WO2020090735A1 - 耐電圧熱伝導性部材および耐電圧熱伝導構造 - Google Patents

耐電圧熱伝導性部材および耐電圧熱伝導構造 Download PDF

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WO2020090735A1
WO2020090735A1 PCT/JP2019/042169 JP2019042169W WO2020090735A1 WO 2020090735 A1 WO2020090735 A1 WO 2020090735A1 JP 2019042169 W JP2019042169 W JP 2019042169W WO 2020090735 A1 WO2020090735 A1 WO 2020090735A1
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WO
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heat
rubber
coil
rubber member
withstand voltage
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PCT/JP2019/042169
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均 安藤
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信越ポリマー株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/20Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac

Definitions

  • the present invention relates to a withstand voltage heat conductive member and a withstand voltage heat conductive structure.
  • a DC-DC converter is known as a device that plays a part in the voltage conversion system.
  • the converter is equipped with a coil. Since the coil generates heat as it is energized, it requires rapid heat dissipation (also called cooling). Due to the need for such heat dissipation, a DC-DC converter in which a heat sink is fixed directly below a housing or a substrate on which a coil is mounted has also been developed (for example, see Patent Document 1).
  • Wind power generation is drawing attention as a power generation system that uses natural energy, which has a low environmental impact.
  • Wind power generation is a power generation method in which the blades are rotated by the wind, and thereby electric current is passed through the coil by utilizing electromagnetic induction by rotation of a magnet inside the generator. In this case, it is preferable to quickly remove the heat of the coil.
  • the voltage required to drive an electric motor tends to be higher. It is also considered that the electromotive force induced in the coil required for wind power generation and the like will be higher. Therefore, rapid cooling of heat generating sources such as coils will be required more and more in the future.
  • a cooling member such as a heat sink
  • a method of applying a silicone grease having excellent insulation and heat resistance to a heat generating source such as a coil may be considered. However, the silicone grease may flow out from a heat generating source such as a coil during use, which is not preferable.
  • a method of interposing a high hardness and insulating heat conductive sheet between the heat generation source and the cooling member may be considered.
  • the sheet may move due to repeated heat shrinkage. If the heat generating source and the sheet are not in close contact with each other, good contact between the heat generating source and the heat conducting sheet cannot be expected, and as a result, rapid heat dissipation from the heat generating source to the cooling member cannot be expected.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and a member having high insulation and high thermal conductivity having a high voltage breakdown value is stably disposed between the heat generation source and the cooling member to generate the heat generation source.
  • the purpose is to achieve quick heat dissipation from the device and high withstand voltage.
  • a withstand voltage heat conductive member is a member disposed between a heat generation source and a cooling member, and includes a first rubber member and a first rubber member.
  • a second rubber member having a larger plane area than the rubber member is fixed, and the first rubber member is capable of conducting heat from the heat generation source and ensuring insulation with the heat generation source.
  • the second rubber member is capable of conducting the heat conducted from the heat generation source through the first rubber member to the cooling member, and is capable of ensuring insulation with the cooling member.
  • the rubber hardness is higher than that of the first rubber member.
  • both the first rubber member and the second rubber member are silicone rubber.
  • a withstand voltage heat conductive structure is a withstand voltage heat conductive structure including any of the above withstand voltage heat conductive members, wherein A coil, an insulating layer is provided between the first coil and the cooling member, the insulating layer is provided with a through hole reaching the first coil, and the first rubber member of the withstand voltage thermal conductive member is provided. Is inserted into the through hole and is in contact with the first coil, and the second rubber member is disposed between the insulating layer and the cooling member.
  • the cooling member is a metal heat sink.
  • a second coil that generates a current due to the action of the magnetic flux from the first coil is provided between the second rubber member and the cooling member. , Further prepare.
  • a member having a high voltage breakdown value and high insulation and high thermal conductivity is stably arranged between the heat generating source and the cooling member so that the heat generating source quickly releases heat and has a high withstand voltage. Can be realized.
  • FIG. 1 shows a perspective view of a withstand voltage heat conductive member according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 shows a sectional view of a member having a withstand voltage heat conduction structure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3A is an enlarged cross-sectional view of the portion A of FIG.
  • FIG. 3B shows a sectional view of the assembled state of the portion A of FIG.
  • FIG. 4 shows a sectional view of a member having a withstand voltage heat conductive structure according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 shows a sectional view of an assembled state of a member having the withstand voltage heat conduction structure of FIG.
  • FIG. 6 shows a perspective view of a withstand voltage heat conductive member according to a modification of the present invention.
  • FIG. 1 shows a perspective view of a withstand voltage heat conductive member according to an embodiment of the present invention.
  • the withstand voltage heat conductive member 1 is a member arranged between the heat generation source and the cooling member, and includes a first rubber member 2 and a second rubber member 3 having a larger plane area than the first rubber member 2. And are fixed.
  • both the first rubber member 2 and the second rubber member have a rectangular parallelepiped shape, but the shape is not limited to such a shape, and may be a cylindrical shape, a triangular prism, or a polygonal prism shape with five or more sides.
  • the circle-converted diameter of the first rubber member 2 is preferably smaller than the circle-converted diameter of the second rubber member 3.
  • the circle-converted diameter (also referred to as a circle-converted diameter) means a diameter when the planes of the first rubber member 2 and the second rubber member 3 are circles having the same area regardless of their shapes.
  • the thickness of the first rubber member 2 is preferably larger than the thickness of the second rubber member 3.
  • the “thickness” means the distance in the direction in which the first rubber member 2 and the second rubber member 3 are connected.
  • the first rubber member 2 is a member that can conduct heat from a heat generation source and can ensure insulation with the heat generation source.
  • the second rubber member 3 is a member that can conduct the heat conducted from the heat generation source through the first rubber member 2 to the cooling member and can ensure the insulation with the cooling member.
  • the second rubber member 3 is a member having a higher rubber hardness than the first rubber member 2.
  • the first rubber member 2 is a member that needs to be in close contact with the heat generation source.
  • the second rubber member 3 is a member that needs to maintain the distance between the cooling member or the intervening member interposed between the cooling member and the heat generation source to hold the cooling member or the interposing member. .. Therefore, the first rubber member 2 has a lower rubber hardness than the second rubber member 3.
