WO2021010309A1 - コモンモードノイズフィルタ - Google Patents

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spiral
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吉晴 大森
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • H01F17/00Fixed inductances of the signal type 
    • H01F17/0006Printed inductances
    • H01F17/0013Printed inductances with stacked layers
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    • H01F27/32Insulating of coils, windings, or parts thereof
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/01Frequency selective two-port networks
    • H03H7/09Filters comprising mutual inductance

Definitions

  • the present invention relates to a small and thin common mode noise filter used in various electronic devices such as digital devices, AV devices, and information communication terminals.
  • FIG. 13 is an exploded perspective view of the conventional common mode noise filter 500.
  • the common mode noise filter 500 has coils 2 and 3 formed on a plurality of laminated insulator layers 1a to 1f.
  • the coil 2 is configured by connecting the spiral coil conductors 4a and 4b
  • the coil 3 is configured by connecting the spiral coil conductors 5a and 5b.
  • the coil conductors 4a and 4b constituting the coil 2 are alternately arranged with the coil conductors 5a and 5b constituting the coil 3.
  • Patent Document 1 discloses a conventional common mode noise filter similar to the common mode noise filter 500.
  • the common mode noise filter it is desired to reduce the mode conversion in which the differential mode signal (digital signal) input to the common mode noise filter can be converted into the common mode noise in the GNSS frequency band.
  • the common mode noise filter is provided on the laminate, the laminate composed of the first to fourth insulator layers laminated in this order in the upward direction, the first and second coils provided on the laminate, and the laminate. It is provided with a conductor layer.
  • the first coil has a first spiral conductor provided on the lower surface of the first insulator layer and a second spiral conductor provided on the upper surface of the second insulator layer.
  • the second coil includes a third spiral conductor provided on the upper surface of the first insulator layer and facing the first spiral conductor via the first insulator layer, and a third insulator layer. It has a fourth spiral conductor that is provided on the upper surface of the surface and faces the second spiral conductor via a third insulator layer.
  • the conductor layer is provided on the upper surface of the fourth insulator layer, faces the fourth spiral conductor via the fourth insulator layer, and is connected to the first coil.
  • This common mode noise filter can reduce the occurrence of mode conversion.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of the common mode noise filter according to the first embodiment.
  • FIG. 2A is a perspective view of the common mode noise filter according to the first embodiment.
  • FIG. 2B is a cross-sectional view taken along the line IIB-IIB of the common mode noise filter shown in FIG. 2A.
  • FIG. 3 is a schematic circuit diagram of the common mode noise filter according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of another common mode noise filter according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a schematic circuit diagram of a common mode noise filter of a comparative example.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of still another common mode noise filter according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a schematic circuit diagram of the common mode noise filter shown in FIG. FIG.
  • FIG. 8 is an exploded perspective view of the common mode noise filter according to the second embodiment.
  • FIG. 9 is a schematic circuit diagram of the common mode noise filter according to the second embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing the frequency characteristics of the mode conversion of the common mode noise filter according to the first and second embodiments.
  • FIG. 11 is an exploded perspective view of another common mode noise filter according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a schematic circuit diagram of the common mode noise filter shown in FIG.
  • FIG. 13 is an exploded perspective view of a conventional common mode noise filter.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of the common mode noise filter 1001 according to the first embodiment.
  • FIG. 2A is a perspective view of the common mode noise filter 1001.
  • FIG. 2B is a cross-sectional view taken along the line IIB-IIB of the common mode noise filter 1001 shown in FIG. 2A.
  • FIG. 3 is a schematic circuit diagram of the common mode noise filter 1001.
  • the common mode noise filter 1001 is formed on the insulator layers 11a to 11f, the spiral conductor 12 formed on the insulator layer 11a, the spiral conductor 13 formed on the insulator layer 11c, and the insulator layer 11b. It includes a spiral conductor 15, a spiral conductor 16 formed on the insulator layer 11d, and a conductor layer 18a formed on the insulator layer 11e.
  • the insulator layers 11a to 11f are laminated in the stacking direction Du, which is the upward direction in this order.
  • the insulator layer 11b is provided on the upper surface of the insulator layer 11a. That is, the insulator layer 11a is provided on the lower surface of the insulator layer 11b.
  • the insulator layer 11c is provided on the upper surface of the insulator layer 11b.
  • the insulator layer 11d is provided on the upper surface of the insulator layer 11c.
  • the insulator layer 11e is provided on the upper surface of the insulator layer 11d.
  • the insulator layer 11f is provided on the upper surface of the insulator layer 11e.
  • the spiral conductors 12 and 13 are connected in series with each other to form the coil 14.
  • the spiral conductors 15 and 16 are connected in series with each other to form the coil 17.
  • the spiral conductor 12 is provided on the lower surface of the insulator layer 11b.
  • the spiral conductor 15 is provided on the upper surface of the insulator layer 11b.
  • the spiral conductor 13 is provided on the upper surface of the insulator layer 11c.
  • the spiral conductor 16 is provided on the upper surface of the insulator layer 11d.
  • the spiral conductor 15 faces the spiral conductor 12 via the insulator layer 11b.
  • the spiral conductor 13 faces the spiral conductor 15 via the insulator layer 11c.
  • the spiral conductor 16 faces the spiral conductor 13 via the insulator layer 11c.
  • the conductor layer 18a is connected to the coil 14, and the other end is open.
  • the conductor layer 18a is adjacent to and faces the spiral conductor 16 located at the uppermost portion of the spiral conductors 12, 13, 15 and 16 in the stacking direction Du in the stacking direction Du.
  • the conductor layer 18a is provided on the upper surface of the insulator layer 11e and faces the spiral conductor 16 via the insulator layer 11e.
  • the insulator layers 11a to 11f are made of an insulating non-magnetic material such as Cu—Zn ferrite or glass ceramic, which is not a magnetic material, and has a sheet shape.
  • the number of insulator layers 11a to 11f is not limited to the number shown in FIG.
  • a magnetic material layer having a sheet shape made of an insulating magnetic material such as Cu—Ni—Zn ferrite may be arranged below the insulator layer 11a and above the insulator layer 11f. Further, the insulator layers 11a to 11f may be made of a magnetic material such as Cu—Ni—Zn ferrite.
  • the insulator layers 11a to 11f laminated in the stacking direction Du constitute the laminated body 19.
