JP7042391B2 - Inductor - Google Patents

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本発明は、各種電子機器に用いられるインダクターに関するものである。 The present invention relates to an inductor used in various electronic devices.

近年のパソコンなどのマイクロプロセッサーの処理速度の高速化が進む中、駆動電源の低電圧、大電流化が進んでいる。 As the processing speed of microprocessors such as personal computers has increased in recent years, the voltage and current of drive power supplies have been increasing.

そして、この駆動電源を供給するDC/DCコンバータなどの電源装置では、電源装置の小型化を目的としたスイッチング周波数の高周波化も著しく、これらの電源装置に使用されるパワーインダクターは、スイッチング周波数の高周波化に伴って、そのインダクタンス値の低インダクタンス化が進んでいる。 In a power supply device such as a DC / DC converter that supplies this drive power supply, the switching frequency is significantly increased for the purpose of downsizing the power supply device, and the power inductor used in these power supply devices has a switching frequency. As the frequency of the high frequency increases, the inductance value thereof is becoming lower.

このような低インダクタンス化した従来のインダクターとしては、粒子表面が絶縁処理された磁性粉を加圧成形した成形体からなる四角柱状の磁心の中に、蛇行した平板状導体を、その蛇行した幅方向を磁心の底面の面方向に沿うようにして埋設され、平板状導体の端末が成形体の側面から外部に引き出して電極を形成したものが知られている。 As a conventional inductor with such a low inductance, a meandering flat conductor is placed in a square columnar magnetic core made of a molded body obtained by pressure-molding magnetic powder whose particle surface is insulated, and the meandering width thereof. It is known that the terminal of the flat conductor is embedded so as to be along the surface direction of the bottom surface of the magnetic core, and the terminal of the flat conductor is pulled out from the side surface of the molded body to form an electrode.

なお、この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、例えば、特許文献1が知られている。 As the prior art document information related to the invention of this application, for example, Patent Document 1 is known.

特開2004-197218号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2004-197218

スイッチング周波数を高周波化したDC/DCコンバータなどの電源装置を小型化する際に、インダクターにはインダクターの高さ寸法よりも実装面積を小さくすることを求められる場合がある。 When miniaturizing a power supply device such as a DC / DC converter having a high switching frequency, the inductor may be required to have a smaller mounting area than the height dimension of the inductor.

これは、電源装置に使用される各種の電子部品の中にインダクターよりも高さ寸法の高い部品があることに起因している。 This is due to the fact that some of the various electronic components used in power supplies are taller than the inductor.

そして、インダクターの実装面積、すなわち磁心の底面の面積を小さくしようとした場合、上記、従来のインダクターでは、平板状の導体の蛇行した部分の幅方向の端部と隣接する磁心の側面との距離が小さくなって、インダクターに大電流を通電したときに磁心が飽和しやすくなるという課題を生じていた。 Then, when trying to reduce the mounting area of the inductor, that is, the area of the bottom surface of the magnetic core, in the above-mentioned conventional inductor, the distance between the widthwise end portion of the meandering portion of the flat conductor and the side surface of the adjacent magnetic core. Has become smaller, and there has been a problem that the magnetic core tends to be saturated when a large current is applied to the inductor.

本発明は、実装面積を小さくしても磁心が飽和することを抑制したインダクターを提供することを目的としている。 An object of the present invention is to provide an inductor in which the magnetic core is suppressed from being saturated even if the mounting area is reduced.

本発明は上記課題を解決するために、磁性材料を含んだ四角柱状の磁心と、磁心に埋設され、導体が蛇行された蛇行部とこの蛇行部の両端末部から磁心の対向する側面に延出された引き出し部を有するコイル部と、引き出し部から延出され磁心の対向する側面から突出した端子を備え、コイル部は、磁心の底面に対して蛇行部の幅方向の少なくとも両端部分が傾斜されたものである。 In order to solve the above problems, the present invention extends from both a square columnar magnetic core containing a magnetic material, a meandering portion embedded in the magnetic core and a meandering conductor, and both terminal portions of the meandering portion to the opposite side surfaces of the magnetic core. A coil portion having a drawn-out portion and a terminal extending from the drawn-out portion and protruding from the opposite side surface of the magnetic core are provided. It was done.