  • the preferred hardness of the first rubber member 2 is a hardness of 20 to 30 degrees by a type A durometer, or a hardness of less than 20 degrees (more preferably less than 10 degrees) by a type E durometer.
  • the hardness by the type A durometer is 50 to 90 degrees, or the hardness by the type D durometer is 90 degrees or more.
  • the rubber (which may be referred to as a rubber-like elastic body) forming the first rubber member 2 and the second rubber member 3 may be different types of rubber or the same type of rubber.
  • Such rubber is preferably a thermosetting elastomer such as silicone rubber, urethane rubber, isoprene rubber, ethylene propylene rubber, natural rubber, ethylene propylene diene rubber, nitrile rubber (NBR) or styrene butadiene rubber (SBR);
  • examples include urethane-based, ester-based, styrene-based, olefin-based, butadiene-based, and fluorine-based thermoplastic elastomers, and composites thereof.
  • the rubber-like elastic body is preferably made of a material having a high heat resistance such that the rubber-like elastic body can maintain its shape without being melted or decomposed by heat transmitted through the first rubber member 2 and the second rubber member 3.
  • the rubber-like elastic body is more preferably made of urethane-based elastomer impregnated with silicone, or silicone rubber. Both the first rubber member 2 and the second rubber member 3 are preferably silicone rubber.
  • the rubber-like elastic body is preferably made of aluminum oxide (Al 2 O 3 ), aluminum nitride (AlN), cubic boron nitride (cBN), in order to enhance its thermal conductivity even slightly.
  • Al 2 O 3 aluminum oxide
  • AlN aluminum nitride
  • cBN cubic boron nitride
  • Hexagonal boron nitride (hBN) particles having excellent thermal conductivity such as diamond, whiskers, and fillers typified by fibers are dispersed.
  • the first rubber member 2 and the second rubber member 3 are members that increase heat conductivity while maintaining insulation between the heat generation source and the cooling member. Therefore, the rubber base material and, if necessary, the filler dispersed in the base material are materials having low electric conductivity.
  • the volume resistivity of each of the rubber base material and the filler is 10 8 ohm ⁇ m or more, preferably more than 10 8 ohm ⁇ m and less than 10 19 ohms. It is 10 9 to 10 16 ohm ⁇ m.
  • FIG. 2 shows a sectional view of a member having a withstand voltage heat conduction structure according to an embodiment of the present invention.
  • the withstand voltage heat conductive structure of this member 10 includes the above withstand voltage heat conductive member 1.
  • This withstand voltage heat conduction structure is located in order from the central portion to the outside in order of the first coil 11 serving as a heat generation source, the insulating layers 12 provided on both outer surfaces of the first coil 11, and both outer sides of the insulating layer 12.
  • the second coil 14 and the cooling member 15 located outside the second coil 14.
  • the insulating layer 12 is provided on both outer surfaces of the first coil 11, but is cooled with the first coil 11 through another layer or a space without contacting both surfaces. It may be provided between the member 15.
  • the second coil 14 is a member that is located between the second rubber member 3 and the cooling member 15 and that generates a current by the action of the magnetic flux from the first coil 11.
  • the first coil 11 and the second coil 14 may have a shape in which one plate is curved in a U shape, or a plurality of coil wires may be directed from the inside to the outside of the diameter of the first coil 11 and the second coil 14. It may be rolled up.
  • the cooling member 15 may be a member for flowing a cooling medium (also called a coolant) such as water, or a heat sink made of metal or ceramics having a large number of irregularities.
  • the insulating layer 12 that covers both outer surfaces of the first coil 11 includes through holes 12a (see FIG. 3B) that reach the first coil 11 from the both outer surfaces.
  • the through-hole 12a is a part of the insulating layer 12, is formed at one or more places, and is blocked by the first coil 11 in one of the penetrating directions. May be referred to as a concave portion formed from the first coil 11 toward the first coil 11.
  • One magnetic plate 13 is arranged outside each second coil 14.
  • the magnetic plate 13 is a flange-shaped plate that includes a flat plate 13a and a protruding portion 13b that is provided upright in the approximate center of the flat plate 13a. The first coil 11 and the second coil 14 are inserted into the protruding portion 13b of the magnetic plate 13.
  • the two magnetic plates 13 are arranged so that the respective protrusions 13b are close to each other but are in a non-contact state, but the protrusions 13b may be in contact with each other.
  • the cooling member 15 is fixed to the outer side of one of the magnetic plates 13, it may be fixed to the outer side of both of the magnetic plates 13.
  • the “outer side” refers to the side from the center of the first coil 11 toward the magnetic plate 13.
  • the insulating layer 12 is a layer for ensuring insulation between the first coil 11 and the second coil 14.
  • the first rubber member 2 of the withstand voltage heat conductive member 1 is inserted into the through hole 12 a and is in contact with the first coil 11.
  • the second rubber member 3 is arranged between the insulating layer 12 and the cooling member 15 or between the insulating layer 12 and the flat plate 13a of the magnetic plate 13 in the direction where the cooling member 15 is not present.
  • the withstand voltage thermally conductive member 1 is arranged in the space having a substantially T-shaped cross section formed by the first coil 11, the insulating layer 12, and the second coil 14.
  • the second coil 14 may include only one.
  • the insulating layer 12 may be provided on either one side or both sides of the first coil 11 as long as the insulation between the first coil 11 and the second coil 14 can be secured.
  • the number and the location of the magnetic plates 13 are not limited as long as they can form a route that efficiently guides the magnetic flux generated by the energization of the first coil 11 to the second coil 14.
  • FIG. 3A shows an enlarged cross-sectional view of the portion A of FIG.
  • FIG. 3B shows a sectional view of the assembled state of the portion A of FIG.
  • the first rubber member 2 is inserted into the two through holes 12 a formed in the insulating layers 12 on both sides of the first coil 11, and the first rubber member 2 is brought into contact with the first coil 11.
  • the second coil 14 and the magnetic plate 13 are arranged from above the second rubber member 3 of the withstand voltage thermal conductive member 1 which has closed the through hole 12a.
  • the cooling member 15 is arranged on the flat plate 13a of the magnetic plate 13.
