KR101482934B1 - 이종의 충전용 코일이 양면에 형성된 회로기판 - Google Patents

이종의 충전용 코일이 양면에 형성된 회로기판 Download PDF

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Abstract

본 발명은 충전용 코일이 양면에 형성된 회로기판에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 서로 다른 종류의 충전용 코일을 기판의 양면에 배치함으로써 충전효율을 높인 무접점충전용 코일을 갖는 회로기판에 관한 것이다.

Description

이종의 충전용 코일이 양면에 형성된 회로기판{DOUBLE SIDED CIRCUIT BOARD HAVING DIFFER KIND OF COIL FOR WIRELESS CHARGING}
본 발명은 충전용 코일이 양면에 형성된 회로기판에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 서로 다른 종류의 충전용 코일을 기판의 양면에 배치함으로써 충전효율을 높인 무접점충전용 코일을 갖는 회로기판에 관한 것이다.
대표적인 무접점충전 시스템의 하나인 전자기 유도 방식은, 교류전원이 공급되는 송신기(충전기)에 설치된 1차 코일에 충전하고자 하는 기기(배터리) 측의 2차 코일을 접근시켜, 1차 코일과 2차 코일 사이에 전자기 유도를 일으킴으로써, 발생한 유도기전력으로 기기(배터리)를 충전한다.
WPC(Wireless Power Consortium)에서는 무접점충전의 효율을 높이기 위한 몇가지 방안을 제시하고 있다.
첫번째 방법은, 송신부(1차 코일)와 수신부(2차 코일)의 중앙에 영구자석을 장착하여 자력에 의해 양자 코일의 위치를 정확하게 유지하는 방법이다.
두번째 방법은, 송신부(1차 코일) 위에 수신부(2차 코일)를 올리면, 2차 코일의 위치를 검출하여 스텝핑 모터로 1차 코일을 2차 코일의 위치로 이동하여 2차 코일에 대한 1차 코일의 위치를 정위치 시키는 방법이다.
세번째 방법은, 송신부에 1차 코일을 복수로 설치하고 여기에 2차 코일을 올리면 2차 코일과 가장 인접한 1차 코일에 전류를 인가하여 양자 코일의 겹친 면적을 넓게 유지함으로써 결과적으로 1차 코일과 2차 코일 사이의 유도기전력을 높이는 방법이다.
상기 두번째 방법은 모터가 받는 부하를 줄이기 위하여 1차 코일의 무게를 제한해야 하는 한계가 있고, 상기 세번째 방법은 1차 코일의 어레이 구조로 인해 송신부의 크기가 과도하게 증가하는 한편, 각 1차 코일들의 크기를 제한해야 하는 문제점이 있다. 따라서 현실적으로 자석을 이용하여 충전효율을 높이는 첫번째 방법이 가장 널리 사용되고 있으나, 기기에 적용할 경우 다른 장치들에 자기 간섭으로 인하여 오동작을 유발하는 등의 문제가 있다.
따라서 상기와 같은 문제점을 해결하는 것과 동시에 충전효율을 높이는 기술이 필요한 실정이다.
이러한 무접점충전시스템의 충전효율을 개선하기 위한 종래기술로서 한국공개특허 제10-2010-0074595호, 한국등록특허 제10-1063154호 등이 있다.
본 발명의 목적은 무접점충전 효율을 높일 수 있는 충전용 코일이 양면에 형성된 회로기판을 제공하는데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 회로기판은 코일 패턴 형성영역을 구비하는 활성부와, 코일 단자 형성영역을 구비하는 비활성부를 갖는 기판; 상기 기판의 비활성부에 형성된 제1코일 단자; 상기 제1코일 단자에 연결되어 상기 기판의 활성부의 상면 내측에 형성되는 상부 내측 코일 패턴; 상기 상부 내측 코일 패턴의 단부에 연결되어 상기 기판의 활성부의 하면 내측에 형성되는 하부 내측 코일 패턴; 상기 하부 내측 코일 패턴과 연속적으로 연결되어 상기 기판의 활성부의 하면 외측에 형성되는 하부 외측 코일 패턴; 상기 하부 외측 코일 패턴에 대응되도록 상기 기판의 활성부의 상면 외측에 형성되는 상부 외측 코일 패턴; 및 상기 상부 외측 코일 패턴에 연결되어 상기 기판의 비활성부에 형성된 제2코일 단자를 포함하며, 상기 하부 외측 코일 패턴 및 상기 상부 외측 코일 패턴은 상기 기판을 관통하는 비아 홀에 의해 전기적으로 연결되는, 충전용 코일이 양면에 형성된 것을 특징으로 한다.