上記構成により、コイル部は、磁心の底面に対して、蛇行部の幅方向の少なくとも両端部分が傾斜しているので、蛇行部の幅方向の縁部と隣接する磁心の側面との距離を大きくすることができるため、インダクターの実装面積を小さくしても磁心が飽和することを抑制することができる。 With the above configuration, since at least both ends of the coil portion in the width direction of the meandering portion are inclined with respect to the bottom surface of the magnetic core, the distance between the widthwise edge portion of the meandering portion and the side surface of the adjacent magnetic core is increased. Therefore, it is possible to suppress the saturation of the magnetic core even if the mounting area of the inductor is reduced.

本発明の一実施の形態におけるインダクターの斜視図Perspective view of the inductor according to the embodiment of the present invention. 図1における磁心を透過した斜視図Perspective view through the magnetic core in FIG. 図1におけるA-A線の断面図Sectional drawing of line AA in FIG. 本発明の一実施の形態におけるインダクターの製造工程を説明する図The figure explaining the manufacturing process of the inductor in one Embodiment of this invention. 本発明の一実施の形態におけるインダクターの製造工程を説明する図The figure explaining the manufacturing process of the inductor in one Embodiment of this invention. 本発明の一実施の形態におけるインダクターの製造工程を説明する図The figure explaining the manufacturing process of the inductor in one Embodiment of this invention. 本発明の一実施の形態におけるインダクターの別の例を示す透過斜視図A transmission perspective view showing another example of the inductor in one embodiment of the present invention. 図7におけるB-B線の断面図Sectional drawing of line BB in FIG. 本発明の一実施の形態におけるインダクターの別の例を示す透過斜視図A transmission perspective view showing another example of the inductor in one embodiment of the present invention. 図9におけるC-C線の断面図Sectional drawing of line CC in FIG. 本発明の一実施の形態におけるインダクターの別の例を示す透過斜視図A transmission perspective view showing another example of the inductor in one embodiment of the present invention. 図11におけるG-G線の断面図Sectional drawing of GG line in FIG.

以下、本発明の一実施の形態におけるインダクターについて図面を参照して説明する。 Hereinafter, the inductor according to the embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1は本発明の一実施の形態のインダクターの斜視図であり、図2は図1における磁心を透過した斜視図であり、図2において磁心の輪郭を破線で示している。図3は図1におけるA-A線の断面図である。 1 is a perspective view of an inductor according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a perspective view through which the magnetic core is transmitted in FIG. 1, and FIG. 2 shows the outline of the magnetic core by a broken line. FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG.

図1、図2に示すように、本実施の形態のインダクター11は、磁性材料を含んだ四角柱状の磁心12と、この磁心12に埋設され、導体13が蛇行された蛇行部14と、この蛇行部14の両端末部15から磁心12の対向する側面に延出された引き出し部16を有するコイル部17と、引き出し部16から延出され磁心12の対向する側面から突出された一対の端子18を備えている。 As shown in FIGS. 1 and 2, the inductor 11 of the present embodiment has a square columnar magnetic core 12 containing a magnetic material, a meandering portion 14 embedded in the magnetic core 12, and a meandering portion 14 in which the conductor 13 is meandered. A coil portion 17 having a drawing portion 16 extending from both terminal portions 15 of the meandering portion 14 to the facing side surfaces of the magnetic core 12, and a pair of terminals extending from the drawing portion 16 and protruding from the facing side surfaces of the magnetic core 12. Equipped with 18.

この内、磁心12は、金属磁性体粉末とバインダーとを混合して造粒された磁性材料を圧縮成形したもので、磁性材料を含む成形体でインダクター11の外装体としての機能も兼ねている。 Of these, the magnetic core 12 is a compact formed by compression molding a magnetic material granulated by mixing a metallic magnetic material powder and a binder, and is a molded body containing the magnetic material and also functions as an exterior body of the inductor 11. ..

