CN110706903B - 整合式磁性元件 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种整合式磁性元件,包括:容置件、电流感应器及变压器;电流感应器装设于容置件上;变压器装设于容置件上,变压器包括铁芯,第一绕组和第二绕组,第一绕组包含多根引线,其中多根引线中的部分引线穿过电流感应器以对流经第一绕组的电流进行分流采样,通过电流感应器采集引线的电流值,并根据分流比例获得变压器的第一绕组的总电流值。
Description
技术领域
本发明涉及一种磁性元件,具体地说,尤其涉及一种将电流感应器与变压器整合为一体的整合式磁性元件。
背景技术
随着人们对电子器件要求的便捷化以及多功能化,使得对被动元件尤其是磁性元件要求,要小型化,更经济,从而催生出了集成式和整合式磁性元件的广泛发展。对现有整合式磁性元件的研究发现,其绕组通常比较单一,电流采样磁性元件即电流感应器的体积通常较大,且随着变换器功率的提升,其大体积、大重量的缺陷越发明显。因此急需开发一种克服上述缺陷的整合式磁性元件。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于提供一种整合式磁性元件,其中,包括:
容置件;
电流感应器,装设于所述容置件上;
变压器,装设于所述容置件上,所述变压器包括铁芯,第一绕组和第二绕组,所述第一绕组包含多根引线,其中所述多根引线中的部分所述引线穿过所述电流感应器以对流经所述第一绕组的电流进行分流采样,通过所述电流感应器采集所述引线的电流值,并根据分流比例(通过预设变压器的绕组结构以获得可控的电流比例,下同,不赘述)获得所述变压器的所述第一绕组的总电流值。
上述的整合式磁性元件,其中,所述第一绕组包含并联连接的多个子绕组,每一所述子绕组均包含至少一根所述引线。
上述的整合式磁性元件,其中,所述第一绕组包含至少一个子绕组,一个所述子绕组包含多根所述引线。
上述的整合式磁性元件,其中,所述电流感应器包括第一铁芯及绕线,所述绕线缠绕于所述第一铁芯上,所述第一铁芯具有一中心孔,所述第一绕组的部分所述引线穿过所述中心孔。
上述的整合式磁性元件,其中,所述容置件包含安装槽,所述电流感应器设置于所述安装槽内。
上述的整合式磁性元件,其中,所述容置件还包含两个第一端子,所述安装槽具有通孔,所述通孔对位于所述中心孔,所述绕线的两端对应电气连接于所述两个第一端子上,所述第一绕组的部分所述引线穿过所述通孔及所述中心孔。
上述的整合式磁性元件,其中,所述容置件还包含侧壁挡墙,所述侧壁挡墙位于所述电流感应器与所述变压器之间,且固定连接于所述变压器。
上述的整合式磁性元件,其中,所述容置件还包含安装孔,穿过所述中心孔的所述引线固定于所述安装孔内。
上述的整合式磁性元件,其中,所述变压器还包括绕线骨架,所述绕线骨架上设置有第二固定端子,所述第二固定端子连接并固定所述变压器和所述容置件。
上述的整合式磁性元件,其中,所述容置件包含底座,所述电流感应器和所述变压器设置于所述底座上,且通过所述底座将所述电流感应器与所述变压器整合成一体。。
上述的整合式磁性元件,其中,还包含套盖,装设于所述底座上,所述套盖包含保护挡墙、中间部、通孔、至少两个第一端子及第一固定端子,所述保护挡墙围绕所述中间部和所述通孔,所述至少两个第一端子设置于所述保护挡墙的外侧,所述电流感应器放置于所述套盖内,所述电流感应器的中心孔对位于所述通孔,所述绕线的两端对应电气连接于所述两个第一端子上,所述第一绕组的部分所述引线穿过所述通孔及所述中心孔后固定于所述底座上,所述第一固定端子装设于所述底座上以固定所述套盖于所述底座。
上述的整合式磁性元件,其中,
所述第一绕组包括N个串联或并联的子绕组,所述第二绕组包含N+1个串联或并联的子绕组,N为大于等于2的正整数,所述第一绕组的N个子绕组与所述第二绕组的N+1个子绕组交错设置。
上述的整合式磁性元件,其中,所述变压器的绕组层数为2N+1层,其中第偶数层为所述第一绕组对应的子绕组,第奇数层为所述第二绕组对应的子绕组,且所述第一绕组对应的子绕组为多根线并绕形成。
