KR20010067177A - Inductor - Google Patents

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KR20010067177A
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사카타게이지
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무라타 야스타카
가부시키가이샤 무라타 세이사쿠쇼
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    • HELECTRICITY
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    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
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    • H01F27/2804Printed windings

Abstract

PURPOSE: To obtain an inductor which is low in DC resistance and has a high Q factor by a method wherein a coil conductor pattern has such a structure where the inner part of a spiral pattern is set smaller in pattern width than the center and outer part of the spiral pattern. CONSTITUTION: An inductor 1 is composed of insulating sheets 11 where 3-turn spiral coil conductor patterns 3 and 4 are each provided on their surfaces, insulating sheets 11 where lead-out patterns 2 and 5 are each provided, and an insulating sheet 11 where no conductor pattern is provided. The coil conductor patterns 3 and 4 are laid out in such a manner where their ends 3b and 4b are each located at the centers of the sheets 11 and spiral parts are laid out between the centers and the outer peripheral edges. The inner parts (i) of the coil conductor patterns 3 and 4 are set smaller in pattern width than their center parts (j) and outer parts (k).

Description

인덕터{Inductor}Inductor

본 발명은 인덕터, 특히 고주파 범위에서 신호를 처리하는 필터, 공진기 등에 이용되는 인덕터에 관한 발명이다.The present invention relates to an inductor, particularly an inductor used in a filter, a resonator, or the like for processing signals in the high frequency range.

그러한 종래의 인덕터의 특정 구조를 갖는 일례가 도 5에 도시되어 있다. 인덕터 50은 각각의 표면 위에 형성되는 나선 형상의 코일 도체패턴(coil conductor pattern) 53 및 54를 갖는 절연 시트 51, 각각의 표면에 형성된 리드아웃(lead-out) 패턴 52 및 55를 갖는 절연 시트 51 및 그 표면에 도체패턴이 미리 형성되지 않은 절연 커버 시트 51을 포함한다.An example having a specific structure of such a conventional inductor is shown in FIG. The inductor 50 includes an insulating sheet 51 having spiral coil conductor patterns 53 and 54 formed on each surface, and an insulating sheet 51 having lead-out patterns 52 and 55 formed on each surface thereof. And an insulating cover sheet 51 on which a conductor pattern is not previously formed.

코일 도체패턴 53 및 54는 절연 시트 51에 제공되는 비어홀(via hole) 57b를 통하여 서로 직렬로 전기적으로 접속되어 코일 L을 구성한다. 코일 도체패턴 53 및 54에서 각각의 일단은 각각 절연 시트 51 상에 제공된 비어홀 57a 및 57c를 통하여 각각 리드아웃 패턴 52 및 55에 전기적으로 접속된다.The coil conductor patterns 53 and 54 are electrically connected in series with each other through via holes 57b provided in the insulating sheet 51 to form a coil L. One end of each of the coil conductor patterns 53 and 54 is electrically connected to the lead-out patterns 52 and 55 through via holes 57a and 57c provided on the insulating sheet 51, respectively.

연속적으로 배열한 후, 절연 시트 51은 일편의 적층체로 소성된다. 적층체의 표면 상에는 리드이웃 패턴에 전기적으로 접속되어 있는 외부 입출력 전극이 형성되어 있다.After arrange | positioning continuously, the insulating sheet 51 is baked by one laminated body. On the surface of the laminate, an external input / output electrode electrically connected to the lead neighbor pattern is formed.