そして、磁心12は、底面19と、この底面19の上方に位置する天面20と、底面19と天面20を連接した第一側面21と、この第一側面21と反対側に位置する第二側面22と、この第二側面22に連接した第三側面23と、この第三側面23の反対側に位置する第四側面24とを有し、四角柱状の形状を有する。 The magnetic core 12 has a bottom surface 19, a top surface 20 located above the bottom surface 19, a first side surface 21 connecting the bottom surface 19 and the top surface 20, and a second side surface opposite the first side surface 21. It has two side surfaces 22, a third side surface 23 connected to the second side surface 22, and a fourth side surface 24 located on the opposite side of the third side surface 23, and has a square columnar shape.

ここで磁心12の形状が四角柱状の形状とは、隣接する二面の成す角度が90°に限定されるものではなく、磁心12を成形する成形金型の抜きテーパーの角度を含んでいてもよく、また、六面それぞれが完全な平面に限定するものではなく、磁心12の外郭が四角柱から逸脱しない範囲で凹部や凸部、曲面、およびインダクター11の方向性を示すために角部が削られたテーパー部を含むものであってもよい。 Here, the shape of the magnetic core 12 having a quadrangular prism is not limited to the angle formed by the two adjacent surfaces being limited to 90 °, and may include the angle of the punching taper of the molding die for forming the magnetic core 12. Well, and each of the six surfaces is not limited to a perfect plane, but the corners are used to indicate the directionality of the recesses, protrusions, curved surfaces, and the inductor 11 within the range where the outer shell of the magnetic core 12 does not deviate from the square pillar. It may include a tapered portion that has been shaved.

次に、コイル部17は、平板状の導体13からなり、導電率が大きい純銅の厚さが0.
2~2.0mmの平板をプレス加工したものであり、本実施の形態では0.5mmの厚さの銅板を用いている。
Next, the coil portion 17 is made of a flat plate-shaped conductor 13, and the thickness of pure copper having a large conductivity is 0.
A flat plate of 2 to 2.0 mm is pressed, and in this embodiment, a copper plate having a thickness of 0.5 mm is used.

このコイル部17は、磁心12の第一側面21と第二側面22を結ぶ方向に延伸し、延伸方向に対して蛇行した蛇行部14と、この蛇行部14の延伸方向の両端末部15から第一側面21、第二側面22に延出された引き出し部16とを有する。 The coil portion 17 is stretched in a direction connecting the first side surface 21 and the second side surface 22 of the magnetic core 12, and is meandered from the meandering portion 14 and the end portions 15 in the stretching direction of the meandering portion 14. It has a drawer portion 16 extended to a first side surface 21 and a second side surface 22.

そして、このコイル部17は、必要に応じて表面をポリウレタンやポリアミドイミドなどの絶縁層で被覆され、磁心12の中に埋設されている。 The surface of the coil portion 17 is covered with an insulating layer such as polyurethane or polyamide-imide, if necessary, and is embedded in the magnetic core 12.

次に、一対の端子18は、引き出し部16が延出されたもので、第一側面21、第二側面22からそれぞれ突出され、第一側面21から底面19、第二側面22から底面19に向かって折り曲げられて構成されている。 Next, the pair of terminals 18 have a drawer portion 16 extended and protrude from the first side surface 21 and the second side surface 22, respectively, from the first side surface 21 to the bottom surface 19 and from the second side surface 22 to the bottom surface 19. It is constructed by being bent toward it.

そして、上記したコイル部17の内、蛇行部14の延伸方向の両端末部15は、端子18が突出した対向する側面である第一側面21と第二側面22を結ぶ方向に沿った直線上(図2において仮想線D-Dで記載している)において、互いに反対方向に折り曲げられており、コイル部17の蛇行部14は、蛇行した幅方向の全体が磁心12の底面19に対して傾斜された構成を有する。 Then, among the coil portions 17 described above, both terminal portions 15 in the extending direction of the meandering portion 14 are on a straight line along the direction connecting the first side surface 21 and the second side surface 22, which are facing side surfaces on which the terminals 18 project. (Indicated by virtual lines DD in FIG. 2), the coil portions 17 are bent in opposite directions, and the meandering portion 14 of the coil portion 17 has the entire meandering width direction with respect to the bottom surface 19 of the magnetic core 12. It has a slanted configuration.