上述的整合式磁性元件,其中,所述子绕组为铜线绕组、铜片绕组或铜箔绕组。
本发明还提供一种整合式磁性元件,其中,包括:
底座;
电流感应器,装设于所述底座上;
变压器,设置于所述底座上,通过所述底座将所述电流感应器与所述变压器整合成一体,所述变压器包括铁芯,第一绕组和第二绕组,所述第一绕组包含至少一引线,其中所述第一绕组的一个所述引线的部分截面穿过所述电流感应器,通过所述电流感应器采集所述引线的部分截面的电流值以获得所述变压器的所述第一绕组的总电流值。
上述的整合式磁性元件,其中,所述第一绕组包含并联连接的多个子绕组,每一所述子绕组均包含至少一个所述引线。
上述的整合式磁性元件,其中,所述第一绕组包含至少一个子绕组,一个所述子绕组包含多个所述引线。
上述的整合式磁性元件,其中,所述电流感应器包括第一铁芯、绕线骨架及绕线,所述第一铁芯连接于所述绕线骨架,所述绕线骨架装设于所述底座上,所述绕线缠绕于所述绕线骨架上且电气连接于所述绕线骨架的第一端子,所述绕线骨架与所述第一铁芯之间具有一中心孔,任一所述引线的部分截面穿过所述中心孔。
上述的整合式磁性元件,其中,所述绕线骨架底部设置有第三固定端子,所述第三固定端子连接于所述底座。
上述的整合式磁性元件,其中,所述子绕组为铜片绕组或铜箔绕组。
本发明针对于现有技术其功效在于:基于磁件体积小的情况下提高整合式磁性元件功率密度,以及能够分流采样电流,同时在原边多绕组并联的情况下更能满足于大功率的设计要求,且绕组的任一绕组的引线穿电流感应器采样电流,显著减小电流感应器的体积,以实现高功率密度的需求,进而提升整合式磁性元件的适用性并节约成本。
附图说明
图1a为本发明的整合式磁性元件第一实施例的电路原理图。
图1b为本发明的整合式磁性元件第一实施例的磁场及电流分配比例分析图。
图2为本发明的整合式磁性元件第一实施例的结构示意图;
图3为图2中变压器的结构示意图;
图4为图2中电流感应器的结构示意图;
图5为图2中容置件的结构示意图;
图6为图2中整合式磁性元件另一视角的结构示意图;
图7为本发明的整合式磁性元件第二实施例的结构示意图;
图8为图7中变压器的结构示意图;
图9为图7中电流感应器与套盖组装的结构示意图;
图10为本发明的整合式磁性元件第三实施例的结构示意图;
图11为图10的A-A’剖面绕组设置示意图(剖面示意);
图12为图10的A-A’剖面另一绕组设置示意图;
图13为本发明的整合式磁性元件第四实施例的电路原理图;
图14为本发明的整合式磁性元件第四实施例的结构示意图;
图15为图14中变压器的结构示意图;
图16为图14中电流感应器的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图与具体实施例对本发明作进一步详细描述:本实施例在以本发明技术方案为前提下进行实施,给出了实施方式和操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。
请参照图1a-图6,图1a为本发明的整合式磁性元件第一实施例的电路原理图;图1b为本发明的整合式磁性元件第一实施例的磁场及电流分配比例分析图;图2为本发明的整合式磁性元件第一实施例的结构示意图;图3为图2中变压器的结构示意图;图4为图2中电流感应器的结构示意图;图5为图2中容置件的结构示意图;图6为图2中整合式磁性元件另一视角的结构示意图。
如图2-图6所示,本发明的整合式磁性元件包含:容置件11、电流感应器12及变压器13;电流感应器12装设于容置件11内;变压器13装设于容置件11上,变压器13包括铁芯T、第一绕组131及第二绕组132。其中,第一绕组包含多根引线Y11,流经第一绕组的电流为流经多根引线Y11的电流的总和。参照图1a-图6,第一绕组131包含并联连接的多个子绕组1311,第二绕组132包含并联连接的多个子绕组1321。每一子绕组1311均包含一根引线Y11。电流感应器12设置于多根引线Y11中的其中之一或部分引线Y11(引线A、B或C)上,在本实施例中以检测流经部分引线Y11(如引线A)的电流为例。