종래 인덕터 50에서, 각각의 나선형 코일 도체패턴 53 및 54는 일정한 폭과 두께를 갖는다. 또한, 각각의 코일 도체패턴 53 및 54는 나선형이므로, 코일의 일회전을 위한 선로의 길이는 나선의 내측 부분에서 보다 외측 부분에서 더 길다. 결과적으로, 각각의 코일 도체패턴 53 및 54에서, 나선의 외측 부분에 위치한 선로의 직류(DC) 저항은 내측 부분에 위치한 선로의 저항보다 더 크다. 이는 전체 코일 도체패턴 53 및 54의 직류 저항이 증가하게 한다. 여기서, 인덕턴스를 L, 직류 저항을 R, 그리고, 공진 주파수를 f0으로 두면, Q 값은 Q=2πf0L/R로 표현된다. 종래 인덕터 50은 위에서 설명했듯이 큰 직류 저항을 가지므로, 종래 인덕터 50은 Q값이 작다는 문제점이 있었다.In the conventional inductor 50, each of the spiral coil conductor patterns 53 and 54 has a constant width and thickness. In addition, since each of the coil conductor patterns 53 and 54 is helical, the length of the line for one rotation of the coil is longer in the outer portion than in the inner portion of the spiral. As a result, in each of the coil conductor patterns 53 and 54, the direct current (DC) resistance of the line located in the outer part of the spiral is greater than the resistance of the line located in the inner part. This causes the DC resistance of the entire coil conductor patterns 53 and 54 to increase. Here, if the inductance is L, the DC resistance is R, and the resonant frequency is f 0 , the Q value is expressed by Q = 2πf 0 L / R. Since the conventional inductor 50 has a large DC resistance as described above, the conventional inductor 50 has a problem that the Q value is small.

따라서, 본 발명의 목적은 낮은 직류 저항 및 높은 Q 값을 갖는 인덕터를 제공하는 것이다.It is therefore an object of the present invention to provide an inductor having a low direct current resistance and a high Q value.

도 1은 본 발명에 따른 인덕터의 제 1 실시예의 구조를 도시하는 전개 사시도이다.1 is an exploded perspective view showing the structure of a first embodiment of an inductor according to the present invention.

도 2는 도 1에 도시된 인덕터의 외형을 도시하는 사시도이다.FIG. 2 is a perspective view illustrating an external shape of the inductor illustrated in FIG. 1.

도 3은 본 발명에 따른 제 2 실시예의 구조를 도시하는 분해 사시도이다.3 is an exploded perspective view showing the structure of the second embodiment according to the present invention.

도 4는 코일 도체패턴의 나선형 부분의 부분 단면도이다.4 is a partial cross-sectional view of the spiral portion of the coil conductor pattern.

도 5는 종래 인덕터의 구조를 더시하는 분해 사시도이다.5 is an exploded perspective view illustrating the structure of a conventional inductor.

<도면의 주요 부분에 대한 간단한 설명><Brief description of the main parts of the drawing>

1 ... 인덕터 2, 5 ... 리드아웃 패턴1 ... inductor 2, 5 ... leadout pattern

3, 4 ... 코일 도체패턴 11 ... 절연시트3, 4 ... coil conductor pattern 11 ... insulation sheet

7a, 7b .. 비어홀 21 ... 입력 외부전극7a, 7b .. via hole 21 ... input external electrode

22 ... 출력 외부전극 23, 24 ... 코일 도체패턴22 ... output external electrode 23, 24 ... coil conductor pattern

i ... 내측 부분 j ... 중앙 부분i ... inner part j ... center part

k ... 외측 부분 W ... 폭k ... outer portion W ... width

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 인덕터는 절연 부재 및 상기 절연 부재의 표면에 형성되는 나선형 코일 도체패턴을 포함하고, 상기 코일 도체패턴의 폭은 상기 나선형 코일 도체패턴의 내측 부분 보다 중앙 부분 및 외측 부분가 더 크다.In order to achieve the above object, the inductor according to the present invention includes an insulating member and a spiral coil conductor pattern formed on the surface of the insulating member, the width of the coil conductor pattern is a central portion than the inner portion of the spiral coil conductor pattern And the outer portion is larger.

