 : 스러스트플레이트 100 : 결합턱90: thrust plate 100: coupling jaw

110 : 구속턱 120 : 결합홈110: restraint jaw 120: coupling groove

본 발명은 하드디스크드라이브(HDD)에 있엇, 다수의 플래터에 회전력을 제공하는 스핀들 모터에 관한 것으로, 특히 스핀들 모터에서 동압을 발생시키는 그르브의 가공 구조에 대한 것이다.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a spindle motor that provides rotational force to a plurality of platters in a hard disk drive (HDD), and more particularly to a machining structure of a groove for generating dynamic pressure in the spindle motor.

일반적으로, 하드디스크드라이브는 자성체를 입힌 원판형 알루미늄 기판을 회전시키면서 자료를 저장하고 읽어내도록 한 보조기억장치를 지칭하는 것으로 필 요에 따라 다른 것과 교환하여 사용할 수 없는 단점이 있으나, 가격이 저렴하고 기억용량이 크기 때문에 소형 컴퓨터에서 널리 사용되고 있다. 특히, 소형 하드디스크드라이브는 개인용 컴퓨터에서 사용하기에 알맞기 때문에 개인용 컴퓨터(PC)에서 많이 사용되고 있다. 이러한 개인용 컴퓨터에서 사용되는 하드디스크드라이브의 용량은 1990년 중반에 1GB급이 기본으로 사용되었으며, 1990년대 후반에는 16GB급 이상이 일반화되고 있다. 세계적으로 저장용량은 매년 60%씩 증가하고 있으며, 가격은 분기당 12%씩 하락하는 추세이다.In general, a hard disk drive refers to an auxiliary memory device that stores and reads data while rotating a magnetic aluminum plated aluminum substrate. However, a hard disk drive cannot be used interchangeably with another, but it is inexpensive. Due to its large memory capacity, it is widely used in small computers. In particular, a small hard disk drive is used in a personal computer (PC) because it is suitable for use in a personal computer. The capacity of the hard disk drive used in such a personal computer was basically 1GB level in the mid-1990s, and more than 16GB was generalized in the late 1990s. Globally, storage capacity is growing at 60% per year, with prices falling 12% per quarter.

보통 상기 하드디스크드라이브는 레코드판처럼 생긴 플래터가 겹쳐져 있고 그 위에는 트랙이라고 하는 동심원이 그려져 있어 이 동심원 안에 데이터를 전자적으로 기록하는데, 하드디스크드라이브는 첨부된 도 1에 도시한 바와 같이 간략히 다수의 플래터(1)가 적층된 하드디스크, 스핀들모터(2), 헤드(3), 헤드암(4) 및 스텝핑모터(5)로 이루어진다.Usually, the hard disk drive has a platter shaped like a record plate, and a concentric circle called a track is drawn thereon to record data electronically in the concentric circle. As shown in FIG. (1) consists of a stacked hard disk, spindle motor (2), head (3), head arm (4) and stepping motor (5).

상기 플래터(1)는 금속 원판에 자성이 있는 자성체를 얇게 코팅한 것으로 한장에 기록될 수 있는 용량의 한계 때문에 고용량의 하드디스크는 여러 장의 플래터(1)를 사용하며 그 크기 및 개수에 따라 하드디스크의 크기가 결정된다.The platter (1) is a thin coating of magnetic magnetic material on a metal disc, and due to the limitation of the capacity that can be recorded on one sheet, a high capacity hard disk uses several platters (1) depending on the size and number of hard disks. The size of is determined.

그리고, 상기 스핀들모터(2)는 상기 플래터(1)를 회전시켜주는 모터로 전원이 들어가면 일정한 속도(예: 3600rpm, 5400rpm, 7200rpm)로 회전을 하는데 스핀들 축에는 한 개 이상의 프래터(1)가 동시에 회전하도록 되어 있다. 신뢰성 있는 데이터의 읽기/쓰기를 위해서는 이 스핀들모터(2)의 정확한 회전율을 제어하는 것이 무엇보다 중요하다.The spindle motor 2 rotates at a constant speed (for example, 3600rpm, 5400rpm, 7200rpm) when power is supplied to a motor that rotates the platter 1, and at least one platter 1 is provided on the spindle axis. It is designed to rotate at the same time. Controlling the exact rotation rate of the spindle motor 2 is of paramount importance for reliable reading and writing of data.

또한, 상기 헤드(3)는 회전하는 플래터(1)의 위 아래에서 수평으로 움직이며 상기 플래터(1)에 데이터를 읽고 쓴다.The head 3 also moves horizontally above and below the rotating platter 1 to read and write data to the platter 1.

또한, 상기 헤드암(4)은 헤드(3)를 움직일 수 있게 하는 팔로서 컨트롤러칩의 명령을 받아 헤드(3)의 위치를 조정한다.In addition, the head arm 4 is an arm that allows the head 3 to move and adjusts the position of the head 3 under the command of the controller chip.

마지막으로, 상기 스텝핑모터(5)는 헤드(3)를 플래터(1)의 위치에 이동시키는 원동력으로 이 모터의 성능이 좋고 나쁨에 따라 액세스타임(: 하드디스크드라이브가 데이터를 메모리로 배치시키거나 전송하는데 소용되는 총시간)이 결정된다.Finally, the stepping motor 5 is a driving force for moving the head 3 to the position of the platter 1, and the performance of the motor is good or bad. Total time spent for transmission) is determined.

상기 기술한 내용중 특히, 본 발명이 적용되는 분야인 스핀들모터(Spindle Motor)는 BLDC모터(Brushless-DC Motor)에 속하는 것으로 디스크의 원판인 상기 플래터의 중앙에 회전력을 전달시켜 상기 플래터를 회전시켜 주는 모터로서 하드디스크드라이브 외에도 레이저프린터용 레이저빔 스캐너모터, 플로피디스크드라이브(FDD:Floppy Disk Drive)용 모터, CD(Compact Disk)나 DVD(Digital versatile Disk)와 같은 광디스크 드라이브용 모터 등으로 널리 사용된다.In particular, the spindle motor in the field to which the present invention is applied belongs to a brushless-DC motor and transmits a rotational force to the center of the platter which is the disc of the disk to rotate the platter. In addition to the hard disk drive, the main motor is widely used as a laser beam scanner motor for a laser printer, a motor for a floppy disk drive (FDD), and an optical disk drive motor such as a compact disk (CD) or a digital versatile disk (DVD). do.

또한, 최근 상기 하드디스크드라이브와 같은 대용량 및 고속의 구동력이 요구되는 기계에서는 소음과 NRRO(Non Repeatadle Run Out)의 발생을 최소화하기 위하여 기존의 볼베어링의 형태보다는 구동부하(또는 구동마찰)가 적은 유체동압베어링이 적용된 스핀들모터를 이용하는 추세이다.In addition, recently, in a machine that requires a large capacity and high speed driving force such as the hard disk drive, in order to minimize noise and non-repetitive run out (NRRO), a fluid having a lower driving load (or driving friction) than a conventional ball bearing type is required. The trend is to use spindle motors with dynamic bearings.