또한 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 회로기판은 코일 패턴 형성영역을 구비하는 활성부와, 코일 단자 형성영역을 구비하는 비활성부를 갖는 기판; 상기 기판의 비활성부에 형성된 제1코일 단자; 상기 제1코일 단자에 연결되어 상기 기판의 활성부의 상면 외측에 형성되는 상부 외측 코일 패턴; 상기 상부 외측 코일 패턴의 내측으로, 상기 기판의 활성부의 상면 내측에 형성되는 상부 내측 코일 패턴; 상기 상부 내측 코일 패턴에 대응되도록 상기 기판의 활성부의 하면 내측에 형성되는 하부 내측 코일 패턴; 상기 하부 내측 코일 패턴과 연속적으로 연결되어 상기 기판의 활성부의 하면 외측에 형성되는 하부 외측 코일 패턴; 및 상기 하부 외측 코일 패턴에 연결되어 상기 기판의 비활성부에 형성된 제2코일 단자를 포함하며, 상기 상부 내측 코일 패턴 및 상기 하부 내측 코일 패턴은 상기 기판을 관통하는 비아 홀에 의해 전기적으로 연결되는, 충전용 코일이 양면에 형성된 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 충전용 코일이 양면에 형성된 회로기판에 의하면 이종의 코일간에 저항과 인덕턴스값이 서로 보완됨으로써 무접점충전 효율이 향상되는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 충전용 코일이 양면에 형성된 회로기판을 나타낸 평면도.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 충전용 코일이 양면에 형성된 회로기판을 나타낸 이면도.
도 3은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 충전용 코일이 양면에 형성된 회로기판을 나타낸 평면도.
도 4는 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 충전용 코일이 양면에 형성된 회로기판을 나타낸 이면도.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예를 참조하면 명확해질 것이다. 그러나, 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예는 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성요소를 지칭한다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 충전용 코일이 양면에 형성된 회로기판에 관하여 상세히 설명하면 다음과 같다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 충전용 코일이 양면에 형성된 회로기판을 나타낸 평면도이고, 도 2는 이면도이며, 도 3은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 충전용 코일이 양면에 형성된 회로기판을 나타낸 평면도이고, 도 4는 이면도이다.
도 1 내지 도 4를 참조하면, 도시된 본 발명의 실시예에 따른 충전용 코일이 양면에 형성된 회로기판(100, 100')은 기판 몸체(110, 110'), 코일 단자(120, 120'), 코일 패턴(130, 130') 및 비아 홀(140, 140')을 포함한다.
먼저 도 1, 2를 참고하여 본 발명의 일 실시예에 따른 충전용 코일이 양면에 형성된 회로기판에 대하여 설명하기로 한다.
기판 몸체(110)는 상면(111) 및 상면(111)에 반대되는 하면(112)을 갖는다. 이때, 기판 몸체(110)는 대략 120㎛ 이상의 두께를 가질 수 있다. 이러한 기판 몸체(110)의 재질로는 폴리이미드 수지(polyimide resin)가 이용될 수 있으나, 반드시 이에 제한될 필요는 없다.
기판 몸체(110)는 코일 패턴 형성 영역(미도시)을 구비하는 활성부(AA)와 코일 단자 형성 영역(미도시)을 구비하는 비활성부(NAA)를 갖는다. 이때, 비활성부(NAA)는 활성부(AA)로부터 돌출되도록 형성될 수 있으나, 반드시 이에 제한되는 것은 아니다.
이때, 코일 패턴 형성영역에는 코일 패턴(130)이 형성되고, 코일 단자 형성영역에는 코일 단자(120)가 형성된다.
일 예로, 활성부(AA)는 제1 면적을 갖는 직사각형 형상을 가질 수 있고, 비활성부(NAA)는 활성부(AA)로부터 일체형으로 돌출되도록 연장되어, 제1 면적보다 작은 제2 면적을 갖는 직사각형 형상을 가질 수 있다.
