WO2002056322A1 - Filtre antiparasite et appareil electronique comprenant ledit filtre - Google Patents

Filtre antiparasite et appareil electronique comprenant ledit filtre Download PDF

Info

Publication number
WO2002056322A1
WO2002056322A1 PCT/JP2002/000135 JP0200135W WO02056322A1 WO 2002056322 A1 WO2002056322 A1 WO 2002056322A1 JP 0200135 W JP0200135 W JP 0200135W WO 02056322 A1 WO02056322 A1 WO 02056322A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
insulator layer
conductors
conductor
magnetic
inner conductor
Prior art date
Application number
PCT/JP2002/000135
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Hironobu Chiba
Kazuo Oishi
Eiichi Uriu
Takeshi Orita
Shogo Nakayama
Kazutoshi Matsumura
Hironori Motomitsu
Atsushi Shinkai
Tomoyuki Washizaki
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP2001006028A external-priority patent/JP4682425B2/ja
Priority claimed from JP2001211835A external-priority patent/JP2003031416A/ja
Application filed by Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. filed Critical Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Priority to EP02729387A priority Critical patent/EP1365426A4/en
Priority to US10/466,097 priority patent/US6853267B2/en
Priority to KR1020037009366A priority patent/KR100712752B1/ko
Publication of WO2002056322A1 publication Critical patent/WO2002056322A1/ja

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F17/00Fixed inductances of the signal type 
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F17/00Fixed inductances of the signal type 
    • H01F17/0006Printed inductances
    • H01F17/0013Printed inductances with stacked layers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F17/00Fixed inductances of the signal type 
    • H01F2017/0093Common mode choke coil
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F17/00Fixed inductances of the signal type 
    • H01F17/04Fixed inductances of the signal type  with magnetic core
    • H01F17/06Fixed inductances of the signal type  with magnetic core with core substantially closed in itself, e.g. toroid
    • H01F2017/065Core mounted around conductor to absorb noise, e.g. EMI filter

