WO2016051853A1 - Lcフィルタ - Google Patents

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陽 関
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株式会社村田製作所
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    • H03H2001/0085Multilayer, e.g. LTCC, HTCC, green sheets

Definitions

  • the present invention relates to an LC filter that is used in electronic equipment and the like, and particularly supports high frequency band signals.
  • LC filters including coils and capacitors have been widely used as composite electronic components for removing EMI (Electromagnetic Interference) built in electronic devices.
  • EMI Electromagnetic Interference
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2002-009572 discloses such an LC filter.
  • FIG. 12 shows a conventional LC filter 400 disclosed in Patent Document 1.
  • the LC filter 400 includes a columnar core 101, a winding 102, and electrodes 103 to 106.
  • the core 101 is made of alumina or the like, and includes a core portion 101a and flange portions 101b and 101c formed at both ends of the core portion 101a.
  • the core part 101a has a smaller cross-sectional area than the flange parts 101a and 101c.
  • the winding 102 is made of a metal copper wire whose surface is covered with insulation, and is wound around the winding core portion 101b.
  • the electrodes 103 and 105 are respectively formed on the surface of one flange 101b of the core 101.
  • the electrode 103 and the electrode 105 are separated by a gap.
  • One end of the winding 102 is connected to the electrode 103.
  • the electrode 105 is connected to a ground electrode such as a circuit board.
  • the electrodes 104 and 106 are respectively formed on the surface of the other flange portion 101 c of the core 101.
  • the electrode 104 and the electrode 106 are separated by a gap.
  • the other end of the winding 102 is connected to the electrode 104.
  • the electrode 106 is connected to a ground electrode such as a circuit board.
  • a coil portion is formed by the core portion 101a and the winding wire 102, and one capacitor portion is formed by the electrode 103 and the electrode 105 separated by a gap with the flange portion 101b as a dielectric.
  • the capacitor 104 is formed by the electrode 104 and the electrode 106 separated by a gap using the flange 101c as a dielectric.
  • the LC filter 400 forms a ⁇ -type LC filter by these coil portions and capacitor portions.
  • one capacitor portion is formed by the electrode 103 and the electrode 105 separated by the gap on the surface of the flange portion 101b, and on the surface of the flange portion 101c. Since another condensate portion is formed by the electrode 104 and the electrode 106 separated by the gap, it is difficult to obtain a sufficiently large capacitance value.
  • the conventional ⁇ -type LC filter 400 has a problem that a sufficiently large insertion loss desired cannot be obtained, and noise removal performance in a high frequency band cannot be satisfied.
  • an LC having high noise removal performance in a high frequency band is achieved by solving the above-described problems, increasing the capacitance component of the capacitor unit, and increasing the insertion loss in the high frequency band as compared with the conventional LC filter.
  • the purpose is to obtain a filter.
  • the LC filter of the present invention includes a core having a pair of flange portions formed on both sides of a core portion, a core And a signal external electrode formed on each of the pair of flanges and connected to both ends of the winding, respectively, at least of the pair of flanges.
  • One is composed of a laminate in which internal electrodes and dielectric layers made of ceramic are alternately laminated, and includes a ground external electrode, and the internal electrodes are formed by alternately arranging first internal electrodes and second internal electrodes. An internal electrode, the first internal electrode is connected to the signal external electrode, and the second internal electrode is connected to the ground external electrode.
  • An LC filter having another configuration according to the present invention (LC filter according to claim 2) is wound around a core having a pair of flanges formed on both sides of the core, and the core of the core.
  • a winding and a signal external electrode formed on each of the pair of flanges and connected to both ends of the winding; and at least one of the pair of flanges is made of an internal electrode and a ceramic. It is composed of a laminate in which dielectric layers are alternately laminated, and includes a ground external electrode.
  • the internal electrode includes a first internal electrode, a second internal electrode, and a third internal electrode,
  • the internal electrode is connected to the signal external electrode
  • the second internal electrode is connected to the ground external electrode
  • the third internal electrode is not connected to either the signal external electrode or the ground external electrode
  • both the first internal electrode and the second internal electrode Through the dielectric layer and arranged so as to at least partially opposed.
  • At least one flange portion of the core is configured as a capacitor portion having a structure in which a plurality of internal electrodes and ceramic dielectric layers are alternately stacked.
  • the capacitor portion has a laminated structure, the capacitance value of the capacitor portion can be easily adjusted by adjusting the number of laminated layers, and a desired insertion loss can be easily obtained.
  • the circuit using the LC filter of the present invention increases the degree of freedom in circuit design, and thus the cost of the entire circuit can be reduced.
  • the LC filter including the third internal electrode (LC filter of claim 2) has a configuration in which a plurality of capacitors are connected in series in the capacitor unit (see FIG. 11), the above-described effect is achieved.
  • the voltage applied to one capacitor connected in series is lowered, it is possible to prevent the occurrence of a short circuit in the capacitor portion.
  • FIG. 1A is a front view showing the LC filter 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 1B is a cross-sectional view of the LC filter 100.
  • 3 is an equivalent circuit diagram of the LC filter 100.
  • FIG. It is the graph which showed the insertion loss characteristic of LC filter 100 in contrast with the conventional LC filter.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view showing one step performed in an example of a method for manufacturing LC filter 100.