  • External electrodes 20a to 20d are provided on the surface of the laminated body 19.
  • the coil 14 is arranged inside the laminated body 19 as one signal line, and is composed of spiral conductors 12 and 13.
  • the coil 17 is arranged inside the laminated body 19 as the other signal line, and is composed of spiral conductors 15 and 16.
  • the spiral conductor 12 is connected to the spiral conductor 13 via the via electrode 21a, and the spiral conductor 15 is connected to the spiral conductor 16 via the via electrode 21b.
  • the spiral conductors 12, 13, 15 and 16 are formed by plating or printing a conductive material such as silver in a spiral shape.
  • the spiral conductors 12 and 13 constituting the coil 14 are alternately laminated with the spiral conductors 15 and 16 constituting the coil 17.
  • the spiral conductor 16 is located at the uppermost portion and the spiral conductor 12 is located at the lowermost portion in the stacking direction Du which is the upward direction.
  • Both ends of the coil 14 are connected to the external electrodes 20a and 20b, respectively, that is, one end of the spiral conductor 12 is connected to the external electrode 20a and one end of the spiral conductor 13 is connected to the external electrode 20b.
  • Both ends of the coil 17 are connected to the external electrodes 20c and 20d, respectively. That is, one end of the spiral conductor 15 is connected to the external electrode 20c, and one end of the spiral conductor 16 is connected to the external electrode 20d.
  • each part of the spiral conductors 12 and 15 is arranged at substantially the same position, and is magnetically coupled to each other by being wound in the same winding direction, so that the common mode
  • the filter unit 22 is configured.
  • each of the spiral conductors 13 and 16 is arranged at substantially the same position in the top view, and is magnetically coupled to each other by being wound in the same winding direction to form the common mode filter unit 23.
  • the coils 14 and 17 face each other in the stacking direction Du and are magnetically coupled to each other.
  • the conductor layer 18a is located on the upper surface of the insulator layer 11e. One end of the conductor layer 18a is connected to the coil 14, and the other end is open, that is, it is not electrically connected to anything and is floating. The conductor layer 18a is adjacent to and faces the spiral conductor 16 located at the uppermost portion in the stacking direction Du in the stacking direction Du.
  • a part of the coil 14 faces a part of the coil 17.
  • a stray capacitance C2a is generated between the conductor layer 18a and the spiral conductor 16, that is, between the coils 14 and 17.
  • the stray capacitance C2a can be adjusted by adjusting the distance between the spiral conductor 16 and the conductor layer 18a, that is, the thickness of the insulator layer 11e.
  • One end of the conductor layer 18a is connected to the external electrode 20a, and is connected to the spiral conductor 12 of the coil 14 via the external electrode 20a.
  • the conductor layer 18a shown in FIG. 1 is an open coil made of a spiral conductor.
  • the direction in which the conductor layer 18a is wound from the outer circumference to the inner circumference is the same as the direction in which the spiral conductor 16 is wound from the outer circumference to the inner circumference. Since the conductor layer 18a, which is an open coil through which no current flows, hardly magnetically couples with the spiral conductor 16, the influence on the differential signal flowing through the spiral conductor 16 is small, and the loss of the differential signal can be suppressed.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of another common mode noise filter 1002 according to the first embodiment.
  • the same reference number is assigned to the same portion as the common mode noise filter 1001 shown in FIG.
  • the winding direction from the outer circumference of the conductor layer 18a is opposite to the winding direction from the outer circumference of the spiral conductor 16 in the stacking direction Du. With this configuration, the magnetic coupling between the conductor layer 18a and the spiral conductor 16 provides an attenuation characteristic even in the differential mode, and noise leakage to the vicinity due to the differential mode signal can be reduced.
  • the conductor layer 18a may be a closed loop (closed coil) having the other end connected to one end instead of the open coil. Further, the conductor layer 18a is not limited to the spiral shape, and may have a plate shape, a mesh system shape, or a meander shape. However, when the closed loop and the conductor layer 18a have a plate shape, the magnetic field may be shielded and the common mode impedance may decrease. Therefore, it is more preferable to have a spiral open coil. Further, the number of turns of the conductor layer 18a may be the same as or less than the number of turns of the spiral conductors 12, 13, 15, and 16.
  • FIG. 5 is a schematic circuit diagram of a common mode noise filter of a comparative example.
  • the common mode noise filter shown in FIG. 5 is the conventional common mode noise filter 500 shown in FIG.
  • stray capacitance C0 is generated between coil conductors 4b and 5a adjacent to each other in the stacking direction Du, but stray capacitance C0 is generated between coil conductors 4a and 5b not adjacent to each other. No stray capacitance is generated. Therefore, the symmetry of the two signal lines of the coils 2 and 3 is broken, which may result in an imbalance between the two signal lines and mode conversion.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of still another common mode noise filter 1003 according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a schematic circuit diagram of the common mode noise filter 1003. In FIGS. 6 and 7, the same reference numbers as those of the common mode noise filter 1001 shown in FIGS. 1 to 4 are assigned.
  • the common mode noise filter 1003 is arranged below the spiral conductor 12 located at the lowermost part in the stacking direction Du, and further includes a conductor layer 18b having one end connected to the coil 17 and an open other end.
  • the common mode noise filter 1003 further includes an insulator layer 11g provided on the lower surface of the insulator layer 11a.
  • the insulator layer 11a is provided on the upper surface of the insulator layer 11g.
  • the conductor layer 18b is provided on the upper surface of the insulator layer 11g, that is, on the upper surface of the insulator layer 11g.
  • the conductor layer 18b is connected to the spiral conductor 16 of the coil 17 via the external electrode 20d.
  • the spiral conductor 12 is adjacent to and faces the conductor layer 18 in the stacking direction Du.
  • the conductor layer 18b faces the spiral conductor 12 via the insulator layer 11a.
  • a part of the coil 14 faces a part of the coil 17.
  • a stray capacitance C2b is generated between the coils 14 and 17.
  • a part of the coil 14 and a part of the coil 17 face each other, and a stray capacitance C2a is generated between the coils 14 and 17, so that the mounting and characteristics of the common mode noise filter 1003 are directional. Can be eliminated.
  • the conductor layer 18b shown in FIG. 6 is an open coil made of a spiral conductor like the conductor layer 18a.
