WO2017003001A1 - 감전보호용 컨택터 및 이를 구비한 휴대용 전자장치 - Google Patents

감전보호용 컨택터 및 이를 구비한 휴대용 전자장치 Download PDF

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WO2017003001A1
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electric shock
shock protection
contactor
conductive
conductor
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황윤호
임병국
최윤석
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주식회사 아모텍
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    • H01R13/6666Structural association with built-in electrical component with built-in electronic circuit with built-in overvoltage protection

Definitions

  • the present invention relates to an electric shock protection contactor and a portable electronic device having the same, and more particularly, to an electric shock protection contactor capable of protecting a user from a leakage current caused by a power supply and a portable electronic device having the same.
  • a conductive gasket is used between the external housing and the internal circuit board of the portable electronic device to mitigate an impact from the outside and reduce electromagnetic waves penetrating into or leaking from the portable electronic device.
  • the portable electronic device has a plurality of antennas for each function according to the multifunction, and at least some of them are internal antennas and may be disposed in an external housing of the portable electronic device. Therefore, conductive contactors for electrical contact between the antenna disposed in the outer housing and the embedded circuit board of the portable electronic device have been used.
  • an electrical path can be formed between the outer housing and the embedded circuit board by the conductive gasket or the conductive contactor, and in particular, as the metal housing and the circuit board form the loop, the outer metal housing has a large external exposed area.
  • the static electricity having a high voltage instantaneously flows through a conductor such as, the static electricity may flow into the embedded circuit board through the conductive gasket or the conductive contactor to break the circuit of the IC.
  • Such a portable electronic device typically uses a charger to charge the battery.
  • a charger rectifies external AC power to DC power, and then converts it into a low DC power supply suitable for portable electronic devices through a transformer.
  • a Y-CAP composed of a capacitor across the transformer.
  • the DC power may not be sufficiently cut off by the Y-CAP, and furthermore, a leakage current may be generated by the AC power. It can propagate along the ground of the circuit.
  • This leakage current can also be transmitted to conductors that can be contacted by the human body, such as an external case of a portable electronic device, and as a result, can cause users to feel discomfort and, in severe cases, can cause injury. There is a problem that causes an electric shock accident.
  • a protective element for protecting a user from such a leakage current needs to be provided in the conductive gasket or the conductive contactor connecting the metal housing and the circuit board.
  • the conductive gasket or the conductive contactor has a low capacitance, so that attenuation of the signal occurs and the RF signal is not transmitted smoothly. Therefore, it is necessary to implement a high capacitance.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object thereof is to provide an electric shock protection contactor capable of protecting a user from leakage current by an external power source and a portable electronic device having the same.
  • Another object of the present invention is to provide an electric shock protection contactor capable of protecting an internal circuit from leakage current caused by static electricity and a portable electronic device having the same.
  • Another object of the present invention is to provide a contactor for electric shock protection and a portable electronic device having the same, which can be delivered by minimizing attenuation of a communication signal.
  • the present invention provides a conductive connection for electrically contacting the conductor of the electronic device; And an electric shock protection device connected in series with the conductive connection part and blocking an electric leakage current of external power flowing from the ground of the circuit board of the electronic device.
  • the electric shock protection device may pass a communication signal flowing from the conductor.
  • the electric shock protection device may pass the static electricity without dielectric breakdown when static electricity flows from the conductor.
  • the electric shock protection device may be provided with a groove on the upper side, the conductive connection portion may be inserted into at least a portion of the groove.
  • the electric shock protection device has a breakdown voltage (Vbr) that satisfies the following equation:
  • Vin is the rated voltage of the external power source of the electronic device.
  • the electric shock protection device includes an electric shock protection part and at least one capacitor layer, and the electric shock protection part has a breakdown voltage Vbr satisfying the following equation:
  • Vin is the rated voltage of the external power source of the electronic device
  • Vcp is the breakdown voltage of the capacitor layer.
  • the conductive connection portion may be a conductive gasket, a silicone rubber pad, a clip-shaped conductor having an elastic force.
  • the conductive gasket may include at least one of a polymer body, a natural rubber, a sponge, a synthetic rubber, a heat resistant silicone rubber, and a tube in which the conductive paste is manufactured by thermal compression.
  • the silicone rubber pad the body made of silicone rubber; And a conductive wire vertically formed in the body.
  • the silicone rubber pad the body made of silicone rubber; And it may include a conductive wire formed diagonally inside the body.
  • the silicone rubber pad the body made of silicone rubber; A plurality of conductive layers horizontally stacked and stacked inside the body; And a plurality of contact parts formed in a curved protrusion shape on the upper side of the body.
  • the clip-shaped conductor the contact portion having a curved portion shape and in contact with the contacting conductor; An extension part formed from the contact part and having an elastic force; And a terminal unit electrically connected to the electric shock protection device.
  • the electric shock protection device may be provided with an external electrode on the bottom surface of the groove portion, the conductive connection portion may be laminated on the external electrode through a conductive adhesive layer.
  • the electric shock protection device the body in which a plurality of sheet layers are laminated; At least a pair of internal electrodes formed spaced apart from each other within the body by a predetermined interval; And a gap formed between the internal electrodes.
  • the pair of internal electrodes may be disposed on the same plane.
  • the air gap may be provided with a discharge material layer applied to a predetermined thickness in the height direction on the inner wall.
  • the electric shock protection device may further include at least two varistor material layers in which a first varistor material layer and a second varistor material layer are alternately stacked; A plurality of first internal electrodes spaced apart at predetermined intervals (L) on the first varistor material layer; And a plurality of second internal electrodes spaced apart at predetermined intervals L on the second varistor material layer.
  • the breakdown voltage Vbr may be a sum of breakdown voltages formed between the first inner electrode and the second inner electrode which are closest to each other.
  • each of the first internal electrode and the second internal electrode may be disposed such that at least some of them overlap or do not overlap each other.
  • the separation distance L of the first internal electrode or the second internal electrode is the shortest distance d1 between the first internal electrode and the second internal electrode and the shortest distance between the neighboring second internal electrodes. It may be greater than the sum of (d2).
  • the capacitor layer may be electrically connected to the electric shock protection unit in parallel.
  • a distance between the capacitor layer and the electric shock protection part may be greater than a distance between the pair of internal electrodes of the electric shock protection part.
  • the electric shock protection device the body in which a plurality of sheet layers are laminated;
  • An electric shock protection unit including at least one pair of internal electrodes formed at predetermined intervals inside the body, and a gap formed between the internal electrodes;
  • at least one multilayer capacitor layer configured to pass the communication signal.
  • the electric shock protection device may include at least two varistor material layers in which a first varistor material layer and a second varistor material layer are alternately stacked, and a plurality of first internal parts spaced apart at regular intervals (L) on the first varistor material layer.
  • An electric shock protection unit including an electrode and a plurality of second internal electrodes spaced apart at predetermined intervals (L) on the second varistor material layer; And at least one multilayer capacitor layer configured to pass the communication signal.
  • the present invention is a conductor contactable to the human body; A circuit board on which a plurality of passive elements and active elements are installed; And an electric shock protection contactor, one end of which is electrically connected to the circuit board and the other end of which is electrically connected in series with the conductor, wherein the electric shock protection contactor comprises: a conductive connection electrically contacting the conductor; And an electric shock protection device connected in series with the conductive connection part and blocking leakage current of external power flowing from the ground of the circuit board.
  • the conductor may include at least one of an antenna, a metal case, and conductive jewelry for communication between the electronic device and an external device.
  • An electric shock protection contactor and a portable electronic device having the same include an electric shock protection device in a contactor connecting a conductor and a circuit board in a portable electronic device in which a conductor such as a metal case is exposed to the outside. This has the advantage of protecting the user from leakage current from external power sources.
  • the present invention has the advantage of protecting the internal circuit from static electricity.
  • the present invention has an advantage of minimizing the attenuation of communication signals by implementing a high capacitance by adding a capacitor layer to the electric shock protection device of the electric shock protection contactor.
  • the present invention has an advantage that the electric shock protection device and the contactor may be integrally formed, and thus it may be suitable for miniaturization of a portable electronic device without requiring an additional device and a corresponding space for implementing the corresponding function.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an example in which an electric shock protection contactor according to an embodiment of the present invention is applied to a portable electronic device.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of another example in which an electric shock protection contactor according to an embodiment of the present invention is applied to a portable electronic device.
  • 3 to 5 are schematic equivalent circuit diagrams for describing an operation of a leakage current, an electrostatic discharge (ESD), and a communication signal when an electric shock protection contactor according to an embodiment of the present invention is installed in a portable electronic device.
  • ESD electrostatic discharge
  • 6 and 7 are graphs showing simulation results of a pass frequency band according to capacitance.
  • FIG 8 and 9 are cross-sectional views of an example of an electric shock protection contactor according to an embodiment of the present invention.
  • 10 to 13 are cross-sectional views and perspective views showing various forms of an electric shock protection device of an example of an electric shock protection contactor according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 14 and 15 are cross-sectional views showing various forms of an electric shock protection device as an example of an electric shock protection contactor according to an embodiment of the present invention.
  • 16 to 19 are cross-sectional views of another example of an electric shock protection contactor according to an embodiment of the present invention.
  • 20 and 21 are cross-sectional views of still another example of the electric shock protection contactor according to an embodiment of the present invention.
  • 22 and 23 are cross-sectional views illustrating various forms of conductive connection parts of an electric shock protection contactor according to an embodiment of the present invention.
  • the electric shock protection contactor 100 includes a conductive connection unit 110 and an electric shock protection device 120.
  • the electric shock protection contactor 100 is for electrically connecting a conductor 12, such as an outer metal case, and a circuit board 14 in a portable electronic device.
  • the portable electronic device may be in the form of a portable electronic device that is portable and easy to carry.
  • the portable electronic device may be a mobile terminal such as a smart phone or a cellular phone, and may be a smart watch, a digital camera, a DMB, an e-book, a netbook, a tablet PC, a portable computer, or the like.
  • Such electronics may have any suitable electronic components including antenna structures for communication with an external device.
  • the device may be a device using local area network communication such as Wi-Fi and Bluetooth.
  • the electric shock protection contactor 100 is pressed according to the pressing force for coupling the conductor 12 to the portable electronic device, and when the conductor 12 is detached from the portable electronic device, the elastic force may be restored to its original state.
  • the conductor 12 may be provided to partially surround or entirely surround the side of the portable electronic device, and may be an antenna for communication between the portable electronic device and an external device.
  • the conductive connection 110 may be in electrical contact with the conductor 12 of the portable electronic device and have an elastic force.
  • the conductive connection 110 may be a conductive gasket as shown in FIG. 1, a silicone rubber pad, and a clip-shaped conductor having elastic force as shown in FIG. 2.
  • the conductive connecting portion 110 when the conductive connecting portion 110 is in surface contact with the conductor 12 such as a conductive gasket or a silicone rubber pad, the conductive connecting portion 110 may be integrally formed of a conductive material having elastic force. At this time, the conductive connecting portion 110 may be contracted toward the circuit board 14 by the pressing force of the conductor 12, and when the conductor 12 is separated from the portable electronic device, it may be restored to its original state by the elastic force. Can be.
  • the conductive connection portion 110 may have a contact portion 211 as shown in FIG. 2.
  • the extension portion 212 having elastic force is pressed toward the circuit board 14 side as it is pressed by the force of) and the conductor 12 is separated from the portable electronic device, the elastic force of the extension portion 212 is returned to its original state. That is, it can be restored to the upper side of the mounting portion of the circuit board 14.
  • the electric shock protection device 120 may be electrically connected in series to the conductive connection unit 110, and may be disposed below the conductive connection unit 110, for example. In this case, an external electrode may be disposed on an upper surface of the electric shock protection device.
  • the electric shock protection device 120 may be provided with a groove on the upper side, an external electrode is provided on the bottom surface of the groove, the conductive connection 110 may be laminated on the external electrode through a conductive adhesive layer.