코일 도체패턴의 폭이 내측 부분 보다 중앙 부분 및 외측 부분에서 더 크게 되므로, 상기 코일 도체패턴의 단면적은 내측 부분보다 나선형의 외측 부분 및 중앙 부분에서 더 크게 된다. 그 결과, 나선형 코일 도체패턴의 중앙 부분 및 외측 부분의 직류 저항비(단위 길이당 작류 저항)가 내측 부분의 직류 저항비보다 더 작게 된다. 이에 의하여 전체 코일 도체패턴의 직류 저항이 감소한다.Since the width of the coil conductor pattern is larger in the central part and the outer part than the inner part, the cross-sectional area of the coil conductor pattern is larger in the helical outer part and the center part than the inner part. As a result, the DC resistance ratio (current resistance per unit length) of the center portion and the outer portion of the spiral coil conductor pattern becomes smaller than the DC resistance ratio of the inner portion. As a result, the DC resistance of the entire coil conductor pattern is reduced.

더욱이, 코일 도체패턴이 3회전을 하고, 상기 나선형 코일 도체패턴의 중앙 부분의 패턴 폭이 내측 부분 및 외측 부분의 패턴 폭보다 더 크게 되면, 코일 도체패턴의 단면적은 나선형 코일 도체패턴의 내측 부분, 외측 부분 및 중앙 부분의 오름차순으로 증가하게 된다. 따라서, 직류 저항비는 내측 부분, 외측 부분 및 중앙 부분의 내림차순으로 감소하게 될 것이다. 이는 전체 코일 도체패턴의 직류 저항이 작게 되도록 한다.Furthermore, when the coil conductor pattern is rotated three times and the pattern width of the central portion of the spiral coil conductor pattern is larger than the pattern width of the inner portion and the outer portion, the cross-sectional area of the coil conductor pattern is the inner portion of the spiral coil conductor pattern, It will increase in ascending order of the outer and center portions. Thus, the DC resistance ratio will decrease in descending order of the inner portion, outer portion and center portion. This causes the DC resistance of the entire coil conductor pattern to be small.

[제 1 실시예][First Embodiment]

도 1에는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 인덕터의 특정 구성이 도시되어 있다. 인덕터 1은 각 표면에 3회전의 나선 형상의 코일 도체패턴 3, 4가 형성된 절연시트 11, 각 표면에 리드아웃 패턴 2, 5가 형성된 절연시트 11 및 각 표면에 도체패턴이 미리 형성되지 않은 절연 커버시트 11를 포함하고 있다. 절연시트 11은 바인더(binder)를 사용하여 유전체 분말 또는 자성체 분말을 반죽함으로써 시트로 만들어진다. 패턴 2∼5는 각각 Ag, Pd, Cu, Ni, Au, Ag-Pd 등으로 구성된다.1 shows a specific configuration of an inductor according to the first embodiment of the present invention. The inductor 1 includes an insulating sheet 11 having three spiral coil conductor patterns 3 and 4 formed on each surface thereof, an insulating sheet 11 having leadout patterns 2 and 5 formed on each surface thereof, and an insulation pattern not previously formed on each surface thereof. Cover sheet 11 is included. The insulating sheet 11 is made into a sheet by kneading the dielectric powder or the magnetic powder using a binder. Patterns 2 to 5 each consist of Ag, Pd, Cu, Ni, Au, Ag-Pd, or the like.

패턴 2∼5는 각각 예를 들어, 포토리소그래피(photolithography) 기술과 습식 에칭(wet etching) 기술을 조합한 방법으로 제조된다. 상세히하면, 절연시트 11의 전면에는 인쇄, 스퍼터링 또는 증착 등의 기술을 사용하여 Ag 등으로 구성된 도체층이 형성된다. 이 도체층에는 포토-레지스트층(photo-resist layer)이 형성된다. 그 후에, 이 포토-레지스트층은 포토 마스크(photo mask)로 피복되고, 그 다음에는 노광된다. 그 다음으로, 노광된 레지스트층은 현상 공정되고, 레지스트층의 불필요한 부분이 제거된다. 그 다음에, 이 도체층은 레지스트층으로 도포된 부분을 남겨두고 에칭액으로 제거된다. 이에 의해, 고정밀 패턴 2∼5가 형성된다. 그 후에, 남은 레지스트층도 제거된다.Patterns 2 to 5 are each produced by a method combining photolithography technology and wet etching technology, for example. In detail, a conductive layer made of Ag or the like is formed on the front surface of the insulating sheet 11 using a technique such as printing, sputtering, or deposition. A photo-resist layer is formed on this conductor layer. This photo-resist layer is then covered with a photo mask, which is then exposed. Next, the exposed resist layer is subjected to a developing process, and unnecessary portions of the resist layer are removed. This conductor layer is then removed with an etchant leaving the part applied with the resist layer. As a result, high precision patterns 2 to 5 are formed. Thereafter, the remaining resist layer is also removed.

