EP4643356A1 - Induktives bauelement, mold-werkzeug und verfahren zum einbetten - Google Patents
Induktives bauelement, mold-werkzeug und verfahren zum einbettenInfo
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- EP4643356A1 EP4643356A1 EP23836394.9A EP23836394A EP4643356A1 EP 4643356 A1 EP4643356 A1 EP 4643356A1 EP 23836394 A EP23836394 A EP 23836394A EP 4643356 A1 EP4643356 A1 EP 4643356A1
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Definitions
- the invention relates to inductive components, especially inductive components with improved magnetic properties, mold tools for producing such components and embedding methods, e.g. for embedding electrical conductors in a component body.
- Inductive components can be used in electrical circuits where they implement inductive circuit elements.
- the inductances of such components are generally characterized by the shape of an electrical conductor and the magnetic properties of its surroundings.
- a coil can be encapsulated in a surrounding material. The position of the coil in the encapsulation material influences the magnetic and electrical properties of the corresponding component.
- inductive elements with a holder for the coil are known from the publications US 9, 728, 331 B2, US 4, 801, 912 A or US 2010/0219924 Al.
- Complex process steps for producing inductive components are known from US 2012/0019343 Al or US 2009/0250836 Al.
- inductive components that can be produced using simple, easy-to-perform manufacturing steps and that have precisely adjustable magnetic properties.
- An inductive component is also desirable in which Contact connections for interconnection with an external circuit environment are exactly located and precisely aligned.
- an inductive component or a mold tool and a method for embedding an electrical conductor are specified according to the independent claims.
- Dependent claims specify advantageous embodiments.
- the inductive component comprises an electrical conductor.
- the electrical conductor has a first connection and a second connection.
- the electrical conductor also has a central region.
- the central region is arranged electrically between the first connection and the second connection.
- the inductive component also has a body in which the central region is arranged.
- the central region is centered in the body.
- the body also has a first recess that is open to the outside.
- the electrical arrangement of the central region between the first terminal and the second terminal essentially means that the electrical conductor is designed such that the central region of the electrical conductor is connected in series between the first terminal and the second terminal.
- the centering of the central region in the body means that the procession of the central region in the body is fixed with high precision.
- the magnetic environment of the central region of the electrical conductor is essentially fixed with high precision, so that the electrical and magnetic properties of the inductive element can be adjusted with high precision.
- the presence of the recess opening outwards is directly related to the high precision adjustable inductance.
- the recess opening outwards serves to hold the electrical conductor and in particular its central region in the intended position during the manufacturing process of the inductive component.
- Mold materials can then be used to surround the central region, ensuring that the central region is securely fixed even at high mold pressures.
- the position within the body and thus the thicknesses of the body material in the various directions around the central region are thus firmly defined, which results in the high precision of the adjustability of the electrical-magnetic properties of the inductive component.
- the central region of the electrical conductor is essentially the region of the conductor which largely determines the electrical or magnetic properties of the inductive component.
- one or more recesses can form an angle ß with the respective side surface of 0° ⁇ ß ⁇ 20°.
- the respective side surface is the side surface that contains the respective recess.
- the presence of an angle > 0° means that the recess, especially its side surface, is at an angle to the side. This makes it possible - especially when two recesses are arranged opposite one another - to fix the central area and even press it downwards so that one side of a connection is optimally aligned for later soldering and the central area is aligned relative to the material of the body.
- An associated mold tool can have a V-shaped Area where the opening of the area points downwards. That is, the opening of the "V" points downwards.
- the electrical conductor in the central region is formed into one or more coils.
- the electrical conductor can consist of one or more wires or can comprise a wire whose corresponding section is formed into turns which form the coil(s) of the inductive component.
- the first connection and the second connection of the electrical conductor represent connection options of the inductive component, with which the inductive component can be connected to an external circuit environment.
- the coil can have essentially circular turns.
- the coil can in particular be a cylindrical coil or a planar coil. However, it is also possible for the turns of the coil to follow an oval cross-section or a rectangular cross-section.
- the body of the inductive component in which the central region is located contains a mold material or is made of a mold material. Furthermore, it is possible that the central region of the electrical conductor is embedded in the body of the inductive component.
- Embedding by means of molding is a simple way of producing an inductive component. It is possible for the central region and the mold material surrounding the central region to together form a monolithically formed inductive component. The central region of the electrical conductor is in direct contact with the mold material essentially over its entire length.
- the body prefferably contains a second recess which is open towards the outside and which is arranged opposite the first recess on the body such that the central region is arranged between the first and the second recess.
- the associated mold tool has correspondingly shaped elements, e.g. ribs or lamellae, which hold the central area of the inductive component in its position during casting. Ribs of the mold tool can press against the central area of the electrical conductor from different directions, e.g. from opposite directions, and thus hold it in a fixed position with high precision, even if during molding, i.e. during casting with the casting compound, a high mold pressure is required for casting, depending on the mold material.
- the mold tool has a cavity which is intended to be filled by the mold mass, whereby the filling of the cavity by the mold material forms the subsequent body in which the electrical conductor is monolithically enclosed with its central region.
- the limitation of the cavity of the mold tool on the one hand and the positioning of the central region defined with high precision on the other hand results in an inductive component whose external dimensions can be precisely adjusted and whose central region of the electrical conductor is determined with high precision such that the magnetic environment of the electrical conductor and in particular of the central region is determined with high precision.
- the inductive component further comprises further first recesses in the body.
- the number of recesses in the body i.e. the possible positions or directions from which the central region of the electrical conductor can be fixed during encapsulation, determines the precision with which the central region can be adjusted and the mechanical resistance that the central region can offer during encapsulation of the casting compound.