  • FIGS. 5A and 5B are cross-sectional views showing another process performed in the example of the method for manufacturing the LC filter 100.
  • FIG. 6 (A), (B), and (C) are cross-sectional views showing another process performed in an example of the method for manufacturing the LC filter 100.
  • FIG. 1A is a front view showing the LC filter 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 1B is a cross-sectional view of the LC filter 100.
  • 3 is an equivalent circuit diagram of the LC filter 100.
  • FIG. It is the
  • FIG. 2nd Embodiment. 3 is an equivalent circuit diagram of an LC filter 200.
  • FIG. It is the graph which showed the insertion loss characteristic of LC filter 200 in contrast with the conventional LC filter.
  • LC filter 300 concerning 3rd Embodiment. 3 is an equivalent circuit diagram of an LC filter 300.
  • FIG. It is a perspective view which shows the conventional LC filter 400.
  • FIG. 1A and 1B show an LC filter 100 according to the first embodiment.
  • 1A is a front view
  • FIG. 1B is a cross-sectional view.
  • the LC filter 100 includes a core 1 and a winding 2.
  • the core 1 includes a core portion 1a and flange portions 1b and 1c formed at both ends of the core portion 1a.
  • the core part 1a is made of ferrite, for example.
  • the material of the core part 1a is arbitrary, for example, a metal material may be sufficient.
  • the flange portion 1b is formed of a rectangular parallelepiped laminate in which the first internal electrode 3a and the second internal electrode 3b and the dielectric layer 4 made of ceramic are laminated in the core direction of the core portion 1a.
  • the first internal electrode 3a and the second internal electrode 3b are arranged opposite to each other with the dielectric layer 4 inside the stacked body, and constitute a capacitor unit.
  • the number of stacked layers of the first internal electrode 3a and the second internal electrode 3b may be one or more, and the number of stacked layers can be freely adjusted.
  • the capacitor unit can easily adjust the capacitance value.
  • nickel or silver can be used for the first internal electrode 3a and the second internal electrode 3b.
  • dielectric layer 4 for example, a barium titanate-based dielectric material can be used.
  • a signal external electrode 5 is formed at one end of the flange 1b.
  • a first internal electrode 3 a is connected to the signal external electrode 5.
  • the signal external electrode 5 is connected to a signal line formed on a mother substrate or the like when the LC filter 100 is used.
  • a ground external electrode 6 is formed at the other end of the flange 1b.
  • a second internal electrode 3 b is connected to the ground external electrode 6.
  • the ground external electrode 6 is connected to a ground formed on a mother substrate or the like.
  • the signal external electrode 5 and the ground external electrode 6 are formed of, for example, silver baking electrodes.
  • the flange 1b of the LC filter 100 constitutes one capacitor unit.
  • the collar portion 1c is a rectangular parallelepiped laminate in which the first internal electrode 7a and the second internal electrode 7b, and the dielectric layer 8 made of ceramic are laminated in the core direction of the core portion 1a. Consists of. The first internal electrode 7a and the second internal electrode 7b are arranged to face each other with the dielectric layer 8 inside the stacked body, and constitute another capacitor unit.
  • the number of stacked layers of the first internal electrode 7a and the second internal electrode 7b may be one or more, and the number of stacked layers can be freely adjusted.
  • the capacitor unit can easily adjust the capacitance value.
  • nickel or silver can be used for the first internal electrode 7a and the second internal electrode 7b.
  • dielectric layer 8 for example, a barium titanate-based dielectric material can be used.
  • a signal external electrode 9 is formed at one end of the flange 1c.
  • a first internal electrode 7 a is connected to the signal external electrode 9.
  • the signal external electrode 9 is connected to a signal line formed on a mother substrate or the like.
  • a ground external electrode 10 is formed at the other end of the flange 1c.
  • a second internal electrode 7 b is connected to the ground external electrode 10.
  • the ground external electrode 10 is connected to a ground formed on a mother substrate or the like.
  • the signal external electrode 9 and the ground external electrode 10 are formed of, for example, silver baking electrodes.
  • the flange part 1c of the LC filter 100 constitutes another capacitor part.
  • the winding 2 is spirally wound around the core 1a of the core 1.
  • the winding core portion 1a and the winding 2 constitute a coil portion, and one end of the winding 2 is connected to the signal external electrode 5 and the other end of the winding 2 is connected to the signal external electrode 9, respectively.
  • a copper wire covered with an insulating material such as polyurethane resin can be used.
  • the LC filter 100 according to the first embodiment having the structure as described above includes an equivalent circuit shown in FIG. That is, in the LC filter 100, one coil portion and two capacitor portions constitute a ⁇ -type LC filter.
  • the LC filter 100 according to the first embodiment having the structure and equivalent circuit as described above has the following characteristics.
  • FIG. 3 shows insertion loss characteristics of the LC filter 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 3 also shows the insertion loss characteristics of the LC filter of the comparative example made of the same equivalent circuit.
  • the capacitance value of the capacitor unit can be sufficiently increased.
  • the two capacitor portions of the LC filter 100 each have a capacitance value of 560 pF.
