CN107887101A - 磁性片及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种磁性片及电子设备,本发明的一实施形态提供如下的磁性片:包括由金属带形成的一个以上的磁性层,其中,所述一个以上的磁性层中的至少一个磁性层的边缘区域具有弧形曲面,本发明还提供包括如上的磁性片的电子设备。
Description
技术领域
本发明涉及一种磁性片及电子设备。
背景技术
在最近的移动手持装置中应用着无线充电(WPC)功能、近场通讯(NFC)功能、电子结算(MST)功能等。无线充电(WPC)、近场通讯(NFC)、电子结算(MST)技术在工作频率、数据传输率、传输的电力量等方面存在差异。
对于上述无线电力发送装置而言,应用着执行电磁波的屏蔽和集束等功能的磁性片,例如,在无线充电装置中,在接收部线圈和电池之间布置磁性片。磁性片将在接收部线圈产生的磁场屏蔽及集束而阻断其到达电池,从而起到将在无线电力发送装置产生的电磁波有效地发送到无线电力接收装置的功能。
另外,随着电子设备的小型化和多功能化倾向的持续,对其中包含的无线电力发送装置的小型化要求也逐渐变高。
发明内容
本发明的一目的在于提供能够防止电磁波屏蔽性能的降低的同时形成为相对薄的厚度的磁性片及包括这种磁性片的电子设备,。
作为用于解决上述问题的方法,本发明旨在通过一实施形态提出减少厚度而有利于小型化的磁性片的新型结构,具体地,包括由金属带形成的一个以上的磁性层,其中,所述一个以上的磁性层中的至少一个磁性层的边缘区域具有弧形曲面。
一实施例中,所述边缘区域的厚度可以比所述磁性层的中心部的厚度更薄。
一实施例中,所述边缘区域可以是从所述磁性层的中心部朝向外围的方向厚度逐渐变薄的形状。
一实施例中,所述弧形曲面可以形成于所述磁性层中的彼此相向的2个边缘区域。
一实施例中,包含所述弧形曲面的磁性层可以是分离成多个块的形态。
一实施例中,所述多个分离的块是彼此的侧面相邻而结合的形态。
一实施例中,可以配备多个所述磁性层且所述多个磁性层层叠。
一实施例中,所述多个磁性层的所有边缘区域可以具有弧形曲面。
一实施例中,彼此相邻的所述多个磁性层的所述边缘区域可以重叠地布置。
一实施例中,在所述多个磁性层中的中的沿着厚度方向彼此相邻的磁性层的所述边缘区域之间形成的空间可以布置有其他磁性层的边缘区域。
另外,本发明的一方面提供如下的电子设备,包括:线圈部;一个以上的磁性层,由金属带形成,并与所述线圈部相邻地布置,所述一个以上的磁性层中的至少一个磁性层的边缘区域具有弧形曲面。
一实施例中,所述线圈部可以不布置在对应于所述边缘区域的区域。
一实施例中,所述边缘区域的厚度可以比所述磁性层的中心部的厚度更薄。
一实施例中,所述边缘区域可以是从所述磁性层的中心部朝向外围的方向厚度逐渐变薄的形状。
一实施例中,所述弧形曲面可以形成于所述磁性层中的彼此相向的2个边缘区域。
对于本发明的一实施形态中提出的磁性片而言,能够在维持电磁波屏蔽性能的同时减少厚度,因此有利于利用这种磁性片的电子设备的小型化和多功能化。
附图说明
图1是一般无线充电系统的外观立体图。
图2是将图1的主要内部构成分解示出的剖面图。
图3及图4是示意性地示出根据本发明的一实施形态的磁性片的图,并分别对应于剖面图及立体图。
图5示出对图3中的磁性片应用线圈部的电子设备。
图6示出用于获得图3的磁性片的一个工艺的一个示例。
图7是示出通过图6的工艺而获得的磁性片的立体图。
图8及图9是示出根据变形例的磁性片的剖面图。
符号说明
10:无线电力发送装置 11:发送部线圈
20:无线电力接收装置 21:接收部线圈(线圈部)
22:电池 30:电子设备
100:磁性片,磁性层 101、210:中心部
102、220:边缘区域 110:粘接层
具体实施方式
以下,参照具体的实施形态及附图而对本发明的实施形态进行说明。但是,本发明的实施形态可以变形成多种不同的形态,并且本发明的范围不限于以下说明的实施形态。并且,本发明的实施形态是为了对普通的技术人员更完整地说明本发明而被提供。因此,附图中的要素的形状及大小等可能为了更明确的说明而被夸张,并且附图中的用相同的符号表示的要素是相同的要素。
