JP6356465B2 - Winding parts and heat dissipation structure - Google Patents

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本発明は、大電流電源装置などに用いられるインダクタやトランス等の巻線部品に係り、特に、金属板と絶縁板を交互に積層してコイルを構成した巻線部品およびその放熱構造に関するものである。   The present invention relates to a winding component such as an inductor or a transformer used in a large current power supply device, and more particularly to a winding component in which a metal plate and an insulating plate are alternately laminated to constitute a coil and a heat dissipation structure thereof. is there.

大電力インダクタや大電力トランス等の製品の中に、電線を巻いてコイルを形成する代わりに、コイルの一部形状にプレス加工した金属板(電線に相当)と絶縁板を交互に積層してコイルを構成した巻線部品がある。この種の巻線部品では、コイルに高周波電流が流れた際に、コイルが作る磁界によって金属板に渦電流が発生し、コイルが発熱し製品の温度が上昇する。製品の温度上昇は、製品の破損や劣化に繋がるため、コイルの温度上昇を抑制する措置が必要となる。   Instead of winding a wire to form a coil in a product such as a high-power inductor or high-power transformer, alternately stack metal plates (corresponding to wires) and insulation plates that are pressed into a part of the coil shape. There are winding parts that make up the coil. In this type of winding component, when a high frequency current flows through the coil, an eddy current is generated in the metal plate by the magnetic field generated by the coil, the coil generates heat, and the temperature of the product rises. Since the rise in the temperature of the product leads to the breakage or deterioration of the product, measures for suppressing the rise in the temperature of the coil are required.

コイルの温度上昇を抑制するためには、積層する金属板の断面積(電線であれば線径)を増やすことで抵抗を下げるのが一つの方法であるが、その方法の採用は、近年のこの種の巻線部品における小型・軽量化の要請に反することになる。一方で、実際には、小型・軽量化のために金属板の断面積を一層小さくする傾向が進んで来ており、その結果として、コイルの発熱量が増加して、製品温度も一層高くなるという弊害が生じている。   In order to suppress the temperature rise of the coil, one method is to reduce the resistance by increasing the cross-sectional area of the metal plate to be laminated (wire diameter if it is an electric wire). This is contrary to the demand for reduction in size and weight of this type of winding component. On the other hand, in practice, there is a tendency to further reduce the cross-sectional area of the metal plate in order to reduce the size and weight, and as a result, the amount of heat generated by the coil increases and the product temperature also increases. The evil that has occurred.

そこで、例えば大電流仕様のような発熱量が大きい巻線部品にあっては、下記特許文献1、2に見られるように、コイルを囲繞して閉磁路を形成するコアの底面を、放熱機能を有する筐体に接触させることにより、当該巻線部品から発生した熱を外部に逃がす構造が多く採用されている。   Therefore, for example, in a winding component with a large calorific value, such as a large current specification, as seen in Patent Documents 1 and 2, the bottom surface of the core that surrounds the coil and forms a closed magnetic circuit is provided with a heat dissipation function. A structure is often employed in which heat generated from the winding component is released to the outside by being brought into contact with the housing having the.

特開2009−206308号公報JP 2009-206308 A 特開2011−61096号公報JP 2011-61096 A

しかし、実際に発熱するのは、コイルを構成する金属板であり、特許文献1、2に記載されるように、コアを通してコイルに発生する熱を逃がすのは効率的でない。   However, it is the metal plate that constitutes the coil that actually generates heat, and as described in Patent Documents 1 and 2, it is not efficient to release the heat generated in the coil through the core.

本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、コイルの発生した熱を効率よく外部に逃がすことができて、製品温度の低減化を図ることができ、それにより、小型・軽量化を図ることも可能になる巻線部品およびその放熱構造を提供することを課題とするものである。   The present invention has been made in view of the above circumstances, and can efficiently release the heat generated by the coil to the outside, thereby reducing the product temperature, thereby reducing the size and weight. It is an object of the present invention to provide a winding component and a heat dissipation structure thereof that can be used.

上記課題を解決するため、請求項1に記載の発明は、コイルの一部形状に形成された金属板および絶縁板を交互に積層して構成したコイルと、このコイルを囲繞して閉磁路を形成するコアとを有する巻線部品において、上記積層方向の中間部に位置する上記金属板に、上記コイルの外部に延出し且つ放熱機能を有する筐体に熱的に接続される放熱用延出部を形成し、上記放熱用延出部は、上記中間部に位置する金属板の上記積層部分における最大幅のまま上記延出がなされた矩形状に形成されることを特徴とするものである。
In order to solve the above-mentioned problem, the invention according to claim 1 is characterized in that a coil formed by alternately laminating metal plates and insulating plates formed in a partial shape of the coil, and a closed magnetic circuit surrounding the coil. in coil component having a core formed in the metal plate located in the middle portion of the lamination direction, extends for heat dissipation is thermally connected to the housing having an extending out and heat radiation function to the outside of the coil The heat-dissipating extension part is formed in a rectangular shape in which the extension is made with the maximum width in the laminated part of the metal plate located in the intermediate part. .

また、請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、上記放熱用延出部を形成した金属板に隣接する絶縁板に、上記放熱用延出部を筐体に熱的に接続する際に上記放熱用延出部と上記筐体との間に介在して放熱用延出部と筐体の間を絶縁する絶縁用延出部を、上記放熱用延出部に沿って形成したことを特徴とするものである。   According to a second aspect of the present invention, in the first aspect of the present invention, the heat radiating extension is thermally applied to the casing on the insulating plate adjacent to the metal plate on which the heat radiating extension is formed. An insulating extension that is interposed between the heat-dissipating extension and the housing and is insulated between the heat-dissipating extension and the housing when connecting to the heat-dissipating extension. It is characterized by being formed.