  • the coil portion of the LC filter 100 has an inductance value of 560 nH.
  • the insertion loss characteristic of the LC filter of the comparative example was created using simulation software “Femtet” (Murata Manufacturing Co., Ltd.).
  • the capacitance values of the two capacitor portions were made smaller than the LC filter 100 according to the first embodiment and set to 56 pF, respectively. This assumes a conventional case where the capacitance value of the capacitor portion cannot be increased as in the conventional LC filter 400 shown in FIG.
  • the inductance value of the coil portion of the LC filter of the comparative example was set to 560 nH similarly to the LC filter 100.
  • the LC filter 100 according to the first embodiment has an insertion loss characteristic of about 20 dB greater in the frequency band of 1 GHz to 5 GHz than the LC filter of the comparative example. From this result, it can be seen that according to the LC filter of the present invention, it is possible to remove noise in a high frequency band that could not be realized by a conventional product.
  • the LC filter 100 is manufactured, for example, by the following method. *
  • FIGS. 4 to 6 (C) show the manufacturing process of the core 1, respectively. Normally, a large number of cores 1 are manufactured at the same time, but in FIGS. 4 to 6C, the manufacturing process of three cores 1 is shown for convenience of explanation.
  • a first internal electrode pattern 53a and a second internal electrode pattern 53b are formed by printing a paste containing nickel as a main component on a dielectric sheet.
  • a plurality of printed dielectric sheets 54 are prepared. Note that three printed dielectric sheets 54 are also connected.
  • the first to seventh dielectric sheets 54 as described above are laminated and then pressed to form three unfired collar portions 51b. To do.
  • the ferrite paste is printed in a predetermined pattern, and the printing is repeated until a predetermined thickness is reached.
  • a winding core 51a is formed.
  • a portion of the three unfired brim 51b where the ferrite paste is not printed is filled with, for example, a resin 60 made of polyimide or the like that burns away when fired.
  • three unfired ridges 51c are manufactured by the same method as the above-described three unfired ridges 51b, and 3 exposed from the resin 60. By bonding to the unfired core portions 51a, three unfired cores 51 are obtained.
  • the unfired core 51 is fired at a temperature of, for example, 800 ° C. to 1000 ° C., and the flange portions 1b constituting the capacitor portions are respectively formed at both ends of the core portion 1a.
  • the core 1 formed with the flange 1c is completed.
  • silver paste is applied to a predetermined portion of the surface of the flanges 1b and 1c of the core 1 and baked to form the signal external electrodes 5 and 9 and the ground external electrodes 6 and 10. .
  • the winding 3 is wound around the core portion 1a of the core 1, and one end is connected and fixed to the signal external electrode 5 and the other end is connected to the signal external electrode 9, respectively.
  • the LC filter 100 according to the embodiment is completed.
  • the LC filter 100 is a ⁇ -type filter including one coil part and two capacitor parts, but the number of coil parts, capacitor parts, the type of the LC filter, and the like are arbitrary and are not limited thereto. .
  • the internal structure of the capacitor part is arbitrary, and the number and structure of internal electrodes can be freely changed.
  • FIG. 7 shows an LC filter 200 according to the second embodiment. However, FIG. 7 is a sectional view.
  • the LC filter 200 includes a core 11 and a winding 2.
  • the core 11 includes a core portion 11a, a flange portion 11b formed at one end portion of the core portion 11a, and a flange portion 11c formed at the other end portion.
  • a flange portion 11b formed at one end portion of the core portion 11a
  • a flange portion 11c formed at the other end portion.
  • the flange portion 11b constitutes a capacitor portion
  • the flange portion 11c does not constitute a capacitor portion.
  • the core part 11a of the LC filter 200 has the same structure as the core part 1a of the LC filter 100 according to the first embodiment.
  • the flange part 11 b of the LC filter 200 has the same structure as the flange part 1 b of the LC filter 100.
  • the flange portion 11c of the LC filter 200 does not include an internal electrode.
  • ferrite can be used as the material of the flange 1c.
  • the other structure of the LC filter 200 is the same as that of the LC filter 100 according to the first embodiment.
  • the LC filter 200 according to the second embodiment includes an equivalent circuit shown in FIG. That is, the LC filter 200 includes a so-called L-type LC filter with one coil portion and one capacitor portion.
  • FIG. 9 shows insertion loss characteristics of the LC filter 200 according to the second embodiment.
  • FIG. 9 also shows the insertion loss characteristics of the LC filter of the comparative example made of the same equivalent circuit.
  • the capacitor part of the LC filter 200 according to the second embodiment has a capacitance value of 560 pF.
  • the coil part of the LC filter 200 has an inductance value of 560 nH.
  • the insertion loss characteristic of the LC filter of the comparative example was created using simulation software “Femtet” (Murata Manufacturing Co., Ltd.).
  • the capacitance value of the capacitor unit was set to 56 pF, which is smaller than the LC filter 200 according to the second embodiment. This assumes a conventional case where the capacitance value of the capacitor portion cannot be increased.
  • the inductance value of the coil portion of the LC filter of the comparative example was set to 560 nH similarly to the LC filter 100.