코일 단자(120)는 제 1코일 단자(121)와 제 2코일 단자(122)를 포함한다. 제 1코일 단자(121)는 기판 몸체(110) 상면(111) 상의 코일 단자 형성 영역을 구비하는 비활성부에 형성된다. 이때, 제 1코일 단자(121)는, 코일 패턴(130)과 동일하게, 구리(Cu), 금(Au) 등의 금속 물질로 이루어질 수 있다. 이러한 제 1코일 단자(121)는 코일 단자 형성 영역에 형성된 단자부와, 단자부로부터 연장되어 코일 패턴과 연결되는 연장부를 포함한다.
코일 패턴(130)은 상부 내측 코일 패턴(131a), 상부 외측 코일 패턴(131b), 하부 내측 코일 패턴(132a), 하부 외측 코일 패턴(132b) 을 포함한다. 이때, 코일 패턴(120)은 구리(Cu), 금(Au) 등의 금속 물질로 이루어질 수 있다.
상기 제 1코일 단자(121)에 연결되어 상기 기판 몸체(110) 상면(111) 내측에 상부 내측 코일 패턴(131a)이 형성된다. 상기 상부 내측 코일 패턴(131a)은 단부(t)에서 기판 몸체(110)를 관통하여 상기 기판 몸체(110) 하면(112) 상의 활성부의 내측에 형성되는 하부 내측 코일 패턴(132a)과 연결된다.
상기 하부 내측 코일 패턴(132a)은 상기 기판 몸체(110) 하면(112) 상의 활성부의 외측에 형성되는 하부 외측 코일 패턴(132b)과 연속적으로 연결된다.
본 발명의 회로기판은 상기 하부 외측 코일 패턴(132b)에 대응되도록 상기 기판 몸체(110) 상면(111) 상의 활성부의 외측에 형성되는 상부 외측 코일 패턴(131b)을 구비하는데, 이 때, 상기 하부 외측 코일 패턴(132b)과 상기 상부 외측 코일 패턴(131b)은 상기 기판 몸체(110)를 관통하는 비아 홀(140)에 의하여 전기적으로 연결된다. 즉, 상기 비아 홀(140)은 기판 몸체(110)의 상면(111) 및 하면(112)을 관통하도록 형성되어, 상기 하부 외측 코일 패턴(132b)과 상기 상부 외측 코일 패턴(131b)을 전기적으로 연결한다. 상기 비아 홀(140)은 금, 구리, 알루미늄 중에서 어느 하나 또는 선택된 2 이상이 혼합된 물질인 도전성 물질로 충진될 수 있다.
이로써 본 발명의 일 실시예에 의한 회로기판은 내측의 코일 패턴이 일종의 폐루프를 형성하는 적층형, 외측의 코일 패턴이 비아 홀에 의하여 병렬적으로 연결되는 코일형인 이종의 충전용 코일을 구비하게 된다.
다음으로 도 3, 4를 참고하여 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 충전용 코일이 양면에 형성된 회로기판에 대하여 설명하기로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 의한 회로기판에 있어서, 기판 몸체(110'), 코일 단자(120')는 상기에서 설명한 바와 같다.
코일 패턴(130')은 상부 내측 코일 패턴(131a'), 상부 외측 코일 패턴(131b'), 하부 내측 코일 패턴(132a'), 하부 외측 코일 패턴(132b') 을 포함한다. 이때, 코일 패턴(120')은 구리(Cu), 금(Au) 등의 금속 물질로 이루어질 수 있다.
상기 제 1코일 단자(121')에 연결되어 상기 기판 몸체(110') 상면(111') 외측에 상부 외측 코일 패턴(131b')이 형성된다. 상기 상부 외측 코일 패턴(131b')은 단부(t')에서 기판 몸체(110')를 관통하여 상기 기판 몸체(110') 하면(112')상의 활성부의 내측에 형성되는 하부 내측 코일 패턴(132a')과 연결된다.
상기 하부 내측 코일 패턴(132a')은 상기 기판 몸체(110') 하면(112') 상의 활성부의 외측에 형성되는 하부 외측 코일 패턴(132b')과 연속적으로 연결된다.