  • the cooling member 15 may be fixed to the flat plate 13a of the magnetic plate 13 in advance, and a member in which the cooling member 15 and the magnetic plate 13 are integrated may be arranged on the withstand voltage thermal conductive member 1. ..
  • the cooling member 15, the magnetic plate 13, and the second coil 14 may be arranged on top of the withstand voltage heat conductive member 1.
  • the withstand voltage heat conductive member 1 is a member that thermally connects the first coil 11 and the second coil 14. Therefore, the heat generated by the energization of the first coil 11 is transmitted through the withstand voltage thermal conductive member 1, and is quickly transmitted to the second coil 14, the magnetic plate 13, and further to the cooling member 15 in one direction.
  • the first rubber member 2 inserted into the through hole 12a is made of a rubber material having a lower rubber hardness than the second rubber member 3 on the second coil 14 side. Therefore, it is easy to form a high heat conduction region in which a gap is unlikely to occur between the surface of the first coil 11 and the inner wall of the through hole 12a.
  • the second rubber member 3 having a relatively high hardness is interposed between the insulating layer 12 and the second coil 14, the distance and the parallelism between the second coil 14 and the first coil 11 are reduced. It is possible to realize heat conduction in the state where it is kept constant. Further, when the second coil 14 has a higher temperature than the first coil 11, the heat of the second coil 14 is transferred to the first coil 11, and the temperatures of the both coils 11 and 14 are made uniform. In such a case, the withstand voltage heat conductive member 1 functions as a heat flow path connecting the coils 11 and 14. Therefore, a low-hardness first rubber member 2 can be arranged on the side of the through hole 12a provided in the insulating layer 12, and a high-hardness second rubber member 3 can be arranged on the opposite side thereof. It is significant to arrange the member 1.
  • FIGS. 2, 3A, and 3B can be applied to, for example, a transformer device (DC-DC converter, etc.).
  • the first coil 11 can be read as a primary coil
  • the second coil 14 can be read as a secondary coil.
  • FIG. 4 shows a sectional view of a member having a withstand voltage heat conduction structure according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 shows a sectional view of an assembled state of a member having the withstand voltage heat conduction structure of FIG.
  • the member 20 having the withstand voltage heat conductive structure includes the above withstand voltage heat conductive member 1.
  • the withstand voltage heat conductive member 1 includes a first coil (which may be simply referred to as a coil) 21 as a heat generation source, a cooling member 25 (hereinafter appropriately referred to as a heat sink 25 as an example), It is a member arranged between.
  • the withstand voltage heat conductive member 1 is formed by fixing a first rubber member 2 and a second rubber member 3 having a plane area larger than that of the first rubber member 2.
  • the first rubber member 2 is a member that can conduct heat from the first coil 21 and can ensure insulation with the first coil 21.
  • the second rubber member 3 can conduct the heat conducted through the first rubber member 2 from the first coil 21 to the heat sink 25, can secure the insulation property with the heat sink 25, and Is also a member with high rubber hardness.
  • Both the first rubber member 2 and the second rubber member 3 are preferably made of silicone rubber.
  • the withstand voltage heat conduction structure shown in FIG. 4 includes a first coil 21 and an insulating layer 22 provided between the first coil 21 and the heat sink 25.
  • the insulating layer 22 is provided with a through hole 22a that reaches the first coil 21.
  • the first rubber member 2 of the withstand voltage heat conductive member 1 is inserted into the through hole 22 a and is in contact with the first coil 21.
  • the second rubber member 3 is arranged between the insulating layer 22 and the heat sink 25.
  • the heat sink 25 includes a large number of needle-shaped members 25a and a substrate 25b on which these 25a are erected.
  • the heat sink 25 and the first rubber member 2 of the withstand voltage heat conductive member 1 are fixed via the adhesive layer 30.
  • the adhesive layer 30 has heat resistance that does not melt when conducting heat from the first coil 21 to the heat sink 25.
  • the adhesive layer 30 does not necessarily have to be provided.
  • the heat sink 25 and the second rubber member 3 may be directly fixed.
  • the first coil 21 is held on the surface of the insulating layer 22 opposite to the heat sink 25, preferably in a state of being covered by the housing 27.
  • the housing 27 can be provided with a through hole 27a for radiating the heat generated by the first coil 21 to the outside.
  • the first coil 21 may be provided on the circuit board arranged on the side of the insulating layer 22 opposite to the heat sink 25, instead of being covered by the housing 27.
  • this withstand voltage heat conduction structure can be configured, for example, by the following procedure.
  • the first rubber member 2 is inserted and brought into contact with the first coil 21 and the inner wall of the through hole 22a.
  • the substrate 25b of the heat sink 25 is fixed to the second rubber member 3 via the adhesive layer 30.
  • the heat sink 25 and the withstand voltage heat conductive member 1 may be fixed first, and then the first rubber member 2 of the withstand voltage heat conductive member 1 may be inserted into the through hole 22 a of the insulating layer 22.
  • the withstand voltage heat conductive member 1 is a member that thermally connects the first coil 21 and the heat sink 25. Therefore, the heat generated by the energization of the first coil 21 is transmitted through the withstand voltage thermally conductive member 1 and is quickly transmitted to the heat sink 25.
  • the first rubber member 2 inserted into the through hole 22 a is made of a rubber material having a lower rubber hardness than the second rubber member 3. Therefore, it is easy to form a high heat conduction region in which a gap is unlikely to be formed between the surface of the first coil 21 and the inner wall of the through hole 22a. Further, the second rubber member 3 having a relatively high hardness is interposed between the insulating layer 22 and the heat sink 25. Therefore, it is possible to realize heat conduction in a state where the distance between the heat sink 25 and the first coil 11 and the parallelism are kept constant.
  • the withstand voltage heat conduction structure in order to transfer the heat from the heat generation source such as the first coils 11 and 21 to the cooling members 15 and 25, the first voltage contacting the first coils 11 and 21 side.
  • the withstand voltage heat conductive member 1 in which the rubber member 2 and the second rubber member 3 arranged on the cooling member 15, 25 side are fixed is interposed between the heat generation source and the cooling members 15, 25. .. It is necessary to reliably insulate between the heat generation source and the cooling members 15 and 25 to secure the withstand voltage.