また、請求項1または2に記載の発明において、請求項3に記載の発明は、上記放熱用延出部を、上記コイルの外部に延出した方向から上記積層方向に向けてL字形に折り曲げたことを特徴とするものであり、請求項4に記載の発明は、上記放熱用延出部を、上記コイルの外部に延出した方向から上記積層方向に向けてU字形に折り曲げ、折り曲げた先端に上記筐体に載置固定するためのフランジを設けたことを特徴とするものである。   Further, in the invention according to claim 1 or 2, in the invention according to claim 3, the heat radiating extension is bent in an L shape from the direction extending outside the coil toward the stacking direction. According to a fourth aspect of the present invention, the heat radiating extension portion is bent in a U shape from the direction extending to the outside of the coil toward the stacking direction, and then bent. A flange for mounting and fixing to the casing is provided at the tip.

また、請求項5に記載の発明は、請求項1〜4のいずれかに記載の発明において、上記放熱用延出部を有する金属板を挟んで上記積層方向の一方側のコイルと他方側のコイルの温度が等しくなるように、上記放熱用延出部を有する金属板の位置を決定したことを特徴とするものである。   The invention according to claim 5 is the invention according to any one of claims 1 to 4, wherein the coil on one side and the other side in the laminating direction are sandwiched between the metal plates having the heat radiating extension. The position of the metal plate having the heat radiating extension is determined so that the coils have the same temperature.

また、請求項6に記載の発明は、請求項1〜4のいずれかに記載の発明において、上記コイルが上記積層方向に分割して複数設けられており、発熱量の大きいコイル側に偏った位置の上記金属板に上記放熱用延出部が設けられていることを特徴とするものである。   The invention according to claim 6 is the invention according to any one of claims 1 to 4, wherein the coil is divided into a plurality of layers in the stacking direction, and is biased toward the coil having a large heat generation amount. The heat radiation extending portion is provided on the metal plate at the position.

また、請求項7に記載の発明は、請求項1〜4のいずれかに記載の発明において、上記放熱用延出部を複数の上記金属板に形成したことを特徴とするものである。   The invention according to claim 7 is characterized in that, in the invention according to any one of claims 1 to 4, the extending portion for heat dissipation is formed on the plurality of metal plates.

また、請求項8に記載の発明は、請求項1〜7のいずれかに記載の巻線部品の上記放熱用延出部を、放熱機能を有する筐体に良熱伝導性の絶縁材を介して熱的に接続したことを特徴とするものである。   In the invention according to claim 8, the heat-dissipating extension part of the winding component according to any one of claims 1 to 7 is disposed on a casing having a heat-dissipating function with a heat-conductive insulating material interposed therebetween. And is thermally connected.

請求項1〜8のいずれかに記載の発明によれば、稼働時における発熱の主体であるコイルを構成する金属板にコイル外に延出する放熱用延出部を形成して、それを直接、放熱機能を有する筐体に熱的に接続するようにしているので、コイルの熱を効率よく筐体に逃がすことができる。その際、金属板と絶縁板の積層方向の中間部に位置する金属板に放熱用延出部を形成しているので、放熱用延出部を多数設けることなく、積層方向の両端側のコイルの熱をバランスよく外部に逃がすことができる。したがって、製品の小型化および軽量化を図りながら、製品の温度上昇の抑制を図ることができる。   According to the invention according to any one of claims 1 to 8, the extending portion for heat dissipation extending to the outside of the coil is formed on the metal plate constituting the coil which is the main body of heat generation during operation, and is directly Since it is thermally connected to the casing having a heat radiation function, the heat of the coil can be efficiently released to the casing. At that time, since the heat radiating extension is formed on the metal plate located in the middle part in the stacking direction of the metal plate and the insulating plate, the coils on both ends in the stacking direction are provided without providing many heat radiating extensions. Heat can be released to the outside in a well-balanced manner. Therefore, it is possible to suppress the temperature rise of the product while reducing the size and weight of the product.

特に、請求項2に記載の発明によれば、放熱用延出部を形成した金属板に隣接する絶縁板に、放熱用延出部を筐体に熱的に接続する際の絶縁材となる絶縁用延出部を設け、しかも、それを放熱用延出部に沿って形成しているので、放熱用延出部を筐体に熱的に接続する際に必要となる絶縁材を別途用意する必要がない上、絶縁用延出部によりコイルの外部に延出する放熱用延出部を補強および保護することができる。   In particular, according to the second aspect of the present invention, the insulating plate adjacent to the metal plate on which the heat radiating extension is formed is an insulating material when the heat radiating extension is thermally connected to the housing. Insulation extension is provided, and it is formed along the heat dissipation extension, so separate insulation is required to thermally connect the heat dissipation extension to the housing In addition, it is possible to reinforce and protect the heat radiating extension that extends outside the coil by the insulating extension.

また、請求項3または請求項4に記載の発明によれば、放熱用延出部を、コイルの外部への延出方向から積層方向に向けてL字形、あるいはU字状に折り曲げているので、積層方向から見た場合の放熱用延出部の張り出し寸法を小さくすることができ、巻線部品の実装スペースを小さくすることができる。   According to the invention described in claim 3 or claim 4, since the heat radiating extension portion is bent in an L shape or a U shape from the extending direction to the outside of the coil in the stacking direction. The overhang dimension of the heat radiation extending portion when viewed from the stacking direction can be reduced, and the mounting space for the winding component can be reduced.

また、請求項5に記載の発明によれば、放熱用延出部を有する金属板を挟んで積層方向の一方側のコイルと他方側のコイルの温度が等しくなるように、放熱用延出部を有する金属板の位置を決定しているので、コイルの温度バランスを良好に保つことができる。   According to the invention described in claim 5, the heat-dissipating extension part so that the temperatures of the coil on one side and the coil on the other side in the stacking direction are equal across the metal plate having the heat-dissipating extension part. Since the position of the metal plate having the above is determined, the temperature balance of the coil can be kept good.