- the recesses in which the corresponding conductor section of the electrical conductor contains less mold material in its environment can be seen as inhomogeneities in the magnetic environment of the inductive component. Therefore, in general, a certain number of recesses and certain positions for the recesses result for a certain inductive component, so that the advantageous properties of the recesses outweigh the lack of the corresponding material.
- the depths and widths of the recesses are ideally selected so that the necessary mechanical stability for positioning the central area is sufficiently large and the disturbance of the magnetic environment is sufficiently small.
- the inductive component comprises further second recesses in the body.
- First recesses and second recesses are arranged essentially on opposite sides of the inductive component.
- the central area can be optimally clamped during production, so that the central area is optimally fixed during the application of the mold material.
- one or more or all recesses in the vertical direction y have a height h of 0.8 *H ⁇ h, where H is the height of the body.
- H is the height of the body.
- body can be between 1 mm and 10 mm.
- one or more or all recesses have a width b with 0.1*L ⁇ b d 0.9*L, where L is the length of the body.
- one or more or all recesses have a depth t of 0.01*L ⁇ t ⁇ 0.5*L, where L is the length of the body.
- the recesses have a width b of 0.1 mm ⁇ b d 3.0 mm.
- the recesses have a depth t of 0.05 mm ⁇ t ⁇ 1.0 mm.
- the body of the inductive component can have a substantially cuboid shape.
- the substantially cuboid body can have edge lengths K1, K2, K3 that are 0.2 mm or more and 10 mm or less.
- the body can have a shape that corresponds exactly to a cuboid, except for the connections. However, it is often advantageous if the exact shape of the body deviates slightly from a cuboid. For example, the edges of the cuboid can each have a bevel. Furthermore, the body can have a side surface that is designed asymmetrically to other side surfaces of the body in order to facilitate orientation of the component, e.g. when connecting to a circuit board. It is possible that the body at the top has two oblique bevels - extending in the longitudinal direction - on the transverse sides of the top.
- the body has one or two faces, each with six edges.
- the body has two side faces that are opposite each other in the transverse direction x and that enclose an angle a with 0 ° ⁇ a ⁇ 20 ° .
- first connection and the second connection provide a flat surface accessible from the outside.
- the flat surface is suitable for forming a solder connection.
- the inductive element is an SMD element.
- the terminals of the inductive component protrude from the body of the component by a certain length, which is suitable for mechanically and electrically connecting the body to conductor structures on a printed circuit board.
- the surfaces of the terminals can be wetted with a solderable material.
- the electrical conductor has an inductance I , where the inductance I can be > 5 nH and ⁇ 470 pH . It is possible for the inductive element to have a top side and a bottom side, with the bottom side being opposite that described above.
- the component can have four recesses on the top side and two recesses on the bottom side. In particular, the four recesses on the top side can each be arranged on one side of a substantially rectangular base area.
- the two recesses on the underside are arranged on opposite sides of the substantially cuboid-shaped body.
- the body has a magnetic permeability P , where the magnetic permeability P is greater than or equal to 1 . 5 H/m and less than or equal to 100 H/m .
- the body of the inductive component comprises a plastic, wherein the plastic is filled with a magnetic material.
- Materials that can be used for the plastic and for the magnetic fillings include ferrites or iron alloys for the magnetic material that is mixed into the plastic matrix as a filler.
- the mold material may comprise or consist of a synthetic resin, e.g. an epoxy.
- the electrical conductor comprises or consists of a material selected from copper (Cu), silver (Ag), gold (Au) and aluminium (Al).
- the recess may have a substantially rectangular, square, round, trapezoidal or oval base.
- the base of the recess may contain a flat surface or consist of a flat surface.
- a corresponding mold tool for producing an inductive component as described above can comprise an access and a rib.
- the access serves as an opening for adding the mold material during the manufacturing process.
- the rib serves as a support and to fix the central area of the electrical conductor so that it is arranged in its intended position on the finished component with high precision.
- the mold tool can have a lower part and an upper part.
- the lower part can have two ribs and the upper part four ribs - or vice versa.
- the ribs serve to hold the central area in its position during casting and later reveal themselves as the recesses in the finished inductive component.
- the mold tool can have side walls which have a cavity in which the central region of the conductor can be arranged, wherein the side walls define the later outer surfaces of the later component.
- a method for the centered embedding of a central region of an electrical conductor can comprise the steps:
- an inductive component is obtained whose central region of the electrical conductor is centered with high precision, so that precisely defined material thicknesses are obtained on the side walls between the central region and the outer surfaces of the body. This results in an easily manufactured inductive component with precisely defined electrical and magnetic properties.
- Figure 1 a perspective view of an inductive component
- Figure 2 a perspective view of an inductive component with two bevels on the top
- Figure 3 a perspective view of the underside of the
- Figure 4 a cutaway view of the body of an inductive component so that the position and orientation of the electrical conductor can be seen
- Figure 5 the perspective view of a central area forming a coil
- Figure 6 a perspective view of a mold tool with access for applying the mold material
- Figure 7 a cross section through the arrangement of mold tool and mold material with size information of a preferred embodiment.
- Figure 1 shows a perspective view of an inductive component IB with a body K and a first connection AN1 and a second connection AN2.
- the body K has an essentially cuboid shape and an upper side 0.
- the body K also has a side surface SF.
- a recess AU is arranged on or in the side surface SF.
- the base surface of the recess AU is tilted relative to the vertical direction y or relative to the side surface SF so that a rib R of a molding tool can exert a force component downwards (-y direction) relative thereto and can fix the central region of the electrical conductor relative to a base and relative to the mold material.
- the connections AN1, AN2 are arranged on the underside.