코일 도체패턴 3, 4에서, 이들의 한 단부 3a, 4a는 절연시트 11의 외주 가장자리 부분에 각각 배치되고, 다른 단부 3b, 4b는 절연시트 11의 중앙 부분에 각각 배치되며, 나선 부분은 나선형 코일 도체패턴의 외주 가장자리 부분과 중앙 부분과의 사이의 근방으로 연장하고 있다. 이 코일 도체패턴 3, 4 각각은, 나선형 코일 도체패턴의 중앙 부분 j와 외측 부분 k의 패턴 폭이 나선형 코일 도체패턴의 내측 부분 i의 패턴 폭보다 길도록 배열되어 있다. 본 실시예의 경우에는, 코일 도체패턴 3, 4의 각 폭은 나선형 코일 도체패턴의 내측 부분 i, 중앙 부분 j 및 외측 부분 k의 순서로 증가한다. 코일 도체패턴 3, 4는 절연시트 11에 형성된 비어홀 7a를 통해서 서로 직렬로 전기적으로 접속되어, 코일 L을 구성한다.In the coil conductor patterns 3 and 4, one end 3a and 4a of them are disposed at the outer peripheral edge portion of the insulating sheet 11, the other end 3b and 4b are respectively disposed at the center portion of the insulating sheet 11, and the spiral portion is a spiral coil. It extends in the vicinity between the outer peripheral edge portion and the central portion of the conductor pattern. Each of the coil conductor patterns 3 and 4 is arranged such that the pattern width of the center portion j and the outer portion k of the spiral coil conductor pattern is longer than the pattern width of the inner portion i of the spiral coil conductor pattern. In the case of this embodiment, the respective widths of the coil conductor patterns 3 and 4 increase in the order of the inner part i, the center part j and the outer part k of the spiral coil conductor pattern. The coil conductor patterns 3 and 4 are electrically connected in series with each other through the via hole 7a formed in the insulating sheet 11 to form the coil L.

절연시트 11의 좌측에는 리드아웃 패턴 2의 한 단부가 노출되어 있다. 절연시트 11의 우측에는 리드아웃 패턴 5의 한 단부가 노출되어 있다. 리드아웃 패턴 2, 5는 코일 도체패턴 3, 4에 절연시트 11에 형성된 비어홀 7a, 7c를 통해서 전기적으로 접속되어 있다.One end of the lead-out pattern 2 is exposed on the left side of the insulating sheet 11. One end of the lead-out pattern 5 is exposed on the right side of the insulating sheet 11. Lead-out patterns 2 and 5 are electrically connected to coil conductor patterns 3 and 4 via via holes 7a and 7c formed in insulating sheet 11.

상술한 절연시트 11을 연속적으로 적층하고 압착시킨 후에, 이 절연시트 11를 도 2에 도시된 바와 같이 일편의 적층체 15로 소성한다. 적층체 15의 좌측 및 우측의 단부에는, 입력 외부전극 21 및 출력 외부전극 22가 각각 코팅 기술, 전이(transfer) 기술, 스퍼터링 기술 등에 의해 형성된다. 외부전극 21, 22의 재료로서, Ag, Ag-Pd, Ni, Cu 등을 사용한다. 입력 외부전극 21은 리드아웃 패턴 2를 통해서 코일 L의 한 단부에 전기적으로 접속되어 있고, 출력 외부전극 22는 리드아웃 패턴 5를 통해서 코일 L의 다른 단부에 전기적으로 접속되어 있다.After the above-mentioned insulating sheet 11 is continuously laminated and pressed, the insulating sheet 11 is fired into one laminate 15 as shown in FIG. At the left and right ends of the laminate 15, an input external electrode 21 and an output external electrode 22 are formed by coating, transfer, sputtering, or the like, respectively. As the material of the external electrodes 21 and 22, Ag, Ag-Pd, Ni, Cu, or the like is used. The input external electrode 21 is electrically connected to one end of the coil L through the lead-out pattern 2, and the output external electrode 22 is electrically connected to the other end of the coil L through the lead-out pattern 5.