  • the withstand voltage refers to a voltage that can withstand a certain period of time without causing dielectric breakdown when the coil and the cooling member are insulated by sandwiching the withstand voltage heat conductive member 1.
  • the withstand voltage heat conductive member 1 is made of a rubber material having the same high hardness as the second rubber member 3, the insulating layers 12 and 22 and the cooling members 15 and 25 are separated by heat contraction due to repeated use. In this region, the adhesiveness with the through holes 12a and 22a may be deteriorated, and there is a possibility of moving from the first fixed position. In order to prevent this, the first rubber member 2 needs to be made of a rubber material having low rubber hardness.
  • the first rubber member 2 having a relatively low hardness can be arranged on the through holes 12a and 22a side, and the second rubber member 3 having a hardness higher than the first rubber member 2 can be arranged on the cooling member 15 and 25 side, respectively.
  • a member having high insulation and high thermal conductivity is stably arranged between the heat generating source and the cooling members 15 and 25, and the heat is quickly dissipated from the heat generating source. Can be done.
  • a heat insulating source and a cooling member have a function of heat conduction and an electric withstand voltage in order to bring a member having high insulation and high heat conductivity into contact with each other at an ideal pressure contact ratio. It is possible to stably arrange the kinds of heat conductive sheets and to quickly radiate heat from the heat generation source.
  • FIG. 6 shows a perspective view of a withstand voltage thermally conductive member according to a modification of the present invention.
  • the withstand voltage heat conductive member 1a includes a plurality of first rubber members 2 and a second rubber member 3 to which the first rubber members 2 are fixed.
  • the plurality of first rubber members 2 include not only a rectangular parallelepiped but also a columnar one.
  • a plurality of the withstand voltage heat conductive members may be provided and the first rubber members 2 having different shapes may be provided.
  • the withstand voltage heat conduction structure includes a heat generation source that is in contact with the plurality of first rubber members 2.
  • the hardness of the first rubber member 2 is smaller than the hardness of the second rubber member 3, but the hardness of the second rubber member 3 may be the same as the hardness of the first rubber member 2.
  • the hardness by the type A durometer is 20 to 30 degrees, or the hardness by the type E durometer is less than 20 degrees (more preferably less than 10 degrees). Is.
  • the first coils 11 and 21 have been described as an example of the heat generation source.
  • the heat generation source may be a secondary coil such as the second coil 14.
  • the heat generation source may be another component or device such as a CPU, a capacitor, and a battery.