- Figure 2 shows a perspective view of the inductive component OB with the body K .
- the essentially cuboid-shaped body K has two bevels F on its edges on the top side 0. These beveled surfaces reduce burrs and can simplify further assembly.
- the recess has a substantially trapezoidal base, with the edge at the top being longer than the edge at the bottom.
- the recess is shaped in such a way that a rib (possibly better referred to as a lamella or stamp depending on the width) of a mold tool is in direct contact with at least a part of the upper side of the first connection AN1. This allows the latter to be pressed even better with a force onto a base of the mold tool in order to fix the connection and the central region.
- a rib possibly better referred to as a lamella or stamp depending on the width
- Figure 3 shows a perspective view of the inductive component IB such that the underside U is facing the viewer. It can also be seen that the essentially cuboid-shaped body K has an orientation surface OF instead of an edge, which simplifies orientation and alignment of the component IB by breaking the symmetry.
- Figure 4 shows a perspective view of an inductive component IB with a section through the body K, so that the position of the electrical conductor inside the body K can be seen.
- Figure 5 shows a perspective view of the electrical
- Conductor EL in which the central area ZB windings of a Coil contains the electrical connections connected in series between the first connection AN1 and the second connection AN2.
- the connections AN1, AN2 are used to connect the inductive component with an external circuit environment.
- the shape of the conductor EL in the central area ZB essentially determines the electrical and magnetic properties of the inductive component.
- the electrical conductor itself is formed from a strip with a width and a thickness, where the thickness is smaller than the width.
- the turns of the coil are insulated from each other by the generally dielectric material of the body K.
- Figure 6 shows a perspective view of a mold tool MW which has accesses Z which are designed as holes.
- the potting compound can be pressed into the cavity behind it via the accesses Z with an appropriate pressure so that the cavity is completely filled without the central region of the electrical conductor being pushed away from its preferred position.
- Figure 7 shows a cross-section and the presence of the rib R during casting, which holds the central region in its position and at whose position the later recess will be positioned, since the mold mass cannot occupy the volume of the rib R.
- AN AN1, AN2 : connection, first, second connection
- AU recess, notch b, h, t: width, height, depth of a recess
- W, H, L width, height, length of the body
- IB inductive component
- R rib, lamella, stamp
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Abstract
Es wird ein leicht herstellbares induktives Bauelement mit präzise einstellbaren elektrischen und magnetischen Eigenschaften angegeben. Dazu hat das induktive Bauelement einen Körper mit einem Zentralbereich eines elektrischen Leiters. Der Zentralbereich ist im Körper zentriert. Ferner hat der Körper eine oder mehrere nach außen geöf fnete Ausnehmungen.
Description
Beschreibung
INDUKTIVES BAUELEMENT , MOLD-WERKZEUG UND VERFAHREN ZUM EINBETTEN
Die Erfindung betri f ft induktive Bauelemente , speziell induktive Bauelemente mit verbesserten magnetischen Eigenschaften, Mold-Werkzeuge zur Herstellung solcher Bauelemente und Verfahren zum Einbetten, z . B . zum Einbetten von elektrischen Leitern in einen Bauelement-Körper .
Induktive Bauelemente können in elektrischen Schaltkreisen Verwendung finden, wo sie induktive Schaltungselemente realisieren . Die Induktivitäten solcher Bauelemente sind im Allgemeinen durch die Form eines elektrischen Leiters und der magnetischen Eigenschaften dessen Umgebung charakterisiert . So kann eine Spule in einem Umgebungsmaterial vergossen sein . Die Position der Spule im Vergussmaterial beeinflusst dabei die magnetischen und elektrischen Eigenschaften des entsprechenden Bauelements .
Zum Beispiel aus den Druckschri ften US 9 , 728 , 331 B2 , US 4 , 801 , 912 A oder US 2010/ 0219924 Al sind induktive Elemente mit einer Halterung für die Spule bekannt . Aus der US 2012 / 0019343 Al oder US 2009/ 0250836 Al sind komplexe Verfahrensschritte zur Herstellung induktiver Bauelemente bekannt .
Es besteht allerdings noch der Wunsch nach induktiven Bauelementen, die durch einfache , leicht durchzuführende Herstellungsschritte erzeugbar sind und dabei präzise einstellbare magnetische Eigenschaften aufweisen . Ebenso ist ein induktives Bauelement wünschenswert , bei dem
Kontaktanschlüsse zur Verschaltung mit einer externen Schaltungsumgebung exakt lokalisiert und präzise ausgerichtet sind .
Dazu werden ein induktives Bauelement bzw . ein Mold-Werkzeug und ein Verfahren zum Einbetten eines elektrischen Leiters gemäß den unabhängigen Ansprüchen angegeben . Abhängige Ansprüche geben vorteilhaften Ausgestaltungen an .
Das induktive Bauelement umfasst einen elektrischen Leiter . Der elektrische Leiter hat einen ersten Anschluss und einen zweiten Anschluss . Ferner hat der elektrische Leiter einen Zentralbereich . Der Zentralbereich ist elektrische zwischen dem ersten Anschluss und dem zweiten Anschluss angeordnet . Ferner hat das induktive Bauelement einen Körper, in dem der Zentralbereich angeordnet ist . Der Zentralbereich ist dabei im Körper zentriert . Ferner weist der Körper eine erste , nach außen geöf fnete Ausnehmung auf .