上記のように構成された本実施の形態では、図3に示すように、蛇行部14を傾斜させていない場合の蛇行された幅方向の寸法(WMH)と、第三側面23と第四側面24との間の寸法が同じ寸法であっても、蛇行部14を磁心12の底面19に対して傾斜させたことにより、蛇行部14の蛇行した幅方向の縁部25と隣接する磁心12の第三側面23や第四側面24との距離を大きくできるものである。 In the present embodiment configured as described above, as shown in FIG. 3, the meandering width direction dimension (WMH) when the meandering portion 14 is not tilted, and the third side surface 23 and the fourth side surface are present. Even if the dimensions between the meandering portion 14 and the meandering portion 14 are the same, the meandering portion 14 is tilted with respect to the bottom surface 19 of the magnetic core 12, so that the meandering widthwise edge portion 25 of the meandering portion 14 and the adjacent magnetic core 12 The distance from the third side surface 23 and the fourth side surface 24 can be increased.

このように、コイル部17は、蛇行部14の延伸方向から視たときに、磁心12の底面19に対して、蛇行部14の幅方向の全体が傾斜しているので、磁心12の天面20から視た平面視において、コイル部17の蛇行部14の蛇行された幅方向の寸法(WMI)を小さくすることができ、蛇行部14の幅方向の縁部25と隣接する磁心12の第三側面23および第四側面24との距離を大きくすることができるため、インダクター11の実装面積を小さくするために磁心12の第三側面23と第四側面24との間の寸法を小さくしても、磁心が飽和することを抑制することができる。 As described above, when the coil portion 17 is viewed from the stretching direction of the meandering portion 14, the entire width direction of the meandering portion 14 is inclined with respect to the bottom surface 19 of the magnetic core 12, so that the top surface of the magnetic core 12 is inclined. In the plan view seen from 20, the meandering widthwise dimension (WMI) of the meandering portion 14 of the coil portion 17 can be reduced, and the widthwise edge 25 of the meandering portion 14 and the adjacent magnetic core 12th. Since the distance between the three side surfaces 23 and the fourth side surface 24 can be increased, the dimension between the third side surface 23 and the fourth side surface 24 of the magnetic core 12 is reduced in order to reduce the mounting area of the inductor 11. However, it is possible to suppress the saturation of the magnetic core.

この場合、蛇行部14の延伸方向から視たときに、磁心12の底面19と蛇行部14とが成す蛇行部14の傾斜の角度θMBは、15°~60°とすることがよく、15°より小さいとインダクター11の実装面積を小さくする効果が小さくなるので好ましくなく、60°より大きいとインダクター11の重心が高くなって不安定になるため好ましくない。より好ましくは30°~45°とすることが望ましい。 In this case, when viewed from the stretching direction of the meandering portion 14, the inclination angle θMB of the meandering portion 14 formed by the bottom surface 19 of the magnetic core 12 and the meandering portion 14 is often 15 ° to 60 °, and is 15 °. If it is smaller than that, the effect of reducing the mounting area of the inductor 11 becomes small, which is not preferable. If it is larger than 60 °, the center of gravity of the inductor 11 becomes high and becomes unstable, which is not preferable. More preferably, it is 30 ° to 45 °.

次に、上記した本実施の形態のインダクター11の製造方法について図4~図6を参照して説明する。図4~図6は本発明の一実施の形態におけるインダクターの製造工程を説明する図である。 Next, the manufacturing method of the inductor 11 of the present embodiment described above will be described with reference to FIGS. 4 to 6. 4 to 6 are diagrams illustrating a manufacturing process of an inductor according to an embodiment of the present invention.

最初に、図4に示すように、平板状の導体13をプレス加工して蛇行部14、引き出し部16を有したコイル部17と、一対の端子18を一体に形成する。 First, as shown in FIG. 4, the flat plate-shaped conductor 13 is press-processed to integrally form a coil portion 17 having a meandering portion 14 and a drawing portion 16 and a pair of terminals 18.

平板状の導体13は導電率が大きい材料がよく、本実施の形態では厚さが0.5mmの純銅の銅板を用いている。 The flat conductor 13 is preferably made of a material having a high conductivity, and in the present embodiment, a pure copper copper plate having a thickness of 0.5 mm is used.

蛇行部14は延伸方向に対して蛇行しながら延伸した形状にし、蛇行部14の両端の端末部15は蛇行した幅方向の中央部に形成する。 The meandering portion 14 is formed in a shape that is stretched while meandering in the stretching direction, and the terminal portions 15 at both ends of the meandering portion 14 are formed in the central portion in the meandering width direction.