여기에서, 상기 유체동압베어링은 기본적으로 회전체와 고정체 사이에 얇은 유막을 형성하여 회전시 발생하는 압력으로 회전체를 지지하므로 회전체와 고정체 간에 서로 접촉하지 않아 마찰부하가 저감되는 것이다. 그러므로 상기 유체동압베 어링이 적용되는 스핀들모터(Fluid Dynamic Bearing Spindle Motor)는 디스크를 회전시키는 모터의 샤프트를 윤활유가 동압(: 회전축의 원심력에 의해 밀려나는 유압을 중심으로 되돌리는 압력)만으로 유지시키는 것으로 샤프트를 쇠구슬로 지지하는 볼베어링 스핀들모터와 구별된다.Here, the hydrodynamic bearing is basically a thin oil film formed between the rotating body and the fixed body to support the rotating body with the pressure generated during rotation, so that the friction load is reduced because the rotating body and the fixed body do not contact each other. Therefore, the fluid dynamic bearing spindle motor (Fluid Dynamic Bearing Spindle Motor) is applied to maintain the shaft of the motor that rotates the disk only the lubricating oil (dynamic pressure: pressure returned to the center driven by the centrifugal force of the rotating shaft) This is distinguished from the ball bearing spindle motor which supports the shaft with steel balls.

또한, 상기 볼베어링이 적용된 스핀들모터의 경우 볼베어링이 샤프트와의 마찰로 인해 소음과 진동(NRRO)이 발생하고 특히 상기 진동이 하드디스크의 트랙밀도를 높이는데 장애요인으로 작용하는 문제점이 있으나, 이와 달리 상기 유체동압베어링은 원심력을 기반으로 하여 금속 마찰이 없고, 고속 회전일수록 오히려 안정감이 상승하므로 소음과 진동이 적은 특성으로 인해 하드디스크드라이브에 우선적으로 채용되었다.In addition, in the case of the spindle motor to which the ball bearing is applied, noise and vibration (NRRO) are generated due to friction between the ball bearing and the shaft, and in particular, the vibration acts as an obstacle to increasing the track density of the hard disk. The hydrodynamic bearing has no metal friction on the basis of centrifugal force, and as the rotation speed increases, a sense of stability is increased, and thus, the hydrodynamic bearing is preferentially employed in a hard disk drive due to its low noise and vibration characteristics.

이와 같이, 유체동압베어링이 적용된 종래 스핀들모터의 내부구조는 첨부된 도 2에 도시된 바와 같이 베이스(60), 슬리브(50), 코일이 감겨진 고정자코어(70), 샤프트(30), 허브(10) 및 마그네트(20)로 이루어진다.As such, the internal structure of the conventional spindle motor to which the hydrodynamic bearing is applied has a base 60, a sleeve 50, a coil wound stator core 70, a shaft 30, and a hub as shown in FIG. 10 and the magnet 20.

상기 스핀들모터는 외관을 형성하는 베이스(60)의 내측에 수직으로 슬리브(50)가 결합고정되고 베이스(60)의 상측 외부에 코일이 감긴 고정자코어(70)가 장착되며 상기 슬리브(50)의 내부중심을 관통하여 샤프트(30)가 회전가능하게 삽입된다. 그리고 상기 샤프트(30)의 하단부에는 원판형상의 스러스트베어링(40)이 샤프트(30)와 함께 회전가능하도록 결합되고 그 하단은 커버플레이트에 의하여 외부와 차폐되며, 상기 샤프트(30)의 상단부에는 내부가 하향 개방된 캡형상의 허브(10)가 결합된다. 그리고 상기 허브(10)의 끝단부의 내측에는 고정자코어(70)와 마주하는 위치에 마그네트(20) 부착되며 상기 샤프트(30) 및 스러스트베어링(40)의 외주면과 슬리브(50) 사이에는 오일갭이 형성되어 이 오일갭에 윤활유나 구리스 등과 같은 유체가 채워진다.The spindle motor is fixed to the sleeve 50 is vertically coupled to the inner side of the base 60 to form an appearance, the coil stator core 70 is wound around the upper side of the base 60 is mounted and the The shaft 30 is rotatably inserted through the inner center. And the lower end of the shaft 30 is coupled to the disk-shaped thrust bearing 40 rotatably coupled with the shaft 30 and its lower end is shielded from the outside by a cover plate, the upper end of the shaft 30 is internal The cap-shaped hub 10 opened downward is coupled. In addition, a magnet 20 is attached to a position facing the stator core 70 at an inner end of the hub 10, and an oil gap is formed between the outer circumferential surface of the shaft 30 and the thrust bearing 40 and the sleeve 50. The oil gap is filled with a fluid such as lubricating oil or grease.

따라서, 상기와 같은 구조로 이루어진 유체동압베어링 스핀들모터는 외부전원이 가해지면 상기 코일이 감긴 고정자코어(70)와 마그네트(20) 사이에 적용하는 전자기적 반발력에 의하여 허브(10) 및 이와 결합한 샤프트(30)가 회전한다.Accordingly, the hydrodynamic bearing spindle motor having the above structure has a hub 10 and a shaft coupled thereto by an electromagnetic repulsive force applied between the stator core 70 and the magnet 20 in which the coil is wound when an external power is applied. 30 rotates.

또한, 통상 상기 슬리브(50)의 내주면에는 다수의 그루브(80)가 빗살 무늬(Herringbone)형태 또는 나선(Spirial)형태로 형성되어 있어 샤프트(30)가 회전하면 상기 오일갭에 충전된 오일이 압력 구배에 의해 그루브(90)의 중심부를 향하여 이동하면서 유체동압을 발생시켜 샤프트(30)를 지지하고, 오일갭에 충전된 유체의 비산을 방지한다.In addition, in the inner circumferential surface of the sleeve 50, a plurality of grooves 80 are formed in the shape of a herringbone or spiral, and when the shaft 30 rotates, the oil filled in the oil gap is pressurized. By moving to the center of the groove 90 by the gradient to generate the fluid dynamic pressure to support the shaft 30, to prevent the fluid filled in the oil gap scattering.

그러나, 상기 도 2에서 도시한 종래 스핀들모터는 스러스터베어링(40)이 하부에 있는 구조로서, 상부의 슬리브(50)면과 허브(10)의 마찰방지 대책으로 슬리브(50) 및 허브(10)에 MoS2 코팅을 해야하며 MoS2 코팅을 함으로써 공정이 추가가 되고, 또한 신뢰성 테스트(80℃에서 50,000시간)에서는 오일의 량이 적어 문제가 발생하고 있으며, 스러스트베어링(90)의 사이즈(원주크기)가 작아 그루브(80)의 크기에 한정성이 있어 축(Axial)방향의 동압이 작아 진다.However, the conventional spindle motor illustrated in FIG. 2 has a structure in which the thruster bearing 40 is at the bottom, and the sleeve 50 and the hub 10 as anti-friction measures of the upper sleeve 50 surface and the hub 10. ) MoS2 coating must be applied and the process is added by MoS2 coating.In addition, the reliability test (50,000 hours at 80 ℃) causes a problem due to the small amount of oil, and the size (circumference size) of the thrust bearing 90 is increased. It is small and the size of the groove 80 is limited, so that the dynamic pressure in the axial direction becomes small.

또한, 부상 높이(Flying Height)를 유지하기 위해 스러스트베어링(90)에 상/하의 클리어런스(Clearance)를 가지고 있는데, 그러기 위해서 샤프트(30)와 스러스트베어링(40)의 조립 정밀도를 직각도 1㎛이하의 수준으로 유지해야 하며 신뢰성 테스트 중의 하나인 Fpc Up-down 방향에서의 특성을 만족하기 위해 그루브의 형상을 다르게 가져가기도하며 스러스트베어링(40)과 샤프트(30) 조립시 그루브의 가공 방향에 맞혀 방향성 있게 조립을 해야 하는 어려움이 발생한다.In addition, in order to maintain the flying height, the thrust bearing 90 has upper and lower clearances. To this end, the assembly precision of the shaft 30 and the thrust bearing 40 is less than or equal to 1 μm. The groove shape should be different to satisfy the characteristics of the Fpc up-down direction, which is one of the reliability tests, and when the thrust bearing 40 and the shaft 30 are assembled, the direction is matched to the groove direction. Difficulties arise in assembling.