Die elektrische Anordnung des Zentralbereichs zwischen dem ersten Anschluss und dem zweiten Anschluss bedeutet im Wesentlichen, dass der elektrische Leiter so ausgestaltet ist , dass der Zentralbereich des elektrischen Leiters zwischen dem ersten Anschluss und dem zweiten Anschluss in Serie verschaltet ist . Das Zentriertsein des Zentralbereichs im Körper bewirkt , dass die Prozession des Zentralbereichs im Körper mit hoher Präzision festgelegt ist . Dadurch ist die magnetische Umgebung des Zentralbereichs des elektrischen Leiters im Wesentlichen mit hoher Präzision festgelegt , so dass die elektrischen und magnetischen Eigenschaften des induktiven Elements mit hoher Präzision einstellbar sind .
Das Vorhandensein der nach außen geöf fneten Ausnehmung steht dabei in einem direkten Zusammenhang mit hoher Präzision einstellbaren Induktivität . So dient die nach außen geöf fnete Ausnehmung dazu während des Herstellungsverfahrens des induktiven Bauelements den elektrischen Leiter und insbesondere seinen Zentralbereich an der dafür vorgesehenen Position zu halten . Mold-Materialien können dann dazu verwendet werden den Zentralbereich zu umgeben, wobei selbst bei hohen Mold-Drücken ein sicheres Fixieren des Zentralbereichs gewährleistet ist . Die Position innerhalb des Körpers und damit die Dicken des Materials des Körpers in den verschiedenen Richtungen um den Zentralbereich herum sind somit fest definiert , woraus die hohe Präzision der Einsteilbarkeit der elektrischen magnetischen Eigenschaften des induktiven Bauelements resultiert .
Der Zentralbereich des elektrischen Leiters ist dabei im Wesentlichen derj enige Bereich des Leiters der maßgeblich die elektrischen bzw . magnetischen Eigenschaften des induktiven Bauelements bestimmt .
Es ist möglich, dass eine oder mehrere Ausnehmungen j eweils mit der j eweiligen Seitenfläche einen Winkel ß mit 0 ° < ß < 20 ° einschließen . Die j eweilige Seitenfläche ist dabei die Seitenfläche , die die j eweilige Ausnehmung enthält . Das Vorliegen eines Winkels > 0 ° bedeutet , dass die Ausnehmung, speziell ihre Seitenfläche schräg zur Seite ist . Dadurch ist es möglich - insbesondere , wenn zwei Ausnehmungen gegenüber angeordnet sind, den Zentralbereich zu fixieren und sogar nach unten zu drücken, so dass eine Seite eines Anschlusses so optimal für ein späteres Verlöten ausgerichtet ist und der Zentralbereich relativ zum Material des Körpers ausgerichtet ist . Ein zugehöriges Mold-Werkzeug kann dazu einen V- förmigen
Bereich aufweisen, bei dem die Öf fnung des Bereichs nach unten zeigt . D . h . die Öf fnung des "V" zeigt nach unten .
Es ist möglich, dass der elektrische Leiter in dem Zentralbereich zu einer oder mehreren Spule (n) geformt ist . Der elektrische Leiter kann dabei aus einem oder mehreren Drähten bestehen oder einen Draht umfassen dessen entsprechende Abschnitt zu Windungen geformt ist , die die Spule (n) des induktiven Bauelements ergeben .
Der erste Anschluss und der zweite Anschluss des elektrischen Leiters stellen dabei Anschlussmöglichkeiten des induktiven Bauelements dar, mit dem das induktive Bauelement mit einer externen Schaltungsumgebung verschaltbar ist . Der erste Anschluss und der zweite Anschluss können dabei auf unterschiedlichen Seiten des induktiven Bauelements aus dem Körper des Bauelements herausragen . Allerdings ist es auch möglich, dass beide Anschlüsse auf derselben Seite des Körpers herausragen . Dies ist insbesondere dann vorteilhaft , wenn das induktive Bauelement mittels SMD-Technik ( SMD = surface mounted device ) mit einer Leiterplatte verschaltbar sein soll .
Die Spule kann dabei im Wesentlichen kreis förmige Windungen aufweisen . Die Spule kann dabei insbesondere eine Zylinderspule oder eine Planarspule sein . Allerdings ist es auch möglich, dass die Windungen der Spule einem ovalen Querschnitt folgen oder einem rechteckförmigen Querschnitt folgen .
Es ist möglich, dass der Körper des induktiven Bauelements , in dem sich der Zentralbereich befindet , ein Mold-Material enthält oder aus einem Mold-Material besteht .
Ferner ist es möglich, dass der Zentralbereich des elektrischen Leiters in Körper des induktiven Bauelements eingebettet ist .
Das Einbetten mittels Molden (Vergießen) stellt eine einfach durchführbare Möglichkeit zur Herstellung eines induktiven Bauelements dar . Dabei ist es möglich, dass der Zentralbereich und das den Zentralbereich umgebende Mold- Material zusammen ein monolithisch gebildetes induktives Bauelement ergeben . Dabei ist der Zentralbereich des elektrischen Leiters im Wesentlichen über seine ganze Länge in direktem Kontakt mit dem Mold-Material .
Es ist möglich, dass der Körper eine zweite , nach außen geöf fnete Ausnehmung enthält , die der ersten Ausnehmung so gegenüberliegend am Körper angeordnet ist , dass der Zentralbereich zwischen der ersten und der zweiten Ausnehmung angeordnet ist .
Die Bedeutung der Ausnehmungen besteht darin, das während der Herstellung das zugehörige Mold-Werkzeug entsprechend geformte Elemente , z . B . Rippen oder Lamellen aufweist , die den Zentralbereich des induktiven Bauelements während des Vergießens an seiner Position halten . Rippen des Mold- Werkzeugs können dabei aus verschiedenen Richtungen, z . B . aus gegenüberliegenden Richtungen, gegen den Zentralbereich des elektrischen Leiters drücken und ihn so mit hoher Präzision an einer unveränderlichen Position halten, auch wenn während des Moldens , d . h . während des Vergießens mit der Vergussmasse , ein j e nach Mold-Material nötiger, hoher Mold- Druck zum Vergießen auf zuwenden ist .