  • the direction in which the conductor layer 18b is wound from the outer circumference to the inner circumference of the spiral shape is the same as the direction in which the spiral conductor 12 is wound from the outer circumference to the inner circumference. Since the conductor layer 18b, which is an open coil through which no current flows, hardly magnetically couples with the spiral conductor 12, the influence on the differential signal flowing through the spiral conductor 12 is small, and the loss of the differential signal can be suppressed.
  • the direction of winding from the outer periphery of the conductor layer 18b is the spiral conductor 12 in the stacking direction Du.
  • the winding direction from the outer circumference may be reversed.
  • the common mode noise filter 1003 shown in FIG. 4 may further include the conductor layer 18b of the common mode noise filter 1003 shown in FIG. As a result, the same effect as that of the common mode noise filter 1003 can be obtained.
  • the winding direction from the outer circumference of the conductor layer 18b may be opposite to the winding direction from the outer circumference of the spiral conductor 12 in the stacking direction Du. With this configuration, the magnetic coupling between the conductor layer 18b and the spiral conductor 12 provides an attenuation characteristic even in the differential mode, and noise leakage to the vicinity due to the differential mode signal can be reduced.
  • FIG. 8 is an exploded perspective view of the common mode noise filter 1004 according to the second embodiment.
  • FIG. 9 is a schematic circuit diagram of the common mode noise filter 1004.
  • the same parts as the common mode noise filter 1001 in the first embodiment shown in FIGS. 1 to 4 are designated by the same reference numbers.
  • the common mode noise filter 1004 according to the second embodiment is different from the common mode noise filter 1001 according to the first embodiment, and as shown in FIGS. 8 and 9, the spiral conductors 15 and 16 constituting the coil 17 in the stacking direction Du
  • the spiral conductors 12 and 13 constituting the coil 14 are arranged in the stacking direction Du.
  • the spiral conductor 15 is provided on the lower surface of the insulator layer 11b.
  • the spiral conductor 12 is provided on the upper surface of the insulator layer 11b.
  • the spiral conductor 13 is provided on the upper surface of the insulator layer 11c.
  • the spiral conductor 16 is provided on the upper surface of the insulator layer 11d.
  • the spiral conductor 12 faces the spiral conductor 15 via the insulator layer 11b.
  • the spiral conductor 13 faces the spiral conductor 12 via the insulator layer 11c.
  • the spiral conductor 16 faces the spiral conductor 13 via the insulator layer 11d.
  • One end of the conductor layer 18a is connected to the spiral conductor 15 of the coil 17 via the external electrode 20c, and the other end is open.
  • the spiral conductor 16 is located at the uppermost part in the stacking direction Du, and is adjacent to and faces the conductor layer 18a in the stacking direction Du.
  • the stray capacitance C4a is also generated between the spiral conductors 16 and 18a of the coil 17.
  • the stray capacitance C4a is provided not only between the spiral conductors 12 and 13 constituting the coil 14 and adjacent to each other in the stacking direction Du, but also between the spiral conductors 15 and 16 constituting the coil 17 and not adjacent to each other in the stacking direction Du. appear.
  • the symmetry of the two signal lines of the coils 14 and 17 is maintained, the balance of the two signal lines is improved, and the possibility of mode conversion can be reduced.
  • the stray capacitance C3 is generated in parallel with the spiral conductors 15 and 16 and the stray capacitance C4a is generated in parallel with the spiral conductors 12 and 13, two signal lines are generated by the common mode noise filter 1001 in the first embodiment. That is, the stray capacitance C1 that connects the coils 14 and 17 to each other is not generated, and the mode conversion can be minimized.
  • the frequency f1 that can minimize the mode conversion can be adjusted.
  • FIG. 10 shows the frequency characteristic P1004 for mode conversion of the common mode noise filter 1004 from the differential mode to the common mode in the second embodiment, and the frequency characteristic P1001 for the mode conversion of the common mode noise filter 1001 in the first embodiment.
  • the frequency characteristic P500 of the mode conversion of the common mode noise filter 500 of the conventional example is shown.
  • the horizontal axis represents the frequency
  • the vertical axis represents the magnitude of the component converted to the normal mode among the common mode signals input to the common mode noise filters 500, 1001, 1004 with respect to the magnitude of the common mode signal.
  • the mode conversion amount which is a ratio, is shown in decibels.
  • the common mode noise filter 1001 according to the first embodiment has a smaller mode conversion amount and is improved as compared with the conventional common mode noise filter 500, and the common mode noise filter 1004 according to the second embodiment is improved.
  • the mode conversion amount is smaller and better.
  • the frequency for minimizing the mode conversion amount can be adjusted by adjusting the stray capacitance C4a by changing the distance between the conductor layer 18a and the spiral conductor 16, that is, the thickness of the insulator layer 11e. ..
  • the mode conversion amount is the minimum value Lmin at the frequency f1 near the GPS band 1600 MHz, which is minimized.
  • the conductor layer 18a shown in FIG. 8 is an open coil made of a spiral conductor.
  • the direction in which the conductor layer 18a is wound from the outer circumference to the inner circumference is the same as the direction in which the spiral conductor 16 is wound from the outer circumference to the inner circumference. Since the conductor layer 18a, which is an open coil through which no current flows, hardly magnetically couples with the spiral conductor 16, the influence on the differential signal flowing through the spiral conductor 16 is small, and the loss of the differential signal can be suppressed.
  • the winding direction from the outer circumference of the conductor layer 18a is the outer circumference of the spiral conductor 16 when viewed in the stacking direction Du.
  • the winding direction may be reversed. As a result, the same effect as that of the common mode noise filter 1002 can be obtained.
  • FIG. 11 is an exploded perspective view of another common mode noise filter 1005 according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a schematic circuit diagram of the common mode noise filter 1005.
  • the common mode noise filter 1005 further includes a conductor layer 18b arranged below the spiral conductor 15 located at the bottom in the stacking direction Du. One end of the conductor layer 18b is connected to the coil 17, and the other end is open.
  • the conductor layer 18b is connected to the spiral conductor 16 of the coil 17 via the external electrode 20d.
  • the spiral conductor 15 is adjacent to and faces the conductor layer 18b in the stacking direction Du.