따라서, 본 발명은 상기와 같은 문제점을 감안하여 안출된 것으로, 축(Axial)방향의 동압력을 키우기 위해 스러스트베어링을 사용하지 않고 허브와 슬리브면에 직접 그루브를 가공하여 축(Axial)방향의 동압 특성을 향상시킬 수 있는 하드디스크드라이브용 스핀들 모터를 제공하는데 그 목적이 있다.Accordingly, the present invention has been made in view of the above problems, and in order to increase the dynamic pressure in the axial direction, a groove is directly processed on the hub and the sleeve surface without using a thrust bearing, so that the dynamic pressure characteristic in the axial direction is obtained. The object of the present invention is to provide a spindle motor for a hard disk drive that can improve the performance of the disk drive.

또한, 오일의 보유 공간을 크게 가져가면서도 신뢰성이 우수하며, 안정된 하드디스크드라이브용 스핀들 모터를 제공하는데 또 다른 목적이 있다.In addition, it is another object to provide a spindle motor for a hard disk drive, which is excellent in reliability while maintaining a large oil holding space.

또한, 스핀들모터의 조립시 스러스트베어링에 의한 그루브의 방향성을 확인할 필요가 없으며, 샤프트를 직각으로 용이하게 조립할 수 있는 등 스핀들모터의 조립성을 향상시킬 수 있는 하드디스크드라이브용 스핀들 모터를 제공하는데 또 다른 목적이 있다.In addition, when assembling the spindle motor, there is no need to check the directionality of the groove due to the thrust bearing, and it is possible to provide a spindle motor for a hard disk drive that can improve the assemblability of the spindle motor by easily assembling the shaft at right angles. There is another purpose.

상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명 슬리브 및 허브의 그루브 가공구조가 개선된 하드디스크드라이브용 스핀들모터는 하향 개방된 캡형상으로 내측면에 마그네트(20)가 설치되는 허브(10), 상기 허브(10)의 중앙으로 일측이 결합하는 샤프트(30), 상기 샤프트(30)가 회전 가능하도록 오일갭을 갖고 상기 샤프트(30)와 결합하되, 그 내주면에 동압을 일으키기 위한 방사(Radial)방향동압발생 그루브(81)가 소정위치에 형성되는 슬리브(50), 상기 슬리브(50)를 고정하는 베이스(60), 상기 마그네트(20)와 마주보도록 상기 베이스(60)에 결합하는 코일이 감긴 고정자코어(70), 상기 슬리브(50)의 일측을 폐쇄하는 스러스트플레이트(90)로 이루어지는 하드디스크드라이브용 스핀들모터에 있어서, 상기 슬리브(50)의 하부에 삽입되어 고정설치되고, 소정의 내경을 갖고 그 내주면에 샤프트(30)의 끝단이 삽입되어 상기 샤프트(30)를 지지하며 이탈을 방지하는 스토퍼(40)를 더 포함하고, 상기 슬리브(50)는 상기 허브(10)와 수직결합되는 상부면의 외측으로 소정크기를 갖는 결합턱(100)을 돌출형성하고, 그 상부면으로 축(Axial)방향동압발생 제1그루브(821)를 형성하며, 상기 허브(10)는 상기 슬리브(50)의 상단의 일부를 삽입할 수 있도록 슬리브(50)의 외경에 상응하는 내경을 갖고 돌출되게 구속턱(110)을 형성하고, 그 내측으로는 상기 슬리브(50)의 결합턱(100)에 상응하도록 내측으로 함몰된 결합홈(120)을 형성하며, 상기 구속턱(110) 및 결합홈(120)을 제외한 중심측 면에 축(Axial)방향동압발생 제2그루브(822)을 형성하고, 상기 베이스(60)의 중심측으로는 상기 허브(10)와 수직결합하는 방향으로 상기 허브(10)의 구속턱(110)과 상응하는 부위를 내측으로 함몰 형성하는 것이 특징이다.In order to achieve the above object, the spindle motor for a hard disk drive having an improved groove processing structure of the sleeve and the hub of the present invention has a hub 10 in which a magnet 20 is installed on the inner side in a downwardly open cap shape, the hub One side is coupled to the center of the shaft 30, the shaft 30 is coupled to the shaft 30 having an oil gap so that the shaft 30 is rotatable, radial radial dynamic pressure for generating a dynamic pressure on the inner peripheral surface A stator core wound around a coil 50 coupled to the base 60 so as to face the sleeve 50 in which the grooves 81 are formed at a predetermined position, the base 60 fixing the sleeve 50, and the magnet 20. (70) A spindle motor for a hard disk drive comprising a thrust plate (90) for closing one side of the sleeve (50), which is inserted into and fixed to a lower portion of the sleeve (50) and has a predetermined inner diameter. An end of the shaft 30 is inserted into an inner circumferential surface thereof, and further includes a stopper 40 that supports the shaft 30 and prevents detachment. The sleeve 50 has an upper surface vertically coupled to the hub 10. Protruding the engaging jaw (100) having a predetermined size to the outside of the, and forming an axial dynamic pressure generated first groove (821) in the upper surface, the hub (10) of the sleeve (50) The restraint jaw 110 is formed to protrude with an inner diameter corresponding to the outer diameter of the sleeve 50 so that a part of the upper end can be inserted, and the inside thereof corresponds to the engaging jaw 100 of the sleeve 50. The coupling groove 120 is recessed to form an axial dynamic pressure generating second groove 822 on the center side surface except the restraining jaw 110 and the coupling groove 120, and the base ( 60, a portion corresponding to the restraining jaw 110 of the hub 10 in a direction perpendicular to the hub 10 toward the center side of the hub 10. It is characterized by forming a recessed inwardly.

이때, 상기 허브(10)의 중심측 면에 형성되는 축(Axial)방향동압발생 제2그루브(822)는 빗살무늬(Herring-bone) 형태로 가공되고, 상기 슬리브(50)의 결합턱(100)에 형성되는 축(Axial)방향동압발생 제1그루브(821)는 나선무늬(Spiral) 형태로 가공되는 것이 특징이다.At this time, the axial dynamic pressure generating second groove 822 formed on the central side surface of the hub 10 is processed in the form of a herring-bone, and the engaging jaw 100 of the sleeve 50 is formed. Axial direction dynamic pressure generating first groove 821 formed in the) is characterized in that it is processed in the form of a spiral (Spiral).

또한, 상기 허브(10)의 구속턱(110)은 그 끝단이 슬리브(50)를 바라보는 방 향으로 사선가공되며, 상기 베이스(60)는 상기 허브(10)의 구속턱(110)과 수직결합하는 부위인 중심측으로 그 끝단이 상기 허브(10)를 바라보는 방향으로 사선가공되어 오일의 비산을 방지하는 것이 특징이다.In addition, the restraint jaw 110 of the hub 10 is obliquely processed in a direction in which the end thereof faces the sleeve 50, and the base 60 is perpendicular to the restraint jaw 110 of the hub 10. The end portion is diagonally processed in a direction facing the hub 10 toward the center, which is a coupling site, to prevent oil from scattering.