引き出し部16は、蛇行部14の延伸方向の両端の端末部15に連接させ、蛇行部14の延伸方向で互いに反対向きに形成する。 The pull-out portion 16 is connected to the terminal portions 15 at both ends in the stretching direction of the meandering portion 14, and is formed in opposite directions in the stretching direction of the meandering portion 14.

端子18は、引き出し部16に連接させて形成する。端子18を形成する部分は必要な寸法よりも大きく形成しておき、以降の製造工程の位置決めに用いる貫通口26を形成しておくと良い。 The terminal 18 is formed by being connected to the drawer portion 16. It is preferable that the portion forming the terminal 18 is formed larger than the required size, and the through port 26 used for positioning in the subsequent manufacturing process is formed.

次に、図5に示すように、蛇行部14の延伸方向の両端末部15を、蛇行部14の延伸方向に沿った直線上(図2の仮想線D-Dに相当する部分)で互いに反対方向に所望の角度で折り曲げる。折り曲げる角度は、インダクター11の底面19と蛇行部14とが成す蛇行部14の傾斜の角度θMBにより設定する。 Next, as shown in FIG. 5, both terminal portions 15 in the extending direction of the meandering portion 14 are placed on a straight line along the extending direction of the meandering portion 14 (a portion corresponding to the virtual lines DD in FIG. 2). Bend in the opposite direction at the desired angle. The bending angle is set by the angle θMB of the inclination of the meandering portion 14 formed by the bottom surface 19 of the inductor 11 and the meandering portion 14.

なお、蛇行部14の延伸方向の両端の両端末部15の折り曲げる部分には、図4に示すように、折り曲げる部分の谷折り側にノッチ27を設けておくとよく、折り曲げが容易となるので好ましい。この場合、蛇行部14の両端末部15のノッチ27の位置を直線上(図2の仮想線D-Dに相当する部分)に設けるのではなく、導体13の厚みを考慮してずらしておくとよく、蛇行部14に歪みが生じたり、端子18の位置ずれが生じたりすることを抑制できる。 As shown in FIG. 4, it is preferable to provide a notch 27 on the valley folding side of the bent portion at the bent portion of both end portions 15 at both ends of the meandering portion 14 in the extending direction, so that the bending is facilitated. preferable. In this case, the positions of the notches 27 of both terminal portions 15 of the meandering portion 14 are not provided on a straight line (the portion corresponding to the virtual lines DD in FIG. 2), but are shifted in consideration of the thickness of the conductor 13. It is possible to prevent the meandering portion 14 from being distorted and the terminals 18 from being misaligned.

次に、図6に示すように、成形金型(図示せず)に、コイル部17と、金属磁性体粉末と熱硬化性樹脂からなるバインダーとを混合して造粒された磁性材料を入れ、圧縮成形して磁心12を成形する。 Next, as shown in FIG. 6, a magnetic material granulated by mixing a coil portion 17 and a binder made of a metal magnetic material powder and a thermosetting resin is placed in a molding die (not shown). , Compression molding is performed to form the magnetic core 12.

そして、得られた成形体を熱処理することにより磁心12を熱硬化させる。この後、端子18を溶融はんだにディップするなどしてはんだめっきしてもよい。 Then, the magnetic core 12 is thermoset by heat-treating the obtained molded product. After that, the terminal 18 may be solder-plated by dipping it in molten solder.

なお、図6において、磁心12は輪郭を破線で示している。 In FIG. 6, the outline of the magnetic core 12 is shown by a broken line.

最後に、端子18を所定の形状に切断し、一方の端子18を第一側面21から底面19、他方の端子18を第二側面22から底面19に向かって折り曲げる。 Finally, the terminal 18 is cut into a predetermined shape, and one terminal 18 is bent from the first side surface 21 to the bottom surface 19, and the other terminal 18 is bent from the second side surface 22 to the bottom surface 19.

以上のようにすることにより、図1に示したインダクター11を得ることができる。 By doing so, the inductor 11 shown in FIG. 1 can be obtained.

