[實用新型]疊層片式電感器有效
| 申請號: | 201020511576.1 | 申請日: | 2010-08-31 |
| 公開(公告)號: | CN201773677U | 公開(公告)日: | 2011-03-23 |
| 發明(設計)人: | 施威;丁曉鴻;樊應縣;朱建華;肖倩;高永毅;虞春燕 | 申請(專利權)人: | 深圳振華富電子有限公司 |
| 主分類號: | H01F27/28 | 分類號: | H01F27/28;H01F27/32 |
| 代理公司: | 深圳中一專利商標事務所 44237 | 代理人: | 張全文 |
| 地址: | 518109 廣東省深圳市寶安*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 疊層片式 電感器 | ||
技術領域
本實用新型屬于電子元件制造領域,尤其涉及一種疊層片式電感器。
背景技術
隨著電子產品向高頻化、高速化和小型化方向的發展,具有短、小、輕、薄、可靠性高等優點的片式電感元件得到了廣泛應用。降低成本,提高性能是企業提高競爭力的有效手段。一般的疊層片式電感器制造成本的降低,主要以原材料改良為主(如鐵氧體粉料、內部漿料等),但此方法制作過程復雜,制作周期長。為了降低成本,有效的手段就是在有效的單位面積內獲得高感量的線圈,減少制造所需的材料和時間。對于其他非疊層片式的電感器可以通過增加印刷或繞線線圈數量來提高電感量,但對于疊層片式電感器,其尺寸是固定的(厚度約0.3mm~0.8mm),通過該方法提高電感量具有一定的難度。
實用新型內容
本實用新型的目的在于提供一種疊層片式電感器,旨在解決現有疊層片式電感器電感量低的問題。
本實用新型是這樣實現的,疊層片式電感器,包括上蓋、下蓋、設于所述上蓋和下蓋之間的若干個絕緣層,分別與所述上蓋和下蓋相鄰的兩個絕緣層之間的每個絕緣層上均載有3/2個電極線圈。
作為本實用新型的優選技術方案:
每個絕緣層均設有通孔,所述通孔內載有導體,相鄰絕緣層載有的電極線圈通過所述導體相連接。
分別與所述上蓋和下蓋相鄰的兩個絕緣層上均載有3/2個電極線圈。
本實用新型通過合理設定每層電極單元的長度,并綜合工藝上的易操作性,將疊層片式電感器的內電極結構改進為3/2面內電極結構,在相同電感長度及寬度的情形下,該內電極結構形成的線圈數量更多,可以在有限的空間內產生更高的電感量,并且不需增加工藝制程,制作過程簡單且高效,降低了成本,可廣泛應用在小尺寸高感量的系列產品上。
附圖說明
圖1是現有疊層片式電感器結構示意圖;
圖2是本實用新型第一實施例提供的疊層片式電感器結構示意圖。
具體實施方式
為了使本實用新型的目的、技術方案及優點更加清楚明白,以下結合附圖及實施例,對本實用新型進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本實用新型,并不用于限定本實用新型。
本實用新型實施例將現有的3/4面內電極結構改進為3/2面內電極結構,在不增加電感器長度、寬度及厚度的情況下增加線圈數量,以提高電感量。
本實用新型實施例提供了一種疊層片式電感器,包括上蓋、下蓋、設于上蓋和下蓋之間的若干個絕緣層,分別與上蓋和下蓋相鄰的兩個絕緣層之間的每個絕緣層上均載有3/2個電極線圈。
本實用新型實施例通過合理設定每層電極單元的長度,并綜合工藝上的易操作性,將疊層片式電感器的內電極結構改進為3/2面內電極結構,在相同電感長度和寬度的情形下,該內電極結構形成的線圈數量多,可以在有限的空間內產生更高的電感量,并且不需增加工藝制程,制作過程簡單且高效,降低了成本,可廣泛應用在小尺寸高感量的系列產品上。
以下結合具體實施例對本實用新型的具體實現進行詳細描述:
實施例一:
圖2示出了本實用新型第一實施例提供的疊層片式電感器的結構示意圖,為了便于說明,僅示出了與本實用新型實施例相關的部分。
該電感器包括上蓋1、下蓋2和多個絕緣層3,在每個絕緣層表面都設有電極單元4,多個絕緣層上的電極單元4形成了若干個完整的線圈,構成電感器的基本結構。現有的疊層片式電感器多為3/4面內電極結構,即4個單層電極單元形成3個完整線圈,本實施例對線圈構圖進行改進,將單層內電極單元延長,環繞一圈半,使2個單層電極單元形成3個完整線圈,即形成3/2面內電極結構。這樣,對于相同長度的電感器,本實施例提供的3/2面內電極結構電感器較傳統的3/4面內電極結構電感器的電感量至少提高一倍。
該3/2面內電極結構采用疊層片式元件制造技術制作,具體的制作流程如下:
第一步:形成第一絕緣層,在第一介絕緣上形成第一層電極單元;
第二步:在第一層電極單元的上方形成第二絕緣層,并在第二絕緣層上與第一層電極單元的末端相對應的位置開設通孔,在通孔內填充導體,使第一層電極單元的末端與導體相接;
第三步:在第二絕緣層上形成第二層電極單元,將第二層電極單元的起始端與通孔內的導體相接,使第一、第二層電極單元相連接;
依照上述操作流程依次形成第三絕緣層、第三層電極單元,第四絕緣層、第四層電極單元,直至最后一層絕緣層及電極單元,并且通過每個絕緣層上的通孔內的導體使相鄰層電極單元之間進行連接。
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