  • the electric shock protection device 120 may be a suppressor or a varistor.
  • the electric shock protection device 120 may have a breakdown voltage (Vbr) that satisfies the following equation to cut off the leakage current of the external power source:
  • Vin is the rated voltage of the external power source of the electronic device.
  • the rated voltage may be a standard rated voltage for each country, and for example, may be any one of 240V, 110V, 220V, 120V, 110V, and 100V.
  • the electric shock protection device 120 may be a suppressor or a varistor having a capacitor layer.
  • the electric shock protection device 120 includes an electric shock protection unit and at least one capacitor layer, and cuts a leakage current of an external power source and satisfies the following equation to pass a communication signal flowing from the conductor 120. It can have a breakdown voltage (Vbr) of the protection:
  • Vin is the rated voltage of the external power source of the electronic device.
  • the breakdown voltage Vbr of the electric shock protection part satisfies the following condition:
  • Vcp is the breakdown voltage of the capacitor layer.
  • the electric shock protection device 120 may have different functions according to leakage current by external power, static electricity flowing from the conductor 12, and a communication signal.
  • an electric shock protection device Since the breakdown voltage (or trigger voltage) Vbr is greater than the overvoltage caused by the leakage current, the 120 may be kept open. That is, since the breakdown voltage Vbr of the electric shock protection device 120 is greater than the rated voltage of the external power source of the portable electronic device, the human body-adhesive conductor 12 such as a metal case is kept open without being electrically connected. This prevents leakage current from passing through.
  • the capacitor layer when the capacitor layer is provided in the electric shock protection device 120, the capacitor layer can block the DC component included in the leakage current, and because the leakage current has a relatively lower frequency than the wireless communication band, the corresponding frequency
  • the leakage current can be interrupted by acting with a large impedance against.
  • the electric shock protection device 120 may protect the user from electric shock by blocking the leakage current to the external power introduced from the ground of the circuit unit 14 ′.
  • the electric shock protection device 120 when static electricity flows from the outside through the conductor 12, the electric shock protection device 120 functions as a static protection device such as a suppressor or a varistor. That is, when the electric shock protection device 120 is in the form of a varistor, since the breakdown voltage Vbr is smaller than the instantaneous voltage of the static electricity, the electric shock protection device 120 may be electrically connected to pass the static electricity. In addition, when the electric shock protection device 120 is in the form of a suppressor, since the operating voltage of the suppressor for the electrostatic discharge is smaller than the instantaneous voltage of the static electricity, static electricity may pass through the instantaneous discharge. As a result, the electric shock protection device 120 has a low electrical resistance when the static electricity flows from the conductor 12, so that the static electricity can pass through without breaking itself.
  • a static protection device such as a suppressor or a varistor. That is, when the electric shock protection device 120 is in the form of a varistor, since the breakdown voltage Vbr is smaller than the instantaneous voltage
  • the circuit unit 14 ′ may include a separate protection device for bypassing static electricity to ground.
  • the electric shock protection device 120 may pass the static electricity without being destroyed by the static electricity flowing from the conductor 12, thereby protecting the internal circuit of the rear end.
  • the electric shock protection device 120 when a communication signal flows through the conductor 12, the electric shock protection device 120 functions as a capacitor. That is, the electric shock protection device 120 is open to the electric shock protection unit to block the conductor 12 and the circuit portion 14 ', but the internal capacitor layer may pass through the communication signal. As such, the capacitor layer of the electric shock protection device 120 may provide an inflow path of the communication signal.
  • the capacitance of the capacitor layer is preferably set so as to pass the communication signal of the main wireless communication band without attenuation.
  • simulation results show that the pass frequency band according to the capacitance is substantially reduced in the mobile wireless communication frequency band (700 MHz to 2.6 GHz) for a capacitance of 5 GHz or more. It electrically shows a short phenomenon.
  • the reception sensitivity is hardly affected by the communication at a capacitance of about 30 dB or more. Therefore, the capacitance of the capacitor layer is high in the mobile wireless communication frequency band. It is desirable to use high capacitance of 30 dB or more.
  • the electric shock protection device 120 can pass the communication signal flowing from the conductor 12 without attenuation by the high capacitance of the capacitor layer.
  • the electric shock protection contactors 100 and 100 ′ may include a conductive gasket 110 and an electric shock protection device 120 as conductive connections.
  • the conductive gasket 110 may be integrally formed of a conductive material having elastic force.
  • the conductive gasket 110 may include, for example, at least one of a polymer body, a natural rubber, a sponge, a synthetic rubber, a heat resistant silicone rubber, and a tube in which the conductive paste is manufactured by thermocompression bonding.
  • the conductive gasket is not limited thereto and may include a conductive material having elastic force.
  • the conductive gasket 110 may be in surface contact with a conductor 12 such as a metal housing or an antenna, and the lower portion thereof may be electrically connected to the electric shock protection device 120.
  • a conductor 12 such as a metal housing or an antenna
  • an external electrode 121 and a connection electrode 122 may be formed on a lower surface and an upper surface thereof, respectively.
  • the conductive adhesive layer 111 may be coated on the connection electrode 122 of the upper surface of the electric shock protection device 120, and the conductive gasket 110 may be stacked through the conductive adhesive layer 111. Can be.
  • the electric shock protection device 120 may include a groove 1202 on an upper surface thereof.
  • the electric shock protection device 120 may be provided with a connection electrode 122 on the bottom surface of the groove portion 1202.
  • at least a portion of the conductive gasket 110 may be inserted and stacked in the groove 1202 through the conductive adhesive layer 111.
  • the electric shock protection device 120 has been described as the external electrode 121 and the connection electrode 122 is formed on the upper and lower surfaces, but is not limited to this, the external electrode 121 and the connection electrode 122 is electric shock protection It may be provided on the side of the device 120.
  • the electric shock protection device 120 may include various types of suppressors or varistors. That is, the electric shock protection device 120 may be a suppressor or a varistor as a single device.
  • the electric shock protection contactor needs to have a function of passing a communication signal, such as when connected to a conductor such as an antenna
  • the electric shock protection device 120 is a suppressor or capacitor having a capacitor layer as a composite device. It can be a varistor with layers.
  • the electric shock protection device 120 when the electric shock protection device 120 is a suppressor single device, the electric shock protection device 120 includes a body 120a, internal electrodes 125a and 125b, and a pore forming member 127. do.
  • the body 120a is formed by stacking a plurality of sheet layers sequentially, and placing electrodes on each surface to face each other, and then integrally forming the compacted body through a pressing and baking process.
  • the element 120a is formed by stacking a plurality of sheet layers, and may be made of an insulator having a dielectric constant, for example, a ceramic material.
  • the ceramic material is a metal oxide compound
  • the metal oxide compound is Er 2 O 3 , Dy 2 O 3 , Ho 2 O 3 , V 2 O 5 , CoO, MoO 3 , SnO 2 , BaTiO 3 , Nd 2 O 3 It may include one or more selected.
  • the lower surface of the body 120a may be provided with an external electrode 121 for mounting on the circuit board 14, and the upper surface may be provided with a connection electrode 122 for connecting with the conductive gasket 110.
  • Intermediate electrodes 123a and 123b connected to the external electrode 121 and the connection electrode 122 may be provided at both sides of the body 120a, respectively. That is, the intermediate electrode 123a may be connected to the external electrode 121, and the intermediate electrode 123b may be connected to the connection electrode 122.
  • the external electrode 121 and the connection electrode 122 may be provided on the side of the body 120a.
  • the internal electrodes 125a and 125b may be formed to be spaced apart from each other within the body 120a by at least one pair.
  • the first internal electrode 125a may be connected to the intermediate electrode 123a
  • the second internal electrode 125b may be connected to the intermediate electrode 123b.
  • the internal electrodes 125a and 125b and the intermediate electrodes 123a and 123b may include any one or more components of Ag, Au, Pt, Pd, Ni, and Cu, and the external electrode 121 and the connection electrode 122.
  • the silver may include any one or more components of Ag, Ni, and Sn components.
  • the internal electrodes 125a and 125b may be provided in various shapes and patterns, and the first internal electrode 125a and the second internal electrode 125b may be provided in the same pattern or have different patterns. It may be provided. That is, the internal electrodes 125a and 125b are not limited to a specific pattern when a part of the first internal electrode 215a and the second internal electrode 215b overlap each other and overlap each other when the body is constructed.
  • the interval between the internal electrodes 125a and 125b may be configured to satisfy the breakdown voltage Vbr of the electric shock protection device 120.
  • the internal electrodes 125a and 125b may be 10 to 100 ⁇ m.
  • the pore forming member 127 may be disposed between the internal electrodes 125a and 125b, and may include discharge material layers 127a, 127b and 127c coated on the inner wall at a predetermined thickness along the height direction.
  • the discharge material constituting the discharge material layers 127a, 127b, and 127c has a low dielectric constant, no conductivity, and no short when applying an overvoltage.
  • the discharge material may be made of a non-conductive material including at least one kind of metal particles, and may be made of a semiconductor material including SiC or silicon-based components.
  • the discharge material may include a SiC-ZnO-based component.
  • Silicon carbide (SiC) component has excellent thermal stability, excellent stability in an oxidizing atmosphere, constant conductivity and thermal conductivity, and low dielectric constant.
  • the ZnO component has excellent nonlinear resistance characteristics and discharge characteristics.
  • SiC and ZnO are both conductive when used separately, but when the mixture is fired after mixing with each other, ZnO is bonded to the surface of the SiC particles to form an insulating layer that is a low non-conductive material.
  • the insulating layer blocks the Ag pass to provide higher insulation to the discharge material, and improves resistance to static electricity, thereby solving the DC short phenomenon when the suppressor 120 is mounted on the electronic component.
  • the discharge material is a component constituting the first internal electrode 125a and the second internal electrode 125b.
  • Non-conductive materials including semiconducting materials or metal particles can be used.
  • the discharge material layers 217a, 217b, and 217c applied to the inner wall of the pore forming member 217 may be formed along the first portion 217a and the first part (coated along the inner wall of the pore forming member 217).
  • the discharge material layers 217a, 217b, and 217c are formed on the second and third portions 217b and 3rd from the upper and lower ends of the pore forming member 217 as well as the inner wall of the pore forming member 217.
  • 217c is formed to extend, so that the contact area with the first internal electrode 125a and the second internal electrode 125b can be widened.
  • the pore 127d may be formed between the pair of internal electrodes 125a and 125b by the pore forming member 127. Static electricity introduced from the outside by the pores 127d may be discharged between the internal electrodes 125a and 125b. At this time, the electrical resistance between the internal electrodes 125a and 125b is lowered, and the voltage difference across the electric shock protection connector 100 can be reduced to a predetermined value or less. Accordingly, the electric shock protection device 120 may pass static electricity without breaking insulation inside.
  • the pore forming member 217 may be provided in plurality. As such, when the number of the pore forming members 217 is increased, the discharge path of the static electricity is increased, thereby increasing the resistance to static electricity.
  • the electric shock protection device 120 when the electric shock protection device 120 is a suppressor composite device having a capacitor layer, the electric shock protection device 120 includes a body 120a, an electric shock protection unit, and a capacitor layer 124a and 124b. ).
  • the electric shock protection unit may include internal electrodes 125a and 125b and a pore forming member 127.
  • the body 120a may be a stack of a plurality of sheet layers.
  • the sheet layer on which the upper capacitor layer 124a, the lower capacitor layer 124b, and the internal electrodes 125a and 125b are formed may be made of the same material, but may be selectively made of different materials.
  • the capacitor layers 124a and 124b may be at least one multilayer capacitor layer through which a communication signal passes.
  • the capacitor layers 124a and 124b may be electrically connected to the electric shock protection part in parallel, for example, may be formed on or under the electric shock protection part, and may include capacitor electrodes 126a and 126b.