  • the spiral conductors 15 and 16 that form the coil 17 and are adjacent to each other in the stacking direction Du face each other, and a stray capacitance C4b is generated between them.
  • the spiral conductors 15 constituting the coil 17 face each other, and a stray capacitance C4a is generated between them. Therefore, it is possible to eliminate the directionality in the mounting and characteristics of the common mode noise filter 1005. it can.
  • the conductor layer 18b shown in FIG. 11 is an open coil made of a spiral conductor.
  • the direction in which the conductor layer 18b is wound from the outer circumference to the inner circumference of the spiral shape is the same as the direction in which the spiral conductor 15 is wound from the outer circumference to the inner circumference. Since the conductor layer 18b, which is an open coil through which no current flows, hardly magnetically couples with the spiral conductor 15, the influence on the differential signal flowing through the spiral conductor 15 is small, and the loss of the differential signal can be suppressed.
  • the winding direction from the outer circumference of the conductor layer 18a is the outer circumference of the spiral conductor 16 when viewed in the stacking direction Du.
  • the winding direction may be opposite to that of the spiral conductor 15, and the winding direction from the outer circumference of the conductor layer 18b may be opposite to the winding direction from the outer circumference of the spiral conductor 15 in the stacking direction Du.
  • the number of coils 14, 17 and the number of conductor layers 18a are one, respectively.
  • Each of the common mode noise filters 1001 to 1005 may be an array type common mode noise filter having a plurality of coils 14, a plurality of coils 17, and a plurality of conductor layers 18a.
  • the terms indicating the directions such as “upper surface”, “lower surface”, and “upward direction” are relative, which are determined only by the positional relationship of the constituent members of the common mode noise filter such as the insulator layer and the spiral conductor. It indicates the direction and does not indicate the absolute direction such as the vertical direction.
  • the common mode noise filter according to the present disclosure has an effect of reducing the possibility of mode conversion, and is particularly small used as a noise countermeasure for various electronic devices such as digital devices, AV devices, and information communication terminals. It is useful in thin common mode noise filters and the like.
  • Insulator layer 11a Insulator layer (fifth insulator layer) 11b Insulator layer (first insulator layer) 11c Insulator layer (second insulator layer) 11d Insulator layer (third insulator layer) 11e Insulator layer (fourth insulator layer) 11f, 11g Insulator layer 12 Spiral conductor (first spiral conductor) 13 Swirl conductor (second spiral conductor) 14 coil (first coil) 15 Swirl conductor (third spiral conductor) 16 Spiral conductor (fourth spiral conductor) 17 coil (second coil) 18a Conductor layer (first conductor layer) 18b Conductor layer (second conductor layer)