상술한 모놀리식(monolithic) 인덕터 1에서, 코일 도체패턴 3, 4 각각의 폭이 나선형 코일 도체패턴의 선 부분의 중앙 부분 j와 외측 부분 k가 내측 부분 i 보다 길므로, 코일 도체패턴 3, 4 각각의 단면적은 나선형 코일 도체패턴의 중앙 부분 j와 외측 부분 k가 내측 부분 i 보다 크다. 그 결과, 나선형 코일 도체패턴의 중앙 부분 j와 외측 부분 k의 직류 저항비는 나선형 코일 도체패턴의 내측 부분 i 보다 작다. 이로 인해, 코일 도체패턴 3, 4의 직류 저항이 전체적으로 일정한 폭을 가지고 있는 종래의 코일 도체패턴 보다 낮아지는 것이 가능하다. 그 결과, 높은 Q 값을 가지고 있는 인덕터 1을 얻게 된다. 또한, 코일 도체패턴의 내측 부분으로부터 외측 부분까지의 폭 W(도 4 참조)를 종래의 폭과 동일하게 유지시킴으로써, 인덕턴스의 감소없이 상술한 효과를 달성할 수 있다.In the above-described monolithic inductor 1, the width of each of the coil conductor patterns 3 and 4 is longer than the inner part i of the center part j and the outer part k of the line part of the spiral coil conductor pattern. 4 Each cross-sectional area has a central portion j and an outer portion k of the spiral coil conductor pattern larger than the inner portion i. As a result, the DC resistance ratio of the center portion j and the outer portion k of the spiral coil conductor pattern is smaller than the inner portion i of the spiral coil conductor pattern. For this reason, it is possible that the DC resistance of the coil conductor patterns 3 and 4 becomes lower than the conventional coil conductor pattern which has a fixed width as a whole. The result is an inductor 1 with a high Q value. In addition, by keeping the width W (see FIG. 4) from the inner portion to the outer portion of the coil conductor pattern the same as the conventional width, the above-described effects can be achieved without reducing the inductance.

[제 2 실시예]Second Embodiment

도 3에서, 본 발명의 제 2 실시예에 따른 인덕터의 특정 구성이 도시된다. 인덕터 20은 제 1 실시예의 인덕터 1에 이용되는 절연 시트 11 및 11 대신에 각각 그 표면에 형성되는 회전형 코일 도체패턴 23 및 24를 갖고, 그 표면에 형성되는 정방형 코일 도체패턴 23 및 24를 갖는 절연 시트 21 및 21을 이용한다.In Fig. 3, a specific configuration of the inductor according to the second embodiment of the present invention is shown. The inductor 20 has rotary coil conductor patterns 23 and 24 formed on its surface instead of the insulating sheets 11 and 11 used for the inductor 1 of the first embodiment, and has square coil conductor patterns 23 and 24 formed on its surface. Insulation sheets 21 and 21 are used.