아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시 예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings so that those skilled in the art may easily implement the present invention. As those skilled in the art would realize, the described embodiments may be modified in various different ways, all without departing from the spirit or scope of the present invention. In the drawings, parts irrelevant to the description are omitted in order to clearly describe the present invention, and like reference numerals designate like parts throughout the specification. In addition, when a part is said to "include" a certain component, which means that it may further include other components, except to exclude other components unless otherwise stated.

이제 본 발명의 실시 예에 따른 하드디스크드라이브용 스핀들모터에 대하여 도면을 참고로 하여 상세하게 설명하는데 후술하는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 발명 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.Now, a spindle motor for a hard disk drive according to an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. The following terms are defined in consideration of functions in the present invention, and are intended to be used by users, operators, or customs. It may vary. Therefore, the definition should be made based on the contents throughout the present specification.

도 3은 본 발명에 따른 하드디스크용 스핀들모터의 구조를 개념적으로 설명하기 위한 도면이고, 도 4는 본 발명에 따른 하드디스크드라이브용 스핀들모터의 동압 발생을 설명하기 위한 도면이다. 상기 도 3에 도시한 바와 같이 본 발명 하드디스크드라이브용 스핀들모터는 허브(10), 마그네트(20) 및 샤프트(30)로 이루어진 회전부와 슬리브(50), 베이스(60), 고정자 코어(70) 및 스러스트프레이트(90)로 이루어진 고정부로 구성된다. 즉, 상기 베이스(60)에 수직으로 결합하는 샤프트(30)를 중심측으로 이와 결합한 허브(10)가 회전하게 된다.3 is a view for conceptually explaining the structure of a spindle motor for a hard disk according to the present invention, Figure 4 is a view for explaining the dynamic pressure generation of the spindle motor for a hard disk drive according to the present invention. As shown in FIG. 3, the spindle motor for a hard disk drive of the present invention includes a rotating part consisting of a hub 10, a magnet 20, and a shaft 30, a sleeve 50, a base 60, and a stator core 70. And it is composed of a fixing portion consisting of a thrust plate (90). That is, the hub 10 coupled to the shaft 30 is vertically coupled to the base 60 is rotated to the center side.

본 발명에 따른 스핀들 모터의 구성을 좀 더 구체적으로 설명하자면,To describe the configuration of the spindle motor according to the present invention in more detail,

먼저, 상기 회전부는 하향 개방된 캡형상으로 내측면에 마그네트(20)가 설치된 허브(10)와 상기 허브(10)의 중앙으로 일측이 결합하는 샤프트(30)로 이루어진다.First, the rotating part has a hub shape in which the magnet 20 is installed on the inner side in a cap shape which is downwardly opened, and a shaft 30 having one side coupled to the center of the hub 10.

한편, 상기 고정부는 상기 샤프트(30)가 회전 가능하도록 오일갭을 갖으며, 상기 샤프트(30)와 결합하고 일측은 스러스트플레이트로 폐쇄되며, 내측면에 동압을 일으키기 위한 방사(Radial)방향동압발생 그루브(81)가 소정위치에 형성되는 슬리브(50)와 상기 슬리브(50)를 고정하는 베이스(60) 및 상기 마그네트(20)와 마주보도록 베이스(60)에 결합하는 코일이 감긴 고정자코어(70)로 이루어지게 된다.On the other hand, the fixing portion has an oil gap so that the shaft 30 is rotatable, coupled to the shaft 30 and one side is closed by the thrust plate, the radial direction dynamic pressure to generate a dynamic pressure on the inner surface A sleeve 50 having a groove 81 formed at a predetermined position, a base 60 for fixing the sleeve 50, and a coil coupled to the base 60 to face the magnet 20 so as to face the stator core 70. ).

여기에서, 본 발명에 따른 스핀들모터는 종래의 스핀들모터에 사용되던 스러스트베어링이 존재하지 않고, 슬리브(50)의 상부면 및 샤프트(30)와 수직으로 결합하는 허브(10)의 하부면에 축(Azial)방향동압발생을 위한 제1그루브(821) 및 제2그루브(822)가 형성되어 상기 허브(10)를 부상시키고 샤프트(30)를 지지하는 것이 특징이다.Here, the spindle motor according to the present invention does not have a thrust bearing used in the conventional spindle motor, the shaft on the upper surface of the sleeve 50 and the lower surface of the hub 10 coupled vertically with the shaft 30 A first groove 821 and a second groove 822 for directional dynamic pressure generation are formed to float the hub 10 and support the shaft 30.

따라서, 본 발명에 따른 스핀들모터는 축(Azial)방향의 동압력을 키우기 위해 스러스트베어링을 사용하지 않고도 상기 허브(10)와 슬리브(50)가 서로 마주보 는 면에 직접 그루브를 가공하여 축(Azial)방향의 동압력을 크게 향상시키며, 종래 스러스트베어링이 차지했던 공간에 오일의 보유 공간을 크게 확보하기 때문에 신뢰성 테스트에서도 오일에 의한 문제점을 개선할 수 있게 된다.Accordingly, the spindle motor according to the present invention processes the grooves directly on the surfaces of the hub 10 and the sleeve 50 facing each other without using a thrust bearing to increase the dynamic pressure in the axial direction. The dynamic pressure in the direction of ()) is greatly improved, and oil holding space is largely secured in the space occupied by the conventional thrust bearing, so that problems caused by oil can be improved even in the reliability test.

본 발명에 따른 스핀들 모터의 동작구조에 대해 설명하자면, 본 발명에 따른 하드디스크드라이브용 스핀들모터는 하향 개방된 캡형상의 허브(10) 내측면에 마그네트(20)를 결합하여, 베이스(60)에 결합된 코일이 감긴 고정자코어(70)에 인가되는 전류 및 전압에 의해 형성된 전기적 반발력으로 상기 허브(10)가 회전한다. 이때, 상기 허브(10)의 원활하고 안정적인 회전을 위한 베어링수단으로 유체동압베어링을 이용하여 회전운동 시 물체의 마찰과 저항은 물론 소음과 진동을 획기적으로 줄였다.Referring to the operation structure of the spindle motor according to the present invention, the spindle motor for a hard disk drive according to the present invention by coupling the magnet 20 to the inner surface of the hub 10 of the cap-shaped downward opening, to the base 60 The hub 10 is rotated by the electric repulsive force formed by the current and voltage applied to the stator core 70 wound by the coupled coil. At this time, by using the hydrodynamic bearing as a bearing means for smooth and stable rotation of the hub 10, the noise and vibration as well as the friction and resistance of the object during the rotational movement significantly reduced.

이때, 상기 유체동압베어링을 구성하게 되는 샤프트(30), 슬리브(50), 허브(10) 및 베이스(60)는 도 3에서 도시한 바와 같은 구조를 갖게 된다.At this time, the shaft 30, the sleeve 50, the hub 10 and the base 60 constituting the hydrodynamic bearing has a structure as shown in FIG.

상기 허브(10)와 일측이 수직으로 결합하여 일체되는 샤프트(30)는 슬리브(50)의 내부에 삽입되어 결합하며, 오일이 주입되는 공간인 오일갭이 형성하도록 한다,The shaft 30 is integrally coupled to one side of the hub 10 by being vertically inserted into and coupled to the inside of the sleeve 50 to form an oil gap, which is a space into which oil is injected.