在本实施例中,以第一绕组131为原边绕组,第二绕组132为副边绕组为例来说明,通过设置变压器的绕组布局,即设置原副边子绕组的排布方式,如图1b所示,沿轴向方向,子绕组的排布为:S1(副边)-P1(原边)-S2-P2-S3-P3-S4。根据磁场理论可以确保三根原边的子绕组在并联情况下可被强制均流。如下公式(1)-(5)所示,为对应图1b进行的详细分析:
其中,NI代表原边或副边的总磁势,x代表副边绕组在第一、第七绕线槽中的磁势,y代表原边绕组在第二、第六绕线槽中的磁势,Ip(y,NI)为原边线槽中各点的磁场强度,IS(x,NI)为副边线槽中各点的磁场强度;a代表绕线槽宽(即变压器铁芯中柱到边柱之间的距离),H0(x,y,NI,a)到H7(x,y,NI,a)为各绕线槽和非绕线槽中的磁场强度;HH(x,y,NI,a)代表从S1(或S4)开始直到S4(或S1)的各点处的磁场强度,f(x,y,NI,a)为各槽中磁场强度的平方和,其中f(x,y,NI,a)∝HH(x,y,NI,a)2代表与变压器磁场能量相关的等效系数。
从式(5)中,根据稳态情况下能量最小原理,可知一次偏导等于零处为函数的极值点,二次偏导大于零,即此值为极小值点。从而知晓三个原边绕组的子绕组的电流分配比例为1:1:1,四个副边绕组的子绕组的电流分配比例为1:2:2:1。
故而流经部分引线Y11的电流与流经第一绕组131的总电流存在一固定的分流比例关系,如上述的1/3,所以,通过电流感应器12采集该部分引线的电流值并根据该分流比例即可获得变压器13的第一绕组131的总电流值。其中,在本实施例中,以第一绕组131为原边绕组,第二绕组132为副边绕组为一实施方式,但本发明并不以此为限,在其他实施例中,第一绕组131还可为副边绕组,第二绕组132还可为原边绕组。
进一步地,电流感应器12包括第一铁芯121及绕线122,绕线122缠绕于第一铁芯121上,第一铁芯121具有中心孔K1,第一绕组131的部分引线Y11穿过中心孔K1。
图3所示,变压器13包括两个铁芯T、第一绕组131及第二绕组132,其中,第一绕组131包含并联连接的多个子绕组1311,第二绕组132包含并联连接的多个子绕组1321。多个子绕组1311缠绕于骨架133上,每一子绕组1311均包含一根引线Y11,其中在本实施例中,为一个子绕组1311的引线Y11穿过中心孔K1。但本发明并不以此为限,在其他实施例中,第一绕组还可包含至少一个子绕组,一个子绕组包含多个引线Y11,多个引线Y11中的部分引线Y11的一端穿过中心孔K1。另其中,子绕组1311为铜线绕组,但本发明并不以此为限。
需要说明的是,在本实施例中,第一绕组131为原边绕组,且包括三个子绕组1311,第二绕组132为副边绕组,且包括四个子绕组1321,三个子绕组1311与四个子绕组1321交错设置,即形成“副-原-副-原-副-原-副”的结构,但本发明并不以此为限,在其他实施例中,第一绕组为副边绕组,第二绕组为原边绕组,以第一绕组包括三个子绕组,第二绕组包含四个子绕组为例,第一绕组的三个子绕组与第二绕组的四个子绕组交错设置,形成“原-副-原-副-原-副-原”的结构。于另一实施例中,第一绕组可只包含两个子绕组1311,第二绕组可只包含三个子绕组1321,二个子绕组1311与三个子绕组1321交错设置,即形成“副-原-副-原-副”或“原-副-原-副-原”的结构等。采用此种绕组交错设置的方式,可利用H场的分布特点使其实现各子绕组1311间的电流自动均流或按固定比例分流。本发明并不对子绕组的数量进行限制,只要形成两端的子绕组为相同形式绕组即可,即同为原边的子绕组或同为副边的子绕组。举例来讲,可形成更复杂的“原-副-原-…原”或“副-原-副-…副”等结构,不再具述。
值得注意的是,本发明并不对绕组的绕线方式进行限定,设计者可根据实际情况,选择相应的绕线方式,只要形成上述结构即可。
又进一步地,容置件11包含安装槽111及两个第一端子112,安装槽具有通孔K2,电流感应器12设置于安装槽111内,通孔K2对位于中心孔K1,绕线122的两端对应电气连接于两个第一端子112上,第一绕组131的部分引线Y11穿过通孔K2及中心孔K1。