  • capacitor layers 124a and 124b provide additional capacitance of the electric shock protection device 120 to improve RF reception sensitivity.
  • a separate component for increasing RF reception sensitivity is used together with a suppressor, varistor, or zener diode for protecting an internal circuit against static electricity.
  • the suppressor has the advantage of improving the RF reception sensitivity as well as protecting against static electricity.
  • the electric shock protection device 120 ′ may have a gap 128 formed between the internal electrodes 125a and 125b without using a separate pore forming member.
  • the sidewall of the pore 128 may include a discharge material layer 129.
  • the electric shock protection device 120 ′′ may include a horizontal electrode formed on the same plane. That is, the electric shock protection device 120 ′′ may include a pair of internal electrodes 125a ′ and 126b ′ horizontally spaced at a predetermined interval.
  • a gap 128 ′ may be formed between the pair of internal electrodes 125a ′ and 125b ′.
  • the gap 128 ′ may be formed to have a height greater than the height of the pair of internal electrodes 125a ′ and 125 b ′, and may be formed to have a width greater than the gap between the pair of internal electrodes 125 a ′ and 125 b ′.
  • the electric shock protection device 220 when the electric shock protection device 220 is a varistor single device, the electric shock protection device 220 includes varistor material layers 220b and 220c and internal electrodes 225a and 225b.
  • the lower surface of the electric shock protection device 220 may be provided with an external electrode 221 for mounting on the circuit board 14, the upper surface may be provided with a connection electrode 222 for connecting with a conductive gasket or a clip-shaped conductor. have.
  • intermediate electrodes 223a and 223b connected to the external electrode 221 and the connection electrode 222 may be provided at both sides of the electric shock protection device 220, respectively. That is, the intermediate electrode 223a may be connected to the external electrode 221, and the intermediate electrode 223b may be connected to the connection electrode 222.
  • the external electrode 121 and the connection electrode 122 may be provided on the side of the body 120a.
  • the varistor material layer may include at least two layers of the first varistor material layer 220b and the second varistor material layer 220c alternately.
  • the first varistor material layer 220b and the second varistor material layer 220c may be a semiconducting material including one or more of ZnO, SrTiO 3, BaTiO 3, and SiC, or Pr and Bi-based materials. have.
  • the internal electrodes 225a and 225b may be spaced apart from each other on the first varistor material layer 222 by the plurality of first internal electrodes 225a and the second varistor material layer 222 spaced apart from each other by a predetermined distance L on the first varistor material layer 221. It may include a plurality of second internal electrodes 225b spaced apart from L).
  • the breakdown voltage Vbr of the varistor 220 may be the sum of the breakdown voltages formed between the first inner electrode 225a and the second inner electrode 225b which are closest to each other.
  • Each of the first internal electrodes 225a and the second internal electrodes 225b may be disposed so that at least some of them do not overlap. That is, each of the first internal electrodes 225a and the second internal electrodes 225b may be alternately arranged to overlap at least a portion of the first internal electrodes 225a and the second internal electrodes 225b, or may be disposed to cross each other so as not to overlap each other.
  • first internal electrode or the second internal electrode is spaced apart so that static electricity or leakage current does not leak to an adjacent position of the internal electrodes 225a and 225b and normally proceeds between the internal electrodes 225a and 225b. It is preferable to be.
  • the spacing L between the first internal electrode 225a and the neighboring second internal electrode 225b is between the first internal electrode 225a and the second internal electrode 225b. It is preferable to be formed larger than the sum of the shortest distance d1 between the shortest distance d1 and the other neighboring second internal electrodes 225b.
  • the electric shock protection device 220 when the electric shock protection device 220 is a varistor composite device having a capacitor layer, the electric shock protection device 220 includes an electric shock protection part and capacitor layers 224a and 224b.
  • the electric shock protection part includes varistor material layers 220b and 220c and internal electrodes 225a and 225b.
  • the capacitor layers 224a and 224b may be at least one multilayer capacitor layer through which communication signals are passed.
  • the capacitor layers 224a and 224b may be electrically connected to the electric shock protection part in parallel, for example, may be formed on or under the electric shock protection part, and may include capacitor electrodes 226a and 226b.
  • the sheet layer 220a forming the capacitor layers 224a and 224b is formed by stacking a plurality of sheet layers, and may be made of an insulator having a dielectric constant, for example, a ceramic material.
  • the ceramic material is a metal oxide compound
  • the metal oxide compound is at least one selected from Er 2 O 3 , Dy 2 O 3 , Ho 2 O 3 , V 2 O 5 , CoO, MoO 3 , SnO 2 , BaTiO 3 . It may include.
  • the upper capacitor layer 224a and the lower capacitor layer 224b may be made of the same material, but may be selectively made of different materials.
  • the first internal electrode or the second internal electrode does not leak static electricity or leakage current to the adjacent capacitor electrodes 226a and 226b of the internal electrodes 225a and 225b, but normally between the internal electrodes 225a and 225b.
  • the interval is preferably set so that it can proceed.
  • each of the first internal electrodes 225a and the second internal electrodes 225b is formed to have a distance between adjacent capacitor electrodes 226a and 226b greater than the separation gap L between the internal electrodes 225a and 225b. It is desirable to be.
  • the electric shock protection contactors 200 and 200 ′ are cases in which the conductive connection part is a clip-shaped conductor 210, and the clip-shaped conductor 210 has a contact portion 211 and an extension portion ( 212 and the terminal portion 213.
  • the contact portion 211 has a curved shape and may be in electrical contact with the conductor 12 as shown in FIG. 2.
  • the extension part 212 extends from the contact part 211 and may have an elastic force.
  • the terminal unit 213 may include a terminal electrically connected to the electric shock protection unit.
  • the contact part 211, the extension part 212, and the terminal part 213 may be integrally formed of a conductive material having elastic force.
  • an external electrode 121 and a connection electrode 122 may be formed on a lower surface and an upper surface thereof, respectively.
  • the conductive adhesive layer 111 may be coated on the connection electrode 122 of the upper surface of the electric shock protection device 120, and the conductor 210 having a clip shape may be formed through the conductive adhesive layer 111. Is installed on the upper surface of the electric shock protection device 120 so that it can be energized.
  • the electric shock protection device 120 may be provided with a groove 1202 on an upper surface thereof, as shown in FIGS. 17 to 19.
  • the electric shock protection device 120 may be provided with a connection electrode 122 on the bottom surface of the groove portion 1202.
  • at least a portion of the clip-shaped conductor 210 may be inserted into the groove 1202 and may be fixed to the conductive adhesive layer 111.
  • the electric shock protection device 120 has been described as the external electrode 121 and the connection electrode 122 is formed on the upper and lower surfaces, but is not limited to this, the external electrode 121 and the connection electrode 122 is electric shock protection It may be provided on the side of the device 120.
  • the groove portion 1202 may serve as a side stopper, and thus, a separate side stopper may not be provided on the clip-shaped conductor 210, thus reducing manufacturing cost.
  • the groove portion 1202 may serve as a side stopper, and thus, a separate side stopper may not be provided on the clip-shaped conductor 210, thus reducing manufacturing cost.
  • the clip-shaped conductor 210 by inserting at least a portion of the clip-shaped conductor 210 into the groove portion 1202, it is possible to prevent twisting or bending after joining, in particular, to prevent falling or falling out of position in the SMD reflow process. Can be.
  • the electric shock protection contactor 200 is shown and described as the electric shock protection device 120 is disposed below the clip-shaped conductor 210, but is not limited thereto, the clip-shaped conductor 210 and the electric shock protection The device 120 may be electrically connected in series.
  • the electric shock protection device 120 may have a structure arranged horizontally with the terminal portion 213, and in this case, the terminal portion 213 may be configured not to contact the circuit board 14.
  • the electric shock protection contactors 300 and 300 ′ are cases in which the conductive connection portions are silicon rubber pads 310, and the silicon rubber pads 310 have a body 311 and a conductive wire 312. It includes.
  • the body 311 may be made of silicone rubber, and an upper portion thereof may be in surface contact with a conductor 12 such as an antenna or a metal housing, and a lower portion thereof may be electrically connected to the electric shock protection device 120.
  • the conductive wire 312 may be vertically formed in the body 311.
  • the conductive wire 312 is to improve the electrical contact with the conductor 12 and to compensate for the elastic force of the body 311.
  • the conductive wire 312 when the conductive wire 312 is pressed by the conductor 12, the upper end thereof is bent downward, and when the conductor 12 is removed, the conductive wire 312 is restored to its original vertical state, thereby It can supplement the elastic force.
  • the electric shock protection contactor is a case in which the conductive connection part is another type of silicone rubber pad 320, and the silicone rubber pad 320 includes a body 321 and a conductive wire 322. .
  • the body 321 may be made of silicone rubber, the upper portion of which may be in surface contact with a conductor 12 such as an antenna or a metal housing, and the lower portion thereof may be electrically connected to the suppressor 120.
  • the conductive wire 322 may be formed diagonally in the body 321.
  • the conductive wire 322 is to improve the electrical contact with the conductor 12 and to compensate for the elastic force of the body 321.
  • the conductive wire 312 when the conductive wire 312 is pressed by the conductor 12, the top thereof is inclined left and right, and when the conductor 12 is removed, the conductive wire 312 is restored to its original vertical state, thereby It can supplement the elastic force. At this time, when the conductive wire 312 is inclined by the pressing force of the conductor 12, the contact with the conductor 12 is excellent, and therefore, the conductivity of the communication signal may be improved.
  • the conductive wire 322 has superior conductivity of the communication signal, good elastic restoring force, and long-term use, as compared with the vertically formed conductive wire 312 of FIG. 20 bent downward by the pressing force of the conductor 12. Can be.
  • the electric shock protection contactor is a case in which the conductive connection part is a silicon rubber pad 330, and the silicon rubber pad 330 is used to connect the body 331, the conductive layer 332, and the contact part 333. Include.
  • the body 331 may be made of silicone rubber, and a lower portion thereof may be electrically connected to the electric shock protection device 120.
  • the conductive layer 332 may be horizontally cross laminated in the interior of the body 331 and may be a plurality of layers made of a curable Ag paste. The conductive layer 332 improves electrical contact with the conductor 12 and at the same time complements the elastic force of the body 331.
  • the conductive layer 332 when the conductive layer 332 is pressed by the conductor 12, it is pressed downward near the center portion thereof, and when the conductor 12 is removed, the conductive layer 332 is restored to its original horizontal state, whereby the body 331
  • the elastic force of the can be compensated. Therefore, the conductive layer 332 has elastic resilience as compared with the vertically formed conductive wire 312 of FIG. 20 bent downward by the pressing force of the conductor 12 or the diagonally formed conductive wire 322 of FIG. 22 inclined left and right. It can be excellent and prolonged use.
  • the contact part 333 may be formed in a curved protrusion shape on the upper side of the body 332. These contacts 333 may increase the contact area with the conductors 12 by contacting the conductors 12, such as an antenna or metal housing, with multiple wires or surfaces. Therefore, the silicon rubber pad 330 may improve the conductivity of the communication signal.
  • the electric shock protection contactor as described above may be disposed on the human body contactable conductor 12 and the circuit board 14 in the portable electronic device.
  • the electric shock protection contactor may be mounted on the mounting terminal of the circuit board 14.
  • the portable electronic device can protect the user from the leakage current caused by the external power source by blocking the leakage current caused by the external power source flowing from the ground of the circuit board 14, and together with the conductor ( When passing static electricity from 12), the static electricity passes without breakdown and the communication signal flowing from the conductor 12 passes without attenuation, thereby protecting internal circuits from static electricity and realizing high capacitance.

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Abstract

감전보호용 컨택터 및 이를 구비한 휴대용 전자장치가 제공된다. 본 발명의 예시적인 실시예에 따른 감전보호용 컨택터는 전자장치의 전도체에 전기적으로 접촉하는 도전성 연결부; 및 상기 도전성 연결부에 직렬 연결되며, 상기 전자장치의 회로기판의 접지로부터 유입되는 외부전원의 누설전류를 차단하는 감전보호소자를 포함한다.