상기 오일갭에 충전된 오일에 의해 회전축은 베이스(60)에 결합하는 슬리브(50) 내에서 허브(10)와 함께 회전을 한다. 이때, 회전축의 방사(Radial)방향의 동압을 일으키기 위한 그루브(81)가 슬리브(50)의 내주면 상단부와 하단부에 각기 형성된다.By the oil filled in the oil gap, the rotating shaft rotates together with the hub 10 in the sleeve 50 coupled to the base 60. At this time, grooves 81 for generating dynamic pressure in the radial direction of the rotating shaft are respectively formed at upper and lower ends of the inner circumferential surface of the sleeve 50.

한편, 본 발명에 따른 허브(10)는 슬리브(50)의 상단 일부를 수직으로 삽입 결합할 수 있게 상기 슬리브(50)의 외경과 상응하는 내경을 갖고 슬리브(50)의 상단 일부를 감싸도록 돌출형성되는 구속턱(110)과 상기 구속턱(110)의 내측으로는 일부가 내부로 함몰된 결합홈(120)을 형성하게 되며, 이와 함께 상기 허브(10)의 결합홈(120)에 상응하도록 슬리브(50)의 상부측 구조 또한 변경되었다. 이는 종래 스핀들모터의 스러스트베어링이 허브(10)와 결합된 샤프트(30)를 지지하며 이탈을 방지하고 회전부의 안정적인 회전을 위한 기능을 하였지만, 본 발명에서는 종래 스러스트베어링이 구성에서 삭제됨으로 이와 같은 기능을 갖도록 상기 허브(10) 및 슬리브(50)의 구조를 변경하였다. 또한, 종래 스러스트베어링이 삭제됨으로 인해 축(Azial)방향의 동압력이 약해지는 것을 방지하기 위해 상기 허브(10) 및 슬리브(50)가 서로 접하는 부위에 각기 빗살무늬(Herring-bone) 그루브 또는 나선무늬(Spiral) 그루브를 형성하게 된다.Meanwhile, the hub 10 according to the present invention has an inner diameter corresponding to the outer diameter of the sleeve 50 so as to vertically insert the upper portion of the sleeve 50 and protrudes to surround the upper portion of the sleeve 50. The confining jaw 110 is formed and the inner side of the confining jaw 110 to form a coupling groove 120 in which a portion is recessed inwards, and together with the coupling groove 120 of the hub 10 The upper side structure of the sleeve 50 has also changed. The thrust bearing of the conventional spindle motor supports the shaft 30 coupled with the hub 10 and prevents the separation and functions for the stable rotation of the rotating part. However, in the present invention, the thrust bearing is removed from the configuration. The structure of the hub 10 and the sleeve 50 was changed to have. In addition, in order to prevent the dynamic pressure in the axial direction from being weakened due to the deletion of the conventional thrust bearings, a herring-bone groove or a spiral pattern is formed at a portion where the hub 10 and the sleeve 50 are in contact with each other. (Spiral) Groove is formed.

따라서, 스러스트베어링이 삭제됨으로 오일의 보유공간이 향상되었고, 스러스트베어링이 갖는 축(Azial)방향의 동압특성을 그대로 보존할 수 있는 특징이 있다.Therefore, since the thrust bearing is eliminated, the oil retention space is improved, and the dynamic pressure characteristic in the axial direction of the thrust bearing is preserved as it is.

또한, 본 발명의 또 다른 특징으로는 종래 스핀들모터의 스러스트베어링에 가공된 그루브에 의해 조립 방향성이 있었지만, 스러스트베어링이 삭제됨으로 조립 시 방향성 있게 조립을 해야 하는 어려움을 해소할 수 있기 때문에 조립성 향상의 효과가 발생하게 된다. In addition, another feature of the present invention was the assembly direction by the grooves processed in the thrust bearing of the conventional spindle motor, but since the thrust bearing is eliminated, it is possible to solve the difficulty of assembling directionally when assembling to improve the assemblability. The effect of will occur.

본 발명을 좀 더 구체적으로 살펴보면 상기 허브(10)는 하향 개방된 캡(Cap) 형상으로 수직벽면 내측에는 전기적 반발력을 제공하기 위한 마그네트(20)가 설치 되고, 상측 및 하측이 개방되며 소정의 내경을 갖는 원통 형상의 슬리브(50)가 고정설치되고 상기 슬리브(50)의 내경부에는 회전축인 샤프트(30)가 회전가능하게 오일갭을 갖고 장착하게 된다.Looking at the present invention in more detail, the hub 10 has a downwardly open cap shape, the magnet 20 for providing an electric repulsive force is installed inside the vertical wall surface, the upper and lower sides are opened and the predetermined inner diameter A cylindrical sleeve 50 having a fixed shape is installed, and the shaft 30, which is a rotating shaft, is rotatably mounted on an inner diameter portion of the sleeve 50.

그리고, 상기 슬리브(50)는 상기 허브(10)와 수직결합되는 상부면에 외측으로 소정크기의 결합턱(100)을 형성하여 이와 결합하는 허브(10)의 결합홈(120)에 대응하여 상기 허브(10)와 수직으로 결합하게 된다.In addition, the sleeve 50 corresponds to the coupling groove 120 of the hub 10 to form a coupling jaw 100 of a predetermined size on the upper surface vertically coupled to the hub 10 and to be coupled thereto. It is coupled vertically with the hub 10.

이때, 상기 슬리브(50)는 결합턱(100)에 해당하는 면에 나선무늬(Spiral) 형태를 갖는 축(Axial)방향동압발생 제1그루브(821)가 형성되고, 상기 허브(10)는 그 하부면에 빗살무늬(Herring-bone) 형태를 갖는 축(Axial)방향동압발생 제2그루브(822)가 형성되는데, 이는 이후 설명할 도 5 내지 도 6에서 설명하기로 한다.At this time, the sleeve 50 has an axial dynamic pressure generating first groove 821 having a spiral pattern on the surface corresponding to the coupling jaw 100, the hub 10 is An axial dynamic pressure generating second groove 822 having a herring-bone shape is formed on the lower surface, which will be described later with reference to FIGS. 5 to 6.

한편, 상기 베이스(60)는 그 중심측으로 상기 허브(10)와 수직결합하는 방향으로 상기 허브(10)의 구속턱(110)과 상응하는 부위를 내측으로 함몰 형성하여 허브(10)를 삽입하게 되고, 허브(10)의 안정적인 회전을 돕는다.On the other hand, the base 60 is formed by recessing a portion corresponding to the restraining jaw 110 of the hub 10 in the direction perpendicular to the hub 10 to the center side to insert the hub 10 inwards. And, to help the stable rotation of the hub (10).

또한, 본 발명에 따른 스핀들모터는 상기 슬리브(50)의 하부에 삽입되어 고정설치되고, 소정의 내경을 갖고 그 내주면에 샤프트(30)의 끝단이 삽입되어 상기 샤프트(30)를 지지하며 이탈을 방지하는 스토퍼(40)를 추가로 구성하여 종래 스러스트베어링이 샤프트를 구속하는 역할을 대신하게 된다.In addition, the spindle motor according to the present invention is inserted into and fixed to the lower portion of the sleeve 50, has a predetermined inner diameter and the end of the shaft 30 is inserted into the inner circumferential surface to support the shaft 30 and to be separated By further configuring the stopper 40 to prevent the conventional thrust bearing to replace the role of restraining the shaft.