Insbesondere hat das Mold-Werkzeug einen Hohlraum, der dazu vorgesehen ist durch die Mold-Masse gefüllt zu werden, wobei die Füllung des Hohlraums durch das Mold-Material den späteren Körper bildet , in dem der elektrische Leiter mit seinem Zentralbereich monolithisch eingeschlossen ist .
Die Begrenzung des Hohlraums des Mold-Werkzeugs einerseits und das mit hoher Präzision definierte Positionieren des Zentralbereichs andererseits resultiert in einem induktiven Bauelement , dessen äußere Abmessungen präzise einstellbar sind und dessen Zentralbereich des elektrischen Leiters mit hoher Präzision so bestimmt ist , dass die magnetische Umgebung des elektrischen Leiters und insbesondere des Zentralbereichs mit hoher Präzision bestimmt ist .
Damit sind die elektrischen und magnetischen Eigenschaften des induktiven Bauelements mit hoher Genauigkeit einstellbar, so dass ein induktives Bauelement mit präzisen elektrischen und magnetischen Eigenschaften erhalten wird und das induktive Bauelement durch einfach durchzuführende Verfahrensschritte herstellbar ist .
Es ist möglich, dass das induktive Bauelement ferner weitere erste Ausnehmungen im Körper aufweist .
Die Zahl der Ausnehmungen im Körper, d . h . der möglichen Stellen bzw . Richtungen aus denen der Zentralbereich des elektrischen Leiters während des Umgießens fixierbar ist , bestimmt die Präzision, mit der Zentralbereich einstellbar ist und den mechanischen Widerstand, den der Zentralbereich bei dem Umgießen der Vergussmasse entgegenbringen kann .
Allerdings können die Ausnehmungen, in denen der entsprechende Leiterabschnitt des elektrischen Leiters weniger Mold-Material in seiner Umgebung enthält , als Inhomogenitäten der magnetischen Umgebung des induktiven Bauelements gesehen werden . Deshalb ergibt sich im Allgemeinen für ein bestimmtes induktives Bauelement eine bestimmte Anzahl an Ausnehmungen und bestimmte Positionen für die Ausnehmungen, so dass die vorteilhaften Eigenschaften der Ausnehmungen das Fehlen des entsprechenden Materials überwiegt .
Die Tiefen der Ausnehmungen und die Breiten der Ausnehmungen sind dabei idealerweise so gewählt , dass die nötige mechanische Stabilität bei der Positionierung des Zentralbereichs ausreichend groß und die Störung der magnetischen Umgebung ausreichend klein sind .
Entsprechend ist es auch möglich, dass das induktive Bauelement weitere zweite Ausnehmungen im Körper umfasst . Dabei sind erste Ausnehmungen und zweite Ausnehmungen im Wesentlichen auf gegenüberliegenden Seiten des induktiven Bauelements angeordnet .
Durch das gegenüberliegende Anordnen der Ausnehmungen bzw . das gegenüberliegende Anordnen entsprechender Rippen im Mold- Werkzeug kann der Zentralbereich optimal während der Herstellung festgeklemmt werden, so dass eine optimale Fixierung des Zentralbereichs während des Applikation des Mold-Materials gegeben ist .
In einer Aus führungs form haben eine oder mehrere oder alle Ausnehmungen in vertikaler Richtung y eine Höhe h mit 0 , 8 *H <
h haben, wobei H die Höhe des Körpers ist. Die Höhe H des
Körpers kann zwischen 1 mm und 10 mm sein.
In einer Aus führungs form haben eine oder mehrere oder alle Ausnehmungen eine Breite b mit 0,l*L < b d 0,9*L, wobei L die Länge des Körpers ist.
In einer Aus führungs form haben eine oder mehrere oder alle Ausnehmungen eine Tiefe t mit 0,01*L < t < 0,5*L, wobei L die Länge des Körpers ist.
Es ist möglich, dass die Ausnehmungen eine Breite b mit 0,1 mm < b d 3,0 mm betragen.
Entsprechend ist es möglich, dass die Ausnehmungen eine Tiefe t mit 0,05 mm < t < 1,0 mm betragen.
Es ist möglich, dass der Körper des induktiven Bauelements eine im Wesentlichen quaderförmige Form hat. Der im Wesentlichen quaderförmige Körper kann dabei Kantenlängen Kl, K2, K3 aufweisen, die 0,2 mm oder mehr und 10 mm oder weniger haben .
Der Körper kann dabei - bis auf die Anschlüsse - eine Form haben, die genau einer Quaderform entspricht. Allerdings ist es oft vorteilhaft, wenn die genaue Form des Körpers leicht von einer Quaderform abweicht. So können zum Beispiel die Kanten des Quaders jeweils eine Fase aufweisen. Ferner kann der Körper eine Seitenfläche aufweisen, die asymmetrisch zu anderen Seitenflächen des Körpers ausgestaltet ist, um ein Orientieren des Bauelements, z.B. beim Verbinden mit einer Leiterplatte, zu erleichtern.
Es ist möglich, dass der der Körper an der Oberseite zwei schräge Fasen - in longitudinaler Richtung erstreckt - an den transversalen Seiten der Oberseite hat .
Es ist möglich, dass der Körper eine oder zwei Stirnflächen mit j eweils sechs Kanten hat .
Es ist möglich, dass der Körper zwei Seitenflächen hat , die einander in transversaler Richtung x gegenüberliegen und die einen Winkel a mit 0 ° < a < 20 ° einschließen .