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
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  • Coils Or Transformers For Communication (AREA)

Abstract

コモンモードノイズフィルタは、上方向にこの順で積層された第1から第4の絶縁体層よりなる積層体と、積層体に設けられた第1と第2のコイルと、積層体に設けられた導体層とを備える。第1のコイルは、第1の絶縁体層の下面に設けられた第1の渦巻き状導体と、第2の絶縁体層の上面に設けられた第2の渦巻き状導体とを有する。第2のコイルは、第1の絶縁体層の上面に設けられて第1の絶縁体層を介して第1の渦巻き状導体に対向する第3の渦巻き状導体と、第3の絶縁体層の上面に設けられて第3の絶縁体層を介して第2の渦巻き状導体に対向する第4の渦巻き状導体とを有する。導体層は、第4の絶縁体層の上面に設けられて第4の絶縁体層を介して第4の渦巻き状導体に対向しており、第1のコイルに接続されている。このコモンモードノイズフィルタはモード変換の発生を低減できる。

Description

コモンモードノイズフィルタ
 本発明は、デジタル機器やAV機器、情報通信端末等の各種電子機器に使用される小形で薄型のコモンモードノイズフィルタに関する。
 図13は従来のコモンモードノイズフィルタ500の分解斜視図である。コモンモードノイズフィルタ500は、積層された複数の絶縁体層1a~1fに形成されたコイル2、3を有する。コイル2は渦巻状のコイル導体4a、4bを接続して構成され、コイル3は渦巻状のコイル導体5a、5bを接続して構成されている。コイル2を構成するコイル導体4a、4bは、コイル3を構成するコイル導体5a、5bと交互に配置されている。
 特許文献1はコモンモードノイズフィルタ500に類似の従来のコモンモードノイズフィルタを開示している。
 デジタルデータラインからのノイズが、近傍の全地球測位システム(GPS)などの全地球航法衛星システム(GNSS)アンテナに入ると受信感度が劣化してしまう。GNSS信号は、他の無線通信機能とは違い、衛星からの微弱な信号を受信するので、ノイズの影響を受けやすい。したがって、コモンモードノイズフィルタでは、GNSS周波数帯において、コモンモードノイズフィルタに入力された差動モード信号(デジタル信号)がコモンモードノイズに変換されえるモード変換を低減することが望まれている。
特開2013-138146号公報
 コモンモードノイズフィルタは、上方向にこの順で積層された第1から第4の絶縁体層よりなる積層体と、積層体に設けられた第1と第2のコイルと、積層体に設けられた導体層とを備える。第1のコイルは、第1の絶縁体層の下面に設けられた第1の渦巻き状導体と、第2の絶縁体層の上面に設けられた第2の渦巻き状導体とを有する。第2のコイルは、第1の絶縁体層の上面に設けられて第1の絶縁体層を介して第1の渦巻き状導体に対向する第3の渦巻き状導体と、第3の絶縁体層の上面に設けられて第3の絶縁体層を介して第2の渦巻き状導体に対向する第4の渦巻き状導体とを有する。導体層は、第4の絶縁体層の上面に設けられて第4の絶縁体層を介して第4の渦巻き状導体に対向しており、第1のコイルに接続されている。
 このコモンモードノイズフィルタはモード変換の発生を低減できる。
図1は実施の形態1におけるコモンモードノイズフィルタの分解斜視図である。 図2Aは実施の形態1におけるコモンモードノイズフィルタの斜視図である。 図2Bは図2Aに示すコモンモードノイズフィルタの線IIB-IIBにおける断面図である。 図3は実施の形態1におけるコモンモードノイズフィルタの回路模式図である。 図4は実施の形態1における他のコモンモードノイズフィルタの分解斜視図である。 図5は比較例のコモンモードノイズフィルタの回路模式図である。 図6は実施の形態1におけるさらに他のコモンモードノイズフィルタの分解斜視図である。 図7は図6に示すコモンモードノイズフィルタの回路模式図である。 図8は実施の形態2におけるコモンモードノイズフィルタの分解斜視図である。 図9は実施の形態2におけるコモンモードノイズフィルタの回路模式図である。 図10は実施の形態1、2におけるコモンモードノイズフィルタのモード変換の周波数特性を示す図である。 図11は実施の形態2における他のコモンモードノイズフィルタの分解斜視図である。 図12は図11に示すコモンモードノイズフィルタの回路模式図である。 図13は従来のコモンモードノイズフィルタの分解斜視図である。
 (実施の形態1)
 図1は実施の形態1におけるコモンモードノイズフィルタ1001の分解斜視図である。図2Aはコモンモードノイズフィルタ1001の斜視図である。図2Bは図2Aに示すコモンモードノイズフィルタ1001の線IIB-IIBにおける断面図である。図3はコモンモードノイズフィルタ1001の回路模式図である。
 コモンモードノイズフィルタ1001は、絶縁体層11a~11fと、絶縁体層11aに形成された渦巻き状導体12と、絶縁体層11cに形成された渦巻き状導体13と、絶縁体層11bに形成された渦巻き状導体15と、絶縁体層11dに形成された渦巻き状導体16と、絶縁体層11eに形成された導体層18aとを備えている。絶縁体層11a~11fはこの順で上方向である積層方向Duに積層されている。絶縁体層11bは絶縁体層11aの上面に設けられている。すなわち、絶縁体層11aは絶縁体層11bの下面に設けられている。絶縁体層11cは絶縁体層11bの上面に設けられている。絶縁体層11dは絶縁体層11cの上面に設けられている。絶縁体層11eは絶縁体層11dの上面に設けられている。絶縁体層11fは絶縁体層11eの上面に設けられている。渦巻き状導体12、13は互いに直列に接続されてコイル14を構成する。渦巻き状導体15、16は互いに直列に接続されてコイル17を構成する。
 渦巻き状導体12は絶縁体層11bの下面に設けられている。渦巻き状導体15は絶縁体層11bの上面に設けられている。渦巻き状導体13は絶縁体層11cの上面に設けられている。渦巻き状導体16は絶縁体層11dの上面に設けられている。渦巻き状導体15は絶縁体層11bを介して渦巻き状導体12に対向する。渦巻き状導体13は絶縁体層11cを介して渦巻き状導体15に対向する。渦巻き状導体16は絶縁体層11cを介して渦巻き状導体13に対向する。
 導体層18aの一端はコイル14に接続されており、他端は開放されている。導体層18aは、渦巻き状導体12、13、15、16のうち積層方向Duで最上部に位置する渦巻き状導体16に積層方向Duで隣接し、かつ対向している。導体層18aは、絶縁体層11eの上面に設けられて絶縁体層11eを介して渦巻き状導体16に対向する。
 絶縁体層11a~11fは、磁性体ではない、例えばCu-Znフェライト、ガラスセラミック等の絶縁性の非磁性材料よりなりシート形状を有する。