Definitions

  • the present invention relates to a noise filter used for noise suppression in a mobile phone, an information device, and the like, and an electronic device using the noise filter.
  • Landscape technology used for noise suppression in a mobile phone, an information device, and the like, and an electronic device using the noise filter.
  • FIGS. 13A to 13G are plan views of a laminated transformer, which is a conventional noise filter described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 62-257709.
  • the transformer has a plurality of magnetic sheets 1, a first coil pattern 2, and a second coil pattern 3, each of which is provided on the upper surface of one magnetic sheet 1.
  • the first and second coil plates 2 and 3 provided on the magnetic material sheet 1 are spirally formed in the same direction and have approximately 0.25 to 0.75 turns in a top view, and are substantially parallel to each other. Formed.
  • a plurality of magnetic material sheets 1 are stacked, and as shown in FIGS. 13B to 13F, a plurality of first coil patterns 2 provided on each magnetic material sheet 1 are connected to each other.
  • One coil 4 is formed, and a plurality of second coil patterns 3 are connected to each other to form a second coil 5.
  • Via electrodes 6, 7 are provided at both ends of the first and second coil patterns 2, 3 formed on each magnetic sheet 1.
  • the via electrodes 6 and the via electrodes 7 are electrically connected to each other via via holes 8 formed in the magnetic sheet 1.
  • extraction electrodes 9a to 9d shown in FIGS. 13B and 13F are provided. .
  • the coil patterns 2 and 3 in the lowermost layer and the uppermost layer are formed in a spiral shape of about 0.5 turns except for the extraction electrodes 9a to 9d and the vicinity thereof.
  • the upper and lower surfaces of the first and second coils 4 and 5 A predetermined number of magnetic sheets 1 are provided as necessary.
  • a conventional noise filter can be obtained by laminating and integrating the first and second coils 4 and 5 and the plurality of magnetic sheets 1.
  • FIG. 14 is an exploded perspective view showing another conventional noise filter described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 5-110950.
  • the filter has a coil portion 101 composed of a high-permeability magnetic material sheet, and drawer portions 102 and 103 composed of low-permeability magnetic material sheets disposed above and below the coil portion 101. Consists of The first coil is formed by electrically connecting the conductor 108 a and the conductor 109 a via a through hole 106 a.
  • the second coil is formed by electrically connecting the conductor 108b and the conductor 109b via a through hole 106c.
  • This noise filter has a small impedance of the normal component generated at the bow I extraction part, and can remove the common mode noise without much affecting the signal waveform.
  • the common mode noise can be removed by reducing the impedance of the normal component of the entire coil in order to remove the common mode noise.
  • the filter is further improved by increasing the impedance of the common component of the coil 101 composed of a magnetic sheet with high magnetic permeability. It is possible to remove mon mode noise. For this reason, in the conventional noise filter, in order to increase the impedance of the common component, several tens of coils of less than one coil must be stacked. Therefore, there are many through-hole formation and pattern printing processes, and the combination of lamination is complicated. This structure causes characteristic defects such as open defects or short defects in the filter of the final product, and reduces the production yield. Disclosure of the invention
  • the noise filter includes a magnetic body having first and second magnetic sheets, a plurality of external electrodes formed on both end faces of the magnetic body, and one or more turns provided on the first magnetic body sheet. Spiral first and second internal conductors; spiral third and fourth internal conductors of one or more turns provided on the second magnetic material sheet; and end portions of the first magnetic material sheet.
  • the first and second inner conductors do not short-circuit with each other, the third and fourth inner conductors do not short-circuit with each other, and the second end of the first inner conductor is near the second end of the second inner conductor.
  • a second end of the third inner conductor is provided near a second end of the fourth inner conductor, and a second end of the first inner conductor is connected to a second end of the third inner conductor.
  • the second end of the second inner conductor is connected to the second end of the fourth inner conductor.
  • FIG. 1A and 1B are plan views of a noise filter according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view of the noise filter according to the first embodiment.
  • FIG. 3A to 3C are perspective views showing a method of manufacturing the noise filter according to the first embodiment.
  • FIGS. 4A to 4D are perspective views showing a method for manufacturing a noise filter according to the first embodiment.
  • 5A to 5C are plan views of noise filters according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 6A is a diagram illustrating a usage pattern of the noise filter according to the first and second embodiments.
  • FIG. 6B is a diagram showing a waveform of a carrier wave in a pair of signal lines of the mobile phone.
  • FIG. 6C shows the relationship between the frequency and the attenuation when the noise filter according to Embodiments 1 and 2 is used for a pair of signal lines of a mobile phone.
  • FIG. 7 is an exploded perspective view of a noise filter according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 8 is a perspective view of a noise filter according to the third embodiment.
  • FIG. 9 is an exploded perspective view of a noise filter according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 10 is a top view of the first insulator layer according to the fourth embodiment.
  • FIG. 11 is a perspective view of the noise filter according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is an exploded perspective view of the noise filter according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIGS. 13G to 13G are plan views of a conventional noise filter.
  • FIG. 14 is an exploded perspective view of another conventional noise filter. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • FIG. 1A and 1B are plan views of a noise filter according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 2 is a perspective view of the noise filter.
  • the first magnetic sheet 11a, lib has a first internal conductor 12 and a second internal conductor 13 on the upper surface, respectively.
  • the magnetic sheets 11a and 11b are provided with extraction electrodes 14a to 14d on the end face and via electrodes 15a to 15d near the center.
  • the magnetic sheets 11a and 11b are made of a magnetic material such as ferrite.
  • the first inner conductor 12 and the second inner conductor 13 are formed of a conductor such as silver and have a spiral shape of one or more turns, and are provided so as not to be short-circuited with each other.
  • the direction of the spiral is the same for both the first inner conductor 12 and the second inner conductor 13 when viewed from above.
  • One ends of the first inner conductor 12 and the second inner conductor 13 are connected to the extraction electrodes 14a to 14d, respectively, and the other ends, that is, the centers of the spirals, are the via electrodes 15a to 15d, respectively. Connected to.
  • a lead electrode 14a is connected to the first inner conductor 12 formed on the first magnetic sheet 11a, and a lead electrode 14c is connected to the second inner conductor 13.
  • a lead electrode 14 b is connected to the first inner conductor 12 formed on the other first magnetic material sheet 11 b, and a lead electrode 14 d is connected to the second inner conductor 13.
  • the extraction electrodes 14a to 14d are made of a conductor such as silver.
  • the via electrode 15a is provided on the first magnetic sheet 11a, and the via electrode 15b is provided on another first magnetic sheet 11b.
  • the via electrodes 15a and 15b are connected via through holes 16a provided in the other first magnetic material sheet 11b, whereby the first inner conductors 12 are electrically connected to each other. Are connected to each other to form the first coil 17.
  • the via electrode 15c is provided on the first magnetic sheet 11a
  • the via electrode 15d is provided on the other first magnetic sheet 11b.
  • the via electrodes 15c and 15d are connected via the through holes 16b provided in the other first magnetic sheet 11b, thereby electrically connecting the first inner conductors 13 to each other.
  • a second coil 18 is constructed.
  • the via electrode 15a is arranged near the via electrode 15c, and the via electrode 15b is arranged near the via electrode 15d so as not to short-circuit each other.
  • the magnetic body 20 Prescribed on the upper surface of the other 1 lb of the first magnetic material sheet having the first inner conductor 1 2 and the second inner conductor 13 and the lower surface of the first magnetic material sheet 1 1 a as required A number of dummy magnetic sheets 19 (not shown) are provided. Then, these sheets are laminated to form the magnetic body 20. External electrodes 21 a and 21 c are formed on one end surface of the magnetic body 20, and an extraction electrode 14 a is connected to the external electrode 21 a and an extraction electrode 14 c is connected to the external electrode 21 c. It has been. Similarly, external electrodes 21 b and 21 d are formed on the other end surface of the magnetic body 20. The external electrode 21 b has an extraction electrode 14 b and the external electrode 21 d has an extraction electrode 1 d. 4 d are connected respectively.
  • FIGS. 3A to 3C and FIGS. 4A to 4D are perspective views showing a method for manufacturing a noise filter according to the first embodiment.
  • rectangular first magnetic sheets 11a and 11b are produced from a mixture of an oxide of ferrite powder and a resin.
  • the magnetic sheet 11 b is perforated by laser, punching, or the like to form a spiral that becomes the other end of the first inner conductor 12 and the second inner conductor 13.
  • a plurality of first and second via holes 16a and 16b are provided in the vicinity of the center of the first and second via holes.
  • the first via hole 16a is formed near the second via hole 16b.
  • the top surface of the other first magnetic material sheet 11b having the first and second via holes 16a and 16b is turned for one turn each.
  • the above-mentioned spiral first internal conductor 12 and second internal conductor 13 are formed by printing, plating, or the like.
  • the second inner conductors 13 are formed inside the first inner conductors 12 so as not to be short-circuited with each other.
  • Via electrodes 15b and 15d (not shown) are formed on the other ends of the first inner conductor 12 and the second inner conductor 13, respectively.
  • the via electrodes 15 b and 15 d are connected to the first and second via holes 16 a and 16 b, respectively.
  • One end of the first internal conductor 12 and the second internal conductor 13 is an extraction electrode. 14 b to 14 d (not shown).
  • the first and second via holes 16a and 16b are filled with a conductive material such as silver.
  • a spiral first internal conductor 12 and a second internal conductor 13 each having one or more turns are formed on the upper surface of the first magnetic sheet 11a.
  • the other first magnetic sheet 11b is placed on the first magnetic sheet 11a in FIG. Layered as shown in C. That is, from the bottom, the first magnetic material sheet 11 a on which the dummy magnetic material sheet 19, the first inner conductor 12, and the second inner conductor 13 are formed, the first inner conductor 12, the second The other first magnetic sheet 11 b on which the internal conductor 13 is formed is laminated in the order of the dummy magnetic sheet 19.
  • the dummy magnetic material sheet 19 is formed on the upper surface of the first internal conductor 12 and the second internal conductor 13 formed on the other first magnetic material sheet 11b, and the first internal conductor 13 if necessary.
  • a predetermined number of sheets are arranged on the lower surface of the magnetic sheet 11a.
  • the first internal conductors 12 and the second internal conductors 13 are electrically connected to each other via the first and second via holes 16a and 16b, respectively.
  • the internal conductors 12 and 13 and the extraction electrodes 14a to 14d are formed by printing, plating, vapor deposition, sputtering, or the like.
  • the first inner conductor 12 and the second inner conductor 13 are cut into one noise filter by dicing or the like so that each of the first inner conductor 12 and the second inner conductor 13 is provided inside.
  • one laminate 22 shown in FIG. The extraction electrodes 14a and 14d are exposed from both end surfaces of the laminate 22, and the extraction electrodes 14b and 14d are exposed at the other end surfaces.
  • the laminate 22 is fired at a predetermined temperature for a predetermined time to form a magnetic body 20.
  • the magnetic body 20 is chamfered with a barrel or the like.
  • external electrodes 21 a to 21 connected to the extraction electrodes 14 a to 14 d exposed at both end surfaces of the magnetic body 20 and made of a conductor such as silver. d is formed, and a noise filter is manufactured.
  • the upper surface of a conductor such as silver may be plated with nickel, and the surface of the nickel plating may be plated with a low melting point metal such as tin or solder.
  • the magnetic material 20 may be impregnated with a fluorine-based silane coupling agent in a vacuum after the conductor is formed of silver or the like and before the nickel plating is formed.
  • a water-repellent fluorine-based silane coupling agent can be filled in the fine pores existing in the magnetic body 20, and thus the moisture resistance of the noise filter itself can be improved.
  • the noise filter according to the first embodiment is located on the first magnetic sheets 11a and 11b.
  • the first inner conductor 12 and the second inner conductor 13 that are formed on each other and affect each other can be lengthened. Furthermore, since there are a plurality of first magnetic sheets 1 la and 11 b having the first and second inner conductors 12 and 13, the first inner conductors 12 and the second Inner conductor 13 becomes longer. As a result, the impedance to common mode noise becomes higher in the filter. As a result, a noise filter having a high noise removal characteristic of the common mode can be obtained.
  • the filter according to the first embodiment can make the impedance value of the common mode higher than that of the conventional noise filter shown in FIG.