  • the LC filter 200 according to the second embodiment has an insertion loss characteristic of about 20 dB larger in the frequency band of 1 GHz to 5 GHz than the LC filter of the comparative example. From this result, it can be seen that also in the LC filter 200 of the second embodiment, it is possible to remove noise in a high frequency band that could not be realized by the conventional product.
  • the LC filter 200 according to the second embodiment also has an effect that the connection stability with the ground is excellent. That is, if the LC filter is connected to the ground at a plurality of locations, a slight potential difference may occur and the connectivity with the ground may become unstable. However, the LC filter 200 is connected to the ground at one location. Therefore, the connection stability with the ground is excellent.
  • FIG. 10 shows an LC filter 300 according to the third embodiment. However, FIG. 10 is a cross-sectional view.
  • the LC filter 300 includes a core 21 and a winding 2.
  • the core 21 of the LC filter 300 also includes flange portions 21b and 21c at both ends of the core portion 21a. And the collar parts 21b and 21c each comprise the capacitor
  • the flanges 21b and 21c of the LC filter 300 are different in the configuration of the internal electrodes from the flanges 1b and 1c of the LC filter 100 according to the first embodiment.
  • the flange 21b includes the signal external electrode 5 and the ground in addition to the first internal electrode 13a connected to the signal external electrode 5 and the second internal electrode 13b connected to the ground external electrode 6.
  • the third external electrode 13c that is a floating electrode that is not connected to any of the external electrodes 6 is provided.
  • the third external electrode 13c is at least partially opposed to both the first internal electrode 13a and the second internal electrode 13b with the dielectric layer 14 in between.
  • the flange 21 c includes the signal external electrode 9 and the ground.
  • a third external electrode 17c that is a floating electrode that is not connected to any of the external electrodes 10 is provided.
  • the third external electrode 17c is at least partially opposed to both the first internal electrode 17a and the second internal electrode 17b with the dielectric layer 14 in between.
  • the other structure of the LC filter 300 is the same as the LC filter 100 according to the first embodiment.