본 발명의 회로기판은 상기 하부 내측 코일 패턴(132a')에 대응되도록 상기 기판 몸체(110') 상면(111') 상의 활성부의 내측에 형성되는 상부 내측 코일 패턴(131a')을 구비하는데, 이 때, 상기 하부 내측 코일 패턴(132a')과 상기 상부 내측 코일 패턴(131a')은 상기 기판 몸체(110')를 관통하는 비아 홀(140')에 의하여 전기적으로 연결된다. 즉, 상기 비아 홀(140')은 기판 몸체(110')의 상면(111') 및 하면(112')을 관통하도록 형성되어, 상기 , 상기 하부 내측 코일 패턴(132a')과 상기 상부 내측 코일 패턴(131a')을 전기적으로 연결한다. 상기 비아 홀(140')은 금, 구리, 알루미늄 중에서 어느 하나 또는 선택된 2 이상이 혼합된 물질인 도전성 물질로 충진될 수 있다.
이로써 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 회로기판은 외측의 코일 패턴이 일종의 폐루프를 형성하는 적층형, 내측의 코일 패턴이 비아 홀에 의하여 병렬적으로 연결되는 코일형인 이종의 충전용 코일을 구비하게 된다.
실시예
1. 실시예 1 및 2
상기한 본 발명의 일 실시예에 의하여 내측의 코일 패턴이 일종의 폐루프를 형성하는 적층형, 외측의 코일 패턴이 비아 홀에 의하여 병렬적으로 연결되는 코일형인 이종의 충전용 코일을 구비하는 회로기판 샘플을 2개 제조하고, 19V의 동일한 전압을 인가한 경우, 입력 전력 대비 출력 전력의 효율을 계산하여 충전효율(%)을 도출하고, 실시예 1, 2의 충전용 코일의 실효 저항, 인덕턴스를 측정하여 Q(quality factor)값을 도출하였다. 그 결과는 하기 표 1, 2에 나타내었다.
상기 Q값은 인덕턴스를 L(H), 실효저항을 R(ohm), 측정주파수를 f(hz)로 할 경우 하기 식 1에 의해 정의된다.
Q=2πfL/R (식 1)
실시예1
      측정 주파수(kHz) 저항(mohm) 인덕턴스(uH) Q
      100.00 545 10.4 12.0
입력
전압(V)
입력
전류(mA)
입력P(W) 출력
전압(V)
출력
전류(mA)
출력P(W) (%)
19.0 123 2.3 5.00 100 0.5 21.4%
19.0 145 2.8 4.99 200 1.0 36.2%
19.0 163 3.1 4.98 300 1.5 48.2%
19.0 188 3.6 4.97 400 2.0 55.7%
19.0 223 4.2 4.96 500 2.5 58.5%
19.0 264 5.0 4.95 600 3.0 59.2%
19.0 298 5.7 4.94 700 3.5 61.1%
19.0 357 6.8 4.93 800 3.9 58.1%
19.0 412 7.8 4.92 900 4.4 56.6%
19.0 460 8.7 4.91 1000 4.9 56.2%
실시예2
      측정 주파수(kHz) 저항(mohm) 인덕턴스(uH) Q
      100.00 512 9.8 12.0
입력
전압(V)
입력
전류(mA)
입력P(W) 출력
전압(V)
출력
전류(mA)
출력P(W) (%)
19.0 126 2.4 5.00 100 0.5 20.9%
19.0 168 3.2 4.99 200 1.0 31.3%
19.0 165 3.1 4.98 300 1.5 47.7%
19.0 204 3.9 4.97 400 2.0 51.3%
19.0 227 4.3 4.96 500 2.5 57.5%
19.0 267 5.1 4.95 600 3.0 58.5%
19.0 298 5.7 4.94 700 3.5 61.1%
19.0 363 6.9 4.93 800 3.9 57.2%
19.0 414 7.9 4.92 900 4.4 56.3%
19.0 473 9.0 4.91 1000 4.9 54.6%
2. 실시예 3, 4
상기한 본 발명의 일 실시예에 의하여 외측의 코일 패턴이 일종의 폐루프를 형성하는 적층형, 내측의 코일 패턴이 비아 홀에 의하여 병렬적으로 연결되는 코일형인 이종의 충전용 코일을 구비하는 회로기판 샘플을 2개 제조하고, 19V의 동일한 전압을 인가한 경우, 입력 전력 대비 출력 전력의 효율을 계산하여 충전효율(%)을 도출하고, 실시예 3, 4의 충전용 코일의 실효 저항, 인덕턴스를 측정하여 Q값을 도출하였다. 그 결과는 하기 표 3, 4에 나타내었다.