また、請求項6に記載の発明によれば、コイルが積層方向に分割して複数設けられている場合に、発熱量の大きいコイル側に偏った位置の金属板に放熱用延出部を設けているので、コイル全体の温度バランスを良好に保つことができる。   According to the sixth aspect of the present invention, when a plurality of coils are provided divided in the stacking direction, the heat radiating extension is provided on the metal plate at a position biased toward the coil side where the heat generation amount is large. Therefore, the temperature balance of the entire coil can be kept good.

また、請求項7に記載の発明によれば、放熱用延出部を複数の金属板に形成しているので、軽量化とのバランスを考慮しながら、放熱効率をより高めることができる。   According to the seventh aspect of the present invention, since the heat radiation extending portions are formed on the plurality of metal plates, the heat radiation efficiency can be further improved while considering the balance with weight reduction.

本発明の第1実施形態の巻線部品としての積層インダクタの構成を示す分解斜視図である。It is a disassembled perspective view which shows the structure of the multilayer inductor as a coil | winding component of 1st Embodiment of this invention. 同積層インダクタの外観斜視図である。It is an external appearance perspective view of the multilayer inductor. 同積層インダクタを筐体の上面に載置した放熱構造を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the thermal radiation structure which mounted the laminated inductor on the upper surface of the housing | casing. 第1実施形態の積層インダクタとその変形例の積層インダクタの実装スペースの違いを説明するための概略説明図で、(a)は第1実施形態の積層インダクタの側面図、(b)は変形例の積層インダクタの側面図である。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a schematic explanatory diagram for explaining a difference in mounting space between a multilayer inductor according to a first embodiment and a multilayer inductor according to a modification thereof, (a) is a side view of the multilayer inductor according to the first embodiment, and (b) is a modification. It is a side view of the multilayer inductor. 上記図4(b)の変形例に相当する本発明の第2実施形態の巻線部品としての積層インダクタの構成を示す分解斜視図である。It is a disassembled perspective view which shows the structure of the multilayer inductor as a winding component of 2nd Embodiment of this invention corresponding to the modification of the said FIG.4 (b). 同積層インダクタを筐体の上面に載置した放熱構造を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the thermal radiation structure which mounted the laminated inductor on the upper surface of the housing | casing. 本発明の第3実施形態の巻線部品としての積層インダクタの分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of the multilayer inductor as a winding component of 3rd Embodiment of this invention. 同積層インダクタを筐体の上面に載置した放熱構造を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the thermal radiation structure which mounted the laminated inductor on the upper surface of the housing | casing. 本発明の第4実施形態の巻線部品としての積層インダクタの分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of the multilayer inductor as a coil | winding component of 4th Embodiment of this invention. 同積層インダクタを筐体の上面に載置した放熱構造を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the thermal radiation structure which mounted the laminated inductor on the upper surface of the housing | casing. 図10に示した放熱構造におけるX部の断面図である。It is sectional drawing of the X section in the thermal radiation structure shown in FIG.

(第1実施形態)
図1〜図3は、本発明に係る巻線部品を、積層インダクタに適用した第1実施形態を示すものである。
図1および図2に示すように、実施形態の積層インダクタ1Aは、コイルの一部形状に形成された金属板11および絶縁板12を交互に積層して構成したコイル10Aと、このコイル10Aを囲繞して閉磁路を形成する上下一対のコア3、4とを有している。
(First embodiment)
1 to 3 show a first embodiment in which a winding component according to the present invention is applied to a multilayer inductor.
As shown in FIGS. 1 and 2, the laminated inductor 1A of the embodiment includes a coil 10A configured by alternately laminating metal plates 11 and insulating plates 12 formed in a partial shape of the coil, and the coil 10A. It has a pair of upper and lower cores 3 and 4 that surround and form a closed magnetic path.

ここで、上下一対のコア3、4は、フェライト材によって形成されたE型コアで、外足3a、4aがコイル10Aの外周に軸線方向に沿って配置されるとともに、中足3b、4bがコイル10Aの中心孔に挿入されて、互いの先端面を当接させることにより、コイル10Aを囲繞して閉磁路を形成するように設けられている。   Here, the pair of upper and lower cores 3 and 4 are E-shaped cores formed of a ferrite material, and the outer legs 3a and 4a are arranged along the axial direction on the outer periphery of the coil 10A, and the middle legs 3b and 4b are Inserted into the center hole of the coil 10A and brought into contact with each other's tip surfaces, the coil 10A is surrounded so as to form a closed magnetic circuit.

コイル10Aを構成する各金属板11は、コイル10Aの略1ターン分のパターン形状(両端が離間したリング形状)に銅板をプレス加工することにより形成されており、積層方向の上側から見たとき、周方向の一端14から他端15に向かって右回りのリング形状に形成されている。絶縁板12は、隣接する金属板11間を絶縁するものであり、金属板11と金属板11の間の他に、積層方向の両端に配置されている。ここで、金属板11間の温度差が大きくならないように、絶縁板12は、熱抵抗の小さな材料(良熱伝導率材料)により、中心孔を有する環状に形成されている。また、金属板11と絶縁板12は、良熱伝導率の接着剤にて接合されている。   Each metal plate 11 constituting the coil 10A is formed by pressing a copper plate into a pattern shape (ring shape with both ends spaced apart) for approximately one turn of the coil 10A, when viewed from above in the stacking direction. The ring is formed in a clockwise ring shape from one end 14 in the circumferential direction toward the other end 15. The insulating plates 12 insulate adjacent metal plates 11 and are disposed at both ends in the stacking direction in addition to between the metal plates 11 and 11. Here, in order to prevent a temperature difference between the metal plates 11 from becoming large, the insulating plate 12 is formed in an annular shape having a center hole by a material having a small thermal resistance (good thermal conductivity material). Moreover, the metal plate 11 and the insulating plate 12 are joined together with an adhesive having good heat conductivity.