  • the LC filter 300 includes an equivalent circuit shown in FIG. That is, the LC filter 300 constitutes a ⁇ -type LC filter composed of one coil part and two capacitor parts, but each capacitor part has a construction in which two capacitors are connected in series. As a result, in addition to the effects peculiar to the present invention described above, the LC filter 300 also has an effect of preventing the occurrence of a short circuit in the capacitor section by reducing the voltage applied to one capacitor connected in series. ing.

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Abstract

 高周波帯において、大きい挿入損失を得ることができるLCフィルタを提供する。 巻芯部1aの両側に1対の鍔部1b、1cが形成されたコア1と、巻線2と、1対の信号用外部電極5、9と、を有し、1対の鍔部1b、1cの少なくとも一方は、内部電極と誘電体層4とが交互に積層された積層体からなり、かつグランド用外部電極6(10)を備え、内部電極は、交互に配置された第1の内部電極3a(7a)と第2の内部電極3b(7b)とを備え、第1の内部電極3a(7a)は信号用外部電極5(9)に接続されるようにし、第2の内部電極3b(7b)はグランド用外部電極6(10)に接続されるようにした。

Description

LCフィルタ
 本発明は、電子機器などに用いられ、特に高周波帯の信号に対応したLCフィルタに関する。
 従来から電子機器などに内蔵されるEMI(Electromagnetic Interference;電磁障害)除去用の複合電子部品として、コイルとコンデンサとを備えたLCフィルタが広く使用されている。
 たとえば、特許文献1(特開2002-009572号公報)に、そのようなLCフィルタが開示されている。
 図12に、特許文献1に開示された従来のLCフィルタ400を示す。
 LCフィルタ400は、柱状のコア101と、巻線102と、電極103~106とを備える。
 コア101は、アルミナなどから形成され、巻芯部101aと、巻芯部101aの両端に形成された鍔部101b、101cとで構成されている。巻芯部101aは、鍔部101a、101cよりも断面積が小さい。
 巻線102は、表面が絶縁被覆された金属銅線からなり、巻芯部101bに巻回されている。
 電極103、105は、それぞれ、コア101の一方の鍔部101bの表面に形成されている。電極103と電極105とは、ギャップにより隔離されている。そして、電極103には、巻線102の一方の端部が接続されている。電極105は、LCフィルタ400を使用する際には、回路基板などのグランド電極に接続される。
 同様に、電極104、106は、それぞれ、コア101の他方の鍔部101cの表面に形成されている。電極104と電極106とは、ギャップにより隔離されている。そして、電極104には、巻線102の他方の端部が接続されている。電極106は、LCフィルタ400を使用する際には、回路基板などのグランド電極に接続される。
 すなわち、LCフィルタ400においては、巻芯部101aと巻線102とでコイル部が構成され、鍔部101bを誘電体としてギャップで隔離された電極103と電極105とで1つのコンデンサ部が形成され、鍔部101cを誘電体としてギャップで隔離された電極104と電極106とでもう1つのコンデンサ部が形成されている。LCフィルタ400は、これらのコイル部とコンデンサ部によって、π型LCフィルタが構成されている。
特開2002-009572号公報
 昨今の電子機器のCPUの高機能、高速化により、製品の高周波化が進んでいる。したがって、より高周波帯におけるノイズ対策の必要性が増大し、高周波ノイズの除去性能の向上が強く要請されている。
 このような場合、高周波帯におけるノイズの除去を可能にさせるためには、コンデンサ部の容量成分を十分大きな値にする必要がある。
 しかしながら、図12に示すような従来のπ型LCフィルタ400では、鍔部101bの表面において、ギャップで隔離された電極103と電極105とで1つのコンデンサ部が形成され、鍔部101cの表面において、ギャップで隔離された電極104と電極106とでもう1つのコンデン部が形成されているので、十分に大きな容量値を得ることが困難であった。
 よって、従来のπ型LCフィルタ400では、所望する十分に大きな挿入損失を得ることができず、高周波帯でのノイズ除去性能が満足できないという問題があった。
 そこで本発明においては、上述の問題を解決し、従来のLCフィルタよりもコンデンサ部の容量成分を増加させ、高周波帯での挿入損失を増加させることにより、高周波帯でのノイズ除去性能の高いLCフィルタを得ることを目的とする。
 本発明は、上述した従来の問題を解決するためになされたものであり、その手段として、本発明のLCフィルタは、巻芯部の両側に1対の鍔部が形成されたコアと、コアの巻芯部に巻回された巻線と、1対の鍔部のそれぞれに形成され、巻線の両端がそれぞれ接続された信号用外部電極と、を有し、1対の鍔部の少なくとも一方は、内部電極とセラミックからなる誘電体層とが交互に積層された積層体からなり、かつグランド用外部電極を備え、内部電極は、交互に配置された第1の内部電極と第2の内部電極とを備え、第1の内部電極は信号用外部電極に接続されるようにし、第2の内部電極はグランド用外部電極に接続されるようにした。
 また、本発明の別の構成からなるLCフィルタ(請求項2のLCフィルタ)は、巻芯部の両側に1対の鍔部が形成されたコアと、コアの巻芯部に巻回された巻線と、1対の鍔部のそれぞれに形成され、巻線の両端がそれぞれ接続された信号用外部電極と、を有し、1対の鍔部の少なくとも一方は、内部電極とセラミックからなる誘電体層とが交互に積層された積層体からなり、かつグランド用外部電極を備え、内部電極は、第1の内部電極、第2の内部電極および第3の内部電極を備え、第1の内部電極は前記信号用外部電極に接続され、第2の内部電極はグランド用外部電極に接続され、第3の内部電極は、信号用外部電極およびグランド用外部電極のいずれにも接続されず、かつ第1の内部電極および第2の内部電極の双方それぞれと、誘電体層を介して、少なくとも部分的に対向するように配置した。