なお、上記した本実施の形態では、蛇行部14が端子18を突出させた磁心12の対向する側面を結ぶ方向に延伸され、蛇行部14の両端末部15を蛇行部14の延伸方向の直線上において互いに反対方向に折り曲げられた例で説明したが、これに限定されるものではなく、蛇行部14は、端子18を突出させた磁心12の対向する側面を結ぶ方向と水平方向で斜交する方向に延伸されたものでもよい。 In the present embodiment described above, the meandering portion 14 is stretched in a direction connecting the opposite side surfaces of the magnetic core 12 having the terminal 18 projected, and both terminal portions 15 of the meandering portion 14 are straight lines in the stretching direction of the meandering portion 14. Although the example of bending in opposite directions has been described above, the meandering portion 14 is not limited to this, and the meandering portion 14 is obliquely crossed in the horizontal direction with the direction connecting the opposite side surfaces of the magnetic core 12 projecting from the terminal 18. It may be stretched in the direction of the meandering.

このような本発明の実施の形態の別の例について、図7の透過斜視図、図8の図7におけるB-B線の断面図を参照して説明する。なお、図7において磁心12は輪郭を破線で示している。 Another example of such an embodiment of the present invention will be described with reference to the transparent perspective view of FIG. 7 and the cross-sectional view taken along the line BB in FIG. 7 of FIG. In FIG. 7, the outline of the magnetic core 12 is shown by a broken line.

図7、図8において、上記した実施の形態と同一の構成には同じ符号を付し詳細な説明は省略する。本発明の実施の形態の別の例での違いは、蛇行部14の延伸方向の両端の端末部15は、端子18が突出した対向する側面である第一側面21と第二側面22を結ぶ方向に沿った直線(図7において仮想線D-Dで記載している)と水平方向において斜交
する直線上(図7において仮想線F-Fで記載している)で、互いに反対方向に折り曲げられたことである。
In FIGS. 7 and 8, the same configurations as those in the above-described embodiment are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted. The difference in another example of the embodiment of the present invention is that the terminal portions 15 at both ends of the meandering portion 14 in the extending direction connect the first side surface 21 and the second side surface 22 which are facing side surfaces on which the terminal 18 protrudes. On a straight line along the direction (depicted by virtual lines DD in FIG. 7) and a straight line diagonally intersecting in the horizontal direction (depicted by virtual lines FF in FIG. 7), in opposite directions to each other. It was folded.

このようにすることにより、引き出し部16が第一側面21や第二側面22に延出する位置を調整して、端子18が引き出される位置を調整することができるので、この結果、端子18を第一側面21や第二側面22の幅方向の中央から引き出すことが容易となり、インダクター11が実装基板(図示せず)に実装されたときの安定性や、端子18の強度を良好にすることができる。 By doing so, the position where the lead-out portion 16 extends to the first side surface 21 and the second side surface 22 can be adjusted, and the position where the terminal 18 is drawn out can be adjusted. As a result, the terminal 18 can be adjusted. It becomes easy to pull out from the center of the first side surface 21 and the second side surface 22 in the width direction, and the stability when the inductor 11 is mounted on the mounting board (not shown) and the strength of the terminal 18 are improved. Can be done.

この場合、第一側面21と第二側面22を結ぶ方向に沿った直線(仮想線D-D)と水平方向において斜交する直線(仮想線F-F)とがなす斜交角度θESを、15°~60°にすることが良く、15°より小さい、または60°より大きいと端子18の位置を調整する効果が少なくなるので好ましくない。より好ましくは20°~40°とすることが望ましい。 In this case, the oblique angle θES formed by the straight line (virtual line DD) along the direction connecting the first side surface 21 and the second side surface 22 and the straight line (virtual line FF) diagonally intersecting in the horizontal direction is determined. It is preferably set to 15 ° to 60 °, and if it is smaller than 15 ° or larger than 60 °, the effect of adjusting the position of the terminal 18 is reduced, which is not preferable. More preferably, it is 20 ° to 40 °.

また、さらに本発明の実施の形態の別の例として、蛇行部14の延伸方向から見たときに、蛇行部14の内、蛇行部14の幅方向の両端部分29だけが磁心12の底面19に対して傾斜されたものが挙げられる。 Further, as another example of the embodiment of the present invention, when viewed from the stretching direction of the meandering portion 14, only the both end portions 29 in the width direction of the meandering portion 14 of the meandering portion 14 are the bottom surface 19 of the magnetic core 12. The one that is inclined with respect to the above is mentioned.