  • a current in the same direction flows through the first coil 17 and the second coil 18, the impedance of the first inner conductor 12 and the second inner conductor 13 increases, and these inner conductors become common. Mode noise is reduced.
  • first inner conductor 12 and the second inner conductor 13 are formed in a spiral shape for one or more turns, the adjacent first inner conductor 1 2 is formed in a spiral shape, meandering shape, or other shape. And the second inner conductor 13 can be lengthened, thereby increasing the common mode impedance.
  • the magnetic fields generated by the inner conductors 12 and 13 will be mutually This allows for higher common-mode impedance.
  • the first magnetic sheet provided with the first inner conductor 12 and the second inner conductor 13 is not two sheets of the magnetic sheets 11a and 11b but may be three or more sheets. Good. As a result, the magnetic fields generated in the inner conductors 12 and 13 are further strengthened with each other, whereby the impedance of the common mode can be further increased.
  • the second inner conductor 13 should not be located inside or outside the spiral first inner conductor 12, that is, the inner conductors 12 and 13 should overlap. If they are separately arranged, the distance between the inner conductors 12 and 13 becomes longer even in a spiral shape. As a result, the magnetic fields generated from each other do not reinforce each other, and the impedance of the common mode cannot be increased. (Embodiment 2)
  • FIG. 5A to 5C are plan views of a noise filter according to Embodiment 2 of the present invention.
  • Components having the same configuration as in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.
  • the first inner conductors 12 and 13 on which the first inner conductor 12 and the second inner conductor 13 are formed are provided on the upper surface of the first magnetic sheet 11b and 11a.
  • a second magnetic sheet 25 having only a third inner conductor 24 connected to the conductor 12 is provided on a lower surface of the fourth inner conductor 2 connected to the second inner conductor 13.
  • a third magnetic sheet 27 having only 6 is provided.
  • the fourth inner conductor 26 may be provided directly on the dummy magnetic sheet 19 instead of the third magnetic sheet 27.
  • the third inner conductor 24 formed on the second magnetic sheet 25 and the fourth inner conductor 26 formed on the third magnetic sheet 27 are The distance is increased via the first magnetic sheet 11b on which both the first inner conductor 12 and the second inner conductor 13 are formed. Therefore, even when currents in opposite directions flow through the first coil 17 and the second coil 18, the magnetic fluxes generated do not weaken each other. Thus, the dance dance of the normal mode can be increased.
  • the inner conductor provided in the first magnetic sheet 11 b is provided.
  • the common mode impedance can be increased by the second inner conductor 13 and the second inner conductor 13.
  • the impedance of both the common mode and the normal mode can be increased in the filter of FIG.
  • the first inner conductor 12 and the third inner conductor 24 form the first coil 17.
  • the second inner conductor 13 and the fourth inner conductor 26 form a first coil 18.
  • the third inner conductor 24 and the fourth inner conductor 26 have a spiral shape such as a spiral shape and a spiral shape. As a result, the generated magnetic flux becomes stronger as compared with a straight line or the like, so that the impedance in the normal mode can be increased.
  • the length of the third inner conductor 24 formed on the second magnetic sheet 25 and the length of the fourth inner conductor 26 formed on the third magnetic sheet 27 are appropriately adjusted,
  • the total length of each of the first coil 17 and the second coil 18, that is, the length between the extraction electrodes can be made the same.
  • the resistance value and the impedance value of the first coil 17 and the second coil 18 can be made the same.
  • the third inner conductor 24 and the fourth inner conductor 26 are provided so that the resistance value and the impedance of the first coil 17 and the second coil 18 are the same.
  • a non-magnetic material is provided on at least one of the upper surface of the third inner conductor 24 and the lower surface of the fourth inner conductor 26.
  • non-magnetic material nothing may be provided on the upper surface of the third inner conductor 24 and the lower surface Z or the lower surface of the fourth inner conductor 26. If glass, resin, or the like is provided as a nonmagnetic material, the insulation properties and moisture resistance of the third inner conductor 24 and the fourth inner conductor 26 can be improved.
  • the second magnetic body having only the third inner conductor 24 on the lower surface of the first inner conductor 12 and the second inner conductor 13 formed on the first magnetic sheet 11b
  • the sheet 25 may be provided with a third magnetic sheet 27 having only the fourth inner conductor 26 on the upper surface.
  • the first magnetic sheet provided with both the first inner conductor 12 and the second inner conductor 13 is provided not only on the magnetic sheet 11b but on two or more sheets. You can do it.
  • a signal line of a communication line of a mobile phone headset or the like is usually composed of a pair of cables, that is, a pair of signal lines. Easy to overlap. Therefore, common-mode high-frequency noise is input to the lever signal line. On the other hand, voice signals and control signals of mobile phones are normal mode signals.
  • FIG. 6A shows a form in which the noise filter according to Embodiments 1 and 2 is used.
  • the noise filter 33 of the present invention is connected to two signal lines 34 of the headset connected to the headphones 35 via the external electrodes 21 a to 21 d at both ends shown in FIG. It is connected. That is, the signal lines 34 are connected to the first coil 17 and the second coil 18, respectively.
  • 900 MHz carrier wave (TDMA carrier) 31 is transmitted and received at the burst frequency 32 2 of 190 MHz in the transmission and reception circuit of the TDMA system mobile phone.
  • 217 Hz is detected and superimposed on the normal mode audio signal, and audible noise is heard. Therefore, if the current in the normal mode and the induced common mode can be suppressed, noise such as voice output can be reduced.
  • FIG. 6C shows the attenuation characteristics of the noise filter in Embodiments 1 and 2, that is, the relationship between the frequency and the attenuation. Common mode and normal mode noise is attenuated even at the carrier frequency of 90 O MHz. Therefore, it is possible to reduce the signal of the frequency 2 17 Hz of the burst 32 detected together with the carrier 900 MHz, and to make audible noise inaudible.
  • the noise filters of the first and second embodiments are connected to a pair of signal lines in a wireless communication device such as a mobile phone, respectively, to the first coil 17 and the second coil 18, the noise of the common mode is reduced.
  • the impedance of both the common mode and the normal mode can be increased in a pair of signal lines to which the signal is applied, and the signal can be attenuated. Therefore, for example, in an audio line as a pair of signal lines, audible noise can be reduced.
  • FIG. 7 is an exploded perspective view of a noise filter according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the filter includes a first insulator layer 121, a spiral first conductor 127 provided on the upper surface of the first insulator layer 121, and a first insulator layer 122.
  • the second conductor 128 and the first conductor 127 form a double spiral.
  • the filter further includes a second insulator layer 122 provided above the first insulator layer 122 so as to sandwich the first conductor 127 and the second conductor 128.
  • the through-holes 13a and 13b provided in the second insulator layer 122 and filled with a conductive material, and the upper surface of the second insulator layer 122 A third conductor 12 9, which is a spiral conductor provided; and a spiral conductor provided on the upper surface of the second insulator layer 12 2 and substantially parallel to the third conductor 12 9 And a fourth conductor 130.
  • the fourth conductor 130 forms a double spiral with the third conductor 128.
  • the third conductor 1 2 9 is connected to the first conductor 1 2 7 through the through hole 1 3 1 a, and the fourth conductor 1 3 0 is connected to the second conductor 1 through the through hole 1 3 1 b. It is electrically connected to 1 2 8.
  • the first, second, third, and fourth conductors 127 to 130 may be formed by a printing method, but if they are formed by a plating method, a fine spiral shape can be obtained with higher dimensional accuracy.
  • the second insulator layer 122 has a lower magnetic permeability than the first insulator layer 12.1 and the third insulator layer 123.
  • FIG. 8 is a perspective view of a noise filter according to the third embodiment.
  • the noise filter 133 has four external electrodes 132, which are electrically connected to any one of the first, second, third, and fourth conductors 127 to 130, respectively. Connected to.
  • the first conductor 127 to the fourth conductor 130 are formed in a spiral shape, and the first conductor 127 and the second conductor 128 are substantially parallel to each other.
  • the third conductors 128 and the fourth conductors 130 are arranged substantially in parallel.
  • the second insulator layer having a low magnetic permeability is formed between the first conductor 127 and the second conductor 128 and between the third conductor 122 and the fourth conductor 130. It is sandwiched between 1 2 and 2. Therefore, the magnetic field generated by these conductors can be increased, and the common mode noise can be suppressed efficiently.
  • each insulator layer and the insulator layer having low magnetic permeability are obtained by integrally sintering as shown in FIG.
  • the second insulator layer 122 which is an insulator layer having low magnetic permeability
  • Ni—Zn—Cu—Co ferrite can be used for the second insulator layer 122. If a non-magnetic material is used for the insulator layer 122, a further noise suppression effect can be obtained, and as the material, forsterite glass, alumina-glass dielectric, and Zn-Cu ferrite are preferable. It is. (Embodiment 4)
  • FIG. 9 is an exploded perspective view of a noise filter according to Embodiment 4, and FIG. 10 is a top view of a first insulator layer of the filter.
  • the second insulator layer 122 has the same magnetic permeability as the first insulator layer 121 and the third insulator layer 123.
  • At least one of the insulators 124 having a low magnetic permeability is provided.
  • the magnetic permeability of the insulator 124 is lower than that of the insulator layers 121 to 123 on the upper and lower surfaces of the conductor.
  • the same components as those described in the third embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the first conductor 127 to the fourth conductor 130 are formed in a spiral shape, the first conductor 127 and the second conductor 128 are arranged substantially in parallel, and the third conductor 29 and the fourth conductor 130 are arranged substantially in parallel.
  • the distance between the spiral conductors provided on one insulator layer can be reduced.
  • the magnetic path around one layer spiral the magnetic field generated in each conductor and affecting each other becomes stronger, and the impedance of the common mode component can be increased.
  • the same effect can be obtained by using the same material as that of the third embodiment as the material of the insulator 124 having low magnetic permeability.
  • FIG. 11 is an exploded perspective view of the noise filter according to the fifth embodiment.
  • the magnetic permeability of the second insulator layer 122 is the same as that of the first insulator layer 121 and the third insulator layer 123.
  • An insulator 125 having a low magnetic permeability is provided so as to cover one side. Further, the magnetic permeability of the insulator 125 is lower than that of the other insulator layers 121 to 123.
  • the same components as those described in the third embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the first conductor 127 to the fourth conductor 130 are formed in a spiral shape, the first conductor 127 and the second conductor 128 are arranged substantially in parallel, and the third conductor 29 and the fourth conductor 130 are arranged substantially in parallel.
  • the distance between the spiral conductors provided on one insulator layer can be reduced.
  • the length of the magnetic field generated in each conductor and affecting each other is increased, and the impedance of the common mode component can be increased.
  • the low magnetic permeability insulator 125 has lower magnetic permeability than the other insulator layers.
  • the same effect can be obtained by using the same material as that of the third embodiment for the insulator 125 having a low magnetic permeability.
  • FIG. 12 is an exploded perspective view of the noise filter according to the sixth embodiment.
  • the magnetic permeability of the second insulator layer 122 is the same as that of the first insulator layer 121 and the third insulator layer 123.
  • An insulator 126 having low magnetic permeability is provided between the insulators 9, and the insulator 126 has a lower magnetic permeability than the other insulator layers 121 to 123.
  • the same components as those described in the third embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • At least the second conductor 128 and the third conductor 129 are formed in a spiral shape, so that the magnetic path per layer can be made longer. Thereby, the magnetic field generated in the second conductor 128 and the third conductor 129 can be increased, and the impedance of the common mode component can be increased.
  • the low-permeability insulator 1 26 has a lower magnetic permeability than the other insulator layers, the low-permeability insulator 12 2 and the third conductor 12 9 6 can be placed facing each other in the direction in which the magnetic field is strengthened. As a result, the magnetic field is further strengthened, and the common mode noise can be suppressed efficiently.
  • the first inner conductor and the second inner conductor that influence each other and are arranged on the same magnetic sheet can be made longer.
  • the first internal conductor and the second internal conductor that further influence each other become longer.
  • a filter capable of increasing the impedance to common mode noise can be obtained.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Coils Or Transformers For Communication (AREA)
  • Filters And Equalizers (AREA)