Es ist möglich, dass der erste Anschluss und der zweite Anschluss eine von außen zugängliche , ebene Fläche bereitstellen .
Es ist möglich, dass die ebene Fläche zum Eingehen einer Lotverbindung geeignet ist .
Entsprechend ist es möglich, dass das induktive Element ein SMD-Element ist .
Dazu ist es möglich, dass die Anschlüsse des induktiven Bauelements mit einer gewissen Länge aus dem Körper des Bauelements herausragen, die dazu geeignet ist , den Körper mit Leiterstrukturen auf einer Leiterplatte mechanisch und elektrisch zu verbinden . Insbesondere können die Oberflächen der Anschlüsse mit einem lotfähigen Material benetzt sein .
Es ist möglich, dass der elektrische Leiter eine Induktivität I aufweist , wobei die Induktivität I > 5 nH und < 470 pH sein kann .
Es ist möglich, dass das induktive Element eine Oberseite und eine Unterseite aufweist , wobei die Unterseite der oben beschriebenen gegenüberliegt . Das Bauelement kann dabei vier Ausnehmungen an der Oberseite und zwei Ausnehmungen an der Unterseite aufweisen . Insbesondere die vier Ausnehmungen an der Oberseite können auf j eweils eine Seite einer im Wesentlichen rechteckigen Grundfläche angeordnet sein .
Entsprechend ist es auch bevorzugt , wenn die zwei Ausnehmungen an der Unterseite an gegenüberliegenden Seiten des im Wesentlichen quaderförmigen Körpers angeordnet sind .
Es ist möglich, dass der Körper eine magnetische Permeabilität P aufweist , wobei die magnetische Permeabilität P größer oder gleich 1 , 5 H/m und kleiner oder gleich 100 H/m ist .
Es ist möglich, dass der Körper des induktiven Bauelements einen Kunststof f umfasst , wobei der Kunststof f mit einem magnetischen Material gefüllt ist .
Als Materialien für den Kunststof f und als Materialien für die magnetischen Füllungen kommen Materialien in Frage wie z . B . Ferrite oder Eisenlegierungen für das magnetische Material , das als Füllstof f in die Kunststof fmatrix eingemischt ist .
Umfasst der Körper ein Mold-Material , kann das Mold-Material ein Kunstharz , z . B . ein Epoxy umfassen oder daraus bestehen .
Es ist möglich, dass der elektrische Leiter ein Material umfasst oder aus einem Material besteht , das ausgewählt ist aus Kupfer ( Cu) , Silber (Ag) , Gold (Au) und Aluminium (Al ) .
Die Ausnehmung kann eine im Wesentlichen rechtwinklige , quadratische , rundw, trapez förmige oder ovale Grundfläche haben .
Die Grundfläche der Ausnehmung kann eine ebene Fläche enthalten oder aus einer ebenen Fläche bestehen .
Ein entsprechendes Mold-Werkzeug zum Herstellen eines induktiven Bauelements wie oben beschrieben kann dabei einen Zugang und eine Rippe umfassen .
Der Zugang dient dabei dazu, während des Herstellungsverfahrens als Öf fnung zum Hinzugeben des Mold- Materials zu dienen . Die Rippe dient als Auflage und zum Fixieren des Zentralbereichs des elektrischen Leiters , so dass diese am fertigen Bauelement mit hoher Präzision an seiner vorgesehenen Position angeordnet ist .
Es ist ferner möglich, dass das Mold-Werkzeug einen unteren Teil und einen oberen Teil aufweist . Dabei kann der untere Teile zwei Rippen und der obere Teil vier Rippen - oder umgekehrt - aufweisen . Die Rippen dienen dazu, den Zentralbereich in seiner Position während des Vergießens zu halten und of fenbaren sich später als die Ausnehmungen im fertigen induktiven Bauelement .
Weiterhin kann das Mold-Werkzeug Seitenwände aufweisen, die einen Hohlraum, in dem der Zentralbereich des Leiters angeordnet werden kann, aufweisen, wobei die Seitenwände die späteren äußeren Oberflächen des späteren Bauelements definieren .
Ein Verfahren zum zentrierten Einbetten eines Zentralbereichs eines elektrischen Leiters kann dabei die Schritte :
- Bereitstellen eines Mold-Werkzeugs mit einem Zugang und einer Rippe ,
- Bereitstellen des elektrischen Leiters ,
- Positionieren des Zentralbereichs an der Rippe ,
- Umhüllen des Zentralbereichs durch Pressen einer Mold-Masse durch den Zugang umfassen .
Durch die Verwendung des beschriebenen Mold-Werkzeugs und durch Anwenden von Schritten des beschriebenen Verfahrens wird ein induktives Bauelement erhalten, dessen Zentralbereich des elektrischen Leiters mit hoher Präzision zentriert angeordnet ist , so dass präzise definierte Materialstärken an den Seitenwänden zwischen den Zentralbereich und des äußeren Oberflächen des Körpers erhalten wird . Damit wird ein leicht herzustellendes induktives Bauelement mit präzise definierten elektrischen und magnetischen Eigenschaften erhalten .
Funktionsprinzipien und Details von bevorzugten Aus führungs formen werden anhand der schematischen Figuren näher erläutert .