リング形状に形成された金属板11の周方向の両端(一端14と他端15)は、絶縁板12の外側にはみ出すように形成されており、積層方向の両端の金属板11のうち、上端の金属板11の一端14と下端の金属板11の他端15は、外部接続端子13、16として構成されている。また、積層方向の各上側の金属板11の他端15とその各下側の金属板11の一端14とが、積層方向から見て重なる位置に、層ごとに位置をずらして形成されている。それら上側の金属板11の他端15と下側の金属板11の一端14は、金属板11と絶縁板12の積層後に順次、溶接またはハンダ付けにより導通接続されており、それにより、螺旋状に周回するコイル10Aが形成されている。そして、コイル10Aの両端が、外部接続端子13、16として、コイル10Aの外部に引き出されている。   Both ends (one end 14 and the other end 15) in the circumferential direction of the metal plate 11 formed in a ring shape are formed so as to protrude outside the insulating plate 12, and the upper end of the metal plates 11 at both ends in the stacking direction is formed. One end 14 of the metal plate 11 and the other end 15 of the lower metal plate 11 are configured as external connection terminals 13 and 16. Further, the other end 15 of each upper metal plate 11 in the stacking direction and the one end 14 of each lower metal plate 11 are formed so as to be shifted for each layer at a position where they are overlapped when viewed from the stacking direction. . The other end 15 of the upper metal plate 11 and the one end 14 of the lower metal plate 11 are successively connected by welding or soldering after the metal plate 11 and the insulating plate 12 are laminated, thereby forming a spiral shape. A coil 10A that circulates around is formed. Then, both ends of the coil 10 </ b> A are drawn out to the outside of the coil 10 </ b> A as external connection terminals 13 and 16.

また、以上のコイル10Aを構成する複数枚の金属板11のうち、積層方向の中間部に位置する金属板11Aには、コイル10Aの外部に直線状に延出し且つ放熱機能を有する筐体100(図3参照)に熱的に接続される放熱用延出部21が形成されている。放熱用延出部21は、金属板11Aの積層部分の最大幅のまま延長された矩形の板体として形成されている。また、放熱用延出部21が形成された金属板11Aに隣接する下側の絶縁板12Aには、放熱用延出部21を筐体に熱的に接続する際に放熱用延出部21と筐体との間に介在して放熱用延出部21と筐体の間を絶縁する絶縁用延出部22が、放熱用延出部21に沿って形成されている。   Of the plurality of metal plates 11 constituting the coil 10A, the metal plate 11A located at the intermediate portion in the stacking direction has a casing 100 that extends linearly outside the coil 10A and has a heat dissipation function. A heat radiating extension 21 that is thermally connected to (see FIG. 3) is formed. The heat radiating extension 21 is formed as a rectangular plate extending with the maximum width of the laminated portion of the metal plate 11A. Further, the lower insulating plate 12A adjacent to the metal plate 11A on which the heat radiating extension 21 is formed has a heat radiating extension 21 when the heat radiating extension 21 is thermally connected to the housing. An insulating extending portion 22 is formed along the heat dissipating extending portion 21 so as to be interposed between the heat dissipating extending portion 21 and the housing.

図1に示す本実施形態の場合、金属板11の枚数が5枚であるから、積層方向の上から3番目である中央の金属板11Aに放熱用延出部21が設けられている。金属板11の枚数が任意のN枚のときには、積層方向の上からN/2番目の金属板11、あるいは、それに一番近い金属板11に、放熱用延出部21が設けられているのが好ましい。   In the case of this embodiment shown in FIG. 1, since the number of the metal plates 11 is 5, the heat radiation extending portion 21 is provided on the central metal plate 11A that is third from the top in the stacking direction. When the number of the metal plates 11 is arbitrary N, the heat radiation extending portion 21 is provided on the N / 2th metal plate 11 from the top in the stacking direction or the metal plate 11 closest thereto. Is preferred.

このようにコイル10Aの外部に延出された放熱用延出部21を、図3に示すように、良熱伝導性を持つ絶縁用延出部22を介して、放熱機能を有する筐体100の放熱座101の上面に熱的に接続することで、積層インダクタ1Aの放熱構造が得られている。   As shown in FIG. 3, the heat dissipation extending portion 21 extending outside the coil 10 </ b> A in this way is interposed through the insulating extending portion 22 having good thermal conductivity, and the housing 100 having a heat dissipation function. By thermally connecting to the upper surface of the heat dissipating seat 101, the heat dissipating structure of the multilayer inductor 1A is obtained.

なお、この筐体100は、空冷用のフィン100aや図示されない水冷用の冷却水の流路によって放熱機能を付与されたダイキャスト製の部材で、上面がインダクタの載置面となっており、その載置面に直方体状の放熱座101が設けられている。そして、放熱座101の上面に、絶縁用延出部22を下側にして放熱用延出部21が載置され、図示しないネジまたは良熱伝導性の接着剤により固定されている。積層インダクタ1Aのコア4は、筐体100の上面に接していてもいなくてもよい。   The casing 100 is a die-cast member provided with a heat radiation function by air cooling fins 100a or water cooling cooling water passages (not shown), and the upper surface is an inductor mounting surface. A rectangular parallelepiped heat dissipating seat 101 is provided on the mounting surface. The heat radiating extension 21 is placed on the upper surface of the heat radiating seat 101 with the insulating extended portion 22 facing downward, and is fixed by a screw (not shown) or a good heat conductive adhesive. The core 4 of the multilayer inductor 1A may or may not be in contact with the upper surface of the housing 100.