Description

감전보호용 컨택터 및 이를 구비한 휴대용 전자장치
본 발명은 감전보호용 컨택터 및 이를 구비한 휴대용 전자장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 전원에 의한 누설전류로부터 사용자를 보호할 수 있는 감전보호용 컨택터 및 이를 구비한 휴대용 전자장치에 관한 것이다.
최근의 휴대용 전자장치는 소형화 및 다기능화에 따라 내부에 다양한 부품소자들이 밀집 배치된다. 따라서 외부로부터의 충격을 완화시키는 동시에 휴대용 전자장치 내부로 침투하거나 휴대용 전자장치로부터 누설되는 전자파를 감소시키기 위해 외장 하우징과 휴대용 전자장치의 내장 회로기판 사이에 도전성 개스킷을 사용하고 있다.
또한, 휴대용 전자장치는 다기능화에 따라 기능별로 복수의 안테나를 구비하며 그 중 적어도 일부는 내장형 안테나로서, 휴대용 전자장치의 외장 하우징에 배치될 수 있다. 따라서, 외장 하우징에 배치된 안테나와 휴대용 전자장치의 내장 회로기판 사이에 전기적 접촉을 위한 도전성 컨택터가 사용되고 있다.
또한, 휴대용 전자장치는 심미성과 견고함을 향상시키기 위해 최근 메탈 재질의 하우징의 채택이 증가하고 있는 추세이다.
결과적으로, 도전성 개스킷 또는 도전성 컨택터에 의해, 외장 하우징과 내장 회로기판 사이에 전기적 경로가 형성될 수 있고, 특히, 메탈 하우징과 회로기판이 루프를 형성함에 따라, 외부의 노출면적이 큰 메탈 하우징과 같은 전도체를 통하여 순간적으로 높은 전압을 갖는 정전기가 유입되는 경우, 도전성 개스킷 또는 도전성 컨택터를 통하여 정전기가 내장 회로기판에 유입되어 IC 등의 회로를 파손시킬 수 있다.
한편, 이와 같은 휴대용 전자장치는 통상적으로 충전기를 사용하여 배터리를 충전한다. 이와 같은 충전기는 외부의 AC 전원을 DC 전원으로 정류한 후, 다시 트랜스포머를 통하여 휴대용 전자장치에 적합한 낮은 DC 전원으로 변환한다. 여기서, 트랜스포머의 전기적 절연성을 강화시키기 위해 트랜스포머 양단에 커패시터로 구성된 Y-CAP을 구비한다.
그러나, 비정품 충전기 등과 같이, Y-CAP이 정규 특성을 갖지 못하는 경우에는 Y-CAP에 의해 DC 전원이 충분히 차단되지 못할 수 있고, 더욱이, AC 전원에 의해 누설전류가 발생할 수 있으며, 이러한 누설전류는 회로의 접지부를 따라 전파될 수 있다.
이와 같은 누설전류는 휴대용 전자장치의 외장 케이스와 같이 인체가 접촉가능한 전도체에도 전달될 수 있기 때문에, 결과적으로 사용자에게 찌릿찌릿한 느낌의 불쾌감을 줄 수 있고, 심한 경우, 사용자가 상해를 입힐 수 있는 감전 사고를 초래하는 문제점이 있다.
따라서, 이와 같은 누선전류로부터 사용자를 보호하기 위한 보호용 소자가 메탈 하우징과 회로기판을 연결하는 도전성 개스킷 또는 도전성 컨택터에 구비될 필요가 있다.
더욱이, 메탈 하우징이 안테나로 사용되는 경우, 도전성 개스킷 또는 도전성 컨택터는 커패시턴스가 낮으면 신호의 감쇄가 발생하여 RF신호의 전달이 원활하지 못하므로 높은 커패시턴스를 구현할 필요가 있다.
이와 같이, 메탈 케이스와 같은 전도체의 사용에 따라 단순한 전기적인 접촉 뿐만 아니라 사용자 또는 휴대용 전자장치 내의 회로를 보호하기 위한 다양한 기능을 구비한 컨택터가 요구되고 있다.
그라나, 이런 다양한 기능들을 구현하기 위해서는 추가적인 부품 소자들이 필요하며, 따라서, 휴대용 전자장치의 회로기판에 추가적인 공간이 확보되어야 하기 때문에 소형화에 악영향을 미치는 문제점이 있다.
본 발명은 상기와 같은 점을 감안하여 안출한 것으로, 외부전원에 의한 누설전류로부터 사용자를 보호할 수 있는 감전보호용 컨택터 및 이를 구비한 휴대용 전자장치를 제공하는 데 목적이 있다.
또한, 본 발명은 정전기에 의한 누설전류로부터 내부 회로를 보호할 수 감전보호용 컨택터 및 이를 구비한 휴대용 전자장치를 제공하는 데 목적이 있다.
또한, 본 발명은 통신 신호의 감쇄를 최소화하여 전달할 수 감전보호용 컨택터 및 이를 구비한 휴대용 전자장치를 제공하는 데 목적이 있다.
상술한 과제를 해결하기 위하여 본 발명은 전자장치의 전도체에 전기적으로 접촉하는 도전성 연결부; 및 상기 도전성 연결부에 직렬 연결되며, 상기 전자장치의 회로기판의 접지로부터 유입되는 외부전원의 누설전류를 차단하는 감전보호소자를 포함하는 감전보호용 컨택터를 제공한다.
또한, 상기 감전보호소자는 상기 전도체로부터 유입되는 통신 신호를 통과시킬 수 있다.
또한, 상기 감전보호소자는 상기 전도체로부터 정전기 유입시 절연파괴되지 않고 상기 정전기를 통과시킬 수 있다.
또한, 상기 감전보호소자는 상측에 홈부를 구비하고, 상기 도전성 연결부는 상기 홈부에 적어도 일부가 삽입될 수 있다.
또한, 상기 감전보호소자는 하기의 식을 만족하는 항복전압(Vbr)을 갖는다:
Vbr > Vin
여기서, Vin은 상기 전자장치의 외부전원의 정격전압.
또한, 상기 감전보호소자는 감전보호부 및 적어도 하나의 커패시터층을 포함하고, 상기 감전보호부는 하기의 식을 만족하는 항복전압(Vbr)을 갖는다:
Vbr > Vin, Vcp > Vbr
여기서, Vin은 상기 전자장치의 외부전원의 정격전압,
Vcp는 상기 커패시터층의 절연파괴 전압.
또한, 상기 도전성 연결부는 도전성 개스킷, 실리콘 고무 패드, 탄성력을 갖는 클립 형상의 전도체일 수 있다.
또한, 상기 도전성 개스킷은 도전성 페이스트가 열 압착에 의해 제작된 폴리머 몸체, 천연 고무, 스펀지, 합성 고무, 내열성 실리콘 고무 및 튜브 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
또한, 상기 실리콘 고무 패드는, 실리콘 고무로 이루어진 몸체; 및 상기 몸체 내부에 수직 형성되는 도전성 와이어를 포함할 수 있다.
또한, 상기 실리콘 고무 패드는, 실리콘 고무로 이루어진 몸체; 및 상기 몸체 내부에 사선으로 형성된 도전성 와이어를 포함할 수 있다.
또한, 상기 실리콘 고무 패드는, 실리콘 고무로 이루어진 몸체; 상기 몸체 내부에 수평으로 교차 적층된 복수의 전도층; 및 상기 몸체의 상측에 곡선돌기 형상으로 형성된 복수의 접촉부를 포함할 수 있다.
또한, 상기 클립 형상의 전도체는, 만곡부 형상을 가지며 상기 접촉하는 전도체와 접촉하는 접촉부; 상기 접촉부로부터 연장형성되며, 탄성력을 갖는 연장부; 및 상기 감전보호소자와 전기적으로 연결되는 단자부를 포함할 수 있다.
또한, 상기 감전보호소자는 상기 홈부의 바닥면에 외부전극이 구비되고, 상기 도전성 연결부는 도전성 접착층을 통하여 상기 외부전극 상에 적층될 수 있다.
또한, 상기 감전보호소자는, 복수의 시트층이 적층된 소체; 상기 소체의 내부에 일정 간격 이격되어 형성된 적어도 한 쌍의 내부전극; 및 상기 내부전극 사이에 형성된 공극을 포함할 수 있다.
또한, 상기 한 쌍의 내부전극은 동일 평면상에서 배치될 수 있다.
또한, 상기 공극은 내벽에 높이방향을 따라 일정 두께로 도포되는 방전물질층이 구비될 수 있다.
또한, 상기 감전보호소자는, 제1바리스터 물질층 및 제2바리스터 물질층이 교대로 적층된 적어도 2개의 바리스터 물질층; 상기 제1바리스터 물질층 상에 일정 간격(L)으로 이격된 복수의 제1내부전극; 및 상기 제2바리스터 물질층 상에 일정 간격(L)으로 이격된 복수의 제2내부전극;을 포함할 수 있다.
또한, 상기 항복전압(Vbr)은 가장 인접한 제1내부전극과 제2내부전극 사이에 각각 형성되는 항복전압의 합일 수 있다.
또한, 상기 제1내부전극 및 상기 제2내부전극 각각은 적어도 일부가 중첩되거나 서로 중첩되지 않도록 배치될 수 있다.
또한, 상기 제1내부전극 또는 상기 제2내부전극의 이격 간격(L)은 상기 제1내부전극과 상기 제2내부전극 사이의 최단 거리(d1)와 이웃하는 다른 제2내부전극 사이의 최단 거리(d2)의 합보다 클 수 있다.
또한, 상기 커패시터층은 상기 감전보호부와 전기적으로 병렬 접속될 수 있다.
또한, 상기 커패시터층과 상기 감전보호부 사이의 간격은 상기 감전보호부의 상기 한 쌍의 내부전극 사이의 간격보다 클 수 있다.
또한, 상기 감전보호소자는, 복수의 시트층이 적층된 소체; 상기 소체의 내부에 일정 간격 이격되어 형성된 적어도 한 쌍의 내부전극, 및 상기 내부전극 사이에 형성된 공극을 포함하는 감전보호부; 및 상기 통신 신호를 통과시키는 적어도 하나의 적층 커패시터층을 포함할 수 있다.
또한, 감전보호소자는, 제1바리스터 물질층 및 제2바리스터 물질층이 교대로 적층된 적어도 2개의 바리스터 물질층, 상기 제1바리스터 물질층 상에 일정 간격(L)으로 이격된 복수의 제1내부전극, 및 상기 제2바리스터 물질층 상에 일정 간격(L)으로 이격된 복수의 제2내부전극을 포함하는 감전보호부; 및 상기 통신 신호를 통과시키는 적어도 하나의 적층 커패시터층을 포함할 수 있다.
한편, 본 발명은 인체 접촉가능한 전도체; 복수 개의 수동소자 및 능동소자가 설치되는 회로기판; 및 일단은 상기 회로기판과 전기적으로 연결되고, 타단은 상기 전도체와 전기적으로 직렬 연결되는 감전보호용 컨택터;를 포함하며, 상기 감전보호용 컨택터는, 상기 전도체에 전기적으로 접촉하는 도전성 연결부; 및 상기 도전성 연결부에 직렬 연결되며, 상기 회로기판의 접지로부터 유입되는 외부전원의 누설전류를 차단하는 감전보호소자를 포함하는 휴대용 전자장치를 제공한다.
또한, 상기 전도체는 상기 전자장치와 외부기기의 통신을 위한 안테나, 메탈 케이스, 및 도전성 장신구 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 감전보호용 컨택터 및 이를 구비한 휴대용 전자장치는 메탈 케이스와 같은 전도체가 외부로 노출되는 휴대용 전자장치에서 전도체와 회로기판을 연결하는 컨택터에 감전보호소자를 구비함으로써, 외부전원에 의한 누설전류로부터 사용자를 보호할 수 있는 장점이 있다.