이때, 상기 도3 내지 도4에 도시한 바와 같이 본 발명에 따른 허브(10)의 구속턱(110) 및 베이스(60)는 슬리브(50)의 외주면과 접하는 부위를 사선방향으로 가공하였으며, 슬리브(50)의 개방된 일측을 폐쇄하는 스러스트플레이트(90) 또한 그 끝단부가 내측으로 밴딩(Bending) 가공되어 있는데, 이는 회전부의 회전시 오일이 외부방향으로 비산하는 것을 방지하기 위한 것으로 그 단면이 사선방향으로 가공하였다. At this time, as shown in FIGS. 3 to 4, the restraining jaw 110 and the base 60 of the hub 10 according to the present invention are processed in a diagonal direction to a portion in contact with the outer circumferential surface of the sleeve 50, and the sleeve Thrust plate 90 which closes the open one side of the (50) is also the end is bent (Bending) inwards, which is to prevent the oil from flying outwards in the rotation of the rotating part of the cross section is oblique In the direction.

또한, 상기 사선가공은 종래 평면으로 가공할 때보다 표면장력이 증가하게 되어, 스핀들모터가 회전을 하지 않을 때는 일차적으로 슬리브(50)의 내경부에서 유출되는 오일은 사선으로 가공된 상기 허브(10)의 구속턱(110)에서 표면장력의 증가로 인한 얇은 유막을 형성하게 되어 이를 방지하게 된다.In addition, the oblique machining is to increase the surface tension than when machining in a conventional plane, the oil flowing out of the inner diameter of the sleeve 50, the spindle 10 when the spindle motor is not rotated in the obliquely processed hub (10) In the restrained jaw 110 of the) to form a thin oil film due to the increase in the surface tension is prevented.

베이스(60)에도 상기 허브(10)의 구속턱(110)과 마찬가지로 사선가공된 부위에서 유막을 형성하여 오일의 유출을 이차적으로 방지하게 된다.Similarly to the restraining jaw 110 of the hub 10, the base 60 may also form an oil film at the diagonally processed portion to prevent the oil from flowing out.

한편, 도 4에서 도시한 도면은 본 발명에 따른 스핀들 모터의 단면도를 보인 도면으로 동압 발생을 설명하기 위한 것이다. On the other hand, Figure 4 is a view showing a cross-sectional view of the spindle motor according to the present invention for explaining the generation of dynamic pressure.

상기 슬리브(50)는 그 내부에 상기 샤프트(30)를 삽입하게 되는데, 이때, 일정공간의 오일갭을 갖도록 하여, 그 내부에 오일을 충전하고 유체동압베어링의 역할을 수행할 수 있게 한다.The sleeve 50 is to insert the shaft 30 therein, in this case, to have an oil gap of a certain space, to fill the oil and to perform the role of the hydrodynamic bearing.

또한, 상기 슬리브(50)는 그 내주면으로 소정의 그루브(81)를 형성하게 되는데, 빗살 무늬(Herring-bone) 또는 나선무늬(Spiral) 형태로 형성하여 허브 (10)및 샤프트(30)가 회전하면 오일갭에 충전된 오일이 압력 구베에 의해 그루브(81)의 중심부를 향하여 이동하면서 유체동압을 발생시켜 방사(Radial)방향으로 샤프트(30)를 지지하게 된다. 또한 상기 슬리브(30)의 내주면에 형성된 그루브(81)는 허 브(10) 및 샤프트(30)가 회전할 때 오일갭에 충전된 유체의 비산을 방지하는 역할도 하게 된다.In addition, the sleeve 50 forms a predetermined groove 81 on its inner circumferential surface, and the hub 10 and the shaft 30 are rotated by being formed in the form of a herring-bone or a spiral pattern. When the oil filled in the oil gap is moved toward the center of the groove 81 by the pressure groove, the fluid dynamic pressure is generated to support the shaft 30 in the radial direction. In addition, the groove 81 formed on the inner circumferential surface of the sleeve 30 also serves to prevent scattering of the fluid filled in the oil gap when the hub 10 and the shaft 30 rotate.

여기에서, 본 발명에 따른 스핀들모터의 구조는 종래 사용되었던 스러스트베어링을 구성에서 삭제함으로써, 슬리브(50)의 내측면에 가공하였던 방사(Radial)방향동압발생 그루브(81)의 가공면적을 종래보다 더욱 확보할 수 있어 방사(Radial)방향의 동압력을 더욱 키워 샤프트를 안정적으로 지지하게 되어 최종적으로 제품의 안정적인 특성을 향상시킬 수 있게 된다.Here, the structure of the spindle motor according to the present invention eliminates the conventionally used thrust bearing from the configuration, thereby reducing the processing area of the radial directional dynamic pressure generating groove 81 processed on the inner surface of the sleeve 50 than before. As it can be secured more, the dynamic pressure in the radial direction is further increased to stably support the shaft, thereby finally improving the stable characteristics of the product.

이때, 본 발명에 따른 스픈들모터는 샤프트(30)를 고정하는 스토퍼(40) 또는 슬리브(50)의 일측을 개폐하는 스러스트플레이트(90)을 구성에서 추가로 삭제하여 방사(Radial)방향동압발생 그루브(81)의 가공면적을 더 확보할 수도 있는 것이 특징이다. In this case, the spindle motor according to the present invention further removes the thrust plate 90 that opens and closes one side of the stopper 40 or the sleeve 50 that fixes the shaft 30, thereby generating radial directional dynamic pressure. It is a feature that the machining area of the groove 81 can be further secured.

도 4에 도시한 바와 같이 허브(10)가 회전을 하면 허브(10)와 일체로 결합된 샤프트(30)가 회전을 하게 된다. 상기 허브(10)와 샤프트(30)의 회전으로 상기 허브(10)와 샤프트(30)를 지지하는 슬리브(50)의 내주면과 상부면 및 허브의 하부면에 형성된 그루브(81, 821, 822)에 의해 유체동압이 발생한다.As shown in FIG. 4, when the hub 10 rotates, the shaft 30 integrally coupled with the hub 10 rotates. Grooves 81, 821, 822 formed on the inner circumferential surface and the upper surface of the sleeve 50 supporting the hub 10 and the shaft 30 and the lower surface of the hub by the rotation of the hub 10 and the shaft 30. Fluid dynamic pressure is generated.

확대한 도면에 도시한 바와 같이 샤프트(30)와 접하는 슬리브(50) 내주면의 상부측 및 하부측에 각기 형성된 방사(Radial)방향동압발생 그루브(81)에 의해 방사방향동압(F1)이 발생하고, 이는 샤프트(30)를 방사(Radial)방향으로 지지하는 힘을 제공한다.As shown in the enlarged drawing, radial directional dynamic pressure F1 is generated by radial directional dynamic pressure generating grooves 81 formed on upper and lower sides of the inner circumferential surface of the sleeve 50 in contact with the shaft 30. This provides a force for supporting the shaft 30 in the radial direction.

또한, 상기 슬리브(50)의 상부면에 형성된 축(Axial)방향동압발생 제1그루브(821) 및 허브(10)의 하부면에 형성된 축(Axial)방향동압발생 제2그루브(822)에 의해 축(Axial)방향의 동압(F2)이 발생하고, 이는 샤프트(30)와 결합된 허브(10)를 부상시키는 한편, 허브(10)를 축(Axial)방향으로 지지하는 힘을 제공한다.In addition, by the axial dynamic pressure generating first groove 821 formed on the upper surface of the sleeve 50 and the axial dynamic pressure generating second groove 822 formed on the lower surface of the hub 10. Dynamic pressure F2 occurs in the axial direction, which raises the hub 10 associated with the shaft 30 while providing a force for supporting the hub 10 in the axial direction.