Es zeigen :
Figur 1 : eine perspektivische Ansicht eines induktiven Bauelements ,
Figur 2 : eine perspektivische Ansicht eines induktiven Bauelements mit zwei Fasen an der Oberseite ,
Figur 3 : eine perspektivische Ansicht der Unterseite des
Bauelements ,
Figur 4 : einen auf geschnittenen Körper eines induktiven Bauelements , so dass die Lage und Ausrichtung des elektrischen Leiters erkennbar ist ,
Figur 5 : die perspektivische Ansicht eines Zentralbereichs , der eine Spule formt ,
Figur 6 : eine perspektivische Ansicht eines Mold-Werkzeugs mit Zugängen zum Appli zieren des Mold-Materials ,
Figur 7 : einen Querschnitt durch die Anordnung von Mold- Werkzeug und Mold-Material mit Größenangaben einer bevorzugten Aus führungs form .
Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines induktiven Bauelements IB mit einem Körper K und einem ersten Anschluss AN1 und einem zweiten Anschluss AN2 . Der Körper K hat eine im Wesentlichen quaderförmige Form und eine Oberseite 0. Ferner hat der Körper K eine Seitenfläche SF . An bzw . in der Seitenfläche SF ist eine Ausnehmungen AU angeordnet . Die Grundfläche der Ausnehmung AU ist gegenüber der vertikalen Richtung y oder gegenüber der Seitenfläche SF gekippt , so dass relativ dazu eine Rippe R eines Moldwerkzeugs eine Kraf tkomponente nach unten ( -y - Richtung) ausüben kann und den Zentralbereich des elektrischen Leiters relativ zu einer Unterlage und relativ zum einem Mold-Material fixieren kann . In der perspektivischen Ansicht ist erkennbar, dass die Anschlüsse AN1 , AN2 an der Unterseite angeordnet sind . Diese können z . B . für eine SMD-Montage bereitgestellt sein .
Figur 2 zeigt eine perspektivische Ansicht induktiven Bauelements OB mit dem Körper K . An seinen Kanten an der Oberseite 0 hat der im Wesentlichen quaderförmige Körper K zwei Fasen F . Diese abgeschrägten Flächen verringert Grate und können die weitere Montage vereinfachen .
Die Ausnehmung hat eine im Wesentlichen trapez förmige Grundfläche , wobei die Kante an der Oberseite länger als die Kante an der Unterseite ist .
Insbesondere ist die Ausnehmung so geformt , dass eine Rippe ( gegebenenfalls j e nach Breite besser als Lamelle oder Stempel bezeichnet ) eins Mold-Werkzeugs in direktem Kontakt mit zumindest einem Teil der Oberseite des ersten Anschlusses AN1 ist . Dadurch kann dieser noch besser mit einer Kraft auf eine Basis des Mold-Werkzeugs gedrückt werden, um den Anschluss und den Zentralbereich zu fixieren .
Figur 3 zeigt eine perspektivische Ansicht des induktiven Bauelements IB so , dass dem Betrachter die Unterseite U zugewandt ist . Dabei ist auch zu sehen, dass der im Wesentlichen quaderförmige Körper K anstelle einer Kante eine Orientierungs fläche OF aufweist , die durch die Symmetriebrechung ein Orientieren und Ausrichten des Bauelements IB vereinfacht .
Figur 4 zeigt eine perspektivische Ansicht eines induktiven Bauelements IB mit einem Schnitt durch den Körper K, so dass die Lage des elektrischen Leiters im Innern des Körpers K erkennbar ist .
Figur 5 zeigt eine perspektivische Ansicht des elektrischen
Leiters EL, bei dem der Zentralbereich ZB Windungen einer
Spule enthält , die elektrische in Reihe zwischen dem ersten Anschluss AN1 und dem zweiten Anschluss AN2 verschaltet sind . Die Anschlüsse AN1 , AN2 dienen zur Verschaltung des induktiven Bauelements mit einer externen Schaltungsumgebung . Die Form des Leiters EL im Zentralbereich ZB bestimmt im Wesentlichen die elektrischen und magnetischen Eigenschaften des induktiven Bauelements .
Der elektrische Leiter selbst ist hierbei aus einem Band mit einer Breite und einer Dicke geformt , wobei die Dicke kleiner als die Breite ist .
Voneinander isoliert sind die Windungen der Spule durch das i . A. dielektrische Material des Körpers K .
Figur 6 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Mold- Werkzeugs MW, das Zugänge Z aufweist , die als Löcher ausgebildet sind . Über die Zugänge Z kann die Vergussmasse in den dahinterliegenden Hohlraum mit einem entsprechenden Druck so gepresst werden, dass eine vollständige Füllung des Hohlraums erhalten wird, ohne dass der Zentralbereich des elektrischen Leiters von seiner bevorzugten Position weggedrückt wird .
Figur 7 zeigt einen Querschnitt und die Anwesenheit der Rippe R während des Vergießens , die den Zentralbereich an seiner Position hält , und an deren Position die spätere Ausnehmung positioniert sein wird, da die Mold-Masse das Volumen der Rippe R nicht einnehmen kann .
Bezugszeichenliste
AN: AN1, AN2 : Anschluss, erster, zweiter Anschluss
AU: Ausnehmung, Kerbe b, h, t: Breite, Höhe, Tiefe einer Ausnehmung
B, H, L: Breite, Höhe, Länge des Körpers
EL: elektrischer Leiter
F: Fase
IB: induktives Bauelement
K: Körper
MW: Mold-Werkzeug
0: Oberseite
OF: Orientierungsfläche
R: Rippe, Lamelle, Stempel
SP: Spule
U: Unterseite
MW: Mold-Werkzeug
ZB: Zentralbereich
Z : Zugang
Claims
1. Induktives Bauelement (IB) , umfassend
- einen elektrischen Leiter (EL) mit einem ersten Anschluss (Al) , einem zweiten Anschluss (A2) und einem Zentralbereich (ZB) , der elektrisch zwischen dem ersten Anschluss und dem zweiten Anschluss angeordnet ist,
- einen Körper (K) , in dem der Zentralbereich angeordnet ist, wobei
- der Zentralbereich im Körper zentriert ist und
- der Körper eine erste oder mehrere, nach außen geöffnete Ausnehmung ( en) (A) aufweist.