Description

を用いた電子機器 技術分野
本発明は、 携帯電話、 情報機器等のノイズ対策に使用されるノイズフィルタお よびこのノイズフィル夕を用いた電子機器に関する。 景技術
図 1 3 A〜図 1 3 Gは特開昭 6 2 - 2 5 7 7 0 9号公報に記載された従来のノ ィズフィルタである積層トランスの平面図である。 そのトランスは複数の磁性体 シート 1と第 1のコイルパターン 2と第 2のコイルパターン 3とを有し、 それぞ れ 1個の磁性体シート 1の上面に 1個ずつ設けられている。 磁性体シート 1上に 設けられた第 1、 第 2のコイルパ夕一ン 2 , 3はそれぞれ上面視にて同方向の約 0 . 2 5〜0 . 7 5ターンの螺旋状に、 互いに略平行に形成される。
さらに複数の磁性体シ一ト 1は積層され、 図 1 3 B〜図 1 3 Fに示すように、 各磁性体シート 1に設けられた複数の第 1のコイルパターン 2同士が接続されて 第 1のコイル 4が形成され、 複数の第 2のコィルパターン 3同士がそれぞれ接続 され第 2のコイル 5が形成される。 各磁性体シート 1に形成された第 1、 第 2の コイルパターン 2, 3の両端部にそれぞれバイァ電極 6 , 7が設けられる。 バイ ァ電極 6同士、 バイァ電極 7同士が、 それぞれ磁性体シート 1に形成されたバイ ァホール 8を介して電気的に接続されている。 第 1、 第 2のコイル 4, 5の両端 部、 すなわち最下層、 最上層のコイルパターン 2, 3には、 図 1 3 Bと図 1 3 F に示す引出電極 9 a〜9 dが設けられる。 最下層、 最上層のコイルパターン 2 , 3は、 引出電極 9 a〜 9 dおよびその付近を除いて約 0 . 5ターンの螺旋状に形 成される。
図 1 3 Aと図 1 3 Gに示すように、 第 1、 第 2のコイル 4, 5の上面、 下面に 必要に応じて所定枚数の磁性体シ一ト 1が設けられる。
第 1、 第 2のコイル 4, 5、 複数の磁性体シート 1が積層され一体化されるこ とによって従来のノイズフィルタが得られる。
従来のノイズフィルタでは、 第 1のコイル 4、 第 2コイル 5にコモンモードの ノイズが印加されたとき、 コイル 4, 5を流れる電流の方向が上面視にて同方向 となる。 そのためィンピーダンスが高くなりコモンモードのノィズを除去するこ とができる。
しかしながら従来のノイズフィルタは、 コモンモードのィンピーダンスをあま り高くはできない。 1枚の同じ磁性体シート 1に形成される第 1のコイルパタ一 ン 2と第 2のコイルパターン 3は約 0 . 2 5〜0 . 7 5ターンであるため、 隣り 合い影響を及ぼし合う第 1のコイルパターン 2と第 2のコイルパターン 3が短い。 したがって第 1のコイル 4で発生する磁束と第 2のコイル 5で発生する磁束とが 互いにより効率的に強め合うことができない。 したがつてこのフィルタではコモ ンモ一ドのインピーダンスはあまり高くはない。
図 1 4は特開平 5— 1 0 1 9 5 0号公報に記載された別の従来のノイズフィル 夕を示す分解斜視図である。 そのフィルタは高透磁率磁性体シートから構成され るコイル部 1 0 1と、 コイル部 1 0 1の上下に配置された低透磁率磁性体シート から構成される引き出し部 1 0 2 , 1 0 3から成る。 第 1のコイルは導体 1 0 8 aと導体 1 0 9 aがスルーホール 1 0 6 aを介して電気的に接続されて形成され る。 第 2のコイルは導体 1 0 8 bと導体 1 0 9 bがスルーホール 1 0 6 cを介し て電気的に接続されて形成される。 このノイズフィルタは、 弓 Iき出し部に発生す るノーマル成分のインピーダンスが小さく、 信号波形にあまり影響を及ぼさずに コモンモードノイズを除去できる。
別の従来のノイズフィル夕は、 コモンモードノィズを除去するためにコィル全 体のノーマル成分のィンピーダンスを小さくすることでもコモンモードノイズを 除去することが可能である。 そのフィルタは高透磁率磁性体シ一トから構成され るコイル部 1 0 1のコモン成分のインピーダンスを大きくすることで、 さらにコ モンモードノイズを除去することが可能である。 このために従来のノイズフィル タではコモン成分のインピ一ダンスを大きくするために、 1夕一ン未満のコイル を数十枚積層しなければならない。 したがってスルーホール形成およびパターン 印刷工程が多く、 積層の組み合わせは複雑である。 この構造は最終の製品のフィ ルタではオープン不良あるいはショート不良等の特性不良の原因となり、 製造上 の歩留まりを低下させる。 発明の開示
コモン乇一ドのインピーダンスのより高い、 コモンモードのノィズ除去特性の よいノイズフィル夕を提供する。 そのノイズフィルタは第 1と第 2の磁性体シー トを有する磁性体と、 磁性体の両端面に形成された複数の外部電極と、 箄 1の磁 性体シートに設けられた 1ターン以上の渦巻き状の第 1と第 2の内部導体と、 第 2の磁性体シートに設けられた 1ターン以上の渦巻き状の第 3と第 4の内部導体 と、 第 1の磁性体シートの端部に設けられた、 外部電極と第 1の内部導体の第 1 端とを接続する引出電極と、 第 2の磁性体シートの端部に設けられた、 .外部電極 と第 2の内部導体の第 1端とを接続する引出電極とを備える。 第 1、 第 2の内部 導体は互いに短絡せず、 第 3、 第 4の内部導体は互いに短絡せず、 第 1の内部導 体の第 2端は第 2の内部導体の第 2端近傍に設けられ、 第 3の内部導体の第 2端 は第 4の内部導体の第 2端近傍に設けられ、 第 1の内部導体の第 2端は第 3の内 部導体の第 2端と接続され、 第 2の内部導体の第 2端は第 4の内部導体の第 2端 と接続される。 図面の簡単な説明
図 1 Aと図 1 Bは本発明の実施の形態 1におけるノイズフィルタの平面図であ る。
図 2は実施の形態 1におけるノィズフィルタの斜視図である。
図 3 A〜図 3 Cは実施の形態 1におけるノイズフィル夕の製造方法を示す斜視 図である。
図 4 A〜図 4 Dは実施の形態 1におけるノイズフィル夕の製造方法を示す斜視 図である。
図 5 A〜図 5 Cは本発明の実施の形態 2におけるノイズフィル夕の平面図であ る。
図 6 Aは実施の形態 1および 2におけるノイズフィル夕の使用形態を示す図で ある。
図 6 Bは携帯電話の一対の信号ラインにおける搬送波の波形を示す図である。 図 6 Cは実施の形態 1および 2におけるノイズフィル夕の、 携帯電話の一対の 信号ラインに使用されたときの周波数と減衰量との関係を示す。
図 7は本発明の実施の形態 3におけるノイズフィルタの分解斜視図である。 図 8は実施の形態 3におけるノィズフィル夕の斜視図である。
図 9は本発明の実施の形態 4におけるノイズフィル夕の分解斜視図である。 図 1 0は実施の形態 4における第 1の絶縁体層の上面図である。
図 1 1は本発明の実施の形態 5におけるノイズフィルタの分角军斜視図である。 図 1 2は本発明の実施の形態 6におけるノイズフィル夕の分解斜視図である。 図 1 3八〜図1 3 Gは従来のノイズフィル夕の平面図である。
図 1 4は別の従来のノイズフィルタの分解斜視図である。 発明を実施するための最良の形態
(実施の形態 1 )
図 1 Aと図 1 Bは本発明の実施の形態 1におけるノイズフィルタの平面図、 図 2はノイズフィルタの斜視図である。 第 1の磁性体シート 1 1 a、 l i bは上面 に第 1の内部導体 1 2、 第 2の内部導体 1 3が 1個ずつそれぞれ備える。 磁性体 シート 1 1 a , 1 1 bは端面には引出電極 1 4 a〜l 4 dを、 中央付近にはバイ ァ電極 1 5 a〜l 5 dを備える。 磁性体シート 1 1 a, 1 1 bはフェライトなど の磁性材料からなる。 第 1の内部導体 1 2と第 2の内部導体 1 3は銀などの導電体からなる 1ターン 以上の渦巻き状の形成され、 互いに短絡しないように設けられている。 渦巻きの 方向は、 上面視にて第 1の内部導体 1 2、 第 2の内部導体 1 3共同じである。 第 1の内部導体 1 2、 第 2の内部導体 1 3の一端はそれぞれ引出電極 1 4 a〜 1 4 dに接続され、 他端、 すなわち渦巻きの中心はそれぞれバイァ電極 1 5 a〜 1 5 dに接続される。
第 1の磁性体シート 1 1 aに形成された第 1の内部導体 1 2には引出電極 1 4 aが接続され、 第 2の内部導体 1 3には引出電極 1 4 cが接続される。 他の第 1 の磁性体シート 1 1 bに形成された第 1の内部導体 1 2には引出電極 1 4 bケ接 続され、 第 2の内部導体 1 3には引出電極 1 4 dが接続されている。 引出電極 1 4 a〜l 4 dは銀などの導電体からなる。
バイァ電極 1 5 aは第 1の磁性体シート 1 1 aに設けられ、 バイァ電極 1 5 b は他の第 1の磁性体シ一ト 1 1 bに設けられる。 バイァ電極 1 5 aと 1 5 bは、 他の第 1の磁性体シート 1 1 bに設けられたスルーホール 1 6 aを介して接続さ れ、 これにより第 1の内部導体 1 2同士が電気的に接続されて第 1のコイル 1 7 が構成される。
同様に、 バイァ電極 1 5 cは第 1の磁性体シート 1 1 aに設けられ、 バイァ電 極 1 5 dは他の第 1の磁性体シート 1 1 bに設けられる。 バイァ電極 1 5 cと 1 5 dは他の第 1の磁性体シ一ト 1 1 bに設けられたスルーホール 1 6 bを介して 接続され、 これにより第 1の内部導体 1 3同士が電気的に接続されて第 2のコィ ル 1 8が構成される。
バイァ電極 1 5 aはバイァ電極 1 5 cの近傍、 バイァ電極 1 5 bはバイァ電極 1 5 dの近傍にそれぞれ互いに短絡しない距離を置いて配置されている。
第 1の内部導体 1 2、 第 2の内部導体 1 3を備えた他の第 1の磁性体シート 1 l bの上面と、 必要に応じて第 1の磁性体シート 1 1 aの下面とに所定枚数のダ ミー磁性体シート 1 9 (図示せず) が設けられている。 そして、 これらのシート が積層されて磁性体 2 0が形成される。 磁性体 2 0の一端面には外部電極 2 1 a , 2 1 cが形成され、 外部電極 2 1 a には引出電極 1 4 a、 外部電極 2 1 cには引出電極 1 4 cがそれぞれ接続されて いる。 同様に、 磁性体 2 0の他の一端面には外部電極 2 1 b , 2 1 dが形成され、 外部電極 2 1 bには引出電極 1 4 b、 外部電極 2 1 dには引出電極 1 4 dがそれ ぞれ接続されている。
実施の形態 1におけるノィズフィルタの製造方法を説明する。
図 3 A〜図 3 C、 図 4 A〜図 4 D実施の形態 1におけるノイズフィル夕の製造 方法を示す斜視図である。
まず、 フェライト粉体の酸化物および樹脂からなる混合物から、 方形の第 1の 磁性体シ一ト 1 1 a, 1 1 bが作製される。