このような本発明の実施の形態の別の例について、図9の透過斜視図、図10の図9におけるC-C線の断面図を参照して説明する。なお、図9において磁心12は輪郭を破線で示している。 Another example of such an embodiment of the present invention will be described with reference to the transparent perspective view of FIG. 9 and the cross-sectional view taken along the line CC in FIG. 9 of FIG. In FIG. 9, the outline of the magnetic core 12 is shown by a broken line.

図9、図10において、上記した実施の形態と同一の構成には同じ符号を付し詳細な説明は省略する。この本発明の実施の形態の別の例での違いは、蛇行部14が、蛇行部14の延伸方向から見たときに、蛇行部14の内、蛇行部14の幅方向の中央部分28が磁心12の底面19の面方向に沿うように配置され、かつ蛇行部14の幅方向の両端部分29が互いに反対方向に折り曲げられて、蛇行部14の両端部分29が磁心12の底面19に対して傾斜されたものである。 In FIGS. 9 and 10, the same configurations as those in the above-described embodiment are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted. The difference in another example of the embodiment of the present invention is that when the meandering portion 14 is viewed from the extending direction of the meandering portion 14, the central portion 28 of the meandering portion 14 in the width direction of the meandering portion 14 is located. Both ends 29 of the meandering portion 14 in the width direction are bent in opposite directions, and the both end portions 29 of the meandering portion 14 are arranged with respect to the bottom surface 19 of the meandering portion 12. It is tilted.

このようにすることにより、前述した本発明の一実施の形態と同様の効果に加え、蛇行部14の中央部分28が磁心12の底面19の面方向に沿うように配置されているので、インダクター11の高さを低くすることができる。 By doing so, in addition to the same effect as that of the above-described embodiment of the present invention, the central portion 28 of the meandering portion 14 is arranged along the surface direction of the bottom surface 19 of the magnetic core 12, so that the inductor is used. The height of 11 can be lowered.

なお、蛇行部14の幅方向の両端部分29が互いに同じ方向に折り曲げられたものも、同様の効果を得ることができるものである。 It should be noted that the same effect can be obtained when both end portions 29 in the width direction of the meandering portion 14 are bent in the same direction.

そして、さらに本発明の実施の形態の別の例として、一つの磁心12にコイル部17が複数埋設されたものが挙げられる。 Further, as another example of the embodiment of the present invention, there is a case where a plurality of coil portions 17 are embedded in one magnetic core 12.

このような本発明の実施の形態の別の例について、図11の透過斜視図、図12の図11におけるG-G線の断面図を参照して説明する。なお、図11において磁心12は輪郭を破線で示している。 Another example of such an embodiment of the present invention will be described with reference to the transparent perspective view of FIG. 11 and the sectional view taken along line GG in FIG. 11 of FIG. In FIG. 11, the outline of the magnetic core 12 is shown by a broken line.

図11、図12において、上記した実施の形態と同一の構成には同じ符号を付し詳細な説明は省略する。この本発明の実施の形態の別の例での違いは、一つの磁心12にコイル部17を三個、複数埋設されており、この三個のコイル部17は、蛇行部14の延伸方向を磁心12の第一側面21と第二側面22を結ぶ方向に、三個とも同じ方向にするとともに、三個のコイル部17が水平方向に同じ高さで配列されていることである。 In FIGS. 11 and 12, the same configurations as those in the above-described embodiment are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted. The difference in another example of the embodiment of the present invention is that three coil portions 17 are embedded in one magnetic core 12, and the three coil portions 17 have the extending direction of the meandering portion 14. All three coils are arranged in the same direction in the direction connecting the first side surface 21 and the second side surface 22 of the magnetic core 12, and the three coil portions 17 are arranged at the same height in the horizontal direction.

なお、図11、図12に示した例は、図1~図3に示した例のコイル部17を磁心12に三個埋設したものである。 In the example shown in FIGS. 11 and 12, three coil portions 17 of the examples shown in FIGS. 1 to 3 are embedded in the magnetic core 12.