 本発明のLCフィルタは、コアの少なくとも1つの鍔部を、複数の内部電極とセラミックからなる誘電体層とが交互に積層された構造を有するコンデンサ部として構成しているため、鍔部の表面においてギャップで隔離された電極によってコンデンサ部が構成された従来のLCフィルタに比べて、容量成分を大きくすることができる。したがって、高周波帯において、大きい挿入損失を得ることができる。また、コンデンサ部を積層構造としているため、積層数を調節することにより、容易にコンデンサ部の容量値を調整することができ、容易に所望の挿入損失を得ることができる。これにより、本発明のLCフィルタを用いた回路は、回路設計の自由度が増すため、回路全体のコストを削減することができる。
 加えて、第3の内部電極を備えたLCフィルタ(請求項2のLCフィルタ)では、コンデンサ部において、複数のコンデンサが直列に繋がれた構成を備えるため(図11参照)、上述の効果に加えて、直列に繋がれた1つのコンデンサにかかる電圧が下がることにより、コンデンサ部におけるショートの発生を防止することができるという効果も奏する。
図1(A)は、第1実施形態にかかるLCフィルタ100を示す正面図である。図1(B)は、LCフィルタ100の断面図である。 LCフィルタ100の等価回路図である。 LCフィルタ100の挿入損失特性を、従来のLCフィルタと対比して示したグラフである。 LCフィルタ100の製造方法の一例において施される1の工程を示す分解斜視図である。 図4の続きであり、図5(A)、(B)はそれぞれ、LCフィルタ100の製造方法の一例において施される他の1の工程を示す断面図である。 図5の続きであり、図6(A)、(B)、(C)はそれぞれ、LCフィルタ100の製造方法の一例において施される他の1の工程を示す断面図である。 第2実施形態にかかるLCフィルタ200を示す断面図である。 LCフィルタ200の等価回路図である。 LCフィルタ200の挿入損失特性を、従来のLCフィルタと対比して示したグラフである。 第3実施形態にかかるLCフィルタ300を示す断面図である。 LCフィルタ300の等価回路図である。 従来のLCフィルタ400を示す斜視図である。
 以下、図面とともに、本発明を実施するための形態について説明する。
 [第1実施形態]
 図1(A)、(B)に、第1実施形態にかかるLCフィルタ100を示す。ただし、図1(A)は正面図、図1(B)は断面図である。
 LCフィルタ100は、コア1と巻線2とを備える。
 コア1は、巻芯部1aと、巻芯部1aの両端にそれぞれ形成された鍔部1b、1cとを備える。巻芯部1aは、たとえばフェライトからなる。ただし、巻芯部1aの材質は任意であり、たとえば金属材料であっても良い。
 鍔部1bは、第1の内部電極3aおよび第2の内部電極3bと、セラミックからなる誘電体層4が、巻芯部1aの巻芯方向に積層された直方体状の積層体からなる。第1の内部電極3aと第2の内部電極3bとは、積層体の内部において、誘電体層4を介して対向して配置されていて、コンデンサ部を構成している。
 なお、第1の内部電極3aおよび第2の内部電極3bの積層数は、それぞれ1層以上あれば良く、積層数を自由に調節することができる。このことにより、コンデンサ部は、容量値を容易に調整することができる。
 第1の内部電極3a、第2の内部電極3bには、たとえばニッケルや銀を用いることができる。誘電体層4には、たとえばチタン酸バリウム系の誘電体材料などを用いることができる。
 鍔部1bの一方の端部には、信号用外部電極5が形成されている。信号用外部電極5には、第1の内部電極3aが接続されている。信号用外部電極5は、LCフィルタ100を使用する際には、マザー基板などに形成された信号線に接続される。
 鍔部1bの他方の端部には、グランド用外部電極6が形成されている。グランド用外部電極6には、第2の内部電極3bが接続されている。グランド用外部電極6は、LCフィルタ100を使用する際には、マザー基板などに形成されたグランドに接続される。
 信号用外部電極5とグランド用外部電極6は、たとえば銀の焼付け電極により形成されている。
 以上のように、LCフィルタ100の鍔部1bは、1つのコンデンサ部を構成している。
 同様に、鍔部1cは、第1の内部電極7aおよび第2の内部電極7bと、セラミックからなる誘電体層8とが、巻芯部1aの巻芯方向に積層された直方体状の積層体からなる。第1の内部電極7aと第2の内部電極7bとは、積層体の内部において、誘電体層8を介して対向して配置されていて、もう1つのコンデンサ部を構成している。
 なお、第1の内部電極7aおよび第2の内部電極7bの積層数は、それぞれ1層以上あれば良く、積層数を自由に調節することができる。このことにより、コンデンサ部は、容量値を容易に調整することができる。
 第1の内部電極7a、第2の内部電極7bには、たとえばニッケルや銀を用いることができる。誘電体層8には、たとえばチタン酸バリウム系の誘電体材料などを用いることができる。
 鍔部1cの一方の端部には、信号用外部電極9が形成されている。信号用外部電極9には、第1の内部電極7aが接続されている。信号用外部電極9は、LCフィルタ100を使用する際には、マザー基板などに形成された信号線に接続される。
 鍔部1cの他方の端部には、グランド用外部電極10が形成されている。グランド用外部電極10には、第2の内部電極7bが接続されている。グランド用外部電極10は、LCフィルタ100を使用する際には、マザー基板などに形成されたグランドに接続される。
 信号用外部電極9とグランド用外部電極10は、たとえば銀の焼付け電極により形成されている。
 以上のように、LCフィルタ100の鍔部1cは、もう1つのコンデンサ部を構成している。
 コア1の巻芯部1aには、巻線2が螺旋状に巻回されている。巻芯部1aと巻線2とでコイル部が構成され、巻線2の一方の端部は信号用外部電極5に、巻線2の他方の端部は信号用外部電極9にそれぞれ接続されている。巻線2には、たとえばポリウレタン樹脂などの絶縁材料で被覆された銅線などを用いることができる。