更进一步地,容置件11还包含侧部挡墙113、第一安装孔K3及第二安装孔K4,侧壁挡墙113位于电流感应器12与变压器13之间,且固定连接于变压器13;穿过中心孔K1的引线Y11固定于第一安装孔K3内,其余引线可固定于第二安装孔K4内。
其中,绕线122的两端分别挂线于两个第一端子112上与PCB板14连通,同时第一引线Y11穿过中心孔K1,用于电流感应器12对流过引线Y11的电流进行采样,然后固定于第一安装孔K3内,其他引线固定于第二安装孔K4内,并与PCB板14连通。同时变压器13也设置于容置件11的一侧面,在本实施例中,容置件11还具有底部挡墙114,通过变压器13的铁芯T对位与侧部挡墙113和底部挡墙114,使得变压器和电流感应器组成整合式磁性元件,可插件于PCB板14上,实现与PCB板14的电气连接。
另外,穿过电流感应器12的中心孔K1采样电流的引线Y11可以是原边绕组的任意一个绕组的任意一个引线。
由此,本发明解决了磁件长距离飞线的问题,可减小长引线带来的损耗;挡墙解决安规上距离的问题,节省磁性元件的空间;原边多绕组的并联可以实现大功率的输入,同时采用分流比例采样,可使磁性元件整体的体积做小。
请参照图7-图9,图7为本发明的整合式磁性元件第二实施例的结构图;图8为图7中变压器的结构示意图;图9为图7中电流感应器与套盖组装的结构示意图。
如图7-图9所示,整合式磁性元件包括:底座21、电流感应器22及变压器23;电流感应器22装设于底座21上;变压器23设置于底座21上,通过底座21将电流感应器22及变压器23整合成一体(在磁性元件的使用上可以将其固定于一PCB板24上),变压器23包括铁芯T、第一绕组231及第二绕组232,第一绕组231包含至少一引线Y21,其中第一绕组231的一根引线Y21穿过电流感应器22,通过电流感应器22采集引线Y21的电流值获得变压器23的第一绕组231的总电流值。其中,在本实施例中,以第一绕组231为副边绕组,第二绕组232为原边绕组为一实施方式,但本发明并不以此为限,在其他实施例中,第一绕组231还可为原边绕组,第二绕组232还可为副边绕组。被采样绕组(即Y21)的电流分配比例如图1b及式1所示,不赘述。
进一步地,电流感应器22包括第一铁芯221及绕线222,绕线222缠绕于第一铁芯221上,第一铁芯221具有中心孔K1,第一绕组231的任一引线Y21穿过中心孔K1。
再进一步地,变压器23包括两个铁芯T及多个第二绕组232的子绕组2321,第一绕组231包含并联连接的多个子绕组2311,每一子绕组2311均包含两根引线Y21,其中在本实施例中,两根引线Y21中的一根引线Y21穿过中心孔K1。但本发明并不以此为限,在其他实施例中,第一绕组还可包含至少一个子绕组,一个子绕组包含多根引线Y21。另其中,子绕组2311为铜片绕组,但本发明并不以此为限。
又进一步地,整合式磁性元件还包含套盖25,套盖25装设于底座21上,套盖25包含保护挡墙251、中间部252、通孔K2以及两个第一端子253,保护挡墙251环绕中间部252和通孔K2,两个第一端子253设置于保护挡墙251的外侧,电流感应器22放置于套盖25内,第一铁芯221套设于中间部252上,第一铁芯221的中心孔K1对位于通孔K2,绕线222的两端对应电气连接于两个第一端子253上(端子标号253与254是同一L型端子的两端,下同,不赘述),任一引线Y21穿过通孔K2及中心孔K1后固定于底座21上。
更进一步地,套盖25的底部还设置有第一固定端子254,第一固定端子254装设于底座21上以固定套盖25于底座21上。
其中,电流感应器22通过其中心孔K1对位与通孔K2,将电流感应器22套在中间部252上,绕线222的两端分别挂线于两个第一端子253上,副边铜片绕组第一引线Y21穿过中心孔K1,固定于底座21上,其他铜片引线直接固定在底座21上。
由此,本发明通过变压器的副边铜片与第一端子均固定在底座上,使得变压器与电流感应器成为一体性磁性元件后再插件于PCB板上,实现与PCB板的电气连接。