 絶縁体層11a~11fの枚数は、図1に示した枚数に限定されない。絶縁体層11aの下方と、絶縁体層11fの上方には、Cu-Ni-Znフェライト等の絶縁性の磁性材料よりなるシート形状を有する磁性体層が配置されていてもよい。また、絶縁体層11a~11fは、Cu-Ni-Znフェライト等の磁性材料で構成されていてもよい。
 積層方向Duに積層された絶縁体層11a~11fは積層体19を構成する。積層体19の表面には外部電極20a~20dが設けられている。
 コイル14は、1つの信号線として積層体19の内部に配置され、渦巻き状導体12、13で構成されている。コイル17は、他方の1つの信号線として積層体19の内部に配置され、渦巻き状導体15、16で構成されている。
 渦巻き状導体12は渦巻き状導体13とビア電極21aを介して接続されており、渦巻き状導体15は渦巻き状導体16とビア電極21bを介して接続されている。
 そして、渦巻き状導体12、13、15、16は、銀等の導電材料を渦巻状にめっきまたは印刷することにより形成されている。
 渦巻き状導体12は絶縁体層11aの上面に設けられ、渦巻き状導体13は絶縁体層11cの上面に設けられ、渦巻き状導体15は絶縁体層11bの上面に設けられ、渦巻き状導体16は絶縁体層11dの上面に設けられている。
 すなわち、コイル14を構成する渦巻き状導体12、13は、コイル17を構成する渦巻き状導体15、16と交互に積層されている。渦巻き状導体12、13、15、16のうち、上方向である積層方向Duで渦巻き状導体16が最上部に位置し、渦巻き状導体12が最下部に位置している。
 コイル14の両端は外部電極20a、20bにそれぞれ接続されている、すなわち渦巻き状導体12の一端は外部電極20aに接続されており、渦巻き状導体13の一端は外部電極20bに接続されている。コイル17の両端は外部電極20c、20dにそれぞれ接続されている。すなわち渦巻き状導体15の一端は外部電極20cに接続されており、渦巻き状導体16の一端は外部電極20dに接続されている。
 ここで、上面視すなわち積層方向Duに見て、渦巻き状導体12、15のそれぞれの一部は略同じ位置に配置され、同一の巻き方向に巻かれていることによって互いに磁気結合してコモンモードフィルタ部22を構成する。
 同様に、上面視にて渦巻き状導体13、16のそれぞれの一部は略同じ位置に配置され、同一の巻き方向に巻かれることによって互いに磁気結合してコモンモードフィルタ部23を構成する。これにより、コイル14、17は積層方向Duで互いに対向して、互いに磁気結合している。
 導体層18aは、絶縁体層11eの上面に位置する。導体層18aの一端はコイル14と接続され、他端は開放すなわち電気的に何にも接続されておらず浮いている。導体層18aは積層方向Duで最上部に位置する渦巻き状導体16と積層方向Duで隣接し、かつ対向している。
 すなわち、導体層18aと渦巻き状導体16の部分では、コイル14の一部がコイル17の一部と対向する。この結果、導体層18aと渦巻き状導体16の間、すなわちコイル14、17の間に浮遊容量C2aが発生する。渦巻き状導体16と導体層18aとの間の距離すなわち絶縁体層11eの厚みを調整することによって、浮遊容量C2aを調整できる。
 導体層18aの一端は外部電極20aに接続され、外部電極20aを介してコイル14の渦巻き状導体12に接続されている。
 図1に示す導体層18aは、渦巻き状導体よりなるオープンコイルである。積層方向Duに見て、導体層18aの渦巻き形状の外周から内周に向かって巻く方向は、渦巻き状導体16の渦巻き形状の外周から内周に向かって巻く方向と同じである。電流の流れないオープンコイルである導体層18aは渦巻き状導体16とほとんど磁気結合しないので、渦巻き状導体16に流れる差動信号への影響が小さく、差動信号の損失を抑えることができる。
 図4は実施の形態1における他のコモンモードノイズフィルタ1002の分解斜視図である。図4において、図1に記載のコモンモードノイズフィルタ1001と同じ部分には同じ参照番号を付す。図4に示すコモンモードノイズフィルタ1002では、積層方向Duに見て、導体層18aの外周から巻く方向が、渦巻き状導体16の外周から巻く方向の逆である。この構成により、導体層18aと渦巻き状導体16との磁気結合によって、差動モードでも減衰特性が得られ、差動モード信号による近隣周辺へのノイズ漏洩を低減させることができる。
 なお、導体層18aは、オープンコイルではなく、他端が一端に接続された閉ループ(クローズコイル)であってもよい。また、導体層18aは渦巻き形状に限定されず板形状、メッシュ系状、ミアンダ形状を有していてもよい。ただし、閉ループ、導体層18aが板形状を有する場合は磁界を遮蔽してコモンモードインピーダンスが低下する可能性があるので、渦巻き形状のオープンコイルを有することがより好ましい。さらに、導体層18aの巻き数は、渦巻き状導体12、13、15、16の巻き数と同じまたは少なくしてもよい。
 実施の形態1におけるコモンモードノイズフィルタ1001、1002では、コイル14の渦巻き状導体13と、コイル17の渦巻き状導体15との間に発生する浮遊容量C1以外に、渦巻き状導体16と導体層18aとの間にも浮遊容量C2aが発生する。
 導体層18aは渦巻き状導体12と接続されているので、浮遊容量C2aは、渦巻き状導体12、16の間に発生することになる。
 すなわち、積層方向Duで互いに隣接する渦巻き状導体13、15の間で発生する浮遊容量C1だけでなく、積層方向Duで互いに隣接しない渦巻き状導体12、16との間にも浮遊容量C2aが発生する。これにより、コイル14、17との2つの信号線の対称性が保持され、2つの信号線のバランスが良化し、モード変換が生じる可能性を低減できる。
 図5は比較例のコモンモードノイズフィルタの回路模式図である。図5に示すコモンモードノイズフィルタは図13に示す従来のコモンモードノイズフィルタ500である。コモンモードノイズフィルタ500においては、図5に示すように、積層方向Duで互いに隣接するコイル導体4b、5aの間に浮遊容量C0が発生するが、互いに隣接しないコイル導体4a、5bの間には浮遊容量が発生しない。したがって、コイル2、3の2つの信号線の対称性が崩れ、これにより、2つの信号線のバランスが悪くなり、モード変換が生じる可能性がある。
 対して、実施の形態1におけるコモンモードノイズフィルタ1001では、前述のように、モード変換が生じる可能性を低減できる。
 図6は実施の形態1におけるさらに他のコモンモードノイズフィルタ1003の分解斜視図である。図7はコモンモードノイズフィルタ1003の回路模式図である。図6と図7において、図1から図4に示すコモンモードノイズフィルタ1001と同じ部分には同じ参照番号を付す。コモンモードノイズフィルタ1003は、積層方向Duで最下部に位置する渦巻き状導体12の下方に配置され、コイル17と接続された一端と、開放された他端を有する導体層18bをさらに備える。コモンモードノイズフィルタ1003は、絶縁体層11aの下面に設けられた絶縁体層11gをさらに備える。絶縁体層11aは絶縁体層11gの上面に設けられている。導体層18bは絶縁体層11gの上面すなわち絶縁体層11gの上面に設けられている。
 導体層18bは外部電極20dを介してコイル17の渦巻き状導体16に接続されている。渦巻き状導体12は導体層18に積層方向Duで隣接し、かつ対向している。導体層18bは絶縁体層11aを介して渦巻き状導体12に対向している。