次に、 図 3 Aに示すように、 磁性体シート 1 1 bがレーザ、 パンチングなどで 穴あけ加工されて、 第 1の内部導体 1 2、 第 2の内部導体 1 3の他端となる渦巻 きの中心部付近に第 1、 第 2のバイァホール 1 6 a, 1 6 bが複数設けられる。 第 1のバイァホール 1 6 aは、 第 2のパイァホ一ル 1 6 bの近傍に形成される。 次に、 図 3 Bに示すように、 第 1、 第 2のバイァホ一ル 1 6 a, 1 6 bを有す る他の第 1の磁性体シ一ト 1 1 b上面に、 それぞれ 1ターン以上の渦巻き状の第 1の内部導体 1 2、 第 2の内部導体 1 3が印刷、 めっきなどによって形成される。 第 1の内部導体 1 2の内側に第 2の内部導体 1 3が互いに短絡しないように形成 される。 第 1の内部導体 1 2、 第 2の内部導体 1 3の他端にバイァ電極 1 5 b , 1 5 d (図示せず) がそれぞれ形成する。 バイァ電極 1 5 b , 1 5 dは第 1、 第 2のバイァホール 1 6 a , 1 6 bとそれぞれ接続される、 第 1の内部導体 1 2、 第 2の内部導体 1 3の一端は引出電極 1 4 b〜 1 4 d (図示せず) とそれぞれ接 続されている。
第 1、 第 2のバイァホール 1 6 a , 1 6 bに銀などの導電材料が充填される。 同様に、 第 1の磁性体シ一ト 1 1 a上面にそれぞれ 1ターン以上の渦巻き状の 第 1の内部導体 1 2、 第 2の内部導体 1 3が形成される。
次に、 第 1の磁性体シート 1 1 aの上に他の第 1の磁性体シート 1 1 bが図 3 Cに示すように積層される。 すなわち、 下からダミー磁性体シート 1 9、 第 1の 内部導体 1 2、 第 2の内部導体 1 3が形成された第 1の磁性体シート 1 1 a、 第 1の内部導体 1 2、 第 2の内部導体 1 3が形成された他の第 1の磁性体シート 1 1 b、 ダミ一磁性体シ一ト 1 9の順に積層される。 ダミー磁性体シート 1 9は、 他の第 1の磁性体シート 1 1 bに形成された第 1の内部導体 1 2、 第 2の内部導 体 1 3の上面、 および必要に応じて第 1の磁性体シ一ト 1 1 aの下面に所定枚数 配される。
第 1、 第 2のバイァホール 1 6 a, 1 6 bを介して第 1の内部導体 1 2同士、 第 2の内部導体 1 3同士がそれぞれ電気的に接続される。 なお、 内部導体 1 2 , 1 3、 引出電極 1 4 a〜1 4 d (図示せず) は、 印刷、 めっき、 蒸着、 スパッ夕 などの方法で形成される。
次に、 図 4 Aに示すように 1つのノイズフィルタに第 1の内部導体 1 2、 第 2 の内部導体 1 3がそれぞれ 1っ内設されるようにダイシングなどで切断されて、 図 4 Bに示す 1つの積層物 2 2が得られる。 積層物 2 2の両端面から引出電極 1 4 aと 1 4じが、 他の端面には引出電極 1 4 bと 1 4 dがそれぞれ露出している。 次に、 この積層物 2 2が所定の温度、 時間焼成されて磁性体 2 0が形成される。 次に、 図 4 Cに示すように、 バレルなどによって磁性体 2 0が面取りされる。 最後に、 図 4 Dに示すように、 磁性体 2 0の両端面に露出した引出電極 1 4 a 〜 1 4 dと接続される、 銀などの導電体からなる外部電極 2 1 a〜2 1 dが形成 され、 ノイズフィルタが製造される。
外部電極 2 1 a〜2 1 dでは、 銀などの導電体の上面にニッケルめっきと、 二 ッケルめっきの表面にすずやはんだの低融点金属めっきが施されても良い。
また、 銀などで導電体が形成された後でニッケルめっきを形成する前に真空中 で磁性体 2 0をフッ素系シランカップリング剤に含浸してもよい。 これにより撥 水性のあるフッ素系シランカツプリング剤を磁性体 2 0内に存在する微細な細孔 に充填できるため、 ノイズフィルタ自身の耐湿性を向上できる。
実施の形態 1におけるノイズフィル夕は第 1の磁性体シート 1 1 a , 1 1 b上 にそれぞれ形成された、 互いに影響を及ぼし合う第 1の内部導体 1 2と第 2の内 部導体 1 3を長くできる。 さらに第 1、 第 2の内部導体 1 2 , 1 3を有する第 1 の磁性体シート 1 l a , 1 1 bを複数有するので、 フィルタでは影響を及ぼし合 う第 1の内部導体 1 2と第 2の内部導体 1 3がさらに長くなる。 これによりフィ ル夕はコモンモードのノイズに対するインピーダンスがより高くなる。 この結果、 コモンモ一ドのノィズ除去特性の高いノイズフィル夕が得られる。
すなわち、 第 1のコイル 1 7と第 2のコイル 1 8とに同方向、 つまり磁性体 2 0の上面視にて同方向の電流が流れて、 第 1の内部導体 1 2および第 2の内部導 体 1 3でそれぞれ発生する磁束を互いに強め合う。 したがって実施の形態 1によ るフィルタはコモンモ一ドのィンピーダンス値を図 7で示した従来のノイズフィ ルタより高くできる。 第 1のコイル 1 7と第 2のコイル 1 8とに同方向の電流が 流れる場合に第 1の内部導体 1 2と第 2の内部導体 1 3のインピーダンスが高く なり、 これらの内部導体がコモンモードのノィズを低減する。
第 1の内部導体 1 2と第 2の内部導体 1 3とを 1ターン以上の渦巻き状に形成 されるので、 螺旋状、 蛇行状などの他の形状より、 隣接する第 1の内部導体 1 2 と第 2の内部導体 1 3を長くでき、 これにより、 コモンモードのインピーダンス を高くすることができる。
さらに、 第 1の内部導体 1 2と第 2の内部導体 1 3とが、 互いに短絡しない程 度にその間の距離が最短にすれば、 内部導体 1 2と 1 3とで発生する磁界が互い に強め合い、 これによりコモンモードのインピーダンスをより高くすることがで きる。
第 1の内部導体 1 2と第 2の内部導体 1 3とが設けられた第 1の磁性体シ一ト は、 磁性体シート 1 1 a, 1 1 bの 2枚ではなく、 3枚以上でもよい。 これによ り内部導体 1 2と 1 3とで発生する磁界が互いにさらに強め合い、 これによりコ モンモードのインピーダンスをさらに高くすることができる。
ただし渦巻き状の第 1の内部導体 1 2の内側、 または外側に第 2の内部導体 1 3が位置しないように、 つまり、 内部導体 1 2と 1 3とがオーバーラップするこ となく別個に配置された場合には、 渦巻き状であっても内部導体 1 2と 1 3との 間の距離が長くなる。 結果、 それぞれで発生する磁界が互いに強め合わず、 コモ ンモ一ドのインピータンスを高くすることができない。 (実施の形態 2 )
図 5 A〜図 5 Cは本発明の実施の形態 2におけるノイズフィルタの平面図であ る。 実施の形態 1と同様の構成を有するものについては同一符号を付し、 その説 明を省略する。
図 5 A〜図 5 Cにおいて、 第 1の内部導体 1 2および第 2の内部導体 1 3が形 成された第 1の磁性体シート 1 1 b、 1 1 aの上面に、 第 1の内部導体 1 2と接 続された第 3の内部導体 2 4のみを有する第 2の磁性体シ一ト 2 5が、 下面には 第 2の内部導体 1 3と接続された第 4の内部導体 2 6のみを有する第 3の磁性体 シート 2 7がそれぞれ設けられている。 第 4の内部導体 2 6は第 3の磁性体シ一 卜 2 7ではなく、 ダミ一磁性体シ一ト 1 9に直接設けられてもよい。
このようにすれば、 第 2の磁性体シート 2 5に形成された第 3の内部導体 2 4、 と第 3の磁性体シート 2 7に形成された第 4の内部導体 2 6とは、 第 1の内部導 体 1 2および第 2の内部導体 1 3の両方が形成された第 1の磁性体シ一ト 1 1 b を介して距離が離れる。 したがって第 1のコイル 1 7と第 2のコイル 1 8とに逆 方向の電流が流れた場合でもそれぞれ発生する磁束を互いに弱め合うことがない。 これによりノ一マルモ一ドのィンピ一ダンスを高くできる。
第 1のコイル 1 7と第 2のコイル 1 8とに同方向の電流が流れた場合は、 実施 の形態 1で説明したように、 第 1の磁性体シート 1 1 bに設けられた内部導体 1 2および第 2の内部導体 1 3によってコモンモードのインピーダンスを高くでき る。
すなわち、 上記した図 5のフィルタではコモンモード、 ノーマルモード両方の インピーダンスを高くできる。
このとき、 第 1の内部導体 1 2と第 3の内部導体 2 4とが第 1のコイル 1 7を 形成し、 第 2の内部導体 1 3と第 4の内部導体 2 6とが第 1のコイル 1 8を形成 する。 第 3の内部導体 2 4、 第 4の内部導体 2 6は螺旋状、 渦巻き状などのスパ ィラル状の形状を有する。 これにより、 直線状などに比べて発生する磁束が強く なるため、 ノーマルモードのインピーダンスを高くすることができる。
第 2の磁性体シート 2 5に形成された第 3の内部導体 2 4、 第 3の磁性体シー ト 2 7に形成された第 4の内部導体 2 6の長さを適切に調整すれば、 第 1のコィ ル 1 7、 第 2のコイル 1 8のそれぞれの全長、 つまり引出電極間の長さをそれぞ れ同一にできる。 これにより第 1のコイル 1 7、 第 2のコイル 1 8の抵抗値、 ィ ンピーダンス値を同一にできる。
さらに、 上記したように第 1のコイル 1 7、 第 2のコイル 1 8の抵抗値、 イン ピーダンスを同一にするような第 3の内部導体 2 4、 第 4の内部導体 2 6を設け る場合、 第 3の内部導体 2 4の上面と第 4の内部導体 2 6の下面の少なくとも一 方に非磁性物が設けられる。 これにより第 3の内部導体 2 4及び Z又は第 4の内 部導体 2 6でそれぞれ発生する磁束を小さくできるため、 第 3の内部導体 2 4及 び Z又は第 4の内部導体 2 6におけるノーマルモード、 コモンモードのインピ一 ダンスを低くできる。 これにより、 第 1の磁性体シート 1 1 bに設けられた第 1 の内部導体 1 2および第 2の内部導体 1 3で発生するノーマルモード、 コモンモ ードのインピーダンスを安定させることができる。
非磁性物として、 第 3の内部導体 2 4上面及び Z又は第 4の内部導体 2 6下面 に何も設けないようにしてもよい。 ガラス、 樹脂などを非磁性体として設ければ、 第 3の内部導体 2 4、 第 4の内部導体 2 6の絶縁性、 耐湿性を向上できる。
なお、 第 1の磁性体シ一ト 1 1 bに形成された第 1の内部導体 1 2および第 2 の内部導体 1 3の下面に第 3の内部導体 2 4のみを有する第 2の磁性体シ一ト 2 5を、 上面に第 4の内部導体 2 6のみを有する第 3の磁性体シート 2 7がそれぞ れ設けられてもよい。
図 1 3に示した従来のノイズフィル夕は第 1のコイルパターン 2が第 2のコィ ルパターン 3の外側に形成されるため、 第 1のコイル 4、 第 2のコイル 5の抵抗 値、 インピーダンスを同一できない。
第 1の内部導体 1 2と第 2の内部導体 1 3の両方が設けられた第 1の磁性体シ ―トは、 磁性体シ一ト 1 1 bのみ 1枚ではなく、 2枚以上に設けられても構わな い。
実施の形態 2においては実施の形態 1と同様に、 磁性体シートにシランカップ リング剤を含浸すると耐湿性の高いフィル夕が得られる。
以下、 本発明の実施の形態 1および 2におけるノイズフィル夕を、 電子機器の 一例として携帯電話などの無線通信機器における一対の信号ラインに使用する方 方について説明する。
携帯電話のヘッドセットなどの通信線の信号ラインは通常一対のケーブル、 つ まり一対の信号ラインで構成されており、 携帯電話の搬送波などの高周波信号が 輻射ノイズとしてケーブルに対して同時に同位相で重畳しやすい。 したがつてこ の信号ラインにはコモンモードの高周波ノイズが入力される。 一方、 携帯電話の 音声信号や制御信号はノ一マルモ一ドの信号となる。
ノーマルモードの信号がコモンモードの高周波ノイズによって障害を受けるの は、 回路中の非線型素子と静電容量により、 信号の中の低い周波数成分が通常の ノ一マルモードの信号に重畳されるためである。