请参照图10,图10为本发明的整合式磁性元件第三实施例的结构示意图。
图10示出的整合式磁性元件的电路原理图和结构图与图1a,图2大致相同,在此不再详述。于本实施例中,图10的绕组排布方式除了如图2所示的沿铁芯轴向排列外,还可以沿径向排列。且,绕线骨架133上设置有第二固定端子1331,第二固定端子1331连接并固定变压器13和容置件11。
图11和图12分别为如图10中整合式磁性元件于不同实施例中沿A-A’剖面的绕组布置图。其中,于图11中,图10中整合式磁性元件结构可参照图1-6,且该变压器的绕组分布为:从下往上第二层和第四层,为原边绕组的子绕组,且第一、三、五层为副边绕组的子绕组,或第二、四层为副边绕组的子绕组,且第一、三、五层为原边绕组的子绕组。其中第二层的子绕组为三根线并绕,第四层的子绕组也为三根线并绕,第二层与第四层的子绕组可以并联也可以串联,由于在此绕组的布置下磁场是左右水平穿过(未图示),因此第二层和第四层中的三根并绕的子绕组所处的磁场环境相同,故三根并联的绕组自动实现均流。同时,一、三、五层绕组也可串、可并,并联情况下的电流分配为1:2:1。
如图12所示,图10中整合式磁性元件结构可参照图1-6,且该整合式磁性元件的绕组分布为:从下往上第二、四、六层为原边绕组的子绕组,且第一、三、五、七层为副边绕组的子绕组,或相反。因结构跟图1b的分析一样,故二、四、六层的绕组并联情况下,电流分配比例是1:1:1,一、三、五、七层的子绕组电流分配比例为1:2:2:1。
原边绕组和副边绕组对应之子绕组的数量并不限定于此。所述第一绕组可包括N个串联或并联的子绕组,所述第二绕组包含N+1个串联或并联的子绕组,N为大于等于2的正整数,所述第一绕组的N个子绕组与所述第二绕组的N+1个子绕组交错设置。且,所述变压器的绕组层数为2N+1层,其中第偶数层为所述第一绕组对应的子绕组,第奇数层为所述第二绕组对应的子绕组,且可选的,所述第一绕组对应的子绕组为多根线并绕形成。
采用如上的绕制方式,变压器的绕组间可自动形成电流均流,无需采用额外的控制电路或方法实现,整合式磁性元件的电路简单。
请参照图13-16,图13为本发明的整合式磁性元件第四实施例的原理图;图14为本发明的整合式磁性元件第四实施例的结构示意图;图15为图14中变压器的结构示意图;图16为图14中电流感应器的结构示意图。
如图14-图16所示,在本实施例中,变压器33还包括铁芯T、多个原边绕组(即第二绕组)332及绕线骨架333,第一绕组331为副边绕组且为一铜箔绕组,第一绕组331包含两个第一引线Y31和一个第二引线Y32;电流感应器32包括第一铁芯321、绕线322及绕线骨架323,第一铁芯321连接于绕线骨架323,绕线骨架323装设于底座31上,绕线322缠绕于绕线骨架323上且连接于绕线骨架323的第一端子3231,绕线骨架323与第一铁芯321之间具有中心孔K1,任一引线,如第一引线Y31的部分截面穿过中心孔K1。
进一步地,绕线骨架323底部设置有第三固定端子3232(端子标号3231与3232为同一L型端子的两端,下同,不赘述),第三固定端子3232连接于底座31。
本实施例中,副边仅有一个子绕组,子绕组的具有两个第一引线Y31和一个第二引线Y32,其中一个第一引线Y31的部分截面穿过电流感应器32去采样电流,其他引线直接固定在底座上。穿过电流感应器32的第一引线Y31的截面积为B,其计算公式B=l2×t2,其中l2为第一引线Y31的宽度,t2为第一引线Y31的厚度;另一第一引线31的截面积为C,C=l3×t3,其中l3为第一引线Y31的宽度,t3为第一引线Y31的厚度;值得说明的是,在本实施例中,两个第一引线Y31为变压器的出线引线Y的分叉引线,出线引线Y的截面积D的计算公式为D=B+C。
绕线322绕制在绕线骨架323上,并挂线于绕线骨架323的第一端子3231上,其第三固定端子3232直接将电流感应器32定位于底座31上,使得变压器和电流感应器32成为一体性磁性元件,可插件于PCB板34上,实现与PCB板34的电气连接。