 すなわち、この部分でも、コイル14の一部がコイル17の一部と対向する。この結果、コイル14、17の間に浮遊容量C2bが発生する。導体層18aにおいても、コイル14の一部とコイル17の一部とが対向し、コイル14、17の間に浮遊容量C2aが発生するので、コモンモードノイズフィルタ1003の、実装、特性において方向性を無くすことができる。
 図6に示す導体層18bは、導体層18a同様、渦巻き状導体よりなるオープンコイルである。積層方向Duに見て、導体層18bの渦巻き形状の外周から内周に向かって巻く方向は、渦巻き状導体12の渦巻き形状の外周から内周に向かって巻く方向と同じである。電流の流れないオープンコイルである導体層18bは渦巻き状導体12とほとんど磁気結合しないので、渦巻き状導体12に流れる差動信号への影響が小さく、差動信号の損失を抑えることができる。
 図6に示すコモンモードノイズフィルタ1003において、図4に示すコモンモードノイズフィルタ1002の導体層18aと同様に、積層方向Duに見て、導体層18bの外周から巻く方向が、渦巻き状導体12の外周から巻く方向の逆であってもよい。この構成により、導体層18bと渦巻き状導体12との磁気結合によって、差動モードでも減衰特性が得られ、差動モード信号による近隣周辺へのノイズ漏洩を低減させることができる。
 図4に示すコモンモードノイズフィルタ1003は、図6に示すコモンモードノイズフィルタ1003の導体層18bをさらに備えていてもよい。これにより、コモンモードノイズフィルタ1003と同様の効果が得られる。このコモンモードノイズフィルタでは、積層方向Duに見て、導体層18bの外周から巻く方向が、渦巻き状導体12の外周から巻く方向の逆であってもよい。この構成により、導体層18bと渦巻き状導体12との磁気結合によって、差動モードでも減衰特性が得られ、差動モード信号による近隣周辺へのノイズ漏洩を低減させることができる。
 (実施の形態2)
 図8は実施の形態2におけるコモンモードノイズフィルタ1004の分解斜視図である。図9はコモンモードノイズフィルタ1004の回路模式図である。図8と図9において、図1から図4に示す実施の形態1におけるコモンモードノイズフィルタ1001と同じ部分には同じ参照番号を付す。
 実施の形態2におけるコモンモードノイズフィルタ1004は、実施の形態1におけるコモンモードノイズフィルタ1001と異なり、図8、図9に示すように、積層方向Duにおいてコイル17を構成する渦巻き状導体15、16の間に、コイル14を構成する渦巻き状導体12、13が積層方向Duにおいて配置されている。
 渦巻き状導体15は絶縁体層11bの下面に設けられている。渦巻き状導体12は絶縁体層11bの上面に設けられている。渦巻き状導体13は絶縁体層11cの上面に設けられている。渦巻き状導体16は絶縁体層11dの上面に設けられている。渦巻き状導体12は絶縁体層11bを介して渦巻き状導体15に対向する。渦巻き状導体13は絶縁体層11cを介して渦巻き状導体12に対向する。渦巻き状導体16は絶縁体層11dを介して渦巻き状導体13に対向する。
 導体層18aの一端は外部電極20cを介してコイル17の渦巻き状導体15に接続され、その他端は開放されている。
 なお、実施の形態1と同様に、渦巻き状導体16は積層方向Duで最上部に位置し、導体層18aと積層方向Duで隣接し、かつ対向している。
 この構成によって、コイル14における渦巻き状導体12、13の間に発生する浮遊容量C3以外に、コイル17の渦巻き状導体16、18aの間にも浮遊容量C4aが発生する。
 導体層18aはコイル17の渦巻き状導体15に接続されているので、浮遊容量C4aは渦巻き状導体15、16の間に発生する。
 すなわち、コイル14を構成し積層方向Duで互いに隣接する渦巻き状導体12、13だけでなく、コイル17を構成し積層方向Duで互いに隣接しない渦巻き状導体15、16の間にも浮遊容量C4aが発生する。これにより、コイル14、17である2つの信号線の対称性が保持され、2つの信号線のバランスが良化し、モード変換が生じる可能性を低減できる。
 さらに、浮遊容量C3が渦巻き状導体15、16に並列に発生し、浮遊容量C4aが渦巻き状導体12、13と並列に発生するので、実施の形態1におけるコモンモードノイズフィルタ1001で2つの信号線すなわちコイル14、17を互いに結合する浮遊容量C1が発生せず、モード変換を極小化することが可能となる。
 導体層18aと渦巻き状導体16との間の距離すなわち絶縁体層11eの厚さを変えて浮遊容量C4aを調整することにより、モード変換を極小化できる周波数f1を調整することができる。
 図10は、実施の形態2におけるコモンモードノイズフィルタ1004の差動モードからコモンモードへのモード変換の周波数特性P1004と、実施の形態1におけるコモンモードノイズフィルタ1001のモード変換の周波数特性P1001と、従来例のコモンモードノイズフィルタ500のモード変換の周波数特性P500とを示す。図10において横軸は周波数を示し、縦軸はコモンモードノイズフィルタ500、1001、1004に入力されたコモンモード信号のうちのノーマルモードに変換された成分の大きさのコモンモード信号の大きさに対する割合であるモード変換量をデシベルで示す。
 図10に示すように、実施の形態1におけるコモンモードノイズフィルタ1001は、従来のコモンモードノイズフィルタ500に比べてモード変換量が小さく良化されており、実施の形態2におけるコモンモードノイズフィルタ1004ではモード変換量がより小さくなりより良化されている。コモンモードノイズフィルタ1004では、導体層18aと渦巻き状導体16との間の距離すなわち絶縁体層11eの厚さを変えて浮遊容量C4aを調整することによりモード変換量を極小化する周波数を調整できる。例えば、図10においては、GPS帯1600MHz近傍の周波数f1においてモード変換量は極小値Lminとなり極小化している。
 図8に示す導体層18aは、渦巻き状導体よりなるオープンコイルである。積層方向Duに見て、導体層18aの渦巻き形状の外周から内周に向かって巻く方向は、渦巻き状導体16の渦巻き形状の外周から内周に向かって巻く方向と同じである。電流の流れないオープンコイルである導体層18aは渦巻き状導体16とほとんど磁気結合しないので、渦巻き状導体16に流れる差動信号への影響が小さく、差動信号の損失を抑えることができる。
 なお、コモンモードノイズフィルタ1004において、図4に示す実施の形態1におけるコモンモードノイズフィルタ1002と同様に、積層方向Duに見て、導体層18aの外周から巻く方向が、渦巻き状導体16の外周から巻く方向の逆であってもよい。これにより、コモンモードノイズフィルタ1002と同様の効果が得られる。
 図11は実施の形態2における他のコモンモードノイズフィルタ1005の分解斜視図である。図12はコモンモードノイズフィルタ1005の回路模式図である。図11と図12において、図8に示すコモンモードノイズフィルタ1004と同じ部分には同じ参照番号を付す。コモンモードノイズフィルタ1005は、積層方向Duで最下部に位置する渦巻き状導体15の下方に配置された導体層18bをさらに備える。導体層18bの一端はコイル17と接続され、他端は開放されている。