본 발명은 정전기로부터 내부 회로를 보호할 수 있는 장점이 있다.
본 발명은 감전보호용 컨택터의 감전보호소자에 커패시터층의 부가함으로써 높은 커패시턴스를 구현하여 통신 신호의 감쇄를 최소화하여 전달할 수 있는 장점이 있다.
또한, 본 발명은 감전보호소자와 컨택터를 일체형으로 구비함으로써, 해당 기능 구현을 위한 별도의 소자와 그에 따른 소자의 추가적인 공간이 필요없어 휴대용 전자장치의 소형화에 적합할 수 있는 장점이 있다.
도 1는 본 발명의 일 실시예에 따른 감전보호용 컨택터가 휴대용 전자장치에 적용된 일례의 단면도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 감전보호용 컨택터가 휴대용 전자장치에 적용된 다른 예의 단면도이다.
도 3 내지 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 감전보호용 컨택터가 휴대용 전자장치에 설치된 경우, 누설전류, 정전기(ESD), 및 통신 신호에 대한 동작을 설명하기 위한 개략적 등가회로도이다.
도 6 및 도 7은 커패시턴스에 따른 통과 주파수 대역을 시뮬레이션 결과를 나태는 그래프이다.
도 8 및 도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 감전보호용 컨택터의 일례의 단면도이다.
도 10 내지 도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 감전보호용 컨택터의 일례의 감전보호소자의 다양한 형태를 나타낸 단면도 및 사시도이다.
도 14 및 도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 감전보호용 컨택터의 일예의 감전보호소자의 다양한 형태를 나타낸 단면도이다.
도 16 내지 도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 감전보호용 컨택터의 다른 예의 단면도이다.
도 20 및 도 21은 본 발명의 일 실시예에 따른 감전보호용 컨택터의 또 다른 예의 단면도이다.
도 22 및 도 23은 본 발명의 일 실시예에 따른 감전보호용 컨택터의 도전성 연결부의 다양한 형태를 나타낸 단면도이다.
이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 부가한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 감전보호용 컨택터(100)는 도전성 연결부(110) 및 감전보호소자(120)를 포함한다.
이러한 감전보호용 컨택터(100)는 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 휴대용 전자장치에서, 외장 메탈 케이스와 같은 전도체(12)와 회로기판(14) 사이를 전기적으로 연결하기 위한 것이다.
여기서, 상기 휴대용 전자장치는 휴대가 가능하고 운반이 용이한 휴대용 전자기기의 형태일 수 있다. 일례로, 상기 휴대용 전자장치는 스마트폰, 셀룰러폰 등과 같은 휴대단말기일 수 있으며, 스마트 워치, 디지털 카메라, DMB, 전자책, 넷북, 태블릿 PC, 휴대용 컴퓨터 등일 수 있다. 이러한 전자장치들은 외부기기와의 통신을 위한 안테나 구조들을 포함하는 임의의 적절한 전자 컴포넌트들을 구비할 수 있다. 더불어, 와이파이 및 블루투스와 같은 근거리 네트워크 통신을 사용하는 기기일 수 있다.
상기 감전보호용 컨택터(100)는 전도체(12)를 휴대용 전자장치에 결합하기 위한 가압력에 따라 눌려지고, 전도체(12)를 휴대용 전자장치로부터 이탈시키는 경우, 원래의 상태로 복원될 수 있도록 탄성력을 가질 수 있다.
여기서, 상기 전도체(12)는 휴대용 전자장치의 측부를 부분적으로 둘러싸거나 전체적으로 둘러싸도록 구비될 수 있고, 상기 휴대용 전자장치와 외부기기의 통신을 위한 안테나일 수 있다.
상기 도전성 연결부(110)는 휴대용 전자장치의 전도체(12)에 전기적으로 접촉하며 탄성력을 가질 수 있다. 이러한 도전성 연결부(110)는 도 1에 도시된 바와 같은 도전성 개스킷, 실리콘 고무 패드, 및 도 2에 도시된 바와 같은 탄성력을 갖는 클립 형상의 전도체일 수 있다.
여기서, 상기 도전성 연결부(110)가 도전성 개스킷 또는 실리콘 고무 패드와 같이 전도체(12)에 면 접촉하는 경우, 도전성 연결부(110)는 탄성력을 갖는 도전성 물질로 일체로 형성될 수 있다. 이때, 도전성 연결부(110)는 전도체(12)의 가압력에 의해 회로기판(14) 측으로 수축될 수 있고, 전도체(12)에 휴대용 전자장치로부터 분리되는 경우, 그 탄성력에 의해 원래의 상태로 복원될 수 있다.
또한, 상기 도전성 연결부가 탄성력을 갖는 클립 형상의 전도체(211,212,213)와 같이 전도체(12)에 접촉하는 경우, 도전성 연결부(110)는 도 2에 도시된 바와 같이, 접촉부(211)가 회로기판(14)에 의해 가압됨에 따라 탄성력을 갖는 연장부(212)가 회로기판(14) 측으로 눌려지고, 전도체(12)가 휴대용 전자장치로부터 분리되는 경우, 연장부(212)의 탄성력에 의해 원래의 상태로, 즉, 회로기판(14)의 장착 부위의 상측으로 복원될 수 있다.
상기 감전보호소자(120)는 도전성 연결부(110)에 전기적으로 직렬 연결되며, 예를 들면, 도전성 연결부(110)의 하측에 배치될 수 있다. 이때, 상기 감전보호소자는 그 상면에 외부전극이 배치될 수 있다.
한편, 상기 감전보호소자(120)는 상측에 홈부를 구비하고, 상기 홈부의 바닥면에 외부전극이 구비되고, 상기 도전성 연결부(110)는 도전성 접착층을 통하여 상기 외부전극 상에 적층될 수도 있다.
이때, 감전보호소자(120)는 써프레서 또는 바리스터일 수 있다.
이러한 감전보호소자(120)는 외부전원의 누설전류를 차단할 수 있도록 하기의 식을 만족하는 항복전압(Vbr)을 가질 수 있다 :
Vbr > Vin
여기서, Vin은 상기 전자장치의 외부전원의 정격전압.
이때, 상기 정격전압은 국가별 표준 정격전압일 수 있으며, 예를 들면, 240V, 110V, 220V, 120V, 110V, 및 100V 중 어느 하나일 수 있다.
한편, 상기 전도체(12)가 안테나 기능을 갖는 경우, 상기 감전보호소자(120)는 커패시터층을 구비한 써프레서 또는 바리스터일 수 있다.
이러한 감전보호소자(120)는 감전보호부 및 적어도 하나의 커패시터층을 포함하며, 외부전원의 누설전류를 차단하고 상기 전도체(120)로부터 유입되는 통신 신호를 통과시키도록 하기의 식을 만족하는 감전보호부의 항복전압(Vbr)을 가질 수 있다 :
Vbr > Vin
여기서, Vin은 상기 전자장치의 외부전원의 정격전압.
이때, 감전보호소자(120)가 후단의 회로부를 보호하기 위해 정전기를 통과시키는 기능을 갖는 경우, 감전보호부의 항복전압(Vbr)은 하기의 조건을 만족한다:
Vcp > Vbr
Vcp는 상기 커패시터층의 절연파괴 전압.
이러한 감전보호소자(120)는 도 3 내지 도 5에 도시된 바와 같이, 외부전원에 의한 누설전류, 전도체(12)로부터 유입되는 정전기 및 통신 신호에 따라 상이한 기능을 가질 수 있다.
즉, 도 3에 도시된 바와 같이, 회로기판(14)의 실장된 회로부(14'), 예를 들면, 접지를 통하여 외부전원의 누설전류가 전도체(12)로 유입되는 경우, 감전보호소자(120)는 그 항복전압(또는 트리거전압)(Vbr)이 누설전류에 의한 과전압에 비하여 크기 때문에, 오픈 상태로 유지될 수 있다. 즉, 감전보호소자(120)는 의 항복전압(Vbr)이 휴대용 전자장치의 외부전원의 정격전압보다 크기 때문에, 전기적으로 도통되지 않고 오픈 상태를 유지 하여 메탈 케이스 등과 같은 인체접착 가능한 전도체(12)로 누설전류가 전달되는 것을 차단할 수 있다.
이때, 감전보호소자(120) 내에 커패시터층이 구비된 경우, 상기 커패시터층은 누설전류에 포함된 DC 성분을 차단할 수 있고, 누설 전류가 무선통신 대역에 비하여 상대적으로 낮은 주파수를 갖기 때문에, 해당 주파수에 대하여 큰 임피던스로 작용함으로써 누설전류를 차단할 수 있다.
결과적으로, 감전보호소자(120)는 회로부(14')의 접지로부터 유입되는 외부전원에 누설전류를 차단하여 사용자를 감전으로부터 보호할 수 있다.
또한, 도 4에 도시된 바와 같이, 전도체(12)를 통하여 외부로부터 정전기가 유입되면, 감전보호소자(120)는 써프레서나 바리스터와 같은 정전기 보호 소자로서 기능한다. 즉, 감전보호소자(120)는 바리스터 형태인 경우, 그 항복전압(Vbr)이 정전기의 순간 전압보다 작기 때문에, 전기적으로 도통되어 정전기를 통과시킬 수 있다. 또한, 감전보호소자(120)는 써프레서 형태인 경우, 정전기 방전을 위한 써프레서의 동작 전압이 정전기의 순간 전압보다 작기 때문에, 순간 방전에 의해 정전기를 통과시킬 수 있다. 결과적으로, 감전보호소자(120)는 전도체(12)로부터 정전기 유입시 전기적 저항이 낮아져 자체가 절연파괴되지 않고 정전기를 통과시킬 수 있다.
이때, 감전보호소자(120) 내에 커패시터층이 구비된 경우, 상기 커패시터층은 그 절연파괴 전압(Vcp)이 감전보호부의 항복전압(Vbr)보다 크기 때문에, 정전기는 커패시터층으로 유입되지 않고, 감전보호부로만 통과될 수 있다.
여기서, 회로부(14')는 정전기를 접지로 바이패스하기 위한 별도의 보호소자를 구비할 수 있다. 결과적으로, 감전보호소자(120)는 전도체(12)로부터 유입되는 정전기에 의해 절연파괴되지 않고 정전기를 통과시켜, 후단의 내부 회로를 보호할 수 있다.
또한, 도 5에 도시된 바와 같이, 전도체(12)를 통하여 통신 신호가 유입되는 경우, 감전보호소자(120)는 커패시터로서 기능한다. 즉, 감전보호소자(120)는 감전보호부가 오픈 상태로 유지되어 전도체(12)와 회로부(14')를 차단하지만, 내부의 커패시터층이 유입된 통신 신호를 통과시킬 수 있다. 이와 같이, 감전보호소자(120)의 커패시터층은 통신 신호의 유입 경로를 제공할 수 있다.
여기서, 상기 커패시터층의 커패시턴스는 주요 무선 통신 대역의 통신 신호를 감쇄 없이 통과시킬 수 있도록 설정되는 것이 바람직하다. 도 6 및 도 7에 도시된 바와 같이, 커패시턴스에 따른 통과 주파수 대역을 시뮬레이션한 결과에 따르면, 5㎊ 이상의 커패시턴스에 대하여 모바일 무선 통신 주파수 대역(700㎒ 내지 2.6㎓)에서 실질적으로 거의 손실 없이 전달되어 전기적으로 쇼트 현상을 나타낸다.
그러나, 도 7에 도시된 바와 같이, 미세한 영향을 살펴보면, 대략 30㎊ 이상의 커패시턴스에서 통신시 수신감도의 영향을 거의 받지 않음을 알 수 있고, 따라서, 상기 커패시터층의 커패시턴스는 모바일 무선 통신 주파수 대역에서는 30㎊ 이상의 높은 커패시턴스를 이용하는 것이 바람직하다.