실시예 3
      측정 주파수(kHz) 저항(mohm) 인덕턴스(uH) Q
      100.00 590 11.4 12.1
입력
전압(V)
입력
전류(mA)
입력P(W) 출력
전압(V)
출력
전류(mA)
출력P(W) (%)
19.0 125 2.4 5.00 100 0.5 21.1%
19.0 153 2.9 4.99 200 1.0 34.3%
19.0 154 2.9 4.98 300 1.5 51.1%
19.0 190 3.6 4.97 400 2.0 55.1%
19.0 216 4.1 4.96 500 2.5 60.4%
19.0 255 4.8 4.95 600 3.0 61.3%
19.0 298 5.7 4.94 700 3.5 61.1%
19.0 342 6.5 4.93 800 3.9 60.7%
19.0 393 7.5 4.92 900 4.4 59.3%
19.0 441 8.4 4.91 1000 4.9 58.6%
실시예 4
      측정 주파수(kHz) 저항(mohm) 인덕턴스(uH) Q
      100.00 530 10.2 12.0
입력
전압(V)
입력
전류(mA)
입력P(W) 출력
전압(V)
출력
전류(mA)
출력P(W) (%)
19.0 136 2.6 5.00 100 0.5 19.3%
19.0 164 3.1 4.99 200 1.0 32.0%
19.0 161 3.1 4.98 300 1.5 48.8%
19.0 201 3.8 4.97 400 2.0 52.1%
19.0 219 4.2 4.96 500 2.5 59.6%
19.0 260 4.9 4.95 600 3.0 60.1%
19.0 296 5.6 4.94 700 3.5 61.5%
19.0 358 6.8 4.93 800 3.9 58.0%
19.0 406 7.7 4.92 900 4.4 57.4%
19.0 451 8.6 4.91 1000 4.9 57.3%
3. 비교예
본 발명과 같이 이종의 코일 패턴, 즉 적층형, 코일형을 모두 구비하는 회로기판이 아닌, 종래의 방법에 의하여 기판 몸체의 상, 하면에 코일 패턴을 형성하고 상, 하면의 코일 패턴을 기판 몸체를 관통하는 비아 홀에 의하여 병렬적으로 연결한 코일형 회로 기판 샘플을 제조하였다. 실시예와 마찬가지로 19V의 동일한 전압을 인가한 경우, 입력 전력 대비 출력 전력의 효율을 계산하여 충전효율(%)을 도출하고, 비교예 1의 충전용 코일의 실효 저항, 인덕턴스를 측정하여 Q값을 도출하였다. 그 결과는 하기 표 5에 나타내었다.
비교예 1
      측정 주파수(kHz) 저항(mohm) 인덕턴스(uH) Q
      100.00 540 9.6 11.1
입력
전압(V)
입력
전류(mA)
입력P(W) 출력
전압(V)
출력
전류(mA)
출력P(W) (%)
19.0 140 2.7 5.00 100 0.5 18.8%
19.0 168 3.2 4.99 200 1.0 31.3%
19.0 163 3.1 4.98 300 1.5 48.2%
19.0 201 3.8 4.97 400 2.0 52.1%
19.0 223 4.2 4.96 500 2.5 58.5%
19.0 266 5.1 4.95 600 3.0 58.8%
19.0 308 5.9 4.94 700 3.5 59.1%
19.0 357 6.8 4.93 800 3.9 58.1%
19.0 403 7.7 4.92 900 4.4 57.8%
19.0 463 8.8 4.91 1000 4.9 55.8%
상기 결과에서 확인할 수 있듯, 각 실시예1~4, 비교예 1에서 출력전류 700mA인 경우의 충전효율(%)이 가장 높았는데, 각각 그 값은 하기 표 6과 같았다.
출력전류(mA) 충전효율(%)
실시예 1 700 61.1
실시예 2 700 61.1
실시예 3 700 61.1
실시예 4 700 61.5
비교예 1 700 59.1
즉, 본 발명의 실시예와 같이 이종의 코일 패턴을 갖는 충전용 코일이 양면에 형성된 회로기판이 비교예에 비하여 충전효율이 약 2% 내지 2.4% 향상되었다는 사실을 확인할 수 있었다. 이는 본 발명에 의한 회로기판을 구현할 경우, 저항 대비 인덕턴스값이 상대적으로 증가하여 Q값이 11에서 12로 상승하고, 이에 따라 결과적으로 충전효율이 상승하게 된 것이라 볼 수 있다.