  • the present invention can be used, for example, for heat dissipation of transformer equipment, electronic component mounting circuit boards, batteries and the like.

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Abstract

【課題】 熱発生源と冷却部材との間に電圧破壊値の高い絶縁性および熱伝導性の高い部材を安定的に配置させて、熱発生源からの速やかなる放熱と高耐電圧性の実現を行わせる。 【解決手段】 本発明は、熱発生源と冷却部材との間に配置される部材であって、第1ゴム部材2と、第1ゴム部材2より大きな平面積を有する第2ゴム部材3とを固定して成り、第1ゴム部材2は、熱発生源からの熱を伝導可能であって熱発生源との絶縁性を確保可能な部材であり、第2ゴム部材3は、熱発生源から第1ゴム部材2を伝導してきた熱を冷却部材に伝導可能で、冷却部材との絶縁性を確保可能であって、かつ第1ゴム部材2よりもゴム硬度の高い部材である耐電圧熱伝導性部材1、および当該部材1を備える耐電圧熱伝導構造に関する。

Description

耐電圧熱伝導性部材および耐電圧熱伝導構造 クロスリファレンス
 本出願は、2018年11月2日に日本国において出願された特願2018-207336に基づき優先権を主張し、当該出願に記載された内容は、本明細書に援用する。また、本願において引用した特許、特許出願及び文献に記載された内容は、本明細書に援用する。
 本発明は、耐電圧熱伝導性部材および耐電圧熱伝導構造に関する。
 最近、ガソリンや軽油を燃料とする自動車から、エンジンと電気モータとを動力源とするハイブリッドカーおよび電気モータを動力源とする電気自動車への転換が進んでいる。ハイブリッドカーや電気自動車の場合、電気モータを使用し、600~700Vの高電圧を必要とすると共に、リチウムイオン電池などの二次電池を使用する。一方、ライトやカーナビゲーションなどには、42Vあるいは12Vといった上記高電圧より格段に低い電圧を必要とする。このため、12Vから600~700Vの範囲内での電圧変換システムが必須となっている。
 電圧変換システムの一翼を担う機器として、DC-DCコンバータが知られている。当該コンバータは、コイルを搭載している。当該コイルは、通電に伴って発熱するため、速やかな放熱(冷却ともいう)を要する。かかる放熱の必要性から、コイルを搭載している筐体若しくは基板の直下にヒートシンクを固定したDC-DCコンバータも開発されている(例えば、特許文献1を参照)。
 また、環境負荷の小さな自然エネルギーを利用した発電システムとして、風力発電が注目を浴びてきている。風力発電は、風によって羽根を回転させ、それによって発電機内部の磁石の回転による電磁誘導を利用してコイルに電流を流す発電方式である。この場合に、コイルの熱を速やかに除くことが好ましい。
国際公開WO2013/077311
 将来、電気モータの駆動に要する電圧は、より高くなる傾向にある。また、風力発電等に必要なコイルに誘起される起電力もより高くなると考えられている。したがって、コイル等の熱発生源の速やかなる冷却は、今後、益々必要になる。加えて、ヒートシンク等の冷却部材を設けた場合、熱発生源と冷却部材との耐電圧を高める必要もある。この目的から、コイル等の熱発生源に、絶縁性と耐熱性に優れるシリコーングリースを塗る方法も考えられる。しかし、使用に伴い、コイル等の熱発生源からシリコーングリースが流出する可能性があるので好ましくない。
 また、高硬度で絶縁性の熱伝導シートを、熱発生源と冷却部材との間に介在させる方法も考えられる。しかし、当該シートは、繰り返しの熱収縮によって移動する可能性がある。また、熱発生源と当該シートが密着しないと、熱発生源と当該熱伝導シートとの良好な接触を期待できず、その結果、熱発生源から冷却部材への速やかな放熱を期待できない。
 本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、熱発生源と冷却部材との間に電圧破壊値の高い絶縁性および熱伝導性の高い部材を安定的に配置させて、熱発生源からの速やかなる放熱と高耐電圧性の実現を行わせることを目的とする。
(1)上記目的を達成するための一実施形態に係る耐電圧熱伝導性部材は、熱発生源と冷却部材との間に配置される部材であって、第1ゴム部材と、当該第1ゴム部材より大きな平面積を有する第2ゴム部材と、を固定して成り、前記第1ゴム部材は、前記熱発生源からの熱を伝導可能であって前記熱発生源との絶縁性を確保可能な部材であり、前記第2ゴム部材は、前記熱発生源から前記第1ゴム部材を伝導してきた熱を前記冷却部材に伝導可能で、前記冷却部材との絶縁性を確保可能であって、かつ前記第1ゴム部材よりもゴム硬度の高い部材である。
(2)別の実施形態に係る耐電圧熱伝導性部材において、好ましくは、前記第1ゴム部材および前記第2ゴム部材は、共にシリコーンゴムである。
(3)上記目的を達成するための一実施形態に係る耐電圧熱伝導構造は、上述のいずれかの耐電圧熱伝導性部材を備える耐電圧熱伝導構造であって、熱発生源を第1コイルとし、前記第1コイルと前記冷却部材との間に絶縁層を備え、前記絶縁層に、前記第1コイルに到達する貫通孔を備え、前記耐電圧熱伝導性部材の前記第1ゴム部材は、前記貫通孔に挿入されて前記第1コイルに接触しており、前記第2ゴム部材は、前記絶縁層と前記冷却部材との間に配置されている。
(4)別の実施形態に係る耐電圧熱伝導構造において、好ましくは、前記冷却部材を金属製のヒートシンクとする。
(5)別の実施形態に係る耐電圧熱伝導構造は、好ましくは、前記第2ゴム部材と前記冷却部材との間に、前記第1コイルからの磁束の作用によって電流を生じる第2コイルを、さらに備える。
 本発明によれば、熱発生源と冷却部材との間に電圧破壊値の高い絶縁性および熱伝導性の高い部材を安定的に配置させて、熱発生源からの速やかなる放熱と高耐電圧性の実現を行わせることができる。
図1は、本発明の実施形態に係る耐電圧熱伝導性部材の斜視図を示す。 図2は、本発明の実施形態に係る耐電圧熱伝導構造を持つ部材の断面図を示す。 図3Aは、図2のA部分を抜き出した拡大断面図を示す。 図3Bは、図2のA部分の組み立て状況の断面図を示す。 図4は、本発明の別の実施形態に係る耐電圧熱伝導構造を持つ部材の断面図を示す。 図5は、図4の耐電圧熱伝導構造を持つ部材の組み立て状況の断面図を示す。 図6は、本発明の変形例に係る耐電圧熱伝導性部材の斜視図を示す。
1,1a・・・耐電圧熱伝導性部材、2・・・第1ゴム部材、3・・・第2ゴム部材、10,20・・・部材、11,21・・・第1コイル(熱発生源の一例)、12,22・・・絶縁層、12a,22a・・・貫通孔、14・・・第2コイル(熱発生源としても良い)、15・・・冷却部材、25・・・ヒートシンク(冷却部材の一例)。