このようにすることにより、アレイコイル型のインダクター11を構成でき、マルチフェーズ型の電源回路に用いられる複数のチョークコイルを一体化して対応することができる。そしてコイル部17の一つ当たりの実装面積を小さくできるので、図1~図3に示した例の、一つの磁心12に一つのコイル部17を埋設したものを複数並べることと比べて、インダクター11の実装面積を小さくすることができるものである。 By doing so, the array coil type inductor 11 can be configured, and a plurality of choke coils used in the multi-phase type power supply circuit can be integrated and supported. Since the mounting area per coil portion 17 can be reduced, the inductor is compared with the example shown in FIGS. 1 to 3 in which a plurality of coils having one coil portion 17 embedded in one magnetic core 12 are arranged. The mounting area of 11 can be reduced.

本発明に係るインダクターは、実装面積を小さくしても磁心が飽和することを抑制することができ、産業上有用である。 The inductor according to the present invention is industrially useful because it can suppress the saturation of the magnetic core even if the mounting area is reduced.

11 インダクター
12 磁心
13 導体
14 蛇行部
15 端末部
16 引き出し部
17 コイル部
18 端子
19 底面
20 天面
21 第一側面
22 第二側面
23 第三側面
24 第四側面
25 縁部
26 貫通口
27 ノッチ
28 中央部分
29 両端部分
11 Inductor 12 Magnetic core 13 Conductor 14 Meandering part 15 Terminal part 16 Drawer part 17 Coil part 18 Terminal 19 Bottom surface 20 Top surface 21 First side surface 22 Second side surface 23 Third side surface 24 Fourth side surface 25 Edge part 26 Throughout 27 Notch 28 Central part 29 Both ends

Claims (5)

磁性材料を含んだ四角柱状の磁心と、前記磁心に埋設され、導体が蛇行された蛇行部と、この蛇行部の両端末部から前記磁心の対向する側面に延出された引き出し部を有するコイル部と、前記引き出し部から延出され前記磁心の対向する前記側面から突出した端子を備え、前記コイル部の前記蛇行部は、対向する前記側面の間に延伸しており、前記蛇行部の前記両端末部を結ぶ方向から見たときに、蛇行した幅方向の全体が前記磁心の底面に対して、15°以上、60°以下の角度で傾斜していることを特徴とするインダクター。 A coil having a square columnar magnetic core containing a magnetic material, a meandering portion embedded in the magnetic core and a meandering conductor, and a drawing portion extending from both end portions of the meandering portion to opposite side surfaces of the magnetic core. The meandering portion of the coil portion extends between the facing side surfaces and the meandering portion of the coil portion includes a portion and a terminal extending from the drawer portion and projecting from the opposite side surface of the magnetic core. An inductor characterized in that when viewed from the direction connecting both terminal portions, the entire meandering width direction is inclined at an angle of 15 ° or more and 60 ° or less with respect to the bottom surface of the magnetic core. 前記蛇行部の両端末部は、前記蛇行部の延伸方向の直線上において互いに反対方向に折り曲げられていることを特徴とする請求項1記載のインダクター。 The inductor according to claim 1, wherein both end portions of the meandering portion are bent in opposite directions on a straight line in the extending direction of the meandering portion. 前記蛇行部は、前記端子が突出した対向する前記側面を結ぶ方向に延伸していることを特徴とする請求項2記載のインダクター。 The inductor according to claim 2, wherein the meandering portion extends in a direction in which the terminal extends in a direction connecting the protruding side surfaces thereof. 前記蛇行部は、前記端子が突出した対向する前記側面を結ぶ方向と水平方向において斜交する方向に延伸していることを特徴とする請求項2記載のインダクター。 The inductor according to claim 2, wherein the meandering portion extends in a direction diagonally intersecting with a direction connecting the facing side surfaces on which the terminals project. 一つの前記磁心に前記コイル部が複数埋設され、複数の前記コイル部が前記蛇行部の延伸方向を同じ方向にして水平方向に配列されたことを特徴とする請求項1記載のインダクター。 The inductor according to claim 1, wherein a plurality of the coil portions are embedded in one magnetic core, and the plurality of coil portions are arranged horizontally with the stretching direction of the meandering portion in the same direction.
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