 導体層18bは外部電極20dを介してコイル17の渦巻き状導体16に接続している。渦巻き状導体15は導体層18bに積層方向Du隣接し、かつ対向している。
 すなわち、この部分でも、コイル17を構成し積層方向Duで互いに隣接する渦巻き状導体15、16が互いに対向し、これらの間に浮遊容量C4bが発生する。導体層18aにおいても、コイル17を構成する渦巻き状導体15、が互いに対向し、これらの間に浮遊容量C4aが発生するので、コモンモードノイズフィルタ1005の、実装、特性において方向性を無くすことができる。
 図11に示す導体層18bは、渦巻き状導体よりなるオープンコイルである。積層方向Duに見て、導体層18bの渦巻き形状の外周から内周に向かって巻く方向は、渦巻き状導体15の渦巻き形状の外周から内周に向かって巻く方向と同じである。電流の流れないオープンコイルである導体層18bは渦巻き状導体15とほとんど磁気結合しないので、渦巻き状導体15に流れる差動信号への影響が小さく、差動信号の損失を抑えることができる。
 なお、コモンモードノイズフィルタ1005において、図4に示す実施の形態1におけるコモンモードノイズフィルタ1002と同様に、積層方向Duに見て、導体層18aの外周から巻く方向が、渦巻き状導体16の外周から巻く方向の逆であってもよく、積層方向Duに見て、導体層18bの外周から巻く方向が、渦巻き状導体15の外周から巻く方向の逆であっても。これにより、コモンモードノイズフィルタ1002と同様の効果が得られる。
 なお、実施の形態1、2におけるコモンモードノイズフィルタ1001~1005では、コイル14、17、導体層18aの数はそれぞれ1つである。コモンモードノイズフィルタ1001~1005のそれぞれは、複数のコイル14と、複数のコイル17と、複数の導体層18aとを有するアレイタイプのコモンモードノイズフィルタであってもよい。
 実施の形態1、2において、「上面」「下面」「上方向」等の方向を示す用語は、絶縁体層や渦巻き導体等のコモンモードノイズフィルタの構成部材の位置関係でのみ決まる相対的な方向を示し、鉛直方向等の絶対的な方向を示すものではない。
 本開示に係るコモンモードノイズフィルタは、モード変換が生じる可能性を低減できるという効果を有するものであり、特にデジタル機器やAV機器、情報通信端末等の各種電子機器のノイズ対策として使用される小形で薄型のコモンモードノイズフィルタ等において有用である。
11a  絶縁体層(第5の絶縁体層)
11b  絶縁体層(第1の絶縁体層)
11c  絶縁体層(第2の絶縁体層)
11d  絶縁体層(第3の絶縁体層)
11e  絶縁体層(第4の絶縁体層)
11f,11g  絶縁体層
12  渦巻き状導体(第1の渦巻き状導体)
13  渦巻き状導体(第2の渦巻き状導体)
14  コイル(第1のコイル)
15  渦巻き状導体(第3の渦巻き状導体)
16  渦巻き状導体(第4の渦巻き状導体)
17  コイル(第2のコイル)
18a  導体層(第1の導体層)
18b  導体層(第2の導体層)

Claims (9)

  1. 第1の絶縁体層と、
    前記第1の絶縁体層の上面に積層された第2の絶縁体層と、
    前記第2の絶縁体層の上面に積層された第3の絶縁体層と、
    前記第3の絶縁体層の上面に積層された第4の絶縁体層と、
       前記第1の絶縁体層の下面に設けられた第1の渦巻き状導体と、
       前記第2の絶縁体層の前記上面に設けられて、前記第1の渦巻き状導体に接続された第2の渦巻き状導体と、
    を有する第1のコイルと、
       前記第1の絶縁体層の前記上面に設けられて前記第1の絶縁体層を介して前記第1の渦巻き状導体に対向する第3の渦巻き状導体と、
       前記第3の絶縁体層の前記上面に設けられて前記第3の絶縁体層を介して前記第2の渦巻き状導体に対向し、前記第3の渦巻き状導体に接続された第4の渦巻き状導体と、
    を有する第2のコイルと、
    前記第4の絶縁体層の上面に設けられて前記第4の絶縁体層を介して前記第4の渦巻き状導体に対向しており、前記第1のコイルと接続された一端と、開放された他端とを有する第1の導体層と、
    を備えたコモンモードノイズフィルタ。
  2. 前記第1導体層はオープンコイルである、請求項1に記載のコモンモードノイズフィルタ。
  3. 前記オープンコイルの外周から巻く方向は、前記第4の渦巻き状導体の外周から巻く方向と同じである、請求項2に記載のコモンモードノイズフィルタ。
  4. 前記オープンコイルの外周から巻く方向は、前記第4の渦巻き状導体の外周から巻く方向と異なる、請求項2に記載のコモンモードノイズフィルタ。
  5. 前記第1の絶縁体層の前記下面に積層された第5の絶縁体層と、
    前記第5の絶縁体層の下面に設けられて前記第5の絶縁体層を介して前記第1の渦巻き状導体に対向している第2の導体層であって、前記第2のコイルに接続された一端と、開放された他端とを有する第2の導体層と、
    をさらに備えた、請求項1に記載のコモンモードノイズフィルタ。
  6. 前記第2の渦巻き状導体は、前記第2の絶縁体層を介して前記第3の渦巻き状導体に対向する、請求項1から5のいずれか一項に記載のコモンモードノイズフィルタ。
  7. 第1の絶縁体層と、
    前記第1の絶縁体層の上面に積層された第2の絶縁体層と、
    前記第2の絶縁体層の上面に積層された第3の絶縁体層と、
    前記第3の絶縁体層の上面に積層された第4の絶縁体層と、
       前記第1の絶縁体層の前記上面に設けられた第1の渦巻き状導体と、
       前記第2の絶縁体層の前記上面に設けられて、前記第1の渦巻き状導体に接続された第2の渦巻き状導体と、
    を有する第1のコイルと、
       前記第1の絶縁体層の下面に設けられて前記第1の絶縁体層を介して前記第1の渦巻き状導体に対向する第3の渦巻き状導体と、
       前記第3の絶縁体層の前記上面に設けられて前記第3の絶縁体層を介して前記第2の渦巻き状導体に対向し、前記第3の渦巻き状導体に接続された第4の渦巻き状導体と、
    を有する第2のコイルと、
    前記第4の絶縁体層の上面に設けられて前記第4の絶縁体層を介して前記第4の渦巻き状導体に対向しており、前記第2のコイルに接続された一端と、開放された他端とを有する第1導体層と、
    を備えたコモンモードノイズフィルタ。
  8. 前記第1の絶縁体層の前記下面に積層された第5の絶縁体層と、
    前記第5の絶縁体層の下面に設けられて前記第5の絶縁体層を介して前記第3の渦巻き状導体に対向している第2の導体層であって、前記第第2のコイルに接続された一端と、開放された他端とを有する第2の導体層と、
    をさらに備えた、請求項7に記載のコモンモードノイズフィルタ。
  9. 前記第2の渦巻き状導体は、前記第2の絶縁体層を介して前記第1の渦巻き状導体に対向する、請求項7または8に記載のコモンモードノイズフィルタ。
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