 次に、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。なお、以下に説明する実施形態は、特許請求の範囲に係る発明を限定するものではなく、また、実施形態の中で説明されている諸要素及びその組み合わせの全てが本発明の解決手段に必須であるとは限らない。
 図1は、本発明の実施形態に係る耐電圧熱伝導性部材の斜視図を示す。
 耐電圧熱伝導性部材1は、熱発生源と冷却部材との間に配置される部材であって、第1ゴム部材2と、第1ゴム部材2より大きな平面積を有する第2ゴム部材3と、を固定して成る。この実施形態では、第1ゴム部材2および第2ゴム部材は、ともに、直方体の形状を有するが、かかる形状に限定されず、円柱形状、三角柱あるいは五角以上の多角柱形状でも良い。第1ゴム部材2の円換算直径は、好ましくは、第2ゴム部材3の円換算直径よりも小さい。円換算直径(円換算径ともいう)は、第1ゴム部材2および第2ゴム部材3の平面を、その形状を問わず同じ面積の円にしたときの直径を意味する。第1ゴム部材2の厚さは、好ましくは、第2ゴム部材3の厚さより大きい。ここで、「厚さ」は、第1ゴム部材2と第2ゴム部材3とを接続している方向の距離をいう。
 第1ゴム部材2は、熱発生源からの熱を伝導可能であって熱発生源との絶縁性を確保可能な部材である。第2ゴム部材3は、熱発生源から第1ゴム部材2を伝導してきた熱を冷却部材に伝導可能で、冷却部材との絶縁性を確保可能な部材である。第2ゴム部材3は、第1ゴム部材2よりもゴム硬度の高い部材である。第1ゴム部材2は、熱発生源に密着させる必要のある部材である。一方、第2ゴム部材3は、冷却部材、若しくは冷却部材と熱発生源との間に介在する介在部材との間でその距離を保ち、冷却部材若しくは介在部材を保持する必要のある部材である。このため、第1ゴム部材2は、第2ゴム部材3よりもゴム硬度の低い部材としている。
 第1ゴム部材2の好適な硬度としては、タイプAデュロメーターによる硬度が20~30度、あるいはタイプEデュロメーターによる硬度が20度未満(さらに好ましくは10度未満)である。第2ゴム部材3の好適な硬度としては、タイプAデュロメーターによる硬度が50~90度、あるいはタイプDデュロメーターによる硬度が90度以上である。なお、第1ゴム部材2と第2ゴム部材3の各ゴム硬度の測定には、好ましくは、JIS K 6253-2、あるいはJIS K 6253-3に規定の方法を利用する。
 第1ゴム部材2および第2ゴム部材3を構成するゴム(ゴム状弾性体と称しても良い)は、互いに異なる種類のゴムであるか、それとも同種のゴムであるかを問わない。このようなゴムとしては、好ましくは、シリコーンゴム、ウレタンゴム、イソプレンゴム、エチレンプロピレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンジエンゴム、ニトリルゴム(NBR)あるいはスチレンブタジエンゴム(SBR)等の熱硬化性エラストマー; ウレタン系、エステル系、スチレン系、オレフィン系、ブタジエン系、フッ素系等の熱可塑性エラストマー、あるいはそれらの複合物等を例示できる。ゴム状弾性体は、第1ゴム部材2および第2ゴム部材3を伝わる熱によって溶融あるいは分解等せずにその形態を維持できる程度の耐熱性の高い材料から構成されるのが好ましい。この実施形態では、ゴム状弾性体は、より好ましくは、ウレタン系エラストマー中にシリコーンを含浸したもの、あるいはシリコーンゴムにより構成される。第1ゴム部材2および第2ゴム部材3は、好ましくは、共にシリコーンゴムである。
 ゴム状弾性体は、好ましくは、その熱伝導性を少しでも高めるために、ゴムの母材中に、酸化アルミニウム(Al)、窒化アルミニウム(AlN)、立方晶窒化ホウ素(cBN)、六方晶窒化ホウ素(hBN)、ダイヤモンドのような熱伝導性に優れる粒子、ウィスカー、繊維等に代表されるフィラーを分散して構成される。
 第1ゴム部材2および第2ゴム部材3は、熱発生源と冷却部材との間の絶縁性を保持しつつ熱伝導性を高くする部材である。このため、ゴムの母材および必要によって母材中に分散しているフィラーは、電気伝導性の低い材料である。例えば、ゴムの母材およびフィラーの各体積抵抗率は、10オーム・m以上であり、好ましくは10オーム・mより大きくて1019オーム未満であり、入手容易であって好ましい範囲としては10~1016オーム・mである。
 図2は、本発明の実施形態に係る耐電圧熱伝導構造を持つ部材の断面図を示す。
 この部材10の耐電圧熱伝導構造は、上述の耐電圧熱伝導性部材1を備える。この耐電圧熱伝導構造は、中央部分から外側に向かって、順に、熱発生源としての第1コイル11、第1コイル11の外側両表面に備える絶縁層12、絶縁層12の両外側に位置する2つの第2コイル14、および第2コイル14より外側に位置する冷却部材15を備える。ここで、絶縁層12は、第1コイル11の外側両表面に備えられているが、当該両表面に接触せずに、別の層を介してあるいは空間を介して、第1コイル11と冷却部材15との間に備えられていても良い。第2コイル14は、第2ゴム部材3と冷却部材15との間にあって、第1コイル11からの磁束の作用によって電流を生じる部材である。第1コイル11および第2コイル14は、1枚のプレートをU字形状にカーブさせた形態でも良く、あるいは複数本のコイル線を第1コイル11および第2コイル14の直径内側から外側に向かって巻いた形態でも良い。冷却部材15は、水等の冷却媒体(冷却剤ともいう)を流す部材の他、多数の凹凸を備えた金属製あるいはセラミックス製のヒートシンクでも良い。
 第1コイル11の両外面を覆う絶縁層12は、当該両外面から第1コイル11に到達する貫通孔12a(図3Bを参照)をそれぞれ備える。貫通孔12aは、絶縁層12の一部であって、1または2以上の箇所に形成されていて、貫通方向の一方を第1コイル11に塞がれていることから、絶縁層12の外面から第1コイル11に向かって形成された凹部と称しても良い。各第2コイル14より外側には、磁性プレート13が1つずつ配置されている。磁性プレート13は、平板13aと、平板13aの略中央に立設されている突出部13bと、を備えるフランジ形状のプレートである。第1コイル11および第2コイル14は、磁性プレート13の突出部13bの部分に挿入されている。2つの磁性プレート13は、この実施形態では、それぞれの突出部13bを近接させているが非接触にした状態になるように配置されているが、突出部13b同士を接触させても良い。冷却部材15は、一方の磁性プレート13の外側に固定されているが、両方の磁性プレート13の外側に固定されていても良い。なお、「外側」とは、第1コイル11の中央から磁性プレート13に向かう側をいう。
 絶縁層12は、第1コイル11と第2コイル14との絶縁を確保するための層である。耐電圧熱伝導性部材1の第1ゴム部材2は、貫通孔12aに挿入されて第1コイル11に接触している。第2ゴム部材3は、絶縁層12と冷却部材15との間、あるいは冷却部材15の無い方向については絶縁層12と磁性プレート13の平板13aとの間に、配置されている。このように、耐電圧熱伝導性部材1は、第1コイル11、絶縁層12および第2コイル14により形成される略断面T字形状の空間内に配置されている。