결과적으로, 감전보호소자(120)는 상기 커패시터층의 높은 커패시턴스에 의해 전도체(12)로부터 유입되는 통신 신호를 감쇄없이 통과시킬 수 있다.
이하, 도 8 및 도 9를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 감전보호용 컨택터를 보다 상세하게 설명한다.
도 8 및 도 9에 도시된 바와 같이, 감전보호용 컨택터(100,100')는 도전성 연결부로서 도전성 개스킷(110) 및 감전보호소자(120)를 포함할 수 있다.
도전성 개스킷(110)은 탄성력을 갖는 도전성 물질로 일체로 형성될 수 있다. 이러한 도전성 개스킷(110)은 예를 들면, 도전성 페이스트가 열 압착에 의해 제작된 폴리머 몸체, 천연 고무, 스펀지, 합성 고무, 내열성 실리콘 고무 및 튜브 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 상기 도전성 개스킷은 이에 한정되지 않고 탄성력을 갖는 도전성 물질을 포함할 수 있다.
이러한 도전성 개스킷(110)은 그 상부는 도 1에 도시된 바와 같이, 메탈 하우징 또는 안테나 등과 같은 전도체(12)와 면 접촉하고, 그 하부는 감전보호소자(120)에 전기적으로 연결될 수 있다.
상기 감전보호소자(120)는 하면 및 상면에 각각 외부전극(121)과 연결전극(122)이 형성될 수 있다. 이때, 도 8에 도시된 바와 같이, 감전보호소자(120) 상면의 연결전극(122)에는 도전성 접착층(111)이 도포될 수 있고, 이러한 도전성 접착층(111)을 통하여 도전성 개스킷(110)이 적층될 수 있다.
또한, 감전보호소자(120)는 도 9에 도시된 바와 같이, 상면에 홈부(1202)가 구비될 수 있다. 여기서, 감전보호소자(120)는 홈부(1202)의 하닥면에 연결전극(122)이 구비될 수 있다. 이때, 도전성 개스킷(110)은 적어도 일부가 도전성 접착층(111)을 통하여 홈부(1202) 내에 삽입 적층될 수 있다.
여기서, 감전보호소자(120)는 그 상면 및 하면에 외부전극(121)과 연결전극(122)이 형성되는 것으로 설명하였으나 이에 한정되지 않고, 외부전극(121)과 연결전극(122)은 감전보호소자(120)의 측면에 구비될 수 있다.
이때, 감전보호소자(120)는 다양한 형태의 써프레서 또는 바리스터를 포함할 수 있다. 즉, 감전보호소자(120)는 단독소자로서 써프레서 또는 바리스터일 수 있다. 선택적으로, 상기 감전보호용 컨택터가 안테나와 같은 전도체와 연결되는 경우와 같이 통신 신호를 통과시키는 기능을 구비해야 할 경우, 감전보호소자(120)는 복합소자로서 커패시터층을 구비한 써프레서 또는 커패시터층을 구비한 바리스터일 수 있다.
도 10에 도시된 바와 같이, 감전보호소자(120)가 써프레서 단일소자인 경우, 감전보호소자(120)는 소체(120a), 내부전극(125a,125b) 및 공극형성부재(127)를 포함한다.
소체(120a)는 복수의 시트층이 순차적으로 적층되고, 각각의 일면에 구비된 전극들이 서로 대향되도록 배치된 후 압착, 소성 공정을 통해 일체로 형성된다.
이러한 소체(120a)는 복수의 시트층이 적층된 것으로, 유전율을 갖는 절연체, 예를 들면, 세라믹재료로 이루어질 수 있다. 이때, 세라믹재료는 금속계 산화 화합물이며, 금속계 산화 화합물은 Er2O3, Dy2O3, Ho2O3, V2O5, CoO, MoO3, SnO2, BaTiO3, Nd2O3 중 선택된 1종 이상을 포함할 수 있다.
여기서, 소체(120a)의 하면은 회로기판(14)에 실장하기 위한 외부전극(121)이 구비되고, 상면은 도전성 개스킷(110)과 연결하기 위한 연결전극(122)이 구비될 수 있다. 소체(120a)의 양측에는 상기 외부전극(121)과 연결전극(122)에 각각 연결되는 중간전극(123a,123b)이 구비될 수 있다. 즉, 중간전극(123a)은 외부전극(121)과 연결되고, 중간전극(123b)은 연결전극(122)에 연결될 수 있다. 선택적으로, 상기 외부전극(121)과 연결전극(122)는 소체(120a)의 측면에 구비될 수 있다.
상기 내부전극(125a,125b)은 소체(120a)의 내부에 일정 간격 이격되어 형성되며, 적어도 한 쌍으로 이루어질 수 있다. 여기서, 제1내부전극(125a)은 중간전극(123a)에 연결되고, 제2내부전극(125b)은 중간전극(123b)에 연결될 수 있다.
이러한 내부전극(125a,125b) 및 중간전극(123a,123b)은 Ag, Au, Pt, Pd, Ni, Cu 중 어느 하나 이상의 성분을 포함할 수 있으며, 외부전극(121) 및 연결전극(122)은 Ag, Ni, Sn 성분 중 어느 하나 이상의 성분을 포함할 수 있다.
이때, 내부전극(125a,125b)은 다양한 형상 및 패턴으로 구비될 수 있으며, 상기 제1내부전극(125a)과 제2내부전극(125b)은 동일한 패턴으로 구비될 수도 있고, 서로 다른 패턴을 갖도록 구비될 수도 있다. 즉, 내부전극(125a,125b)은 소체의 구성시 제1내부전극(215a)과 제2내부전극(215b)의 일부가 서로 대향하여 중첩되도록 배치되면 특정 패턴에 한정되지 않는다.
이러한 내부전극(125a,125b)의 간격은 감전보호소자(120)의 항복전압(Vbr)을 만족하기 위한 간격으로 구성될 수 있으며, 예를 들면, 10~100㎛일 수 있다.
공극형성부재(127)는 내부전극(125a,125b) 사이에 배치되며, 내벽에 높이방향을 따라 일정 두께로 도포되는 방전물질층(127a,127b,127c)을 포함할 수 있다. 여기서, 상기 방전물질층(127a,127b,127c)을 구성하는 방전물질은 유전율이 낮고 전도도가 없으며, 과전압 인가시 쇼트(short)가 없어야 한다.
이를 위해, 상기 방전물질은 적어도 한 종의 금속입자를 포함하는 비전도성물질로 이루어질 수 있으며, SiC 또는 실리콘 계열의 성분을 포함하는 반도체물질로 이루어질 수 있다.
일례로, 상기 제1내부전극(125a) 및 제2내부전극(125b)이 Ag 성분을 포함하는 경우, 상기 방전물질은 SiC-ZnO계의 성분을 포함할 수 있다. SiC(Silicon carbide) 성분은 열적 안정성이 우수하고, 산화 분위기에서 안정성이 우수하며, 일정한 도전성과 도열성을 가지고 있으며, 낮은 유전율을 갖는다.
그리고, ZnO 성분은 우수한 비직선 저항특성 및 방전특성이 있다.
SiC와 ZnO는 각각 별도로 사용시 둘 다 전도성이 있으나, 서로 혼합 후 소성 진행하면 SiC 입자 표면에 ZnO가 결합됨으로써 부도성이 낮은 물질인 절연층을 형성하게 된다.
이와 같은 절연층은 SiC가 완전히 반응하여 SiC 입자 표면에 SiC-ZnO 반응층을 형성한다. 이에 따라, 상기 절연층은 Ag 패스를 차단하여 방전물질에 한층 더 높은 절연성을 부여하고, 정전기에 대한 내성을 향상시켜 써프레서(120)를 전자부품에 장착시 DC 쇼트 현상을 해결할 수 있게 된다.
여기서, 상기 방전물질의 일례로써 SiC-ZnO계의 성분을 포함하는 것으로 설명하였지만 이에 한정하는 것은 아니며, 상기 방전물질은 상기 제1내부전극(125a) 및 제2내부전극(125b)을 구성하는 성분에 맞는 반도체 물질 또는 금속입자를 포함하는 비전도성 물질이 사용될 수 있다
이때, 상기 공극형성부재(217)의 내벽에 도포되는 상기 방전물질층(217a,217b,217c)은 공극형성부재(217)의 내벽을 따라 도포되는 제1부분(217a)과 상기 제1부분(217a)의 상단으로부터 제1내부전극(125a)과 대향하여 접촉하도록 연정되는 제2부분(217b) 및 상기 제1부분(217a)의 하단으로부터 제2내부전극(125b)과 대향하여 접촉하도록 연장되는 제3부분(217c)을 포함할 수 있다.
이를 통해, 상기 방전물질층(217a,217b,217c)은 상기 공극형성부재(217)의 내벽뿐만 아니라 상기 공극형성부재(217)의 상부단과 하부단으로부터 상기 제2부분(217b) 및 제3부분(217c)이 각각 연장되도록 형성됨으로써 상기 제1내부전극(125a) 및 제2내부전극(125b)과의 접촉면적을 넓힐 수 있도록 한다.
이는, 과전압에 의하여 상기 방전물질층(217a,217b,217c)을 구성하는 성분의 일부가 정전기 스파크에 의해 기화되어 방전물질층(217a,217b,217c)의 일부가 손상되더라도 정전기에 대한 내성을 강화시켜 상기 방전물질층(217a,217b,217c)이 제 기능을 수행할 수 있도록 하기 위함이다.
이러한 공극형성부재(127)에 의해 한 쌍의 내부전극(125a,125b) 사이에 공극(127d)이 형성될 수 있다. 이러한 공극(127d)에 의해 외부로부터 유입된 정전기는 내부전극(125a,125b) 사이에서 방전될 수 있다. 이때, 내부전극(125a,125b) 사이의 전기적 저항이 낮아지고, 감전보호용 커넥터(100) 양단의 전압차를 일정 값 이하로 감소시킬 수 있다. 따라서, 감전보호소자(120)는 내부의 절연파괴 없이 정전기를 통과시킬 수 있다.
한편, 공극형성부재(217)는 복수 개로 구비될 수도 있다. 이와 같이, 상기 공극형성부재(217)의 개수가 증가되면, 정전기의 방전 경로가 증가됨으로써, 정전기에 대한 내성을 높일 수 있다.
도 11에 도시된 바와 같이, 감전보호소자(120)가 커패시터층을 구비한 써프레서 복합소자인 경우, 감전보호소자(120)는 소체(120a), 감전보호부, 및 커패시터층(124a,124b)을 포함한다. 여기서, 감전보호부는 내부전극(125a,125b) 및 공극형성부재(127)를 포함할 수 있다.
이때, 상기 소체(120a)는 복수의 시트층이 적층된 것일 수 있다. 여기서, 상부 커패시터층(124a), 하부 커패시터층(124b), 및 내부전극(125a,125b)이 형성된 시트층은 동일 재료로 이루어질 수 있지만, 선택적으로 서로 상이한 이종물질로 이루어질 수 있다.
상기 커패시터층(124a,124b)은 통신 신호를 통과시키는 적어도 하나의 적층 커패시터층일 수 있다. 이러한 커패시터층(124a,124b)은 감전보호부와 전기적으로 병렬로 연결될 수 있고, 예를 들면, 감전보호부의 상부 또는 하부에 형성될 수 있으며, 커패시터 전극(126a,126b)을 구비할 수 있다.
이러한 커패시터층(124a,124b)은 감전보호소자(120)의 추가 커패시턴스를 제공하여 RF 수신감도를 향상시키기 위한 것이다.
이와 같은 커패시터층(124a,124b)에 의해, 정전기에 대하여 내부 회로를 보호하기 위한 써프레서, 바리스터 또는 제너 다이오드와 함께 RF 수신감도를 높이기 위한 별도의 부품을 같이 사용하던 종래와는 달리, 하나의 써프레서를 통해 정전기에 대한 보호는 물론 RF 수신감도를 높일 수 있는 장점이 있다.