이때, 상기 허브(10)와 수직 결합하는 슬리브(50)의 상부면은 외측으로 소정크기가 돌출된 결합턱(100)을 형성하고, 이와 대응하는 구조를 갖도록 허브(10)의 하부면에는 함몰된 결합홈(120)을 형성하여 수직 결합함으로써, 샤프트(30)와 결합하여 함께 회전하는 허브(10)가 회전할 때 안정적인 회전을 할 수 있게 한다.At this time, the upper surface of the sleeve 50 which is vertically coupled to the hub 10 forms a coupling jaw 100 protruding a predetermined size outward, and recessed in the lower surface of the hub 10 to have a corresponding structure. By forming the coupling groove 120 is vertically coupled, the shaft 10 is coupled to the shaft 30 to rotate together to enable a stable rotation when rotating.

도 5는 본 발명에 따른 하드디스크드라이브용 스핀들모터의 슬리브를 설명하기 위한 도면이고, 도 6은 본 발명에 따른 하드디스크드라이브용 스핀들모터의 허브를 설명하기 위한 도면으로 그루브(821, 822)의 가공 구조를 상세히 설명하기 위해 슬리브(50) 및 허브(10)의 일측 단면을 보인 사시도이다.5 is a view for explaining the sleeve of the spindle motor for a hard disk drive according to the present invention, Figure 6 is a view for explaining the hub of the spindle motor for a hard disk drive according to the present invention of the grooves (821, 822) In order to explain the processing structure in detail, a perspective view showing one side cross-section of the sleeve 50 and the hub 10 is shown.

도 5에서 도시한 바와 같이 상기 슬리브(50)는 원통형으로 내측으로 샤프트가 오일갭을 갖고 삽입될 수 있도록 소정의 내경을 갖는 구조로 형성되어 있다.As shown in FIG. 5, the sleeve 50 is cylindrical in shape and has a predetermined inner diameter so that the shaft can be inserted with an oil gap therein.

또한, 상기 슬리브(50)의 내주면으로 즉, 샤프트가 삽입되어 접하게 되는 슬리브(50)의 내주면의 상부 및 하부측에 방사(Radial)방향동압발생 그루브(81)를 각기 형성한다.In addition, radial direction dynamic pressure generating grooves 81 are respectively formed on the inner circumferential surface of the sleeve 50, that is, on the upper and lower sides of the inner circumferential surface of the sleeve 50, in which the shaft is inserted and in contact with each other.

이때, 상기 방사(Radial)방향동압발생 그루브(81)는 도면에서 도시한 형상에 국한되는 것이 아니라, 빗살무늬(Herring-bone) 형태, 나선무늬(Spiral) 형태로도 가공될 수 있으며, 그루브의 가공구조 또한 스러스트베어링이 삭제됨으로 가공면적 을 더욱 확보할 수도 있다.In this case, the radial directional dynamic pressure generating groove 81 is not limited to the shape shown in the drawings, but may be processed into a herring-bone shape or a spiral shape, and Machining structure can also secure the machining area by eliminating thrust bearings.

상기 슬리브(50)는 허브(10)와 수직결합되는 상부면의 외측으로 소정크기를 갖는 결합턱(100)을 돌출형성하는데, 상기 결합턱(100)은 허브(10)와의 결합시 허브(10)의 결합홈(120)에 대응하여 결합하게 된다.The sleeve 50 protrudes to form a coupling jaw 100 having a predetermined size to the outside of the upper surface vertically coupled with the hub 10, the coupling jaw 100 is coupled to the hub 10 when the hub 10 It will be coupled to correspond to the coupling groove 120 of the.

한편, 종래 스핀들모터에 구비된 스러스트베어링이 본 발명에서는 삭제되어 있어, 상기 스러스트베어링을 사용하지 않고 축(Axial)방향의 동압력을 키우기 위해 도면에 도시한 바와 같이 슬리브(50)의 결합턱(100)의 상부면 즉, 슬리브(50)의 최상부면에 나선무늬(Spiral) 형태를 갖는 축(Axial)방향동압발생 제1그루브(821)가 형성되는 것이 특징이다.On the other hand, the thrust bearing provided in the conventional spindle motor has been deleted in the present invention, so as to increase the dynamic pressure in the axial direction (Axial) without using the thrust bearing, as shown in the drawing coupling jaw 100 of the sleeve 50 Axial direction dynamic pressure generating first groove 821 having a spiral shape is formed on an upper surface of the upper surface, that is, the uppermost surface of the sleeve 50.

또한, 상기 슬리브(50)의 결합턱(100)에 형성된 축(Axial)방향동압발생 제1그루브(821)와 함께 축(Axial)방향의 동압력을 더욱 높이며 허브(10)의 부상을 위해 허브(10)의 중심측 하부면에 빗살무늬(Herring-bone) 형태를 갖는 축(Axial)방향동압발생 제2그루브(822) 형성하게 된다.In addition, along with the first axial dynamic pressure generating first groove 821 formed on the engaging jaw 100 of the sleeve 50, the dynamic pressure in the axial direction is further increased and the hub ( Axial directional dynamic pressure generating second grooves 822 having a herring-bone shape are formed on the lower surface of the center side.

상기 허브(10)는 상기 슬리브(50)의 상단의 일부를 삽입할 수 있도록 슬리브(50)의 외경에 상응하는 내경을 갖고 돌출되게 구속턱(110)을 형성하게 되는데, 상기 구속턱(110)의 내주면으로 상기 슬리브(50)가 삽입 결합하게 된다.The hub 10 is to form a restraining jaw 110 to protrude with an inner diameter corresponding to the outer diameter of the sleeve 50 to insert a portion of the upper end of the sleeve 50, the restraining jaw 110 The sleeve 50 is inserted into the inner peripheral surface of the.

이때, 상기 허브(10)의 내측으로는 상기 슬리브(50)의 결합턱(100)에 상응하는 위치에 함몰된 결합홈(120)을 형성하게 되고, 상기 구속턱(110) 및 결합홈(120)을 제외한 중심측 면에는 축(Axial)방향동압발생 제2그루브(822)를 형성하게 된다.At this time, the inner side of the hub 10 to form a coupling groove 120 recessed in a position corresponding to the coupling jaw 100 of the sleeve 50, the restraint jaw 110 and the coupling groove 120 Axial directional dynamic pressure generating second groove 822 is formed on the central side surface except for ().

따라서, 이상에서 살펴본 본 발명은 기재된 구체적인 예에 대해서만 상세히 설명되었으나 본 발명의 기술사상범위 내에서 다양한 변형 및 수정이 가능함 은 당업자에게 있어서 명백한 것이며, 이러한 변형 및 수정이 첨부된 특허청구범위에 속함은 당연한 것이다.Therefore, the present invention described above has been described in detail only with respect to the specific examples described, but it is apparent to those skilled in the art that various modifications and variations are possible within the technical scope of the present invention, and such modifications and modifications belong to the appended claims. It is natural.