각각의 코일 도체패턴 23 및 24는 3회전하고, 도체 폭은 나선형 코일 도체패턴의 내측 부분 i, 외측 부분 k 및 중앙 부분 j의 오름 차순으로 증가한다. 따라서, 각각의 코일 도체패턴 23 및 24의 단면적은 나선형 코일 도체패턴의 내측 부분 i, 외측 부분 k 및 중앙 부분 j의 내림 차순으로 감소한다. 따라서, 코일 도체패턴23 및 24의 각각의 직류 저항비는 나선형 코일 도체패턴의 내측 부분 i, 외측 부분 k 및 중앙 부분 j의 내림 차순으로 감소한다. 이는 전체 코일 도체패턴 23 및 24의 직류 저항을 감소하게 한다. 여기서, 설명의 반복을 피하기 위하여 동일한 부분은 도 1과 도 3에 동일한 도면 부호를 부여함으로서 일치시켰다.Each of the coil conductor patterns 23 and 24 rotates three times, and the conductor width increases in ascending order of the inner part i, the outer part k and the center part j of the spiral coil conductor pattern. Thus, the cross-sectional areas of the respective coil conductor patterns 23 and 24 decrease in descending order of the inner part i, the outer part k and the center part j of the spiral coil conductor pattern. Accordingly, the DC resistance ratios of the coil conductor patterns 23 and 24 respectively decrease in descending order of the inner part i, the outer part k and the center part j of the spiral coil conductor pattern. This reduces the direct current resistance of the entire coil conductor patterns 23 and 24. Here, in order to avoid repetition of the description, the same parts have been matched by giving the same reference numerals to FIGS.

[다른 실시예][Other Embodiments]

본 발명은 상기 실시예의 범위로 한정되지 않고, 본 발명의 사상의 범위 내에서 다양하게 응용될 수 있다. 비록, 예를 들면, 상기 실시예 각각은 각각 그 표면 위에 형성된 패턴을 각각 갖는 절연 시트를 적층함으로서 제조되지만, 본 발명은 그 하나의 방식으로 제한될 필요는 없다. 선택적으로, 사전에 미리 소성된 절연 시트가 이용될 수도 있다. 더욱이, 모놀리식 인덕터는 하기의 방법으로 제조될 수 있다.The present invention is not limited to the scope of the above embodiments, and may be variously applied within the scope of the spirit of the present invention. Although, for example, each of the above embodiments is produced by laminating insulating sheets each having a pattern formed on its surface, respectively, the present invention need not be limited to that one way. Alternatively, a pre-baked insulating sheet may be used. Moreover, monolithic inductors can be manufactured by the following method.

첫째, 절연층이 프린팅(printing)과 같은 방법으로 페이스트와 같은 절연 재료로 형성되고, 페이스트와 같은 도전성 물질이 절연층의 표면에 도포되어, 소정의 도체패턴을 형성한다. 다음으로, 페이스트 등과 같은 절연 재료가 도체패턴에 도포되어 도체패턴이 만들에진 절연층이 형성된다. 동일한 방식으로, 절연층과 도체층을 반복적으로 중첩시키는 등의 방식으로 계속하여 반복함으로서, 모놀리식 구조를 갖는 인덕터가 얻어진다.First, the insulating layer is formed of an insulating material such as a paste by a method such as printing, and a conductive material such as paste is applied to the surface of the insulating layer to form a predetermined conductor pattern. Next, an insulating material such as a paste or the like is applied to the conductor pattern to form an insulating layer made of the conductor pattern. In the same manner, the inductor having a monolithic structure is obtained by repeatedly repeating the method such as repeatedly overlapping the insulating layer and the conductor layer.

더욱이, 본 발명에 따른 인덕터는 적층형 인덕터로 제한되지 않고, 세라믹 재료로 만들어진 절연 기판의 표면상에 형성된 나선형 코일 도체패턴을 갖는 인덕터 등을 포함한다. 또한, 나선형 코일 도체패턴의 회전수는 3회로 제한되지 않고, 2회 또는 3회를 초과할 수 있다.Moreover, the inductor according to the present invention is not limited to the stacked inductor, but includes an inductor having a spiral coil conductor pattern formed on the surface of an insulated substrate made of ceramic material, and the like. In addition, the rotational speed of the spiral coil conductor pattern is not limited to three times, and may exceed two or three times.