이상에서는 본 발명의 실시예를 중심으로 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 기술자의 수준에서 다양한 변경이나 변형을 가할 수 있다. 이러한 변경과 변형은 본 발명이 제공하는 기술 사상의 범위를 벗어나지 않는 한 본 발명에 속한다고 할 수 있다. 따라서 본 발명의 권리범위는 이하에 기재되는 청구범위에 의해 판단되어야 할 것이다.
110, 110' : 기판몸체
111, 111' : 기판 몸체 상면
112, 112' : 기판 몸체 하면
120, 120' : 코일 단자
130, 130' : 코일 패턴
121, 121' : 제 1코일 단자
122, 122' : 제 2코일 단자
131a, 131a' : 상부 내측 코일 패턴
131b, 131b' : 상부 외측 코일 패턴
132a, 132a' : 하부 내측 코일 패턴
132b, 132b' : 하부 외측 코일 패턴
140, 140' : 비아홀
t , t' : 코일 패턴의 단부

Claims (6)

  1. 코일 패턴 형성영역을 구비하는 활성부와, 코일 단자 형성영역을 구비하는 비활성부를 갖는 기판;
    상기 기판의 비활성부에 형성된 제1코일 단자;
    상기 제1코일 단자에 연결되어 상기 기판의 활성부의 상면 내측에 형성되는 상부 내측 코일 패턴;
    상기 상부 내측 코일 패턴의 단부에 연결되어 상기 기판의 활성부의 하면 내측에 형성되는 하부 내측 코일 패턴;
    상기 하부 내측 코일 패턴과 연속적으로 연결되어 상기 기판의 활성부의 하면 외측에 형성되는 하부 외측 코일 패턴;
    상기 하부 외측 코일 패턴에 대응되도록 상기 기판의 활성부의 상면 외측에 형성되는 상부 외측 코일 패턴; 및
    상기 상부 외측 코일 패턴에 연결되어 상기 기판의 비활성부에 형성된 제2코일 단자를 포함하며,
    상기 하부 외측 코일 패턴 및 상기 상부 외측 코일 패턴은 상기 기판을 관통하는 비아 홀에 의해 병렬적으로 연결되는, 충전용 코일이 양면에 형성된 회로기판.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 비아 홀은 도전성 물질로 충진되는, 충전용 코일이 양면에 형성된 회로기판.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 도전성 물질은 금, 구리, 알루미늄 중에서 어느 하나 또는 선택된 2이상이 혼합된 물질인, 충전용 코일이 양면에 형성된 회로기판.
  4. 코일 패턴 형성영역을 구비하는 활성부와, 코일 단자 형성영역을 구비하는 비활성부를 갖는 기판;
    상기 기판의 비활성부에 형성된 제1코일 단자;
    상기 제1코일 단자에 연결되어 상기 기판의 활성부의 상면 외측에 형성되는 상부 외측 코일 패턴;
    상기 상부 외측 코일 패턴의 내측으로, 상기 기판의 활성부의 상면 내측에 형성되는 상부 내측 코일 패턴;
    상기 상부 내측 코일 패턴에 대응되도록 상기 기판의 활성부의 하면 내측에 형성되는 하부 내측 코일 패턴;
    상기 하부 내측 코일 패턴과 연속적으로 연결되어 상기 기판의 활성부의 하면 외측에 형성되는 하부 외측 코일 패턴; 및
    상기 하부 외측 코일 패턴에 연결되어 상기 기판의 비활성부에 형성된 제2코일 단자를 포함하며, 상기 상부 내측 코일 패턴 및 상기 하부 내측 코일 패턴은 상기 기판을 관통하는 비아 홀에 의해 병렬적으로 연결되는, 충전용 코일이 양면에 형성된 회로기판.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 비아 홀은 도전성 물질로 충진되는, 충전용 코일이 양면에 형성된 회로기판.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 도전성 물질은 금, 구리, 알루미늄 중에서 어느 하나 또는 선택된 2이상이 혼합된 물질인, 충전용 코일이 양면에 형성된 회로기판.
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