[发明专利]可变电感有效

专利信息
申请号: 200980141485.3 申请日: 2009-09-07
公开(公告)号: CN102187410A 公开(公告)日: 2011-09-14
发明(设计)人: 川原井贡 申请(专利权)人: 胜美达集团株式会社
主分类号: H01F21/10 分类号: H01F21/10;H01F29/12
代理公司: 北京三友知识产权代理有限公司 11127 代理人: 李辉;黄纶伟
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 可变 电感
【说明书】:

技术领域

本发明是关于可变电感的,该可变电感,比如,适合于较好地改变使用于电子机器的线圈的电感值。

背景技术

现在已出现一种可变电感,其可跟随外部的信号,使磁性铁芯相对于线圈的位置发生变化,从而改变线圈的电感值。这样的可变电感可被应用于,例如调整LC滤波器或谐振电路中的滤波器特性或谐振频率。

专利文献1中,揭示了一种可变电感,其利用移动电感附近的磁力线束可变手段从而改变磁力线束,使电感值产生改变。

专利文献2中,揭示了一种可变电感,其可以利用改变印加交流电流的频率从而改变电感值。

专利文献1:日本专利2005-64306号公报

专利文献2:日本专利2006-286805号公报

发明内容

但是,现有的可变电感的电感值的调整范围很狭窄。比如,专利文献1中所揭示的可变电感只能够实现10%-30%程度上的电感值的变化量。

对于应用了现有的可变电感的机器而言,即使调整范围很狭窄也可以足够用,因此,对于可变电感的电感值的可变范围的要求也是非常有限。反过来,也可以说正是因为现有的可变电感的可变范围很狭窄,从而使可变电感的用途局限于上述的机器。因此,可变电感的电感值的调整范围如果大幅提高的话,那么很明显其用途也会得到大幅提高,从而增加了在工业上的有用性。

可是,即使电感值的可变范围很大,只要是开放磁路,就会从电感中散发出磁场,从而发射出不必要的电磁波。这种电磁波,成为电磁干扰(EMI:Electro MagneticInterference)的要因。因此,可变电感的周围混杂有复数个电子机器的场合下,由于干扰电磁波的存在,就可能会使可变电感附近的电子机器性能低下,或受到机能失常、停止、记录消失等不利的影响。特别是在使用大电流的电源电路中,不能使用现有的可变电感。例如,专利文献2中所揭示的可变电感,由于其泄露磁力线束很多,很容易给外部的电子机器带来影响,所以缺乏实用性。因此,从电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility)的观点来看,有必要实施相应的对策。

本发明正是基于这种情况而成的,目的在于,在抑制干扰电磁波的发生的同时,改变电感值。

本发明所涉及的可变电感包括第1线圈;第2线圈,该第2线圈所产生的磁力线束是沿着与第1线圈所产生的磁力线束相抵消方向的;可动铁芯,由于该可动铁芯可在第1线圈和第2线圈之间移动,因此该可动铁芯可以遮挡住第1线圈和第2线圈所产生的磁力线束;和磁性铁芯,该磁性铁芯把第1线圈、第2线圈和可动铁芯包裹于内,从而形成闭合磁路构造。

如此一来,由于闭合磁路构造的磁性铁芯把第1线圈、第2线圈以及可动铁芯包裹在内,所以不但可以减少向外部泄露的磁力线束,抑制干扰电磁波的产生,还可以扩大电感值的变化范围。

根据本发明,由于闭合磁路构造的磁性铁芯把第1线圈、第2线圈以及可动铁芯包裹在内,所以可以减少向外部泄露的磁力线束,抑制干扰电磁波的产生。而且,还具有只需移动可动铁芯即可轻易地调节电感值的效果。

附图的简单说明

[图1]A、B、C是本发明的第1实施形态中,可变电感的构成示意图例。

[图2]是本发明的第1实施形态中,可变电感的立体分解示意图例。

[图3]是本发明的第1实施形态中,线圈的第1连接方式的说明示意图例。

[图4]是本发明的第1实施形态中,把从可变电感产生的磁力线束的方向模型化的说明示意图例。

[图5]是本发明的第1实施形态中,图1A中的可变电感沿B-B′线的磁性铁芯的截面图的说明示意图例。

[图6]是本发明的其他实施形态中,图1A中的可变电感沿B-B′线的磁性铁芯的截面图的说明示意图例。

[图7]A、B、C是本发明的第2实施形态中,可变电感的构成示意图例。

[图8]是本发明的第2实施形态中,线圈的第2连接方式的说明示意图例。

[图9]A、B、C是比较用样品的构成示意图例。

[图10]是第1及第2实施形态中,可变电感与比较用样品的相对于可动铁芯的位置的电感值比的说明示意图例。

[图11]是第1及第2实施形态中,可变电感与比较用样品的相对于可动铁芯的位置的电感值的说明示意图例。

[图12]是使第1线圈与第2线圈的绕线轴与端面面积不同的情况下,磁力线束的样子的说明示意图例。

[图13]A、B、C、D是本发明的第3实施形态中,可变电感的构成示意图例实施发明的最佳形态。

具体实施方式

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