아래에서 도 3에 도시된 구조를 갖는 인덕터 20의 시료들이 설명될 것이다. 인덕터 20의 직류 저항값은 Re(코일 도체패턴 23 및 24의(두께 : 0.015mm) 반경)를 1.9mm로, W(외측 부분 k에서 내측 부분 i까지의 폭)을 1mm로, d(나선형 코일 도체패턴의 내측 부분 i, 중앙 부분 j 및 외측 부분 k 사이의 거리)를 0.1mm로 설정하고, i:j:k(내측 부분 i, 중앙 부분 j 및 외측 부분 k의 각각의 패턴 폭의 비율)를 다음의 표 1 및 2에 도시되는 것과 같이 다양하게 변화시켜서 측정된다. 표 1에서, 마크 *는 본 발명의 범위를 벗어난 시료의 데이타를 표시한다.Below, samples of the inductor 20 having the structure shown in FIG. 3 will be described. The DC resistance of the inductor 20 is 1.9 mm for Re (coil conductor patterns 23 and 24 (thickness: 0.015 mm) radius), 1 mm for W (width from outer part k to inner part i), and d (spiral coil). The distance between the inner part i, the center part j and the outer part k of the conductor pattern is set to 0.1 mm, and i: j: k (the ratio of the respective pattern widths of the inner part i, the center part j and the outer part k) Is measured by varying as shown in Tables 1 and 2 below. In Table 1, marks * indicate data of samples outside the scope of the present invention.

내측 부분 iInner part i 중앙 부분 jCenter part j 외측 부분 kOuter part k i:j:k = 1:1:1인 경우에 대한 직류 저항비(%)DC resistance ratio (%) for i: j: k = 1: 1: 1 *1*One 1.11.1 1One 0.180.18 1One 1.11.1 1.11.1 -1.23-1.23 1One 1.11.1 1.21.2 -2.18-2.18 1One 1.11.1 1.31.3 -2.82-2.82 1One 1.11.1 1.41.4 -3.09-3.09 1One 1.11.1 1.51.5 -3.18-3.18 1One 1.11.1 1.61.6 -3.05-3.05 *1*One 1.21.2 1One 0.730.73 1One 1.21.2 1.11.1 -0.91-0.91 1One 1.21.2 1.21.2 -2.05-2.05 1One 1.21.2 1.31.3 -2.78-2.78 1One 1.21.2 1.41.4 -3.23-3.23 1One 1.21.2 1.51.5 -3.46-3.46 1One 1.21.2 1.61.6 -3.46-3.46 *1*One 1.31.3 1One 1.551.55 1One 1.31.3 1.11.1 -0.27-0.27 1One 1.31.3 1.21.2 -1.59-1.59 1One 1.31.3 1.31.3 -2.50-2.50 1One 1.31.3 1.41.4 -3.09-3.09 1One 1.31.3 1.51.5 -3.41-3.41 1One 1.31.3 1.61.6 -3.50-3.50 1One 1.31.3 1.71.7 -3.46-3.46

내측 부분 iInner part i 중앙 부분 jCenter part j 외측 부분 kOuter part k i:j:k = 1:1:1인 경우에 대한 직류 저항비(%)DC resistance ratio (%) for i: j: k = 1: 1: 1 1One 1.41.4 1.21.2 -0.91-0.91 1One 1.41.4 1.31.3 -1.96-1.96 1One 1.41.4 1.41.4 -2.68-2.68 1One 1.41.4 1.51.5 -3.14-3.14 1One 1.41.4 1.61.6 -3.37-3.37 1One 1.41.4 1.71.7 -3.41-3.41 1One 1.61.6 1.51.5 -2.00-2.00 1One 1.61.6 1.61.6 -2.46-2.46 1One 1.61.6 1.71.7 -2.68-2.68 1One 1.61.6 1.81.8 -2.73-2.73 1One 1.81.8 1.71.7 -1.41-1.41 1One 1.81.8 1.81.8 -1.64-1.64 1One 1.81.8 1.91.9 -1.73-1.73