并且,为了更明确地说明本发明而省略了与说明无关的部分,并且为了明确地表示多个层及区域而放大示出了厚度,并且对相同思想范围内的功能相同的构成要素使用相同的附图符号而进行说明。进而,在说明书全文中,当提到某个部分“包括”某个构成要素时,在没有特殊相反记载的情况下,不排除其他构成要素,而意味着还可以包括其他构成要素。
图1是示意性地示出一般无线充电系统的外观立体图,图2是将图1的主要内部构成分解示出的剖面图。
参照图1及图2,一般的无线充电系统能够由无线电力发送装置10和无线电力接收装置20构成,无线电力接收装置20可以被包含于手机、笔记本电脑及平板电脑等电子设备30中。
若观察无线电力发送装置10的内部,则在基板12上形成有发送部线圈11,使得当交流电压被施加到无线电力发送装置10时,在其周围形成磁场。从而,在内置于无线电力接收装置20的接收部线圈21由于发送部线圈11而感应产生电动势并据此可以使电池22被充电
电池22可以是能够进行充放电的镍氢电池或锂离子电池,但是不限于此。并且,电池22能够与无线电力接收装置20独立地构成而形成为能够在无线电力接收装置20装卸的形态,或者可以使电池22和无线电力接收装置20一体地构成而形成为一体型。
发送部线圈11和接收部线圈21通过电磁耦合而结合,并且可以通过将铜等金属线缠绕而形成。在此情况下,缠绕形状可以是圆形、椭圆形、四边形、菱形等,并且能够根据所需特性而通过适当的控制而设置整体的大小或缠绕次数等。
在接收部线圈21和电池22之间布置有磁性片100,并且磁性片100位于接收部线圈21和电池22之间而通过将磁通集束而使磁束被接收部线圈21侧有效地接收。与此同时,磁性片100起到阻断磁通中的至少一部分到达电池22的功能。
这种磁性片100能够与线圈部结合而被应用于上述无线充电装置的接收部等。并且,除了无线充电装置之外,所述线圈部能够被应用于磁性安全传输(MST)、近距无线通信(NFC)等。并且,磁性片100也可以被应用于无线充电装置的发送部而非接收部。以下,将发送部和接收部线圈统称为线圈部。以下,对磁性片100进行更详细的说明。
图3及图4是示意性地示出根据本发明的一实施形态的磁性片的图,并分别对应于剖面图及立体图。图5示出对图3中的磁性片应用线圈部的电子设备。
参照图3和图4,磁性片100包括由金属带(Metal ribbon)形成的至少一个磁性层,并且在本实施形态中使用了一个磁性层,所以磁性层也能够被称为磁性片100。本实施形态的情形中,一个以上的磁性层100中的至少一个的边缘区域102具有弧形曲面。为了说明的便利,将磁性层100中的中央部的扁平的区域称为中心部或者中心区域101。
用于将电磁波集束或屏蔽的磁性层100能够使用由非晶合金或纳米晶粒合金等形成的薄板的金属带。在此情况下,作为非晶合金,可以使用Fe系或Co系磁性合金。Fe系磁性合金可以使用包含Si的物质,如Fe-Si-B合金,随着Fe等金属的含量变高,饱和磁通密度也变高,但是在Fe元素的含量过高的情况下,难以形成非晶质,因此Fe的含量可以是70-90原子%,考虑到形成非晶质的可能性,Si和B的和在10-30原子%的范围内时最优。为了防止腐蚀,能够在上述基本组成中添加20原子%以内的Cr、Co等耐腐蚀性元素,并且能够根据需要而包含少量的其他金属元素以赋予其他特性。
然后,在使用纳米晶粒合金的情况下,例如可以使用Fe系纳米晶粒磁性合金。Fe系纳米晶粒合金可以使用Fe-Si-B-Cu-Nb合金。
对于本实施形态而言,如上所述地,边缘区域102具有弧形的曲面,具体地,磁性层100的边缘区域102是厚度比中心部101更薄的形态。更为具体地,磁性层100的边缘区域102可以是从中心部101向外围朝变远的方向逐渐变薄的形状。在此情况下,如图4所示的形态,弧形曲面可以形成于磁性层100中的彼此相向的2个边缘区域102。如图4所示,没有形成为弧形曲面形态的其余边缘区域,即,连接到边缘区域102的侧面可以平坦地形成。这种平坦的侧面可以在磁性层100的制造过程中,通过切割工艺而得到,但是,这不是本发明的必要事项。
如本实施形态,通过使磁性层100的边缘区域102形成为厚度相对较薄的弧形曲面,可以在不减少磁性层100的电磁波屏蔽性能的情况下,减少磁性层100的厚度。换言之,因线圈部21而产生的磁通在线圈部21的中心部最大,并且在线圈部21周围的外围区域,磁通的影响较小。考虑到上述问题,可以将线圈部21布置在磁性层100的中心部101,而不布置在对应于边缘区域102的区域。如上所述,本实施形态通过使用厚度在边缘区域102减少的磁性层100,可以实现有利于小型化的磁性片。