実施の形態 1および 2におけるノイズフィルタの使用される形態を図 6 Aに示 す。 本発明のノイズフィルタ 3 3は、 ヘッドホン 3 5に接続されているヘッドセ ットの 2本の信号ライン 3 4に、 図 1に示した両端部の外部電極 2 1 a〜2 1 d を介して接続されている。 すなわち、 第 1のコイル 1 7、 第 2のコイル 1 8にそ れぞれ信号ライン 3 4が接続されている。
このとき、 図 6 Bに示すような、 TD M A方式の携帯電話の送受信回路におけ る 9 0 0 MH zの搬送波 (TDMAキャリア) 3 1が 2 1 7 H zのバースト周波 数 3 2で送受信されている場合、 2 1 7 H zが検波され、 ノーマルモードの音声 信号に重畳されて可聴雑音が聞こえる。 従って、 ノーマルモード、 誘起されるコ モンモードの電流を抑制できれば、 音声出力などのノイズが低減できる。 図 6 Cは実施の形態 1および 2におけるノイズフィル夕の減衰特性、 つまり周 波数と減衰量との関係を示す。 携帯電話の搬送波の周波数 9 0 O MH zでもコモ ンモード、 ノーマルモードのノイズが減衰されている。 従って搬送波 9 0 0 MH zとともに検波されたバースト 3 2の周波数 2 1 7 H zの信号を低減でき、 可聴 雑音を聞こえなくできる。
実施の形態 1と 2のノイズフィルタを携帯電話などの無線通信機器における一 対の信号ラインに、 それぞれ第 1のコイル 1 7、 第 2のコイル 1 8に接続させれ ば、 コモンモ一ドのノィズが印加される一対の信号ラインにおいてコモンモード、 ノーマルモ一ドの両方のインピーダンスを高くでき信号を減衰できる。 したがつ て例えば一対の信号ラインとしてのオーディォラインにおいては可聴雑音を低減 できる。
(実施の形態 3 ) , 図 7は本発明の実施の形態 3におけるノイズフィルタの分解斜視図である。 そ のフィルタは第 1の絶縁体層 1 2 1と、 第 1の絶縁体層 1 2 1の上面に設けられ た渦巻き状の第 1の導体 1 2 7と、 第 1の絶縁体層 1 2 1の上面に設けられ第 1 の導体 1 2 7とほぼ並行な渦巻き状に設けられた第 2の導体 1 2 8とを有する。 第 2の導体 1 2 8と第 1の導体 1 2 7とは 2条渦巻きを形成する。
そのフィルタはさらに第 1の導体 1 2 7と第 2の導体 1 2 8とを挟むようにし て第 1の絶縁体層 1 2 1の上部に設けられた第 2の絶縁体層 1 2 2と、 第 2の絶 縁体層 1 2 2に設けられて内部に導電材が充填されたスルーホール 1 3 1 aおよ び 1 3 1 bと、 第 2の絶縁体層 1 2 2の上面に設けられた渦巻き状の導体である 第 3の導体 1 2 9と、 第 2の絶縁体層 1 2 2の上面に設けられ第 3の導体 1 2 9 とほぼ並行な渦巻き状に設けられた導体である第 4の導体 1 3 0とを有する。 第 4の導体 1 3 0は第 3の導体 1 2 9と 2条渦巻きを形成する。 第 3の導体 1 2 9 はスルーホ一ル 1 3 1 aを介して第 1の導体 1 2 7と接続され、 第 4の導体 1 3 0はスルーホール 1 3 1 bを介して第 2の導体 1 2 8と電気的に接続される。 第 1、 第 2、 第 3、 第 4の導体 1 2 7〜1 3 0は印刷法によって形成されてもよい が、 めっき工法によって形成すればより高い寸法精度で細密な渦巻き形状とでき る。
第 2の絶縁体層 1 2 2は第 1の絶縁体層 1 2 .1および第 3の絶縁体層 1 2 3よ りも低い透磁率を有する。
図 8は実施の形態 3におけるノィズフィル夕の斜視図である。 ノイズフィルタ 1 3 3は 4個の外部電極 1 3 2を有し、 その電極は第 1、 第 2、 第 3、 第 4の導 体 1 2 7〜1 3 0のいずれか一つとそれぞれ電気的に接続される。
本実施の形態によれば、 第 1の導体 1 2 7乃至第 4の導体 1 3 0が渦巻き状に 形成され、 第 1の導体 1 2 7と第 2の導体 1 2 8とはほぼ並行に配置され、 第 3 の導体 1 2 9と第 4の導体 1 3 0とはほぼ並行に配置される。 これにより、 1つ の絶縁体層に設けられた渦巻き状の各導体間の距離を短くでき、 さらに一層あた りの磁路を渦巻き状とすることで導体を長くできる。 したがって各導体で発生し 互いに影響を及ぼし合う磁界が強くなり、 コモンモード成分のインピーダンスを 大きくすることができる。 加えて、 スルーホール 1 3 1を有する第 2の絶縁体層 1 2 2の透磁率が他の絶縁体層の透磁率以下である。 すなわち第 1の導体 1 2 7 と第 2の導体 1 2 8の導体間と第 3の導体 1 2 9と第 4の導体 1 3 0の導体間と が低透磁率の第 2の絶縁体層 1 2 2で挟まれる。 したがつてこれらの導体で発生 する磁界をより強くでき、 効率的にコモンモードのノィズが抑制できる。
第 1の導体 1 2 7から第 4の導体 1 3 0を挟むように配置される第 1の絶縁体 層 1 2 1および第 3の絶縁体層 1 2 3の透磁率を低くすることで、 より一層のコ モンモードのノィズ抑制効果が得られる。
各絶縁体層および低透磁率の絶縁体層は図 8に示すように一体焼結されて得ら れる。 低透磁率の絶縁体層である第 2の絶縁体層 1 2 2には、 N i— Z n— C u —C o系フェライトを用いることができる。 絶縁体層 1 2 2に非磁性体を用いる と一層のノイズ抑制効果を得ることができ、 その材料としては、 フオルステライ 卜系ガラス、 アルミナ—ガラス系誘電体、 Z n— C u系フェライトが好適である。 (実施の形態 4 )
図 9は実施の形態 4におけるノイズフィル夕の分解斜視図、 図 1 0はフィルタ の第 1の絶縁体層の上面図である。 第 2の絶縁体層 1 2 2の透磁率が第 1の絶縁 体層 1 2 1と第 3の絶縁体層 1 2 3と同じ透磁率を有する。 例えば蒸着法によつ て形成された第 1、 第 2の導体 1 2 7, 1 2 8間と、 同様に形成された第 3、 第 4の導体 1 2 9 , 1 3 0間とのうち少なくとも一方に低透磁率の絶縁体 1 2 4が 設けられる。 さらに絶縁体 1 2 4の透磁率がこの導体の上下面の絶縁体層 1 2 1 乃至 1 2 3のそれより低い。 実施の形態 3で説明したものと同じものは同一符号 を付し、 その説明は省略する。
第 1の導体 1 2 7乃至第 4の導体 1 3 0は渦巻き状に形成され、 第 1の導体 1 2 7と第 2の導体 1 2 8とはほぼ並行に配置され、 第 3の導体 1 2 9と第 4の導 体 1 3 0はほぼ並行に配置される。 これにより 1つの絶縁体層に設けられた渦巻 き状の各導体間の距離を短くできる。 さらに一層あたりの磁路を渦巻き状とする ことで長くでき、 これにより各導体で発生し互いに影響を及ぼし合う磁界が強く なり、 コモンモード成分のインピーダンスを大きくすることができる。 加えて、 第 1の導体 1 2 7と第 2の導体 1 2 8の導体間および第 3の導体 1 2 9と第 4の 導体 1 3 0の導体間にそれぞれ挟まれた低透磁率の絶縁体 1 2 4により、 これら の導体で発生する磁界をより強くでき、 効率的にコモンモードのノィズが抑制で きる。
第 1の導体 1 2 7から第 4の導体 1 3 0を挟むように配置される第 1の絶縁体 層 1 2 1および第 3の絶縁体層 1 2 3の透磁率を低くすることでより一層のノィ ズ抑制効果が得られる。
低透磁率の絶縁体 1 2 4の材料としては、 実施の形態 3と同様のものを用いる ことで同様の効果を奏する。
(実施の形態 5 ) 図 1 1は実施の形態 5におけるノイズフィルタの分解斜視図である。 第 2の絶 縁体層 1 2 2の透磁率は第 1の絶縁体層 1 2 1と第 3の絶縁体層 1 2 3のそれと 同じである。 例えば印刷法によって形成された第 1、 第 2の導体 1 2 7, 1 2 8 上と、 前記と同様に形成された第 3、 第 4の導体 1 2 9 , 1 3 0上のうち少なく とも一方を覆うように低透磁率の絶縁体 1 2 5が設けられる。 さらに絶縁体 1 2 5の透磁率は他の絶縁体層 1 2 1乃至 1 2 3のそれより低い。 実施の形態 3で説 明したものと同じものは同一符号を付し、 その説明は省略する。
第 1の導体 1 2 7乃至第 4の導体 1 3 0は渦巻き状に形成され、 第 1の導体 1 2 7と第 2の導体 1 2 8とはほぼ並行に配置され、 第 3の導体 1 2 9と第 4の導 体 1 3 0はほぼ並行に配置される。 これにより 1つの絶縁体層に設けられた渦巻 き状の各導体間の距離を短くできる。 さらに一層あたりの磁路を渦巻き状とする ことで長くでき、 これにより各導体で発生し互いに影響を及ぼし合う磁界の強さ が強くなり、 コモンモード成分のインピ一ダンスを大きくすることができる。 加 えて、 低透磁率の絶縁体 1 2 5は他の絶縁体層より透磁率が低い。 第 1の導体 1 2 7と第 2の導体 1 2 8の導体間および第 3の導体 1 2 9と第 4の導体 1 3 0の 導体間に挟まれた低透磁率の絶縁体 1 2 5により、 これらの導体で発生する磁界 をより強くでき、 効率的にコモンモードのノィズが抑制できる。
第 1の導体 1 2 7から第 4の導体 1 3 0を挟むように配置される第 1の絶縁体 層 1 2 1および第 3の絶縁体層 1 2 3の透磁率を低くすることでより一層のノィ ズ抑制効果が得られる。
低透磁率の絶縁体 1 2 5の材料も実施の形態 3と同様のものを用いることで同 様の効果を奏する。
(実施の形態 6 )
図 1 2は実施の形態 6におけるノイズフィルタの分解斜視図である。 第 2の絶 " 縁体層 1 2 2の透磁率は第 1の絶縁体層 1 2 1と第 3の絶縁体層 1 2 3と同じで ある。 例えばめつき工法によって形成された第 2の導体 1 2 8と第 3の導体 1 2 9の間に低透磁率の絶縁体 1 2 6が設けられ、 絶縁体 1 2 6が他の絶縁体層 1 2 1乃至 1 2 3のより低い透磁率を有する。 実施の形態 3で説明したものと同じも のは同一符号を付し、 その説明は省略する。
少なくとも第 2の導体 1 2 8と第 3の導体 1 2 9とは渦巻き状に形成されて、 一層あたりの磁路を長くできる。 これにより第 2の導体 1 2 8および第 3の導体 1 2 9で発生する磁界を大きくでき、 コモンモード成分のインピーダンスを大き くすることができる。 加えて、 低透磁率の絶縁体 1 2 6は他の絶縁体層より透磁 率が低いため、 第 2の導体 1 2 8と第 3の導体 1 2 9で低透磁率の絶縁体 1 2 6 を挟むことにより、 磁界を強め合う方向に対向させて配置できる。 これでさらに 磁界を強め合い、 効率的にコモンモードのノイズが抑制できる。
第 1の導体 1 2 7から第 4の導体 1 3 0を挟む第 1の絶縁体層 1 2 1および第 3の絶縁体層 1 2 3の透磁率を低くすることで、 より一層のノイズ抑制効果が得 られる。 さらに低透磁率の絶縁体 1 2 6の材料として実施の形態 3と同様のもの を用いることで同様の効果を奏する。 産業上の利用可能性
本発明によるノイズフィルタでは、 同一の磁性体シートに配された、 影響を及 ぼし合う第 1の内部導体と第 2の内部導体が長くできる。 このような内部導体を 有する磁性体シートを複数有することによって、 さらに影響を及ぼし合う第 1の 内部導体と第 2の内部導体が長くなる。 これにより、 コモンモードのノイズに対 するインピーダンスをより高くできるフィルタが得られる。