上記構成の積層インダクタ1Aおよびその放熱構造によれば、稼働時における発熱の主体であるコイル10Aを構成する金属板11Aにコイル10A外に延出する放熱用延出部21を形成して、それを直接、放熱機能を有する筐体100に熱的に接続するようにしているので、コイル10Aの熱を効率よく筐体100に逃がすことができる。   According to the multilayer inductor 1A having the above configuration and the heat dissipation structure thereof, the heat radiation extending portion 21 extending outside the coil 10A is formed on the metal plate 11A that constitutes the coil 10A that is the main component of heat generation during operation. Is directly connected to the casing 100 having a heat dissipation function, so that the heat of the coil 10A can be efficiently released to the casing 100.

その際に、金属板11と絶縁板12の積層方向の中間部に位置する金属板11Aに放熱用延出部21を形成しているので、放熱用延出部21を多数設けることなく、積層方向の両端側のコイル10Aの熱をバランスよく外部に逃がすことができる。したがって、積層インダクタ1Aの小型化および軽量化を図りながら、積層インダクタ1Aの温度上昇の抑制を図ることができる。   At that time, since the heat radiation extending portion 21 is formed on the metal plate 11A located in the middle portion of the metal plate 11 and the insulating plate 12 in the stacking direction, the heat radiation extending portions 21 are not provided in large numbers. The heat of the coil 10A on both ends in the direction can be released to the outside in a balanced manner. Therefore, the temperature rise of the multilayer inductor 1A can be suppressed while reducing the size and weight of the multilayer inductor 1A.

また、放熱用延出部21を形成した金属板11Aの下側の絶縁板12Aに、放熱用延出部21を筐体100に熱的に接続する際の絶縁材となる絶縁用延出部22を設けており、しかも、その絶縁用延出部22を放熱用延出部21に沿って形成しているので、放熱用延出部21を筐体11に熱的に接続する際に必要となる絶縁材を別途用意する必要がない上、絶縁用延出部22により、コイル10Aの外部に延出する放熱用延出部21を補強および保護することができる。   Further, an insulating extension 12 serving as an insulating material when the heat radiating extension 21 is thermally connected to the casing 100 is connected to the lower insulating plate 12A on which the heat radiating extension 21 is formed. 22, and the insulating extension 22 is formed along the heat dissipation extension 21. Therefore, it is necessary when the heat dissipation extension 21 is thermally connected to the housing 11. In addition, it is not necessary to separately prepare an insulating material to be used, and the extension part 22 for heat radiation extending to the outside of the coil 10 </ b> A can be reinforced and protected by the insulation extension part 22.

図4は、上記第1実施形態の積層インダクタ1Aとその変形例の積層インダクタ1Bの実装スペースの違いを説明するための概略説明図で、(a)は第1実施形態の積層インダクタ1Aの側面図、(b)は変形例の積層インダクタ1Bの側面図である。   FIG. 4 is a schematic explanatory diagram for explaining a difference in mounting space between the multilayer inductor 1A of the first embodiment and the multilayer inductor 1B of the modification, and FIG. 4A is a side view of the multilayer inductor 1A of the first embodiment. FIG. 4B is a side view of a multilayer inductor 1B according to a modification.

図4(a)に示すように、放熱用延出部21を単純に平板のままコイル10A外に延長すると、積層方向の上側から見た場合の積層インダクタ1Aの実装スペースS1が大きくなってしまう。そこで、図4(b)に示す変形例の積層インダクタ1Bのように、放熱用延出部21Bおよびその下側の絶縁用延出部22Bを、コイル10Bの外部に延出した方向(横方向)から積層方向(上方向)に向けてL字形に折り曲げる。そうすれば、積層方向の上側から見た場合の積層インダクタ1Bの実装スペースS2を小さくすることができる。   As shown in FIG. 4A, when the heat radiation extending portion 21 is simply extended out of the coil 10A while being flat, the mounting space S1 of the multilayer inductor 1A when viewed from the upper side in the stacking direction becomes large. . Therefore, as in the multilayer inductor 1B of the modified example shown in FIG. 4B, the direction (lateral direction) in which the heat radiating extension 21B and the insulating extension 22B below it are extended to the outside of the coil 10B. ) To the L direction from the stacking direction (upward). If it does so, mounting space S2 of the multilayer inductor 1B at the time of seeing from the upper side of the lamination direction can be made small.

(第2実施形態)
図5および図6は、上記図4(b)の変形例に相当する本発明の第2実施形態の積層インダクタの構成を示すもので、この第2実施形態の積層インダクタ10Bにおいては、コイル10Bを構成する金属板11の枚数が6枚になっており、それに対応して絶縁板12の枚数が第1実施形態のものより増えている。
(Second Embodiment)
FIGS. 5 and 6 show the configuration of the multilayer inductor according to the second embodiment of the present invention corresponding to the modification of FIG. 4B. In the multilayer inductor 10B according to the second embodiment, a coil 10B is shown. The number of metal plates 11 constituting the number is six, and the number of insulating plates 12 is correspondingly increased from that of the first embodiment.

そして、積層方向の中間部に位置する上から4番目の金属板11Bに放熱用延出部21Bが設けられ、その下側の絶縁板12Bに絶縁用延出部22Bが設けられている。しかも、それら放熱用延出部21Bおよび絶縁用延出部22Bは、コイル10Bの外部に延出した方向(横方向)から積層方向(上方向)に向けてL字形に折り曲げられている。   And the heat-dissipation extension part 21B is provided in the 4th metal plate 11B from the top located in the intermediate part of the lamination direction, and the insulation extension part 22B is provided in the lower insulating plate 12B. Moreover, the heat radiating extension 21B and the insulating extension 22B are bent in an L shape from the direction (lateral direction) extending to the outside of the coil 10B toward the stacking direction (upward direction).