 なお、第2コイル14は、1つのみを備えても良い。また、絶縁層12は、第1コイル11と第2コイル14との絶縁を確保可能であれば、第1コイル11の片面、両面のいずれに備えられていても良い。磁性プレート13は、第1コイル11への通電によって生じた磁束を第2コイル14に効率よく導くルートを形成できるならば、その個数および配置場所を問わない。
 図3Aは、図2のA部分を抜き出した拡大断面図を示す。図3Bは、図2のA部分の組み立て状況の断面図を示す。
 図3Aに示す構造を得るには、以下のような手順にて各工程を行うのが好ましい。
 第1コイル11の両面の絶縁層12に形成された2つの貫通孔12aに、第1ゴム部材2を挿入して、第1ゴム部材2を第1コイル11に接触させる。貫通孔12aを塞いだ耐電圧熱伝導性部材1の第2ゴム部材3の上から、第2コイル14、磁性プレート13を配置する。最後に、磁性プレート13の平板13aの上から冷却部材15を配置する。ただし、冷却部材15は、磁性プレート13の平板13aに予め固定しておき、耐電圧熱伝導性部材1の上から、冷却部材15と磁性プレート13とを一体化した部材を配置しても良い。また、耐電圧熱伝導性部材1の上から、冷却部材15と磁性プレート13と第2コイル14とを重ねた状態のものを配置しても良い。
 耐電圧熱伝導性部材1は、第1コイル11と第2コイル14との間を熱的に接続する部材である。このため、第1コイル11の通電によって発生した熱は、耐電圧熱伝導性部材1を伝わって、第2コイル14、磁性プレート13、さらには一方向については冷却部材15へと速やかに伝わる。貫通孔12aに挿入する第1ゴム部材2は、第2コイル14側の第2ゴム部材3に比べてゴム硬度の低いゴム材料で構成されている。このため、第1コイル11の表面と貫通孔12aの内壁に隙間を生じにくい高熱伝導領域を形成しやすい。また、絶縁層12と第2コイル14との間に、比較的高硬度の第2ゴム部材3を介在させているため、第2コイル14と第1コイル11との間の距離や平行度を一定に保持させた状態での熱伝導を実現できる。また、第2コイル14が第1コイル11より高温になる場合には、第2コイル14の熱が第1コイル11に伝わり、両コイル11,14の温度が均一化される。このような場合に、耐電圧熱伝導性部材1は、両コイル11,14をつなぐ熱流路として機能する。このため、絶縁層12に設けられた貫通孔12a側には低硬度の第1ゴム部材2を、その反対側には高硬度の第2ゴム部材3を配置可能な形態の耐電圧熱伝導性部材1を配置する意義がある。
 なお、図2、図3Aおよび図3Bの構成は、例えば、変圧機器(DC-DCコンバータなど)に応用できる。その場合、第1コイル11は1次コイルと、第2コイル14は2次コイルと、それぞれ読み替えることができる。
 図4は、本発明の別の実施形態に係る耐電圧熱伝導構造を持つ部材の断面図を示す。図5は、図4の耐電圧熱伝導構造を持つ部材の組み立て状況の断面図を示す。
 この実施形態に係る耐電圧熱伝導構造を持つ部材20は、上述の耐電圧熱伝導性部材1を備える。耐電圧熱伝導性部材1は、熱発生源としての第1コイル(単に、コイルと称しても良い。)21と、冷却部材25(以後、適宜、その一例として、ヒートシンク25と称する)と、の間に配置される部材である。耐電圧熱伝導性部材1は、第1ゴム部材2と、第1ゴム部材2より大きな平面積を有する第2ゴム部材3と、を固定して成る。第1ゴム部材2は、第1コイル21からの熱を伝導可能であって、第1コイル21との絶縁性を確保可能な部材である。第2ゴム部材3は、第1コイル21から第1ゴム部材2を伝導してきた熱をヒートシンク25に伝導可能で、ヒートシンク25との絶縁性を確保可能であって、かつ第1ゴム部材2よりもゴム硬度の高い部材である。第1ゴム部材2および第2ゴム部材3は、共にシリコーンゴムであるのが好ましい。
 図4に示す耐電圧熱伝導構造は、第1コイル21と、第1コイル21とヒートシンク25との間に備えられる絶縁層22と、を備える。絶縁層22には、第1コイル21に到達する貫通孔22aが備えられている。耐電圧熱伝導性部材1の第1ゴム部材2は、貫通孔22aに挿入されて、第1コイル21に接触している。第2ゴム部材3は、絶縁層22とヒートシンク25との間に配置されている。ヒートシンク25は、多数の針状部材25aと、それら25aを立設した基板25bと、を備える。ヒートシンク25と、耐電圧熱伝導性部材1の第1ゴム部材2とは、接着層30を介して固定されている。接着層30は、第1コイル21からヒートシンク25への熱伝導の際に、溶融しない耐熱性を備える。なお、接着層30は、必ずしも備えることを要しない。ヒートシンク25と第2ゴム部材3とを直接に固定しても良い。第1コイル21は、好ましくは筐体27に覆われた状態で、ヒートシンク25と反対側の絶縁層22の面に保持されている。筐体27は、第1コイル21が発する熱を外部に放出するための貫通孔27aを備えることができる。変形例として、第1コイル21は、筐体27に覆われるのではなく、絶縁層22のヒートシンク25と反対側に配置される回路基板に、備えられていても良い。
 この耐電圧熱伝導構造は、図5に示すように、例えば、以下の手順で構成できる。まず、第1コイル21を備えた絶縁層22に対して、第1コイル21と反対側に位置する貫通孔22aの開口面の方向から、耐電圧熱伝導性部材1の第1ゴム部材2を挿入して、第1ゴム部材2を第1コイル21と貫通孔22aの内壁に接触せしめる。次に、第2ゴム部材3に、接着層30を介して、ヒートシンク25の基板25bを固定する。ただし、ヒートシンク25と耐電圧熱伝導性部材1とを先に固定し、次に、絶縁層22の貫通孔22aに耐電圧熱伝導性部材1の第1ゴム部材2を挿入しても良い。
 耐電圧熱伝導性部材1は、第1コイル21とヒートシンク25との間を熱的に接続する部材である。このため、第1コイル21の通電によって発生した熱は、耐電圧熱伝導性部材1を伝わって、ヒートシンク25へと速やかに伝達する。貫通孔22aに挿入する第1ゴム部材2は、第2ゴム部材3に比べてゴム硬度の低いゴム材料で構成されている。このため、第1コイル21の表面と貫通孔22aの内壁に隙間を生じにくい高熱伝導領域を形成しやすい。また、絶縁層22とヒートシンク25との間に、比較的高硬度の第2ゴム部材3を介在させている。このため、ヒートシンク25と第1コイル11との間の距離や平行度を一定に保持させた状態での熱伝導を実現できる。