Claims

請求の範囲 .
1 . 第 1と第 2の磁性体シー卜を有する磁性体と、
前記磁性体の両端面に形成された複数の外部電極と、
前記第 1の磁性体シ一トに設けられた 1夕一ン以上の渦巻き状の第 1と第 2の内部導体と、
前記第 2の磁性体シートに設けられた 1ターン以上の渦巻き状の第 3と第 4の内部導体と、
前記第 1の磁性体シートの端部に設けられた、 前記外部電極と前記第 1と 第 2の内部導体の第 1端とをそれぞれ接続する弓 I出電極と、
前記第 2の磁性体シ一トの端部に設けられた、 前記外部電極と前記第 3と 第 4の内部導体の第 1端とをそれぞれ接続する引出電極と
を備え、
前記第 1、 第 2の内部導体は互いに短絡せず、 前記第 3、 第 4の内部導体 は互いに短絡せず、
前記第 1の内部導体の第 2端は前記第 2の内部導体の第 2端近傍に設けら れ、 前記第 3の内部導体の前記第 2端は第 4の内部導体の第 2端近傍に設けられ、 前記第 1の内部導体の前記第 2端は前記第 3の内部導体の前記第 2端と接 続され、
前記第 2の内部導体の前記第 2端は前記第 4の内部導体の前記第 2端と接 続されるノイズフィルタ。
2 . 第 1、 第 2の磁性体シートを含み、 前記第 1磁性体シートの第 1面が、 前 記第 2の磁性体シートの第 2面と対向する磁性体と、
前記磁性体シートの両端面に形成された複数の外部電極と、
前記第 1の磁性体シートの前記第 1面に設けられた 1ターン以上の渦巻き 状の第 1、 第 2の内部導体と、
前記第 1の磁性体シ一トの端部に設けられた、 前記外部電極と前記第 1、 第 2の内部導体の各第 1端とをそれぞれ接続する引出電極と、 前記第 2の磁性体シ一卜の前記第 1面に設けられた、 前記第 1の内部導体 と接続されたスパイラル状の第 3の内部導体と、
前記第 1磁性体シート上の前記第 2面に設けられた、 前記第 2の内部導体 と接続されたスパイラル状の第 4の内部導体と
を備え、 前記第 1、 第 2の内部導体は互いに短絡せず、 第 1の内部導体の第 2端 は第 2の内部導体の第 2端近傍に設けられたノイズフィルタ。
3 . 前記第 1の内部導体と前記第 3の内部導体とは第 1のコイルを形成し、 前記第 2の内部導体と前記第 4の内部導体とは、 前記第 1のコイルと略同 じ長さを有する第 2のコィルを形成する、 請求の範囲第 2項記載のノイズフィル 夕。
4. 前記第 3の内部導体の前記第 2の磁性体シートに接していない面と、 前記第 4の内部導体の前記第 1の磁性体シートに接していない面との少なくとも一方に 設けられた非磁性物をさらに備えた、 請求の範囲第 2項記載(
5 . 前記磁性体シートはフッ素系シラン力ップリング剤に含浸された、 請求の範 囲第 1または 2項記載のノイズフィル夕。
6 . 第 1と第 2の磁性体シ一トを有する磁性体と、
前記磁性体の両端面に形成された複数の外部電極と、
前記第 1の磁性体シートに設けられた 1ターン以上の渦巻き状の 第 1と第 2の内部導体と、
前記第 2の磁性体シートに設けられた 1夕一ン以上の渦巻き状の 第 3と第 4の内部導体と、
前記第 1の磁性体シートの端部に設けられた、 前記外部電極と前 記第 1と第 2の内部導体の第 1端とをそれぞれ接続する引出電極と、
前記第 2の磁性体シートの端部に設けられた、 前記外部電極と前 記第 3と第 4の内部導体の第 1端とをそれぞれ接続する引出電極と
を備え、 前記第 1、 第 2の内部導体は互いに短絡せず、 前記第 3、 第 4の 内部導体は互いに短絡せず、 前記第 1の内部導体の第 2端は前記第 2の内部導体 の第 2端近傍に設けられ、 前記第 3の内部導体の第 2端は前記第 4の内部導体の 第 2端近傍に設けられ、 前記第 1の内部導体の前記第 2端は前記第 3の内部導体 の前記第 2端と接続され、 前記第 2の内部導体の前記第 2端は前記第 4の内部導 体の前記第 2端と接続されるノイズフィル夕と、
前記外部導体に接続された信号ラインと
を備えた電子機器。
7 . 第 1の絶縁体層と、
前記第 1の絶縁体層の第 1面に設けられた渦巻き状の第 1および第 2の導 体と、
前記第 1の絶縁体層の前記第 1面の上方に設けられた、 第 2面が前記第 1 の絶縁体層と対向する、 スルーホールを有する第 2の絶縁体層と、
前記第 2の絶縁体層の前記第 1面に設けられ、 前記スルーホールを介して 前記第 1と第 2の導体とそれぞれ電気的に接続された渦巻き状の第 3および第 4 の導体と、
前記だ 3と第 4の導体の上面に設けられた第 3の絶縁体層と、
前記第 1乃至第 4の導体の端部にそれぞれ接続された外部電極とを備え、 前記第 1と第 2の導体がほぼ並行に配置され、 第 3と第 4の導体がほぼ並行に配 置され、 前記第 2の絶縁体層の透磁率は前記第 1と第 3の絶縁体層の透磁率以下 であるノイズフィルタ。
8 . 前記第 2の絶縁体層が N i—Z n— C u— C o系フェライトからなる、 請求 の範囲第 7項記載(
9 . 前記第 2の絶縁体層が低透磁率材料からなる、 請求の範囲第 7項記載のノィ
1 0 . 前記低透磁率材料はフォルステライト系ガラス、 アルミナ一ガラス系誘電 体、 Z n— C u系フェライトのうちの 1つである、 請求の範囲第 9項記載のノィ
1 1 . 第 1の絶縁体層と、
前記第 1の絶縁体層の第 1面に設けられた渦巻き状の第 1および第 2の導 体と、
前記第 1の絶縁体層の前記第 1面の上方に設けられた、 第 2面が前記第 1 の絶縁体層と対向する、 スルーホールを有する第 2の絶縁体層と、
前記第 2の絶縁体層の第 1面に設けられ、 前記スルーホールを介して前記 第 1と第 2の導体にそれぞれ接続された渦巻き状の第 3および第 4の導体と、 前記第 3と第 4の導体の上面に設けられた第 3の絶縁体層と、
前記第 1乃至第 4の導体の端部にそれぞれ電気的に接続された外部電極と、 前記第 1と第 2の導体間と前記第 3と第 4の導体間のうち少なくとも一方 に配置された、 前記第 1から第 3の絶縁体層の少なくとも 1つの透磁率以下の透 磁率を有する絶縁体と
を備え、 前記第 1と第 3の導体はほぼ並行に配置され、 第 2と第 4の導体はほぼ 並行に配置されたノイズフィルタ。
1 2 . 前記絶縁体が N i— Z n— C u _ C o系フェライトからなる、 請求の範囲
1 3 . 前記絶縁体が低透磁率材料からなる、 請求の範囲第 1 1項記載のノイズフ ィル夕。
1 4. 前記低透磁率材料がフォルステライト系ガラス、 アルミナ一ガラス系誘電 体、 Z n— C u系フェライトのうちの 1つである、 請求の範囲第 1 3項記載のノ
1 5 . 第 1の絶縁体層と、
前記第 1の絶縁体層の第 1面に設けられた渦巻き状の第 1および第 2の導 体と、
前記第 1の絶縁体層の前記第 1面の上方に設けられた、 第 2面が前記第 1 の絶縁体層と対向する、 スルーホールを有する第 2の絶縁体層と、
前記第 2の絶縁体層の第 1面に設けられ、 前記スルーホールを介して前記 第 1と第 2の導体にそれぞれ接続された渦巻き状の第 3および第 4の導体と、 前記第 2の絶縁体層の前記第 1面の上方に設けられた第 3の絶縁体層と、 前記第 1乃至第 4の導体の端部にそれぞれ接続された外部電極と、 前記第 1と第 2の絶縁層間と、 前記第 2と第 3の絶縁層間のうち少なくと も一方に設けられた、 前記第 1と第 2と第 3の絶縁層以下の透磁率を有する第 4 の絶縁層と
を備え、 前記第 1と第 3の導体はほぼ並行に配置され、 第 2と第 4の導体がほぼ 並行に配置;
1 6 . 前記第 4の絶縁体層が N i—Ζ η— C u— C o系フェライトからなる、 請 求の範囲第 1 5項記載のノイズフィル夕。
1 7 . 前記第 4の絶縁体層が低透磁率材料からなる、 請求の範囲第 1 5項記載の
1 8 . 前記低透磁率材料はフォルステライト系ガラス、 アルミナ一ガラス系誘電 体、 Z n— C u系フェライトのうちの 1つである、 請求の範囲第 1 7項記載のノ
1 9 . 第 1の絶縁体層と、
前記第 1の絶縁体層の第 1面に設けられた渦巻き状の第 1の導体と、 前記第 1の絶縁体層の前記第 1面の上方に設けられた、 第 2面が前記第 1 の絶縁体層と対向する、 第 1のスルーホールを有する第 2の絶縁体層と、
前記第 2の絶縁体層の第 1面に設けられた、 前記第 1のスルーホールを介 して前記第 1の導体と接続される渦巻き状の第 2の導体と、
前記第 2の絶縁体層の前記第 1面の上方に設けられた、 第 2面が前記第 2 の絶縁体層と対向する第 3の絶縁体層と、
前記第 3の絶縁体層の第 1面に設けられた渦巻き状の第 3の導体と、 前記第 3の絶縁体層の前記第 1面の上方に設けられた、 第 2面が前記第 3 の絶縁体層と対向する、 第 2のスル一ホールを有する第 4の絶縁体層と、
前記第 4の絶縁体層の第 1面に設けられた、 前記第 2のスルーホールを介 して前記第 3の導体と接続される渦巻き状の第 4の導体と、
前記第 4の絶縁体層の前記第 1面の上方に設けられた第 5の絶縁体層と、 前記第 1乃至第 4の導体の端部にそれぞれ接続された外部電極と を備え、 前記第 2と第 3の導体は共に第 1と第 4の導体の巻き数より多く、 前記 第 2乃至 4の絶縁体層のうちの少なくとも 1つの絶縁体層の透磁率が前記第 1乃 至 4の絶縁体層の他の絶縁体層の透磁率以下であるノイズフィル夕。
2 0 . 前記 1つの絶縁体層が N i— Z n— C u— C o系フェライトからなる、 請 求の範囲第 1 9項記載(
21. 前記少なくとも 1つの絶縁体層が低透磁率材料からなる、 請求の範囲第 1 9項記載のノイズフィル夕。
22. 前記低透磁率材料はフォルステライト系ガラス、 アルミナ一ガラス系誘電 体、 Zn— Cu系フェライトのうちの 1つである、 請求の範囲第 21項記載のノ ィズフィルタ。
PCT/JP2002/000135 2001-01-15 2002-01-11 Filtre antiparasite et appareil electronique comprenant ledit filtre WO2002056322A1 (fr)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP02729387A EP1365426A4 (en) 2001-01-15 2002-01-11 NOISE FILTER AND ELECTRONIC DEVICE WITH THIS NOISE FILTER
US10/466,097 US6853267B2 (en) 2001-01-15 2002-01-11 Noise filter and electronic apparatus comprising this noise filter
KR1020037009366A KR100712752B1 (ko) 2001-01-15 2002-01-11 노이즈 필터

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2001-006028 2001-01-15
JP2001006028A JP4682425B2 (ja) 2001-01-15 2001-01-15 ノイズフィルタおよびこのノイズフィルタを用いた電子機器
JP2001-211835 2001-07-12
JP2001211835A JP2003031416A (ja) 2001-07-12 2001-07-12 コモンモードノイズフィルタ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2002056322A1 true WO2002056322A1 (fr) 2002-07-18