この積層インダクタ10BのL字形に折れ曲がった放熱用延出部21Bを筐体100に熱的に接続して放熱構造を得るには、図6に示すように、筐体100の上面にアルミニウム製の放熱プレート102を垂直に立て、その放熱プレート102の垂直な板面に放熱用延出部21Bを絶縁用延出部22Bを介して固定する。なお、放熱プレート102は、ネジ103等を利用して、筐体100の載置面に熱的および機械的に接続されている。   In order to obtain a heat dissipation structure by thermally connecting the heat radiation extending portion 21B bent in an L-shape of the multilayer inductor 10B to the housing 100, as shown in FIG. The heat radiating plate 102 is set up vertically, and the heat radiating extension 21B is fixed to the vertical plate surface of the heat radiating plate 102 via the insulating extension 22B. The heat radiating plate 102 is thermally and mechanically connected to the mounting surface of the housing 100 using screws 103 or the like.

このように、放熱用延出部21Bおよび絶縁用延出部22BをL字形に折り曲げた場合は、積層方向から見た場合の放熱用延出部21Bおよび絶縁用延出部22Bの張り出し寸法を小さくすることができるので、積層インダクタ1Bの実装スペースを小さくすることができる。   Thus, when the heat radiating extension 21B and the insulating extension 22B are bent in an L shape, the projecting dimensions of the heat radiating extension 21B and the insulating extension 22B when viewed from the stacking direction are as follows. Since it can be reduced, the mounting space for the multilayer inductor 1B can be reduced.

(第3実施形態)
図7および図8は、本発明の第3実施形態の積層インダクタを示すもので、この第3実施形態においては、安全規格上の要請から、コイルとコアとの間に大きな沿面距離を確保する必要がある場合の例を示している。すなわち、コアが、例えばMnZn系のフェライトコア等の導電性を有する材料で構成される場合、要求される安全規格によっては、コイルとコアとの間に、数mmから10mm程度の大きな沿面距離を確保する場合がある。
(Third embodiment)
7 and 8 show a multilayer inductor according to a third embodiment of the present invention. In this third embodiment, a large creepage distance is ensured between the coil and the core due to a requirement in safety standards. An example of when it is necessary is shown. That is, when the core is made of a conductive material such as an MnZn ferrite core, for example, depending on the required safety standard, a large creepage distance of several to 10 mm is required between the coil and the core. May be secured.

また、積層インダクタを搭載する筐体とコイルとの間にも所要の沿面距離を確保する場合がある。大きな沿面距離を確保しようとすると、どうしても製品が大きくなってしまうが、本実施形態では、製品体格をあまり大きくすることなく、安全規格と放熱性を共に確保するようにしている。     In addition, a required creepage distance may be ensured between the casing on which the multilayer inductor is mounted and the coil. If a large creepage distance is to be ensured, the product inevitably increases in size, but in this embodiment, both the safety standard and the heat dissipation are ensured without increasing the product size.

具体的には、図7に示すように、この積層インダクタ1Cでは、コイル10Cとコア3、4との間に所要の沿面距離を確保するために、コア3、4とコイル10Cとの間に絶縁カバー5、6を配置している。また、放熱材であるアルミニウム製の放熱プレート102もコア3、4や筐体100と同電位となるため、図7および図8に示すように、コイル10Cとアルミニウム製の放熱プレート102との間にも、所要の沿面距離を確保するためのキャップ状の絶縁カバー23を介在させている。   Specifically, as shown in FIG. 7, in this multilayer inductor 1C, in order to ensure a required creepage distance between the coil 10C and the cores 3 and 4, between the cores 3 and 4 and the coil 10C. Insulating covers 5 and 6 are arranged. Further, since the aluminum heat radiating plate 102 which is a heat radiating material also has the same potential as the cores 3 and 4 and the housing 100, as shown in FIGS. 7 and 8, the coil 10C and the aluminum heat radiating plate 102 are disposed between. In addition, a cap-shaped insulating cover 23 for interposing a required creepage distance is interposed.

この絶縁カバー23は、良熱導電率のシリコン系ゴム剤を使用して形成されたもので、放熱用延出部21Bを放熱プレート102に固定する際に、放熱用延出部21Bと放熱用プレート102との間に介在する底板23aと、底板23aの周囲から放熱用延出部21Bを覆う起立した側板23bとを有している。   The insulating cover 23 is formed using a silicon rubber agent having good thermal conductivity. When the heat radiating extension portion 21B is fixed to the heat radiating plate 102, the heat radiating extension portion 21B and the heat radiating portion 21B are disposed. It has a bottom plate 23a interposed between the plate 102 and an upstanding side plate 23b that covers the heat radiating extension 21B from the periphery of the bottom plate 23a.

なお、コイル10Cの構成は、第2実施形態の積層インダクタ1Bのコイル10Bと基本的に同じであるが、放熱用延出部21Bと放熱用プレート102との間に介在する絶縁材が絶縁カバー23で賄われるので、絶縁板に設けた絶縁用延出部22B(図5参照)が省略してある。   The configuration of the coil 10C is basically the same as that of the coil 10B of the multilayer inductor 1B of the second embodiment, but an insulating material interposed between the heat radiating extension 21B and the heat radiating plate 102 is an insulating cover. 23, the insulating extension 22B (see FIG. 5) provided on the insulating plate is omitted.