综上所述,本发明基于缩小磁件体积要求即提高整合式磁性元件的功率密度,以及能够分流采样电流,同时在原边多绕组并联的情况下更能满足于大功率的设计要求,且绕组的任一绕组的任一引线穿电流感应器采样电流(通过预设绕组的结构以确保电流的自动均流或固定比例),大为减小电流感应器的体积,以实现高功率密度的需求,进而提升整合式磁性元件的适用性。
虽然本发明已以上述实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明,在本发明所属技术领域中的相关技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作各种的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视所附的权利要求书所界定的保护范围为准。
Claims (11)
1.一种整合式磁性元件,其特征在于,包括:
容置件;
电流感应器,装设于所述容置件上;
变压器,装设于所述容置件上,所述变压器包括铁芯,第一绕组和第二绕组,所述第一绕组包含多根引线,其中所述多根引线中的部分所述引线穿过所述电流感应器以对流经所述第一绕组的电流进行分流采样,通过所述电流感应器采集所述引线的电流值,并根据分流比例获得所述变压器的所述第一绕组的总电流值;
所述变压器绕组的绕制方式满足如下条件(1)或(2):
(1)所述第一绕组包括N个并联的子绕组,所述第二绕组包含N+1个并联的子绕组,N为大于等于2的正整数,所述第一绕组的N个子绕组与所述第二绕组的N+1个子绕组交错设置;
(2)所述第一绕组包括N+1个并联的子绕组,所述第二绕组包含N个并联的子绕组,N为大于等于2的正整数,所述第一绕组的N+1个子绕组与所述第二绕组的N个子绕组交错设置。
2.如权利要求1所述的整合式磁性元件,其特征在于,每一所述子绕组均包含至少一根所述引线。
3.如权利要求1所述的整合式磁性元件,其特征在于,所述电流感应器包括第一铁芯及绕线,所述绕线缠绕于所述第一铁芯上,所述第一铁芯具有一中心孔,所述第一绕组的部分所述引线穿过所述中心孔。
4.如权利要求3所述的整合式磁性元件,其特征在于,所述容置件包含安装槽,所述电流感应器设置于所述安装槽内。
5.如权利要求4所述的整合式磁性元件,其特征在于,所述容置件还包含两个第一端子及侧壁挡墙,所述安装槽具有通孔,所述通孔对位于所述中心孔,所述绕线的两端对应电气连接于所述两个第一端子上,所述第一绕组的部分所述引线穿过所述通孔及所述中心孔,所述侧壁挡墙位于所述电流感应器与所述变压器之间,且固定连接于所述变压器。
6.如权利要求5所述的整合式磁性元件,其特征在于,所述容置件还包含安装孔,穿过所述中心孔的所述引线固定于所述安装孔内。
7.如权利要求5所述的整合式磁性元件,其特征在于,所述变压器还包括绕线骨架,所述绕线骨架上设置有第二固定端子,所述第二固定端子连接并固定所述变压器和所述容置件。
8.如权利要求3所述的整合式磁性元件,其特征在于,所述容置件包含底座,所述电流感应器和所述变压器设置于所述底座上,且通过所述底座将所述电流感应器与所述变压器整合成一体。
9.如权利要求8所述的整合式磁性元件,其特征在于,还包含套盖,装设于所述底座上,所述套盖包含保护挡墙、中间部、通孔、至少两个第一端子及第一固定端子,所述保护挡墙围绕所述中间部和所述通孔,所述至少两个第一端子设置于所述保护挡墙的外侧,所述电流感应器放置于所述套盖内,所述电流感应器的中心孔对位于所述通孔,所述绕线的两端对应电气连接于所述两个第一端子上,所述第一绕组的部分所述引线穿过所述通孔及所述中心孔后固定于所述底座上,所述第一固定端子装设于所述底座上以固定所述套盖于所述底座。
10.如权利要求1所述的整合式磁性元件,其特征在于,所述变压器的绕组层数为2N+1层,其中第偶数层为所述第一绕组对应的子绕组,第奇数层为所述第二绕组对应的子绕组,且所述第一绕组对应的子绕组为多根线并绕形成。
11.如权利要求1或2所述的整合式磁性元件,其特征在于,所述子绕组为铜线绕组、铜片绕组或铜箔绕组。
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