표 1 및 표 2에서 명백하듯이, 각각의 시료의 패턴 폭이 나선형 코일 도체패턴의 내측 부분 i, 외측 부분 k 및 중앙 부분 j의 오름 차순으로 증가할 때, 각 시료의 직류 저항은 i:j:k 비율이 1:1:1인 종래의 시료들에 비하여 2% 이상 감소한다. 더욱이, 각각의 패턴 폭이 나선형 코일 도체패턴의 내측 부분 i, 외측 부분 k 및 중앙 부분 j의 오름 차순으로 증가하는 시료는 각각 i:j:k의 비율이 1:1:1인 종래의 시료들에 비하여 직류 저항값이 또한 감소한다.As apparent from Table 1 and Table 2, when the pattern width of each sample increased in ascending order of the inner part i, the outer part k, and the center part j of the spiral coil conductor pattern, the direct current resistance of each sample was i: j. It is reduced by more than 2% compared to conventional samples with a: k ratio of 1: 1: 1. Moreover, the samples in which each pattern width increases in ascending order of the inner part i, the outer part k, and the center part j of the spiral coil conductor pattern are each conventional samples having an i: j: k ratio of 1: 1: 1. Compared with this, the DC resistance value also decreases.

앞선 설명에서 명백하듯이, 본 발명에 따르면, 코일 도체패턴은 나선형 코일 도체패턴의 중앙 부분 및 외측 부분의 패턴 폭이 내측 부분의 패턴 폭보다 크도록 배열되기 때문에, 코일 도체패턴의 단면적은 나선형 코일 도체패턴의 내측 부분보다 중앙 부분 및 외측 부분에서 더 크다. 그 결과, 나선형 코일 도체패턴의 중앙 부분 및 외측 부분의 직류 저항비는 나선형 코일 도체패턴의 내측 부분의 직류 저항비보다 작다. 이는 전체 코일 도체의 직류 저항을 감소하게 하여, 고주파수에서의 특성이 우수한 Q 값이 큰 인덕터가 되게 한다.As is apparent from the foregoing description, according to the present invention, since the coil conductor patterns are arranged such that the pattern width of the central and outer portions of the spiral coil conductor pattern is larger than the pattern width of the inner portion, the cross-sectional area of the coil conductor pattern is helical coil. It is larger in the central part and the outer part than the inner part of the conductor pattern. As a result, the DC resistance ratios of the center portion and the outer portion of the spiral coil conductor pattern are smaller than the DC resistance ratios of the inner portion of the spiral coil conductor pattern. This reduces the DC resistance of the entire coil conductor, resulting in an inductor having a high Q value with excellent characteristics at high frequencies.

본 발명이 바람직한 실시예에 의하여 설명되었지만, 본 발명의 다양한 수정 및 변경이 상기 설명을 고려하여 명백하게 발생할 수 있다. 따라서, 본 발명의 범위는 명세서에서 설명된 범위보다 특허청구범위에 기재된 범위로 이해된다.Although the present invention has been described by way of preferred embodiments, various modifications and changes of the present invention can occur apparently in light of the above description. Accordingly, the scope of the invention is to be understood as the scope of the claims rather than the scope of the description.

Claims (2)

절연 부재; 및Insulation member; And 상기 절연 부재의 각각의 표면 상에 형성되는 나선형 코일 도체패턴을 포함하고,A spiral coil conductor pattern formed on each surface of said insulating member, 상기 코일 도체패턴의 각각의 폭은 상기 나선형 코일 도체패턴의 내측 부분보다 중앙 부분 및 외측 부분에서 더 큰 것을 특징으로 하는 인덕터.And the width of each of the coil conductor patterns is greater in the central and outer portions than the inner portion of the spiral coil conductor pattern. 제 1항에 있어서, 상기 코일 도체패턴 각각은 3회전을 하고,The method of claim 1, wherein each of the coil conductor patterns is made three revolutions, 상기 나선형 코일 도체패턴의 중앙 부분의 패턴 폭이 상기 내측 부분 및 외측 부분의 패턴 폭보다 더 큰 것을 특징으로 하는 인덕터.And the pattern width of the central portion of the spiral coil conductor pattern is larger than the pattern width of the inner portion and the outer portion.
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