(第4実施形態)
図9〜図11は、本発明の第4実施形態の積層インダクタを示すものである。
図1に示した第1実施形態の積層インダクタ1Aや図5に示した第2実施形態の積層インダクタ1Bでは、放熱用延出部21、21Bを形成した金属板11A、11Bのすぐ下側の絶縁板12A、12Bに絶縁用延出部22、22Bを形成した場合を示したが、図9に示すように、第4実施形態の積層インダクタ1Dでは、放熱用延出部21Dを形成した金属板11Dのすぐ上側の絶縁板12Dに絶縁用延出部22Dを形成している。
(Fourth embodiment)
9 to 11 show a multilayer inductor according to a fourth embodiment of the present invention.
In the multilayer inductor 1A according to the first embodiment shown in FIG. 1 and the multilayer inductor 1B according to the second embodiment shown in FIG. 5, the metal plates 11A and 11B immediately below the metal plates 11A and 11B on which the heat radiation extending portions 21 and 21B are formed. Although the case where the extending portions 22 and 22B for insulation are formed on the insulating plates 12A and 12B is shown, as shown in FIG. 9, in the multilayer inductor 1D of the fourth embodiment, the metal on which the extended portion 21D for heat dissipation is formed An insulating extension 22D is formed on the insulating plate 12D immediately above the plate 11D.

具体的には、コイル10Dから外部に延出した放熱用延出部21Dを下側にU字状に曲げて、先端にフランジ25を設けている。同様に、コイル10Dから外部に延出した絶縁用延出部22Dを、放熱用延出部21Dの外周面に沿って下側にU字状に曲げて、先端にフランジ26を設けている。   Specifically, a heat radiating extension 21 </ b> D extending outward from the coil 10 </ b> D is bent downward in a U shape, and a flange 25 is provided at the tip. Similarly, an insulating extension 22D extending from the coil 10D to the outside is bent in a U shape downward along the outer peripheral surface of the heat dissipation extension 21D, and a flange 26 is provided at the tip.

この放熱用延出部21Dのフランジ25の下側には、絶縁用延出部22Dのフランジ26が位置しており、図10および図11に示すように、放熱用延出部21Dのフランジ25を、絶縁用延出部22Dのフランジ26を間に挟んだ状態で、絶縁しながら筐体100上の放熱座101の上面に載置固定できるようにしている。その他の構成は、第1および第2実施形態と同様である。   Below the flange 25 of the heat radiating extension 21D, the flange 26 of the insulating extension 22D is positioned. As shown in FIGS. 10 and 11, the flange 25 of the heat radiating extension 21D. Can be placed and fixed on the upper surface of the heat dissipating seat 101 on the housing 100 while being insulated with the flange 26 of the insulating extension 22D sandwiched therebetween. Other configurations are the same as those in the first and second embodiments.

図10および図11に示すように、放熱用延出部21Dのフランジ25および絶縁用延出部22Dのフランジ26をネジ103で筐体100上の放熱座101に固定する場合は、絶縁ゴムブッシュ28をネジ103の外周に装着しながら、ネジ103を放熱材101側のネジ孔にねじ込む。そうすることにより、放熱用延出部21Dのフランジ25と放熱座101の間を絶縁することができる。ネジ以外に、絶縁性の接着剤を用いて放熱用延出部21Dのフランジ25を筐体100側に熱的に接続してもよい。   As shown in FIGS. 10 and 11, when the flange 25 of the heat radiating extension 21 </ b> D and the flange 26 of the insulating extension 22 </ b> D are fixed to the heat radiating seat 101 on the housing 100 with screws 103, an insulating rubber bush The screw 103 is screwed into the screw hole on the heat dissipating material 101 side while the 28 is attached to the outer periphery of the screw 103. By doing so, it is possible to insulate between the flange 25 of the heat radiating extension 21 </ b> D and the heat radiating seat 101. In addition to the screws, the flange 25 of the heat radiating extension 21D may be thermally connected to the housing 100 side using an insulating adhesive.

このように、放熱用延出部21Dおよび絶縁用延出部22Dを下側にU字状に曲げて、それらの先端に形成したフランジ25、26で筐体100上の放熱座101に固定するようにした場合、図5および図6に示す第2実施形態のように、アルミニウム製の放熱プレート102を筐体100の上に立設しないですむ。   In this way, the heat radiating extension 21D and the insulating extension 22D are bent downward in a U-shape and fixed to the heat radiating seat 101 on the housing 100 by the flanges 25 and 26 formed at their tips. In this case, it is not necessary to stand the aluminum heat dissipation plate 102 on the housing 100 as in the second embodiment shown in FIGS.

上述した放熱延出部は、積層方向の中間部の金属板であれば、どの層の金属板に設けてもよいのであるが、中間部の1枚の金属板に形成する場合は、放熱用延出部を有する金属板を挟んで積層方向の一方側のコイルと他方側のコイルの最大温度が等しくなるように、放熱用延出部を有する金属板の位置を決定するのが望ましい。   The above-described heat radiation extending portion may be provided on any metal plate as long as it is an intermediate metal plate in the stacking direction. It is desirable to determine the position of the metal plate having the heat radiating extension so that the maximum temperature of the coil on one side and the coil on the other side in the stacking direction are equal across the metal plate having the extension.

例えば、トランスの1次側と2次側のように、コアを共通にして1つの積層体としてのコイルの中に、複数の別系統のコイルが含まれている場合は、積層数の違いや流れる電流の違いによって、系統の違うコイルの発熱量に違いが出ることがある。そのような場合は、発熱量の多い方のコイル側に偏らせて放熱用延出部を有する金属板の位置を決定する。そして、放熱用延出部を有する金属板を挟んで積層方向の一方側のコイルと他方側のコイルの最大温度が等しくなるようにするのがよい。   For example, when a plurality of different coils are included in a coil as one laminated body with a common core, such as the primary side and the secondary side of the transformer, Depending on the current flow, the amount of heat generated by coils in different systems may vary. In such a case, the position of the metal plate having the heat radiating extension portion is determined by being biased toward the coil having the larger amount of heat generation. And it is good to make the maximum temperature of the coil of the one side of a lamination direction and the coil of the other side become equal on both sides of the metal plate which has the extension part for thermal radiation.

