[实用新型]一种叠层片式大功率电感器有效
申请号: | 201420843446.6 | 申请日: | 2014-12-25 |
公开(公告)号: | CN204270777U | 公开(公告)日: | 2015-04-15 |
发明(设计)人: | 梁晓斌;袁红兵;潘锴;阳亚辉;徐麟;王立成;袁云辉;彭勇 | 申请(专利权)人: | 深圳市固电电子有限公司 |
主分类号: | H01F17/00 | 分类号: | H01F17/00;H01F37/00 |
代理公司: | 长沙七合源专利代理事务所(普通合伙) 43214 | 代理人: | 欧颖;郑隽 |
地址: | 518105 广东省深圳市宝*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 叠层片式 大功率 电感器 | ||
技术领域
本实用新型涉及层叠片式元件领域,特别地,涉及一种叠层片式大功率电感器。
背景技术
随着电子整机向数字化、高频化、多功能化和薄、轻、小、便携式的方向发展,电子元器件也在向片式化、多层化和微型化方向发展。近年来,普通层叠铁氧体电感器凭借自身高可靠性、屏蔽等优势,在手机、音/视频、计算机等领域应用广泛,然而其额定电流与直流电阻已经不能满足现有整机的需要。虽然消费类电子产品在变轻、薄、短、小,但电源的输出电压并没有大幅下降,内部的电子元器件在小型薄型化的同时,也必须满足更高的额定电流、更低的直流电阻。智能手机、平板电脑、笔记本电脑、车载导航仪、机顶盒、液晶电视等各种电子产品对电子元器件的要求越来越高。
现有技术中,层叠式电感器的种类繁多,如下:
申请号为200610163373.6的实用新型提供一种能够提高直流叠加特性,并且能够防止电感值的降低的层叠电感器。利用以阻碍通过线圈内侧的磁通的方式配置的磁通通过抑制层来抑制磁通密度的增加,因此,够抑制在外加了直流电流时的磁饱和而提高直流叠加特性。而且,通过使磁通通过抑制层的线圈中心部分的厚度比导体层近旁部分的厚度薄,能够降低磁通密度低的线圈中心部分的磁阻,防止电感值受该磁阻的影响而降低。
申请号为201310165514.8的专利申请公开了一种电感器,该电感器包括多个第一导体平面层和至少一个第二导体平面层,其中,每个第一导体平面层具有平面电感的螺旋结构,并且至少部分第一导体平面层具有地平面,并且第二导体平面层整体为参考地平面,多个第一导体平面层与第二导体平面层以层叠方式设置,并且,多个第一导体平面层连续层叠设置,相邻的第一导体平面层的螺旋结构之间具有间隔并通过连接结构进行电连接。
除此之外还有其他一些结构的电感器,但均存在额定电流低或/和高直流电阻的缺陷,因此,设计一种与现有电感器相比较能同时具有高额定电流以及低直流电阻的电感器具体非常重要的意义。
实用新型内容
本实用新型的第一目的在于提供一种叠层片式大功率电感器,具体技术方案如下:
一种叠层片式大功率电感器,包括由下至上设置的第一基体、中间层以及第二基体,所述中间层包括至少2层由下至上设置的单层;
所述单层包括介质层、填充层以及线圈电极,所述介质层上设有沿上下方向的通孔;所述填充层设置在所述通孔处,且所述填充层的上表面不低于所述介质层的上表面;沿上下方向所述填充层的厚度为所述介质层的厚度的1.0-1.5倍;所述线圈电极设置在所述介质层的上表面上且位于所述填充层的四周,且所述线圈电极上设有导电引孔;第n+1层所述单层的介质层上设有与第n层所述单层的导电引孔相对应的点电极,n为大于等于1的自然数;
所述第一基体、第二基体以及介质层的材质均采用起始磁导率为300~600H/m的镍锌铁氧体材料;所述填充层的材质为铁硅铝材料。
以上技术方案中优选的,在所述介质层的上表面上所述通孔的形状为圆形、三角形、椭圆形或者四边形。
以上技术方案中优选的,所述通孔设置在所述介质层的中心部位。
以上技术方案中优选的,在所述介质层的上表面上,所述通孔的面积为所述介质层的面积的0.2-0.8倍。
以上技术方案中优选的,所述通孔的面积为所述介质层的面积的0.5倍。
以上技术方案中优选的,沿上下方向所述填充层的厚度为所述介质层的厚度的1.0-1.2倍。
以上技术方案中优选的,所述填充层的下表面与所述介质层的下表面位于同一平面上。
应用本实用新型的叠层片式大功率电感器,具有以下技术效果:
(1)本实用新型的叠层片式大功率电感器包括由下至上设置的第一基体、中间层以及第二基体,所述中间层包括至少2层由下至上层叠设置的单层,所述单层包括介质层、填充层以及线圈电极,整体结构精简;填充层的材质采用高饱和磁通密度材料中的铁硅铝,提高整个层叠电感器的饱和磁感应强度,进而提高其直流偏置能力;第一基体、第二基体以及介质层的材质均采用起始磁导率为300~600H/m的镍锌铁氧体材料,制成线圈外部介质层,从而使得层叠电感器整体电感量下降很小,而不需要额外增加圈数来维持电感量;现有技术通过调节电极线圈的圈数与大小来调整电感量,而在小尺寸方面线圈大小已至极限,只能调整圈数,满足不了所有规格电感量的需求,而本实用新型中通过调整通孔的形状以及通孔中材料的磁导率,满足了不同规格电感量的需求,实用性强。
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