도 12에 도시된 바와 같이, 감전보호소자(120')는 별도의 공극형성부재를 이용하지 않고, 내부전극(125a,125b) 사이에 공극(128)이 형성될 수 있다. 이때, 공극(128)의 측벽은 방전물질층(129)을 구비할 수 있다.
도 13에 도시된 바와 같이, 감전보호소자(120”)는 동일 평면상에 형성된 수평 전극을 구비할 수 있다. 즉, 상기 감전보호소자(120”)는 일정 간격 이격되어 수평으로 배치된 한 쌍의 내부전극(125a',126b')을 포함할 수 있다.
이때, 한 쌍의 내부전극(125a',125b') 사이에는 공극(128')이 형성될 수 있다. 여기서, 공극(128')은 한 쌍의 내부전극(125a',125b')의 높이보다 큰 높이로 형성될 수 있고, 한 쌍의 내부전극(125a',125b')의 간격보다 큰 너비로 형성될 수 있다. 이와 같이, 공극(128')의 체적이 확장되면, 정전기에 의한 방전시 내부전극(125a',125b')으로부터 미세한 파티클이 발생하더라도 내부전극(125a',125b') 사이의 공간이 넓기 때문에 파티클에 의해 발생할 수 있는 결함의 발생률을 저감할 수 있다.
도 14에 도시된 바와 같이, 감전보호소자(220)가 바리스터 단독소자인 경우, 감전보호소자(220)는 바리스터 물질층(220b,220c) 및 내부전극(225a,225b)을 포함한다.
상기 감전보호소자(220)의 하면은 회로기판(14)에 실장하기 위한 외부전극(221)이 구비되고, 상면은 도전성 개스킷 또는 클립 형상의 전도체와 연결하기 위한 연결전극(222)이 구비될 수 있다.
이때, 상기 감전보호소자(220)의 양측에는 상기 외부전극(221)과 연결전극(222)에 각각 연결되는 중간전극(223a,223b)이 구비될 수 있다. 즉, 중간전극(223a)은 외부전극(221)과 연결되고, 중간전극(223b)은 연결전극(222)에 연결될 수 있다. 선택적으로, 상기 외부전극(121)과 연결전극(122)은 소체(120a)의 측면에 구비될 수 있다.
상기 바리스터 물질층은 제1바리스터 물질층(220b) 및 제2바리스터 물질층(220c)이 교대로 적어도 2개의 층으로 이루어질 수 있다. 여기서, 상기 제1바리스터 물질층(220b) 및 상기 제2바리스터 물질층(220c)은 ZnO, SrTiO3, BaTiO3, SiC 중 하나 이상을 포함하는 반도성 재료, 또는 Pr 및 Bi 계 재료 중 어느 하나일 수 있다.
상기 내부전극(225a,225b)은 제1바리스터 물질층(221) 상에 일정 간격(L)으로 이격된 복수의 제1내부전극(225a) 및 제2바리스터 물질층(222) 상에 일정 간격(L)으로 이격된 복수의 제2내부전극(225b)을 포함할 수 있다.
여기서, 바리스터(220)의 항복전압(Vbr)은 가장 인접한 제1내부전극(225a)과 제2내부전극(225b) 사이에 각각 형성되는 항복전압의 합일 수 있다.
상기 제1내부전극(225a) 및 상기 제2내부전극(225b) 각각은 적어도 일부가 중첩되지 않도록 배치될 수 있다. 즉, 상기 제1내부전극(225a) 및 상기 제2내부전극(225b) 각각은 적어도 일부가 중첩되도록 교차 배치되거나, 서로 중첩되지 않도록 서로의 사이에 교차 배치될 수 있다.
또한, 상기 제1내부전극 또는 상기 제2내부전극은 정전기 또는 누설전류가 내부전극(225a,225b)의 인접한 위치로 누설되지 않고, 내부전극(225a,225b) 사이에서 정상적으로 진행할 수 있도록 간격이 설정되는 것이 바람직하다.
예를 들면, 하나의 제1내부전극(225a)과 이웃하는 제2내부전극(225b) 사이의 이격 간격(L)은 상기 제1내부전극(225a)과 상기 제2내부전극(225b) 사이의 최단 거리(d1)와 상기 이웃하는 다른 제2내부전극(225b) 사이의 최단 거리(d2)의 합보다 크게 형성되는 것이 바람직하다.
도 15에 도시된 바와 같이, 감전보호소자(220)가 커패시터층을 구비한 바리스터 복합소자인 경우, 감전보호소자(220)는 감전보호부 및 커패시터층(224a,224b)을 포함한다. 여기서, 감전보호부는 바리스터 물질층(220b,220c) 및 내부전극(225a,225b)을 포함한다.
상기 커패시터층(224a,224b)은 통신 신호를 통과시키는 적어도 하나의 적층 커패시터층일 수 있다. 이러한 커패시터층(224a,224b)은 감전보호부와 전기적으로 병렬로 연결될 수 있고, 예를 들면, 감전보호부의 상부 또는 하부에 형성될 수 있으며, 커패시터 전극(226a,226b)을 구비할 수 있다.
여기서, 커패시터층(224a,224b)을 형성하는 시트층(220a)은 복수의 시트층이 적층된 것으로, 유전율을 갖는 절연체, 예를 들면, 세라믹재료로 이루어질 수 있다. 이때, 세라믹재료는 금속계 산화 화합물이며, 금속계 산화 화합물은 Er2O3, Dy2O3, Ho2O3, V2O5, CoO, MoO3, SnO2, BaTiO3 중 선택된 1종 이상을 포함할 수 있다. 한편, 상부 커패시터층(224a)과 하부 커패시터층(224b)은 동일 재료로 이루어질 수 있지만, 선택적으로 서로 상이한 이종물질로 이루어질 수 있다.
또한, 상기 제1내부전극 또는 상기 제2내부전극은 정전기 또는 누설전류가 내부전극(225a,225b)의 인접한 커패시터 전극(226a,226b)으로 누설되지 않고, 내부전극(225a,225b) 사이에서 정상적으로 진행할 수 있도록 간격이 설정되는 것이 바람직하다.
즉, 상기 제1내부전극(225a) 및 상기 제2내부전극(225b) 각각은 인접한 커패시터 전극(226a,226b) 사이의 거리가 내부전극(225a,225b) 사이의 이격 간격(L)보다 크게 형성되는 것이 바람직하다.
도 16 내지 도 19에 도시된 바와 같이, 감전보호용 컨택터(200,200')는 도전성 연결부가 클립 형상의 전도체(210)인 경우로서, 클립 형상의 전도체(210)는 접촉부(211), 연장부(212) 및 단자부(213)를 포함한다.
접촉부(211)는 만곡부 형상을 가지며 도 2에 도시된 바와 같이 전도체(12)와 전기적으로 접촉할 수 있다. 연장부(212)는 접촉부(211)로부터 연장형성되며, 탄성력을 가질 수 있다. 단자부(213)는 상기 감전보호부와 전기적으로 연결되는 단자를 포함할 수 있다.
이와 같은 접촉부(211), 연장부(212), 및 단자부(213)는 탄성력을 갖는 도전성 물질로 일체로 형성될 수 있다.
상기 감전보호소자(120)는 하면 및 상면에 각각 외부전극(121)과 연결전극(122)이 형성될 수 있다. 이때, 도 16에 도시된 바와 같이, 감전보호소자(120) 상면의 연결전극(122)에는 도전성 접착층(111)이 도포될 수 있고, 이러한 도전성 접착층(111)을 통하여 클립 형상의 전도체(210)가 감전보호소자(120)의 상부면에 통전 가능하게 설치될 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 감전보호소자(120)는 도 17 내지 도 19에 도시된 바와 같이, 상면에 홈부(1202)가 구비될 수도 있다. 여기서, 감전보호소자(120)는 홈부(1202)의 하닥면에 연결전극(122)이 구비될 수 있다. 이때, 클립 형상의 전도체(210)는 적어도 일부가 홈부(1202) 내에 삽입 결합될 수 있으며, 도전성 접착층(111)으로 위치 고정될 수 있다.
여기서, 감전보호소자(120)는 그 상면 및 하면에 외부전극(121)과 연결전극(122)이 형성되는 것으로 설명하였으나 이에 한정되지 않고, 외부전극(121)과 연결전극(122)은 감전보호소자(120)의 측면에 구비될 수 있다.
이와 같은 구조에 의해, 상기 홈부(1202)는 측면 스토퍼의 역할을 할 수 있어, 클립 형상의 전도체(210)에 별도의 측면 스토퍼를 구비하지 않을 수 있고, 따라서 제조비용을 절감할 수 있다. 또한, 클립 형상의 전도체(210)의 적어도 일부가 상기 홈부(1202)에 삽입됨으로써, 결합후 뒤틀림이나 꺽임을 방지할 수 있고, 특히, SMD 후 리플로우 공정에서 넘어지거나 정위치로부터 벗어남을 방지할 수 있다.
여기서, 감전보호용 컨택터(200)는 클립 형상의 전도체(210)의 하부에 감전보호소자(120)가 배치된 것으로 도시되고 설명되었으나, 이에 한정되지 않고, 클립 형상의 전도체(210)와 감전보호소자(120)가 전기적으로 직렬 연결되는 구조일 수 있다. 예를 들면, 감전보호소자(120)는 단자부(213)와 수평으로 배치되는 구조를 가질 수 있으며, 이 경우, 단자부(213)는 회로기판(14)에 접촉되지 않도록 구성될 수 있다.
도 20 및 도 21에 도시된 바와 같이, 감전보호용 컨택터(300,300')는 도전성 연결부가 실리콘 고무 패드(310)인 경우로서, 실리콘 고무 패드(310)는 몸체(311) 및 도전성 와이어(312)를 포함한다.
몸체(311)는 실리콘 고무로 이루어질 수 있으며, 그 상부는 안테나 또는 메탈 하우징과 같은 전도체(12)와 면 접촉하고, 그 하부는 감전보호소자(120)에 전기적으로 연결될 수 있다.
도전성 와이어(312)는 몸체(311) 내부에 수직 형성될 수 있다. 이러한 도전성 와이어(312)는 전도체(12)와의 전기적 접촉을 향상시키는 동시에 몸체(311)의 탄성력을 보완하기 위한 것이다.
예를 들면, 도전성 와이어(312)는 전도체(12)에 의해 가압되는 경우, 그 상단이 하측으로 휘어지고, 전도체(12)가 제거되는 경우, 원래의 수직 상태로 복원됨으로써, 몸체(311)의 탄성력을 보완할 수 있다.
도 22에 도시된 바와 같이, 상기 감전보호용 컨택터는 도전성 연결부가 다른 형태의 실리콘 고무 패드(320)인 경우로서, 실리콘 고무 패드(320)는 몸체(321), 및 도전성 와이어(322)를 포함한다.
몸체(321)는 실리콘 고무로 이루어질 수 있으며, 그 상부는 안테나 또는 메탈 하우징과 같은 전도체(12)와 면 접촉하고, 그 하부는 써프레서(120)에 전기적으로 연결될 수 있다.
도전성 와이어(322)는 몸체(321) 내부에서 사선으로 형성될 수 있다. 이러한 도전성 와이어(322)는 전도체(12)와의 전기적 접촉을 향상시키는 동시에 몸체(321)의 탄성력을 보완하기 위한 것이다.
예를 들면, 도전성 와이어(312)는 전도체(12)에 의해 가압되는 경우, 그 상단이 좌우측으로 기울어지고, 전도체(12)가 제거되는 경우, 원래의 수직 상태로 복원됨으로써, 몸체(321)의 탄성력을 보완할 수 있다. 이때, 전도체(12)의 가압력에 의해 도전성 와이어(312)가 기울어지면, 전도체(12)와의 접촉성이 우수해지고, 따라서, 통신 신호의 전도성이 향상될 수 있다.