2. Induktives Bauelement nach dem vorherigen Anspruch, bei dem eine oder mehrere Ausnehmungen jeweils mit der jeweiligen Seitenfläche einen Winkel ß mit 0° < ß < 20° einschließen.
3. Induktives Bauelement nach einem der vorherigen Ansprüche, bei dem der Leiter im Zentralbereich zu einer oder mehreren Spule (n) (SP) geformt ist.
4. Induktives Bauelement nach dem vorherigen Anspruch, wobei der Körper ein Mold-Material enthält oder aus einem Mold- Material besteht.
5. Induktives Bauelement nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei der Zentralbereich im Körper eingebettet ist.
6. Induktives Bauelement nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei der Körper eine zweite oder mehrere zweite, nach außen geöffnete Ausnehmung ( en) enthält, die den ersten Ausnehmungen so gegenüberliegend am Körper angeordnet ist, dass der
Zentralbereich zwischen den ersten und den zweiten Ausnehmung angeordnet ist.
7. Induktives Bauelement nach einem der vorherigen Ansprüche, ferner umfassend weitere erste Ausnehmungen im Körper.
8. Induktives Bauelement nach einem der vorherigen Ansprüche, ferner umfassend weitere zweite Ausnehmungen im Körper, wobei jeweils erste und zweite Ausnehmungen an gegenüberliegenden Seiten des Körpers angeordnet sind.
9. Induktives Bauelement nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei eine oder mehrere oder alle Ausnehmungen in vertikaler Richtung y eine Höhe h mit 0,8*H < h haben, wobei H die Höhe des Körpers ist.
10. Induktives Bauelement nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei eine oder mehrere oder alle Ausnehmungen eine Breite b mit 0,l*L < b d 0,9*L haben, wobei L die Länge des Körpers ist.
11. Induktives Bauelement nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei eine oder mehrere oder alle Ausnehmungen eine Tiefe t mit 0,01*L < t d 0,5*L haben, wobei L die Länge des Körpers ist.
12. Induktives Bauelement nach einem der vorherigen Ansprüche, bei dem die Ausnehmungen eine Breite b mit 0,1 mm < b < 3,0 mm betragen.
13. Induktives Bauelement nach einem der vorherigen Ansprüche, bei dem die Ausnehmungen eine Tiefe t mit 0,05 mm d t d 3,0 mm betragen.
14. Induktives Bauelement nach einem der vorherigen Ansprüche, bei dem der Körper eine im Wesentlichen quaderförmige Form mit Kantenlängen Kl, K2, K3 mit 0,2 mm < Kl, K2, K3 < 10 mm hat.
15. Induktives Bauelement nach einem der vorherigen Ansprüche, bei dem der Körper an der Oberseite zwei schräge Fasen in longitudinaler Richtung erstreckt an den transversalen Seiten der Oberseite hat.
16. Induktives Bauelement nach einem der vorherigen Ansprüche, bei dem der Körper eine oder zwei Stirnflächen mit jeweils sechs Kanten hat.
17. Induktives Bauelement nach einem der vorherigen Ansprüche, bei dem der Körper zwei Seitenflächen hat, die einander in transversaler Richtung x gegenüberliegen und die einen Winkel a mit 0° < a < 20° einschließen.
18. Induktives Bauelement nach einem der vorherigen Ansprüche, bei dem der erste Anschluss und der zweite Anschluss eine von außen zugängliche, ebene Fläche bereitstellen.
19. Induktives Bauelement nach dem vorherigen Anspruch, bei dem die ebene Fläche zum Eingehen einer Lotverbindung geeignet ist.
20. Induktives Bauelement nach einem der vorherigen Ansprüche, das ein SMD-Element ist.
21. Induktives Bauelement nach einem der vorherigen Ansprüche, bei dem der elektrische Leiter eine Induktivität I aufweist und 5 nH < I < 470 pH.
22. Induktives Bauelement nach einem der vorherigen Ansprüche mit einer Oberseite und einer gegenüberliegenden Unterseite und 1, 2, 3 oder 4 Ausnehmungen an der Oberseite und 1, 2, 3 oder 4 Ausnehmungen an der Unterseite.
23. Induktives Bauelement nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei der Körper eine magnetische Permeabilität P mit 1,5 H/m < P < 100 H/m aufweist.
24. Induktives Bauelement nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei der Körper einen Kunststoff, gefüllt mit einem magnetischen Material, umfasst.
25. Induktives Bauelement nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei der elektrische Leiter ein Material umfasst oder aus einem Material besteht, das ausgewählt ist aus Cu, Ag , Au , Al .
26. Mold-Werkzeug zum Herstellen eines induktiven Bauelements nach einem der vorherigen Ansprüche, umfassend einen Zugang (Z) und eine Rippe (R) .
27. Mold-Werkzeug nach dem vorherigen Anspruch, umfassend einen unteren Teil, einen oberen Teil, 1, 2, 3 oder 4 Rippen am unteren Teil und 1, 2, 3 oder 4 Rippen am oberen Teil.
28. Verfahren zum zentrierten Einbetten eines Zentralbereichs eines elektrischen Leiters, umfassend die Schritte:
- Bereitstellen eines Mold-Werkzeugs mit einem Zugang und einer Rippe ,
- Bereitstellen des elektrischen Leiters ,
- Positionieren des Zentralbereichs an der Rippe , - Umhüllen des Zentralbereichs durch Pressen einer Mold-Masse durch den Zugang .
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