 以上のような構造からなる、第1実施形態にかかるLCフィルタ100は、図2に示す等価回路を備える。すなわち、LCフィルタ100は、1つのコイル部と2つのコンデンサ部とで、π型LCフィルタを構成している。
 以上のような構造および等価回路からなる第1実施形態にかかるLCフィルタ100は、以下のような特性を有する。
 図3に、第1実施形態にかかるLCフィルタ100の挿入損失特性を示す。なお、図3には、同じ等価回路からなる比較例のLCフィルタの挿入損失特性を併せて示している。
 第1実施形態にかかるLCフィルタ100は、上述した構造からなるため、コンデンサ部の容量値を十分に大きくすることができる。LCフィルタ100の2つのコンデンサ部は、それぞれ、560pFの容量値からなる。LCフィルタ100のコイル部は、560nHのインダクタンス値からなる。
 比較例のLCフィルタの挿入損失特性は、シミュレーションソフト「Femtet」((株)村田製作所製)を使用して作成した。比較例のLCフィルタにおいては、2つのコンデンサ部の容量値を、第1実施形態にかかるLCフィルタ100よりも小さくし、それぞれ56pFに設定した。これは、たとえば図12に示した従来のLCフィルタ400のように、コンデンサ部の容量値を大きくできなかった従来の場合を想定したものである。一方、比較例のLCフィルタのコイル部のインダクタンス値は、LCフィルタ100と同様に560nHに設定した。
 図3からわかるように、第1実施形態にかかるLCフィルタ100は、比較例のLCフィルタと比べて、1GHz~5GHzの周波数帯での挿入損失特性が約20dB大きくなっている。この結果により、本発明のLCフィルタによれば、従来品では実現できなかった高周波帯でのノイズを除去が可能であることが分かる。
 次に、第1実施形態にかかるLCフィルタ100の製造方法の一例について説明する。LCフィルタ100は、たとえば次の方法により製造される。  
 図4~6(C)は、それぞれ、コア1の製造工程を示す。なお、通常は、多数個のコア1が同時に製造されるが、図4~6(C)においては、説明の便宜上、3個分のコア1の製造工程を示している。
 まず、図4に示すように、鍔部1bの第1層および第7層(最上層)として、内部電極が形成されていない、連なった3個分の誘電体シート54を準備する。なお、誘電体シート54は3個分が連なっている。
 また、鍔部1bの第2層~第3層として、誘電体シートにニッケルを主成分とするペーストを印刷することにより、第1の内部電極パターン53aと、第2の内部電極パターン53bが形成された印刷済みの誘電体シート54を複数枚準備する。なお、印刷済みの誘電体シート54も3個分が連なっている。
 次に、図5(A)に示すように、以上のような第1層~第7層の誘電体シート54を積層し、続いてプレスして3個分の未焼成の鍔部51bを形成する。
 次に、図5(B)に示すように、フェライトペーストを所定のパターンで印刷し、所定の厚みになるまで印刷を繰り返し、3個分の未焼成の鍔部51b上に、それぞれ未焼成の巻芯部51aを形成する。そして、3個分の未焼成の鍔部51b上のフェライトペーストが印刷されていない部分には、たとえば、ポリイミドなどからなる焼成すると焼失する樹脂60を充填する。
 次に、フェライトペーストの上面を覆う樹脂60を除去したうえで、各巻芯部51aが露出するように表面を整える。
 次に、図6(A)に示すように、上述した3個分の未焼成の鍔部51bと同様の方法により3個分の未焼成の鍔部51cを製造し、樹脂60から露出した3個分の未焼成の巻芯部51aに接着し、3個分の未焼成のコア51を得る。
 次に、図6(B)に示すように、3個分の未焼成のコア51を、個々の未焼成のコア51に切断する。
 次に、図6(C)に示すように、未焼成のコア51を、たとえば800℃~1000℃の温度で焼成し、巻芯部1aの両端に、それぞれコンデンサ部を構成する鍔部1bと鍔部1cとが形成されたコア1を完成させる。
 次に、図示しないが、コア1の鍔部1b、1cの表面の所定の部分に、銀ペーストを塗布し、焼付けて、信号用外部電極5、9およびグランド用外部電極6、10を形成する。
 最後に、コア1の巻芯部1aに巻線3を巻回し、一方の端部を信号用外部電極5に、他方の端部を信号用外部電極9にそれぞれ接続固定して、第1実施形態にかかるLCフィルタ100を完成させる。
 以上、第1実施形態にかかるLCフィルタ100の構造、等価回路、製造方法の一例について説明した。しかしながら、本発明が上述の内容に限定されることはなく、本発明の趣旨に沿って種々の変形をなすことができる。
 たとえば、LCフィルタ100は、1つのコイル部と2つのコンデンサ部を備えたπ型フィルタであるが、コイル部、コンデンサ部の数やLCフィルタの種類などは任意であり、これには限られない。
 また、コンデンサ部の内部構造も任意であり、内部電極の数や構造も自由に変更することができる。
 [第2実施形態]
 図7に、第2実施形態にかかるLCフィルタ200を示す。ただし、図7は断面図である。
 LCフィルタ200は、コア11と巻線2とを備える。
 コア11は、巻芯部11aと、巻芯部11aの一方の端部に形成された鍔部11bと、他方の端部に形成された鍔部11cとを備える。LCフィルタ200においては、鍔部11bのみがコンデンサ部を構成し、鍔部11cはコンデンサ部を構成しない。
 すなわち、LCフィルタ200の巻芯部11aは、第1実施形態にかかるLCフィルタ100の巻芯部1aと同じ構造からなる。また、LCフィルタ200の鍔部11bは、LCフィルタ100の鍔部1bと同じ構造からなる。しかしながら、LCフィルタ200の鍔部11cは、LCフィルタ100の鍔部1cの構造とは異なり、内部に内部電極を備えていない。鍔部1cの材質には、たとえばフェライトを使用することができる。
 LCフィルタ200の他の構造は、第1実施形態にかかるLCフィルタ100と同じである。
 第2実施形態にかかるLCフィルタ200は、図8に示す等価回路を備える。すなわち、LCフィルタ200は、1つのコイル部と1つのコンデンサ部とで、いわゆるL型LCフィルタを構成している。