Family

ID=26607660

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2002/000135 WO2002056322A1 (fr) 2001-01-15 2002-01-11 Filtre antiparasite et appareil electronique comprenant ledit filtre

Country Status (5)

Country Link
US (1) US6853267B2 (ja)
EP (1) EP1365426A4 (ja)
KR (1) KR100712752B1 (ja)
CN (1) CN1272811C (ja)
WO (1) WO2002056322A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1432136A2 (en) 2002-08-21 2004-06-23 Murata Manufacturing Co., Ltd. Noise filter
WO2008007705A1 (fr) * 2006-07-12 2008-01-17 Fdk Corporation Inducteur multicouche
EP1363296B1 (de) * 2002-05-15 2015-08-12 Tridonic GmbH & Co KG Funkentstörfilter

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7037820B2 (en) * 2004-01-30 2006-05-02 Agere Systems Inc. Cross-fill pattern for metal fill levels, power supply filtering, and analog circuit shielding
JP4287822B2 (ja) * 2005-01-25 2009-07-01 Tdk株式会社 積層コンデンサ、及び、積層コンデンサの等価直列抵抗調整方法
JP4736526B2 (ja) * 2005-05-11 2011-07-27 パナソニック株式会社 コモンモードノイズフィルタ
US7492240B1 (en) 2006-07-14 2009-02-17 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Integrated capacitor and inductor
TWI319581B (en) * 2006-08-08 2010-01-11 Murata Manufacturing Co Laminated coil component and method for manufacturing the same
US7538653B2 (en) * 2007-03-30 2009-05-26 Intel Corporation Grounding of magnetic cores
US7688160B2 (en) * 2007-04-12 2010-03-30 Stats Chippac, Ltd. Compact coils for high performance filters
JP4893975B2 (ja) * 2009-08-25 2012-03-07 サンケン電気株式会社 コイル装置
CN102087909A (zh) * 2009-12-08 2011-06-08 上海华虹Nec电子有限公司 内外径电流补偿的多路径叠层电感
CN102087911A (zh) * 2009-12-08 2011-06-08 上海华虹Nec电子有限公司 金属厚度不相等的不等宽片上叠层电感
US20110300874A1 (en) * 2010-06-04 2011-12-08 Apple Inc. System and method for removing tdma audio noise
KR101167789B1 (ko) 2010-09-30 2012-07-25 주식회사 아모텍 적층형 공통 모드 필터
US9793039B1 (en) * 2011-05-04 2017-10-17 The Board Of Trustees Of The University Of Alabama Carbon nanotube-based integrated power inductor for on-chip switching power converters
KR101514491B1 (ko) * 2011-12-08 2015-04-23 삼성전기주식회사 코일 부품 및 그 제조방법
KR20130077400A (ko) * 2011-12-29 2013-07-09 삼성전기주식회사 박막형 코일 부품 및 그 제조 방법
KR101792274B1 (ko) * 2012-08-08 2017-11-01 삼성전기주식회사 노이즈 제거 필터
KR101883011B1 (ko) * 2012-08-08 2018-07-27 삼성전기주식회사 노이즈 제거 필터
KR101813290B1 (ko) 2012-08-29 2017-12-28 삼성전기주식회사 박막형 공통 모드 필터
KR101408505B1 (ko) * 2012-11-07 2014-06-17 삼성전기주식회사 커먼 모드 필터 및 그 제조방법
JP5958377B2 (ja) * 2013-02-14 2016-07-27 株式会社村田製作所 トランス
JP2014175349A (ja) * 2013-03-06 2014-09-22 Murata Mfg Co Ltd 積層インダクタ
CN105359233A (zh) * 2013-03-11 2016-02-24 伯恩斯公司 与层叠聚合物平面磁器件相关的器件和方法
US9590514B1 (en) 2013-03-15 2017-03-07 The Board Of Trustees Of The University Of Alabama, For And On Behalf Of The University Of Alabama Carbon nanotube-based integrated power converters
KR101495995B1 (ko) 2013-04-17 2015-02-25 삼성전기주식회사 공통모드필터
KR101983150B1 (ko) * 2013-10-11 2019-05-28 삼성전기주식회사 적층형 인덕터 및 그 제조 방법
US9424984B2 (en) * 2014-03-05 2016-08-23 Wisconsin Alumni Research Foundation Integrated capacitor and inductor having co-located magnetic and electrical energy storage volumes
US20160012956A1 (en) * 2014-07-11 2016-01-14 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Thin-type common mode filter and manufacturing method thereof
KR102029491B1 (ko) 2014-09-16 2019-10-07 삼성전기주식회사 코일 부품 및 그 실장 기판
CN204425289U (zh) * 2014-11-05 2015-06-24 松下知识产权经营株式会社 共模噪声滤波器
JP6558302B2 (ja) * 2016-05-26 2019-08-14 株式会社村田製作所 電子部品
US10285259B2 (en) * 2017-06-23 2019-05-07 Western Digital Technologies, Inc. Solenoid filter built into a printed circuit board

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03211810A (ja) * 1990-01-17 1991-09-17 Takeshi Ikeda 積層型lcノイズフィルタ及びその製造方法
JPH03215917A (ja) * 1990-01-20 1991-09-20 Takeshi Ikeda 積層型lcノイズフィルタ及びその製造方法
JPH0677022A (ja) * 1992-03-31 1994-03-18 Tdk Corp 複合積層部品用非磁性フェライトおよび複合積層部品
JPH07290638A (ja) * 1994-04-27 1995-11-07 Matsushita Electric Works Ltd 積層板の製造方法
JPH1013180A (ja) * 1996-06-18 1998-01-16 Taiyo Yuden Co Ltd 積層型lc複合部品
JPH10200357A (ja) * 1996-12-31 1998-07-31 Taiyo Yuden Co Ltd 積層型lc複合部品及びその特性調整方法
JP2000235919A (ja) * 1999-02-15 2000-08-29 Tokin Corp 積層コモンモードチョークコイル素子

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5111169A (en) * 1989-03-23 1992-05-05 Takeshi Ikeda Lc noise filter
JP2725499B2 (ja) 1991-10-08 1998-03-11 株式会社村田製作所 チップ型コモンモードチョークコイル
US5431987A (en) * 1992-11-04 1995-07-11 Susumu Okamura Noise filter
JP3680627B2 (ja) * 1999-04-27 2005-08-10 富士電機機器制御株式会社 ノイズフィルタ
US6384705B1 (en) * 1999-12-30 2002-05-07 Industrial Technology Research Institute Multilayer-type chip common mode filter

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03211810A (ja) * 1990-01-17 1991-09-17 Takeshi Ikeda 積層型lcノイズフィルタ及びその製造方法
JPH03215917A (ja) * 1990-01-20 1991-09-20 Takeshi Ikeda 積層型lcノイズフィルタ及びその製造方法
JPH0677022A (ja) * 1992-03-31 1994-03-18 Tdk Corp 複合積層部品用非磁性フェライトおよび複合積層部品
JPH07290638A (ja) * 1994-04-27 1995-11-07 Matsushita Electric Works Ltd 積層板の製造方法
JPH1013180A (ja) * 1996-06-18 1998-01-16 Taiyo Yuden Co Ltd 積層型lc複合部品
JPH10200357A (ja) * 1996-12-31 1998-07-31 Taiyo Yuden Co Ltd 積層型lc複合部品及びその特性調整方法
JP2000235919A (ja) * 1999-02-15 2000-08-29 Tokin Corp 積層コモンモードチョークコイル素子

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1363296B1 (de) * 2002-05-15 2015-08-12 Tridonic GmbH & Co KG Funkentstörfilter
EP1432136A2 (en) 2002-08-21 2004-06-23 Murata Manufacturing Co., Ltd. Noise filter
EP1432136A3 (en) * 2002-08-21 2005-03-16 Murata Manufacturing Co., Ltd. Noise filter
WO2008007705A1 (fr) * 2006-07-12 2008-01-17 Fdk Corporation Inducteur multicouche
JP2008021788A (ja) * 2006-07-12 2008-01-31 Fdk Corp 積層インダクタ
KR101373243B1 (ko) * 2006-07-12 2014-03-12 에프디케이 가부시키가이샤 적층 인덕터

Also Published As

Publication number Publication date
US6853267B2 (en) 2005-02-08
CN1272811C (zh) 2006-08-30
KR20030068587A (ko) 2003-08-21
EP1365426A4 (en) 2009-02-18
KR100712752B1 (ko) 2007-05-02
US20040130415A1 (en) 2004-07-08
CN1528003A (zh) 2004-09-08
EP1365426A1 (en) 2003-11-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2002056322A1 (fr) Filtre antiparasite et appareil electronique comprenant ledit filtre
US6998939B2 (en) Noise filter and electronic device using noise filter
JP4674590B2 (ja) バラントランス及びバラントランスの実装構造、並びに、この実装構造を内蔵した電子機器
US8773232B2 (en) High-frequency transformer, high-frequency component, and communication terminal device
JP7044508B2 (ja) 磁気結合型コイル部品
WO2007049789A1 (ja) 非可逆回路素子
US20110163832A1 (en) Laminated electronic component
JP2012256757A (ja) Lc複合部品及びlc複合部品の実装構造
JP5961813B2 (ja) コモンモードノイズフィルタ
JP2006196812A (ja) コモンモードフィルタ
JP4682425B2 (ja) ノイズフィルタおよびこのノイズフィルタを用いた電子機器
JP2002190410A (ja) 積層型トランス
JP5994108B2 (ja) コモンモードノイズフィルタ
JP2006294723A (ja) コモンモードノイズフィルタ
JP2011114627A (ja) コモンモードノイズフィルタ
JP2012129665A (ja) コモンモードノイズフィルタ
JP5786120B2 (ja) コモンモードノイズフィルタ
JP4033852B2 (ja) コモンモードフィルタ
JP4788419B2 (ja) コモンモードノイズフィルタ
JP2016157897A (ja) コモンモードノイズフィルタ
JP2006147615A (ja) コモンモードノイズフィルタ
JP2009055073A (ja) 高周波回路素子
TWI445021B (zh) 薄膜式共模濾波器
JP5119837B2 (ja) コモンモードノイズフィルタ
JP2007227517A (ja) 積層型ノイズフィルタ

Legal Events

Date Code Title Description
AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): CN KR US

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE TR

DFPE Request for preliminary examination filed prior to expiration of 19th month from priority date (pct application filed before 20040101)
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2002729387

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 028034163

Country of ref document: CN

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 10466097

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1020037009366

Country of ref document: KR

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 1020037009366

Country of ref document: KR

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 2002729387

Country of ref document: EP

WWW Wipo information: withdrawn in national office

Ref document number: 1020037009366

Country of ref document: KR

WWR Wipo information: refused in national office

Ref document number: 1020037009366

Country of ref document: KR