따라서, 이러한 도전성 와이어(322)는 전도체(12)의 가압력에 의해 하측으로 휘어지는 도 20의 수직 형성된 도전성 와이어(312)에 비하여 통신 신호의 전도성이 우수하고, 탄성복원력이 양호하며, 장기간 사용이 가능할 수 있다.
도 23에 도시된 바와 같이, 상기 감전보호용 컨택터는 도전성 연결부가 실리콘 고무 패드(330)인 경우로서, 및 실리콘 고무 패드(330)는 몸체(331), 전도층(332) 및 접촉부(333)를 포함한다.
몸체(331)는 실리콘 고무로 이루어질 수 있으며, 그 하부는 감전보호소자(120)에 전기적으로 연결될 수 있다.
전도층(332)은 몸체(331)의 내부에서 수평으로 교차 적층될 수 있으며 경화형 Ag 페이스트로 이루어진 복수의 층일 수 있다. 이러한 전도층(332)은 전도체(12)와의 전기적 접촉을 향상시키는 동시에 몸체(331)의 탄성력을 보완하기 위한 것이다.
예를 들면, 전도층(332)은 전도체(12)에 의해 가압되는 경우, 그 중앙부 부근에서 하측으로 눌려지고, 전도체(12)가 제거되는 경우, 원래의 수평 상태로 복원됨으로써, 몸체(331)의 탄성력을 보완할 수 있다. 따라서, 이러한 전도층(332)은 전도체(12)의 가압력에 의해 하측으로 휘어지는 도 20의 수직 형성된 도전성 와이어(312) 또는 좌우측으로 기울어지는 도 22의 사선 형성된 도전성 와이어(322)에 비하여 탄성복원력이 우수하고, 장기간 사용이 가능할 수 있다.
접촉부(333)는 몸체(332)의 상측에 곡선돌기 형상으로 형성될 수 있다. 이러한 접촉부(333)는 안테나 또는 메탈 하우징과 같은 전도체(12)와 다수의 선 또는 면 접촉함으로써 전도체(12)와의 접촉 면적을 증가시킬 수 있다. 따라서, 실리콘 고무 패드(330)는 통신 신호의 전도성이 향상될 수 있다.
상술한 바와 같은 감전보호용 컨택터는 휴대용 전자장치에서, 인체 접촉가능한 전도체(12)와 회로기판(14) 상에 배치될 수 있다. 여기서, 상기 감전보호용 컨택터는 회로기판(14)의 실장용 단자 상에 실장될 수 있다.
이와 같은 배치에 의해, 상기 휴대용 전자장치는 회로기판(14)의 접지로부터 유입되는 외부전원에 의한 누설전류를 차단함으로써, 외부전원에 의한 누설전류로부터 사용자를 보호할 수 있고, 이와 함께, 전도체(12)로부터 정전기 유입시 절연파괴 없이 정전기를 통과시키고, 전도체(12)로부터 유입되는 통신 신호를 감쇄없이 통과시킴으로써, 정전기로부터 내부 회로를 보호하고 높은 커패시턴스를 구현할 수 있다.
이상에서 본 발명의 일 실시예에 대하여 설명하였으나, 본 발명의 사상은 본 명세서에 제시되는 실시 예에 제한되지 아니하며, 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상의 범위 내에서, 구성요소의 부가, 변경, 삭제, 추가 등에 의해서 다른 실시 예를 용이하게 제안할 수 있을 것이나, 이 또한 본 발명의 사상범위 내에 든다고 할 것이다.

Claims (31)

  1. 전자장치의 전도체에 전기적으로 접촉하는 도전성 연결부; 및
    상기 도전성 연결부에 직렬 연결되며, 상기 전자장치의 회로기판의 접지로부터 유입되는 외부전원의 누설전류를 차단하는 감전보호소자를 포함하는 감전보호용 컨택터.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 감전보호소자는 상기 전도체로부터 유입되는 통신 신호를 통과시키는 감전보호용 컨택터.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 감전보호소자는 상기 전도체로부터 정전기 유입시 절연파괴되지 않고 상기 정전기를 통과시키는 감전보호용 컨택터.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 감전보호소자는 상측에 홈부를 구비하고,
    상기 도전성 연결부는 상기 홈부에 적어도 일부가 삽입되는 감전보호용 컨택터.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 감전보호소자는 하기의 식을 만족하는 항복전압(Vbr)을 갖는 감전보호용 컨택터.
    Vbr > Vin
    여기서, Vin은 상기 전자장치의 외부전원의 정격전압
  6. 제2항에 있어서,
    상기 감전보호소자는 감전보호부 및 적어도 하나의 커패시터층을 포함하고,
    상기 감전보호부는 하기의 식을 만족하는 항복전압(Vbr)을 갖는 감전보호용 컨택터.
    Vbr > Vin, Vcp > Vbr
    여기서, Vin은 상기 전자장치의 외부전원의 정격전압,
    Vcp는 상기 커패시터층의 절연파괴 전압
  7. 제1항에 있어서,
    상기 도전성 연결부는 도전성 개스킷, 실리콘 고무 패드, 탄성력을 갖는 클립 형상의 전도체인 감전보호용 컨택터.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 도전성 개스킷은 도전성 페이스트가 열 압착에 의해 제작된 폴리머 몸체, 천연 고무, 스펀지, 합성 고무, 내열성 실리콘 고무 및 튜브 중 적어도 어느 하나를 포함하는 감전보호용 컨택터.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 실리콘 고무 패드는,
    실리콘 고무로 이루어진 몸체; 및
    상기 몸체 내부에 수직 형성되는 도전성 와이어를 포함하는 감전보호용 컨택터.
  10. 제7항에 있어서,
    상기 실리콘 고무 패드는,
    실리콘 고무로 이루어진 몸체; 및
    상기 몸체 내부에 사선으로 형성된 도전성 와이어를 포함하는 감전보호용 컨택터.
  11. 제7항에 있어서,
    상기 실리콘 고무 패드는,
    실리콘 고무로 이루어진 몸체;
    상기 몸체 내부에 수평으로 교차 적층된 복수의 전도층; 및
    상기 몸체의 상측에 곡선돌기 형상으로 형성된 복수의 접촉부를 포함하는 감전보호용 컨택터.
  12. 제7항에 있어서,
    상기 클립 형상의 전도체는,
    만곡부 형상을 가지며 상기 접촉하는 전도체와 접촉하는 접촉부;
    상기 접촉부로부터 연장형성되며, 탄성력을 갖는 연장부; 및
    상기 감전보호소자와 전기적으로 연결되는 단자부를 포함하는 감전보호용 컨택터.
  13. 제4항에 있어서,
    상기 감전보호소자는 상기 홈부의 바닥면에 외부전극이 구비되고,
    상기 도전성 연결부는 도전성 접착층을 통하여 상기 외부전극 상에 적층되는 감전보호용 컨택터.
  14. 제5항에 있어서,
    상기 감전보호소자는,
    복수의 시트층이 적층된 소체;
    상기 소체의 내부에 일정 간격 이격되어 형성된 적어도 한 쌍의 내부전극; 및
    상기 내부전극 사이에 형성된 공극을 포함하는 감전보호용 컨택터.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 한 쌍의 내부전극은 동일 평면상에서 배치되는 감전보호용 컨택터.
  16. 제14항에 있어서,
    상기 공극은 내벽에 높이방향을 따라 일정 두께로 도포되는 방전물질층이 구비되는 감전보호용 컨택터.
  17. 제5항에 있어서,
    상기 감전보호소자는,
    제1바리스터 물질층 및 제2바리스터 물질층이 교대로 적층된 적어도 2개의 바리스터 물질층;
    상기 제1바리스터 물질층 상에 일정 간격(L)으로 이격된 복수의 제1내부전극; 및
    상기 제2바리스터 물질층 상에 일정 간격(L)으로 이격된 복수의 제2내부전극;을 포함하는 감전보호용 컨택터.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 항복전압(Vbr)은 가장 인접한 제1내부전극과 제2내부전극 사이에 각각 형성되는 항복전압의 합인 감전보호용 컨택터.
  19. 제17항에 있어서,
    상기 제1내부전극 및 상기 제2내부전극 각각은 적어도 일부가 중첩되거나 서로 중첩되지 않도록 배치되는 감전보호용 컨택터.
  20. 제18항에 있어서,
    상기 제1내부전극 또는 상기 제2내부전극의 이격 간격(L)은 상기 제1내부전극과 상기 제2내부전극 사이의 최단 거리(d1)와 이웃하는 다른 제2내부전극 사이의 최단 거리(d2)의 합보다 큰 감전보호용 컨택터.
  21. 제6항에 있어서,
    상기 커패시터층은 상기 감전보호부와 전기적으로 병렬 접속되는 감전보호용 컨택터.
  22. 제6항에 있어서,
    상기 커패시터층과 상기 감전보호부 사이의 간격은 상기 감전보호부의 한 쌍의 내부전극 사이의 간격보다 큰 감전보호용 컨택터.
  23. 제6항에 있어서,
    상기 감전보호소자는,
    복수의 시트층이 적층된 소체;
    상기 소체의 내부에 일정 간격 이격되어 형성된 적어도 한 쌍의 내부전극, 및 상기 내부전극 사이에 형성된 공극을 포함하는 감전보호부; 및
    상기 통신 신호를 통과시키는 적어도 하나의 적층 커패시터층을 포함하는 감전보호용 컨택터.
  24. 제23항에 있어서,
    상기 한 쌍의 내부전극은 동일 평면상에서 배치되는 감전보호용 컨택터.
  25. 제23항에 있어서,
    상기 공극은 내벽에 높이방향을 따라 일정 두께로 도포되는 방전물질층이 구비되는 감전보호용 컨택터.
  26. 제6항에 있어서,
    상기 감전보호소자는,
    제1바리스터 물질층 및 제2바리스터 물질층이 교대로 적층된 적어도 2개의 바리스터 물질층, 상기 제1바리스터 물질층 상에 일정 간격(L)으로 이격된 복수의 제1내부전극, 및 상기 제2바리스터 물질층 상에 일정 간격(L)으로 이격된 복수의 제2내부전극을 포함하는 감전보호부; 및
    상기 통신 신호를 통과시키는 적어도 하나의 적층 커패시터층을 포함하는 감전보호용 컨택터.
  27. 제26항에 있어서,
    상기 항복전압(Vbr)은 가장 인접한 제1내부전극과 제2내부전극 사이에 각각 형성되는 항복전압의 합인 감전보호용 컨택터.
  28. 제26항에 있어서,
    상기 제1내부전극 및 상기 제2내부전극 각각은 적어도 일부가 중첩되거나 서로 중첩되지 않도록 배치되는 감전보호용 컨택터.
  29. 제26항에 있어서,
    상기 제1내부전극 또는 상기 제2내부전극의 이격 간격(L)은 상기 제1내부전극과 상기 제2내부전극 사이의 최단 거리(d1)와 이웃하는 다른 제2내부전극 사이의 최단 거리(d2)의 합보다 큰 감전보호용 컨택터.
  30. 인체 접촉가능한 전도체;
    복수 개의 수동소자 및 능동소자가 설치되는 회로기판; 및
    일단은 상기 회로기판과 전기적으로 연결되고, 타단은 상기 전도체와 전기적으로 직렬 연결되는 감전보호용 컨택터;를 포함하며,
    상기 감전보호용 컨택터는,
    상기 전도체에 전기적으로 접촉하는 도전성 연결부; 및
    상기 도전성 연결부에 직렬 연결되며, 상기 회로기판의 접지로부터 유입되는 외부전원의 누설전류를 차단하는 감전보호소자를 포함하는 휴대용 전자장치.
  31. 제30항에 있어서,
    상기 전도체는 상기 전자장치와 외부기기의 통신을 위한 안테나, 메탈 케이스, 및 도전성 장신구 중 적어도 하나를 포함하는 감전보호기능을 갖는 휴대용 전자장치.
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