なお、本発明は、上述した実施形態のみならず、他の各種の巻線部品を、放熱機能を有する筐体に取り付ける場合に広く適用することが可能である。   Note that the present invention can be widely applied not only to the above-described embodiment but also to a case where other various winding parts are attached to a housing having a heat dissipation function.

また、上述した実施形態では、放熱用延出部を1枚の金属板にのみ形成した場合を示したが、複数の金属板に放熱用延出部を形成して、それぞれの放熱用延出部を筐体に熱的に接続するように構成することもできる。そうした場合は一層の放熱効果を奏することができる。   Moreover, although the case where the extending part for heat radiation was formed only on one metal plate was shown in the above-described embodiment, the extending part for heat radiation was formed on a plurality of metal plates, and each extending for heat radiation was formed. It can also be configured to thermally connect the part to the housing. In such a case, a further heat dissipation effect can be achieved.

1A,1B,1C,1D 積層インダクタ(巻線部品)
3,4 コア
10A,10B,10C,10D コイル
11A,11B,11D 金属板
12A,12B,12D 絶縁板
21,21B,21D 放熱用延長部
22,22B,22D 絶縁用延長部
23 絶縁カバー
100 筐体
1A, 1B, 1C, 1D multilayer inductor (winding parts)
3,4 Core 10A, 10B, 10C, 10D Coil 11A, 11B, 11D Metal plate 12A, 12B, 12D Insulating plate 21, 21B, 21D Radiating extension 22, 22B, 22D Insulating extension 23 Insulating cover 100 Housing

Claims (8)

コイルの一部形状に形成された金属板および絶縁板を交互に積層して構成したコイルと、このコイルを囲繞して閉磁路を形成するコアとを有する巻線部品において、
上記積層方向の中間部に位置する上記金属板に、上記コイルの外部に延出し且つ放熱機能を有する筐体に熱的に接続される放熱用延出部を形成し
上記放熱用延出部は、上記中間部に位置する金属板の上記積層部分における最大幅のまま上記延出がなされた矩形状に形成される
ことを特徴とする巻線部品。
In a winding component having a coil configured by alternately laminating metal plates and insulating plates formed in a partial shape of the coil, and a core surrounding the coil and forming a closed magnetic circuit,
On the metal plate located in the intermediate portion in the stacking direction, a heat radiating extension is formed that extends to the outside of the coil and is thermally connected to a housing having a heat radiating function ,
The winding component according to claim 1, wherein the heat radiating extension is formed in a rectangular shape having the extension with the maximum width in the laminated portion of the metal plate positioned in the intermediate portion .
上記放熱用延出部を形成した金属板に隣接する絶縁板に、上記放熱用延出部を筐体に熱的に接続する際に上記放熱用延出部と上記筐体との間に介在して放熱用延出部と筐体の間を絶縁する絶縁用延出部を、上記放熱用延出部に沿って形成したことを特徴とする請求項1に記載の巻線部品。   An insulating plate adjacent to the metal plate on which the heat dissipation extension is formed is interposed between the heat dissipation extension and the casing when the heat dissipation extension is thermally connected to the casing. The winding component according to claim 1, wherein an insulating extension portion that insulates between the heat dissipation extension portion and the housing is formed along the heat dissipation extension portion. 上記放熱用延出部を、上記コイルの外部に延出した方向から上記積層方向に向けてL字形に折り曲げたことを特徴とする請求項1または2に記載の巻線部品。   The winding component according to claim 1 or 2, wherein the heat radiating extension portion is bent in an L shape from a direction extending to the outside of the coil toward the stacking direction. 上記放熱用延出部を、上記コイルの外部に延出した方向から上記積層方向に向けてU字形に折り曲げ、折り曲げた先端に上記筐体に載置固定するためのフランジを設けたことを特徴とする請求項1または2に記載の巻線部品。   The heat radiation extending portion is bent in a U-shape from the direction extending to the outside of the coil toward the stacking direction, and a flange for mounting and fixing to the housing is provided at the bent tip. The winding component according to claim 1 or 2. 上記放熱用延出部を有する金属板を挟んで上記積層方向の一方側のコイルと他方側のコイルの温度が等しくなるように、上記放熱用延出部を有する金属板の位置を決定したことを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の巻線部品。   The position of the metal plate having the heat radiation extension is determined so that the temperature of the coil on one side and the coil on the other side in the stacking direction are equal across the metal plate having the heat radiation extension. The winding component according to any one of claims 1 to 4. 上記コイルが上記積層方向に分割して複数設けられており、発熱量の大きいコイル側に偏った位置の上記金属板に上記放熱用延出部が設けられていることを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の巻線部品。   A plurality of the coils are provided in a divided manner in the stacking direction, and the heat radiating extension is provided on the metal plate at a position biased to the side of the coil that generates a large amount of heat. Winding part in any one of -4. 上記放熱用延出部を複数の上記金属板に形成したことを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の巻線部品。   The winding component according to any one of claims 1 to 4, wherein the heat radiation extending portion is formed on the plurality of metal plates. 請求項1〜7のいずれかに記載の巻線部品の上記放熱用延出部を、放熱機能を有する筐体に良熱伝導性の絶縁材を介して熱的に接続したことを特徴とする巻線部品の放熱構造。   The heat radiation extending portion of the winding component according to any one of claims 1 to 7, wherein the heat radiation extending portion is thermally connected to a housing having a heat radiation function via an insulating material having good heat conductivity. Heat dissipation structure for winding parts.
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