 以上説明したように、耐電圧熱伝導構造は、第1コイル11,21等の熱発生源からの熱を冷却部材15,25への伝えるために、第1コイル11,21側に接する第1ゴム部材2と、冷却部材15,25側に配置される第2ゴム部材3とを固定した耐電圧熱伝導性部材1を、熱発生源と冷却部材15,25との間に介在させている。熱発生源と冷却部材15,25との間は、確実に絶縁させて耐電圧を確保する必要がある。ここで、耐電圧とは、コイルと冷却部材との間を、耐電圧熱伝導性部材1を挟んで絶縁している場合に、絶縁破壊を起こさずに一定時間耐えられる電圧をいう。耐電圧熱伝導性部材1を第2ゴム部材3と同じ高硬度のゴム材料で構成してしまうと、繰り返しの使用に伴う熱収縮により、絶縁層12,22と冷却部材15,25との間の領域において、貫通孔12a,22aとの密着性が低下して,最初の固定位置から移動してしまう可能性がある。これを防ぐべく、第1ゴム部材2は、ゴム硬度の低いゴム材料にて構成する必要がある。
 また、第2ゴム部材3は、第1ゴム部材2と同じゴム硬度としても良いが、その場合には、第2ゴム部材3の外面から絶縁層12,22までの距離と、当該外面から熱発生源までの距離との差(=絶縁層12,22の厚さ)が生じる。このため、貫通孔12a,22aの内部とその外周囲との間で、冷却部材15,25からの圧接力に差が生じる。この結果、冷却部材15,25の安定した固定を実現しにくい。特に、冷却部材25と絶縁層22との間に、第2ゴム部材3および必要に応じて備えられる接着層30しか存在しない形態では、冷却部材25を安定して絶縁層22に固定しにくくなる。一方、冷却部材15と絶縁層12との間に、第2コイル14および磁性プレート13の平板13aが介在している場合には、平板13aの厚さが大きければ、冷却部材15を安定して固定できる。しかし、平板13aの厚さが小さい場合には、冷却部材15を安定して固定できなくなる可能性がある。このため、貫通孔12a,22a側に比較的低硬度の第1ゴム部材2を、冷却部材15,25側に第1ゴム部材2より高硬度の第2ゴム部材3を、それぞれ配置可能な耐電圧熱伝導性部材1を備えるのが好ましい。これによって、熱発生源と冷却部材15,25との間に高絶縁性および高熱伝導性の部材(耐電圧熱伝導性部材1)を安定的に配置させて、熱発生源からの速やかなる放熱を行わせることができる。また、本発明によれば、熱発生源と冷却部材との間に高絶縁性および高熱伝導性の部材を理想的な圧接比で接触させるために熱伝導、電気的耐電圧の機能を持つ2種類の熱伝導性シートを安定的に配置させて、熱発生源からの速やかなる放熱を行わせることができる。
 以上、本発明の好適な実施形態およびその変形例について説明したが、本発明は、上述の形態に限定されず、例えば、以下のように種々変形して実施可能である。
 図6は、本発明の変形例に係る耐電圧熱伝導性部材の斜視図を示す。
 この変形例に係る耐電圧熱伝導性部材1aは、複数個の第1ゴム部材2と、それらの第1ゴム部材2を固定した第2ゴム部材3とを備える。複数個の第1ゴム部材2は、直方体のみならず、円柱状のものも含む。このように、耐電圧熱伝導性部材は、複数個であって、異なる形状の第1ゴム部材2を備えることもできる。この場合、耐電圧熱伝導構造は、複数個の第1ゴム部材2と接触する熱発生源を備える。
 上述の実施形態では、第1ゴム部材2の硬度を第2ゴム部材3の硬度より小さくしているが、第2ゴム部材3の硬度を第1ゴム部材2の硬度と同一としても良い。その場合、第1ゴム部材2および第2ゴム部材3の好適な硬度としては、タイプAデュロメーターによる硬度が20~30度、あるいはタイプEデュロメーターによる硬度が20度未満(さらに好ましくは10度未満)である。
 また、上述の実施形態では、熱発生源として、第1コイル11,21を例に説明した。しかし、熱発生源は、第2コイル14のような2次コイルでも良い。また、熱発生源は、コイル以外に、CPU、キャパシタ、電池などの他の部品あるいは装置でも良い。
 本発明は、例えば、変圧機器、電子部品搭載回路基板、バッテリーなどの放熱に利用することができる。

Claims (5)

  1.  熱発生源と冷却部材との間に配置される部材であって、
     第1ゴム部材と、
     当該第1ゴム部材より大きな平面積を有する第2ゴム部材と、
    を固定して成り、
     前記第1ゴム部材は、前記熱発生源からの熱を伝導可能であって前記熱発生源との絶縁性を確保可能な部材であり、
     前記第2ゴム部材は、前記熱発生源から前記第1ゴム部材を伝導してきた熱を前記冷却部材に伝導可能で、前記冷却部材との絶縁性を確保可能であって、かつ前記第1ゴム部材よりもゴム硬度の高い部材である耐電圧熱伝導性部材。
  2.  前記第1ゴム部材および前記第2ゴム部材は、共にシリコーンゴムであることを特徴とする請求項1に記載の耐電圧熱伝導性部材。
  3.  請求項1または2に記載の耐電圧熱伝導性部材を備える耐電圧熱伝導構造であって、
     熱発生源を第1コイルとし、
     前記第1コイルと前記冷却部材との間に絶縁層を備え、
     前記絶縁層に、前記第1コイルに到達する貫通孔を備え、
     前記耐電圧熱伝導性部材の前記第1ゴム部材は、前記貫通孔に挿入されて前記第1コイルに接触しており、前記第2ゴム部材は、前記絶縁層と前記冷却部材との間に配置されている耐電圧熱伝導構造。
  4.  前記冷却部材を金属製のヒートシンクとする請求項3に記載の耐電圧熱伝導構造。
  5.  前記第2ゴム部材と前記冷却部材との間に、前記第1コイルからの磁束の作用によって電流を生じる第2コイルを、さらに備える請求項3または4に記載の耐電圧熱伝導構造。
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03283505A (ja) * 1990-03-30 1991-12-13 Multisource Technol Corp 変圧器組立体及び変圧器用ボビン組立体
WO2011148662A1 (ja) * 2010-05-24 2011-12-01 シャープ株式会社 電子機器の放熱構造
WO2018078436A1 (ja) * 2016-10-31 2018-05-03 スリ一エム イノべイティブ プロパティズ カンパニ一 三次元形状熱伝導性成形体、及びその製造方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3283505B2 (ja) 1989-10-17 2002-05-20 エヌイーシーマイクロシステム株式会社 マイクロコンピュータ

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03283505A (ja) * 1990-03-30 1991-12-13 Multisource Technol Corp 変圧器組立体及び変圧器用ボビン組立体
WO2011148662A1 (ja) * 2010-05-24 2011-12-01 シャープ株式会社 電子機器の放熱構造
WO2018078436A1 (ja) * 2016-10-31 2018-05-03 スリ一エム イノべイティブ プロパティズ カンパニ一 三次元形状熱伝導性成形体、及びその製造方法

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