 図9に、第2実施形態にかかるLCフィルタ200の挿入損失特性を示す。なお、図9には、同じ等価回路からなる比較例のLCフィルタの挿入損失特性を併せて示している。
 第2実施形態にかかるLCフィルタ200のコンデンサ部は、560pFの容量値からなる。LCフィルタ200のコイル部は、560nHのインダクタンス値からなる。
 比較例のLCフィルタの挿入損失特性は、シミュレーションソフト「Femtet」((株)村田製作所製)を使用して作成した。比較例のLCフィルタにおいては、コンデンサ部の容量値を、第2実施形態にかかるLCフィルタ200よりも小さい56pFに設定した。これは、コンデンサ部の容量値を大きくできなかった従来の場合を想定したものである。一方、比較例のLCフィルタのコイル部のインダクタンス値は、LCフィルタ100と同様に560nHに設定した。
 図9からわかるように、第2実施形態にかかるLCフィルタ200は、比較例のLCフィルタと比べて、1GHz~5GHzの周波数帯での挿入損失特性が約20dB大きくなっている。この結果により、第2実施形態のLCフィルタ200においても、従来品では実現できなかった高周波帯でのノイズを除去が可能であることが分かる。
 なお、第2実施形態にかかるLCフィルタ200は、グランドとの接続安定性に優れているという効果も奏している。すなわち、LCフィルタが複数個所でグランドに接続されると、僅かながらも電位差が発生してグランドとの接続性が不安定になる場合があるが、LCフィルタ200は、1個所でグランドに接続されるため、グランドとの接続安定性に優れている。
 [第3実施形態]
 図10に、第3実施形態にかかるLCフィルタ300を示す。ただし、図10は断面図である。
 LCフィルタ300は、コア21と巻線2とを備える。
 LCフィルタ300のコア21も、第1実施形態にかかるLCフィルタ100と同様に、巻芯部21aの両端にそれぞれ鍔部21b、21cを備えている。そして、鍔部21b、21cは、それぞれ、コンデンサ部を構成している。
 しかしながら、LCフィルタ300の鍔部21b、21cは、第1実施形態にかかるLCフィルタ100の鍔部1b、1cとは、内部電極の構成が異なっている。
 すなわち、鍔部21bは、信号用外部電極5に接続された第1の内部電極13aと、グランド用外部電極6に接続された第2の内部電極13bに加えて、信号用外部電極5およびグランド用外部電極6のいずれにも接続されていない、浮き電極である第3の外部電極13cを備えている。そして、第3の外部電極13cは、第1の内部電極13aおよび第2の内部電極13bの双方それぞれと、誘電体層14を介して、少なくとも部分的に対向している。
 また、鍔部21cは、信号用外部電極9に接続された第1の内部電極17aと、グランド用外部電極10に接続された第2の内部電極17bに加えて、信号用外部電極9およびグランド用外部電極10のいずれにも接続されていない、浮き電極である第3の外部電極17cを備えている。そして、第3の外部電極17cは、第1の内部電極17aおよび第2の内部電極17bの双方それぞれと、誘電体層14を介して、少なくとも部分的に対向している。
 LCフィルタ300の他の構造は、第1実施形態にかかるLCフィルタ100と同じである。
 第3実施形態にかかるLCフィルタ300は、図11に示す等価回路を備える。すなわち、LCフィルタ300は、1つのコイル部と2つのコンデンサ部からなるπ型LCフィルタを構成しているが、各コンデンサ部は2つのコンデンサが直列に繋がれた構成からなる。この結果、LCフィルタ300は、上述した本発明に特有の効果に加えて、直列に繋がれた1つのコンデンサにかかる電圧が下がることにより、コンデンサ部におけるショー
トの発生が防止されるという効果も奏している。
 1、11、21…コア
 1a、11a、21a…巻芯部
 1b、1c、11b、11c、21b、21b…鍔部
 2…巻線
 3a、13a、7a、17a…第1の内部電極
 3b、13b、7b、17b…第2の内部電極
 13c、17c…第3の内部電極
 4、14…誘電体層
 5、9…信号用外部電極
 6、10…グランド用外部電極
 51a…未焼成の巻芯部
 51b、51c…未焼成の鍔部
 53a…第1の内部電極パターン
 53b…第2の内部電極パターン
 54…誘電体シート
 60…樹脂

Claims (2)

  1.  巻芯部の両側に1対の鍔部が形成されたコアと、
     前記コアの巻芯部に巻回された巻線と、
     前記1対の鍔部のそれぞれに形成され、前記巻線の両端がそれぞれ接続された信号用外部電極と、を有し、
     前記1対の鍔部の少なくとも一方は、内部電極とセラミックからなる誘電体層とが交互に積層された積層体からなり、かつグランド用外部電極を備え、
     前記内部電極は、交互に配置された第1の内部電極と第2の内部電極とを備え、
     前記第1の内部電極は前記信号用外部電極に接続され、
     前記第2の内部電極は前記グランド用外部電極に接続されているLCフィルタ。
  2.  巻芯部の両側に1対の鍔部が形成されたコアと、
     前記コアの巻芯部に巻回された巻線と、
     前記1対の鍔部のそれぞれに形成され、前記巻線の両端がそれぞれ接続された信号用外部電極と、を有し、
     前記1対の鍔部の少なくとも一方は、内部電極とセラミックからなる誘電体層とが交互に積層された積層体からなり、かつグランド用外部電極を備え、
     前記内部電極は、第1の内部電極、第2の内部電極および第3の内部電極を備え、
     前記第1の内部電極は前記信号用外部電極に接続され、
     前記第2の内部電極は前記グランド用外部電極に接続され、
     前記第3の内部電極は、前記信号用外部電極および前記グランド用外部電極のいずれにも接続されず、かつ前記第1の内部電極および前記第2の内部電極の双方それぞれと、前記誘電体層を介して、少なくとも部分的に対向しているLCフィルタ。
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