상기 기술한 바와 같은 구성을 갖는 본 발명 슬리브 및 허브의 그루브 가공구조가 개선된 하드디스크드라이브용 스핀들모터는 종래 축(Axial)방향의 동압력을 키우기 위한 스러스트베어링을 사용하지 않고, 허브의 하측면에 빗살무늬(Herring-bone) 형태의 그루브, 슬리브의 상측면에는 나선무늬(Spiral) 형태의 그루브를 직접 형성하여 축(Axial) 방향의 동압 특성을 더욱 크게 가져갈 수 있고, 이에 따라 오일의 보유 공간을 크게 가져가면서 신뢰성 테스트에서 오일에 의한 문제점을 개선하여 신뢰성 테스트를 만족시킬 수 있는 효과가 있다.The spindle motor for a hard disk drive having an improved groove processing structure of the sleeve and hub of the present invention having the configuration as described above does not use a thrust bearing for increasing dynamic pressure in the axial direction, and is provided on the lower side of the hub. Herring-bone grooves and spiral-shaped grooves can be directly formed on the upper side of the sleeve to achieve greater dynamic pressure characteristics in the axial direction, thereby providing a greater space for oil retention. While taking large, there is an effect to satisfy the reliability test by improving the problem caused by the oil in the reliability test.

또한, 스러스트베어링이 삭제됨으로써 슬리브의 내측면에 가공하였던 방사(Radial)방향동압발생 그루브의 가공면적을 더욱 확보할 수 있어 방사(Radial)방향의 동압력을 더욱 키워 샤프트를 안정적으로 지지하게 되어 최종적으로 제품의 안정적인 특성을 향상시키는 효과가 있다. In addition, since the thrust bearing is eliminated, the processing area of radial direction dynamic pressure generating grooves processed on the inner side of the sleeve can be further secured, and the dynamic pressure in the radial direction is further increased to stably support the shaft. It has the effect of improving the stable characteristics of the product.

또한, 종래 스러스트베어링에 형성된 그루브의 가공 방향에 따라 방향성 있게 조립을 해야하는 어려움을 해소하며, 제품의 조립공정 시 허브에 형성된 구속턱 및 결합홈과 샤프트를 고정하는 스토퍼에 의해 샤프트를 직각으로 용이하게 조립할 수 있어 조립 정밀도는 물론 조립방법 및 조립성을 향상시키는 효과가 발생한다.In addition, the need to directionally assemble in accordance with the processing direction of the groove formed in the conventional thrust bearing is eliminated, and the shaft is easily perpendicular to the shaft by a stopper fixing the shaft and the engaging groove formed in the hub and the shaft during the assembly process of the product. Since it can be assembled, the assembly accuracy, as well as the assembly method and the effect of improving the assembly occurs.

Claims (3)

하향 개방된 캡형상으로 내측면에 마그네트(20)가 설치되는 허브(10), 상기 허브(10)의 중앙으로 일측이 결합하는 샤프트(30), 상기 샤프트(30)가 회전 가능하도록 오일갭을 갖고 상기 샤프트(30)와 결합하되, 그 내주면에 동압을 일으키기 위한 방사(Radial)방향동압발생 그루브(81)가 소정위치에 형성되는 슬리브(50), 상기 슬리브(50)를 고정하는 베이스(60), 상기 마그네트(20)와 마주보도록 상기 베이스(60)에 결합하는 코일이 감긴 고정자코어(70), 상기 슬리브(50)의 일측을 폐쇄하는 스러스트플레이트(90)로 이루어지는 하드디스크드라이브용 스핀들모터에 있어서,Hub 10 is provided with a magnet 20 on the inner side in the form of a cap open downward, the shaft 30 is coupled to one side to the center of the hub 10, the oil gap so that the shaft 30 is rotatable A sleeve 50 having a radial direction dynamic pressure generating groove 81 formed at a predetermined position to be coupled to the shaft 30 and generating dynamic pressure on an inner circumferential surface thereof, and a base 60 for fixing the sleeve 50. ), A spindle motor for a hard disk drive comprising a stator core (70) wound around a coil (20) coupled to the base (60) to face the magnet (20), and a thrust plate (90) for closing one side of the sleeve (50). To 상기 슬리브(50)의 하부에 삽입되어 고정설치되며 소정의 내경을 갖고 그 내주면에 샤프트(30)의 끝단이 삽입되어 상기 샤프트(30)를 지지하며 이탈을 방지하는 스토퍼(40)를 더 포함하고,Inserted and fixed to the lower portion of the sleeve 50 and has a predetermined inner diameter and the end of the shaft 30 is inserted into the inner circumferential surface to support the shaft 30 further includes a stopper (40) to prevent separation , 상기 슬리브(50)는 상기 허브(10)와 수직결합되는 상부면의 외측으로 소정크기를 갖는 결합턱(100)을 돌출형성하고, 그 상부면으로 축(Axial)방향동압발생 제1그루브(821)를 형성하며,The sleeve 50 protrudes the engaging jaw 100 having a predetermined size to the outside of the upper surface vertically coupled with the hub 10, and the first groove 821 generates axial dynamic pressure to the upper surface thereof. ), 상기 허브(10)는 상기 슬리브(50)의 상단의 일부를 삽입할 수 있도록 슬리브(50)의 외경에 상응하는 내경을 갖고 돌출되게 구속턱(110)을 형성하고, 그 내측으로는 상기 슬리브(50)의 결합턱(100)에 상응하도록 내측으로 함몰된 결합홈(120)을 형성하며, 상기 구속턱(110) 및 결합홈(120)을 제외한 중심측 면에 축(Axial)방향동압발생 제2그루브(822)을 형성하고,The hub 10 has a confining jaw 110 to protrude with an inner diameter corresponding to the outer diameter of the sleeve 50 so as to insert a portion of the upper end of the sleeve 50, and the sleeve ( Forming a coupling groove 120 recessed inward to correspond to the coupling jaw 100 of the 50, the axial dynamic pressure generating agent on the center side except for the restraint jaw 110 and the coupling groove 120 Form two grooves 822, 상기 베이스(60)의 중심측으로는 상기 허브(10)와 수직결합하는 방향으로 상기 허브(10)의 구속턱(110)과 상응하는 부위를 내측으로 함몰 형성하는 것;을 특징으로 하는 하드디스크드라이브용 스핀들모터.Hard disk drive, characterized in that the center side of the base 60 to form a recess inwardly the portion corresponding to the restrained jaw 110 of the hub 10 in the vertical coupling direction with the hub (10); Spindle motor. 제 1항에 있어서, The method of claim 1, 상기 허브(10)의 중심측 면에 형성되는 축(Axial)방향동압발생 제2그루브(822)는 빗살무늬(Herring-bone) 형태로 가공되고, 상기 슬리브(50)의 결합턱(100)에 형성되는 축(Axial)방향동압발생 제1그루브(821)는 나선무늬(Spiral) 형태로 가공되는 것;을 특징으로 하는 하드디스크드라이브용 스핀들모터. Axial direction dynamic pressure generating second groove 822 formed on the central side surface of the hub 10 is processed in the form of a herring-bone, the coupling jaw 100 of the sleeve 50 The axial dynamic pressure generating first groove (821) to be formed is processed in the form of a spiral (Spiral); spindle motor for a hard disk drive. 제 1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 허브(10)의 구속턱(110)은 그 끝단이 슬리브(50)를 바라보는 방향으로 사선가공되며, 상기 베이스(60)는 상기 허브(10)의 구속턱(110)과 수직결합하는 부위인 중심측으로 그 끝단이 상기 허브(10)를 바라보는 방향으로 사선가공되어 오일의 비산을 방지하는 것;을 특징으로 하는 하드디스크드라이브용 스핀들모터. The restraint jaw 110 of the hub 10 is diagonally processed in a direction in which the end thereof faces the sleeve 50, and the base 60 is a portion that vertically engages with the restraint jaw 110 of the hub 10. A spindle motor for a hard disk drive, characterized in that the end is diagonally processed toward the hub toward the hub to prevent oil from scattering.
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