参照图6及图7对获得上述形态的磁性片的一示例进行说明。图6示出用于获得图3的磁性片的一个工艺的一个示例,图7是示出通过图6的工艺而获得的磁性片的立体图。具体地,图6表示用于磁性片的制造的金属带,通常只使用扁平的中心部210。为此,以切割线L为基准而切割金属带,并且未使用厚度不均匀的边缘区域220。作为有效利用上述边缘区域220的方法,如图8所示的形态,可以将多个边缘区域220结合而得到一个片。通过这种方法,磁性层形成为被分离成多个块220的形态,在此情况下,多个分离的块220的侧面可以彼此相邻而结合。多个边缘区域或者块220在侧面之间可介入粘接层230而彼此结合。但是,根据实施形态,可以不用单独提供粘接层230。并且,虽未被示出,但是在多个边缘区域或者块220之间可以额外地介入有扁平形状的金属带块。
图8及图9是示出根据变形示例的磁性片的剖面图,配置层叠的多个磁性层100的形态。对于图8的实施形态而言,多个磁性层100都是具有上文中说明的形态,即,边缘区域具有弧形曲面的形态,并且在磁性层100之间可以介入有粘接层110。如本实施形态,通过使用层叠多个磁性层100的结构,可以提高电磁波屏蔽性能,并且可以考虑磁性片的厚度等来选择层叠的磁性层100的个数。粘接层110可以为了多个磁性层100的层间绝缘以及多个磁性层100的层间接合而被提供。只要是适合执行上述功能的形态,粘接层110可以采用在本技术领域中通常使用的任何形态,例如可以使用两面胶带(tape)等。
然后,图9的实施形态是为了最小化厚度较薄的边缘区域的磁通的泄露的结构。具体地,多个磁性层100以相邻地磁性层的边缘区域彼此重叠的方式布置。更为具体地,是一种在多个磁性层100中的沿着厚度方向彼此相邻的磁性层100的边缘区域之间形成的空间布置有其他磁性层的边缘区域的形态。如上所述,可以用其他磁性层的边缘区域补偿厚度较薄的边缘区域,因此即使使用厚度较薄的磁性层100,也可以达到提高电磁波屏蔽性能的效果。
本发明不限于上述实施形态及附图,而应被权利要求书的范围限定。因此,在不脱离权利要求书中记载的本发明的技术思想的范围内,在本技术领域中具有基本知识的人员能够进行多种形态的置换、变形及变更,并且这些应属于本发明的范围内。
Claims (15)
1.一种磁性片,包括由金属带形成的一个以上的磁性层,
其中,所述一个以上的磁性层中的至少一个磁性层的边缘区域具有弧形曲面。
2.如权利要求1所述的磁性片,其中,
所述边缘区域的厚度比所述至少一个磁性层的中心部的厚度更薄。
3.如权利要求1所述的磁性片,其中,
所述边缘区域具有从所述磁性层的中心部趋向外围的方向厚度变薄的形状。
4.如权利要求1所述的磁性片,其中,
所述弧形曲面形成于所述至少一个磁性层中的彼此相向的2个边缘区域。
5.如权利要求1所述的磁性片,其中,
包含所述弧形曲面的至少一个磁性层具有分离成多个块的形态。
6.如权利要求5所述的磁性片,其中,
分离的所述多个块具有彼此的侧面相邻而结合的形态。
7.如权利要求1所述的磁性片,其中,
所述磁性层配备有多个,且所述多个磁性层被层叠。
8.如权利要求1所述的磁性片,其中,
所述多个磁性层的边缘区域均具有弧形曲面。
9.如权利要求8所述的磁性片,其中,
所述多个磁性层被布置为,彼此相邻的磁性层的所述边缘区域重叠。
10.如权利要求9所述的磁性片,其中,
在所述多个磁性层中,沿着厚度方向彼此相邻的磁性层的所述边缘区域之间形成的空间中布置有其他磁性层的边缘区域。
11.一种电子设备,包括:
线圈部;
一个以上的磁性层,由金属带形成,并与所述线圈部相邻地布置,
所述一个以上的磁性层中的至少一个磁性层的边缘区域具有弧形曲面。
12.如权利要求11所述的电子设备,其中,
所述线圈部没有布置在对应于所述边缘区域的区域。
13.如权利要求11所述的电子设备,其中,
所述边缘区域的厚度比所述至少一个磁性层的中心部的厚度更薄。
14.如权利要求11所述的电子设备,其中,
所述边缘区域具有从所述磁性层的中心部趋向外围的方向厚度变薄的形状。
15.如权利要求11所述的电子设备,其中,
所述弧形曲面形成于所述至少一个磁性层中的彼此相向的2个边缘区域。
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