[實用新型]閉合磁路結構的功率電感器磁芯有效
| 申請號: | 201420832700.2 | 申請日: | 2014-12-24 |
| 公開(公告)號: | CN204270808U | 公開(公告)日: | 2015-04-15 |
| 發明(設計)人: | 劉競強;李彥輝;張剛 | 申請(專利權)人: | 丹東大東電子有限公司 |
| 主分類號: | H01F27/24 | 分類號: | H01F27/24;H01F27/26 |
| 代理公司: | 沈陽優普達知識產權代理事務所(特殊普通合伙) 21234 | 代理人: | 張志偉 |
| 地址: | 118008 遼寧省丹*** | 國省代碼: | 遼寧;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 閉合 磁路 結構 功率 電感器 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種電感器,具體的說是一種閉合磁路結構的功率電感器磁芯。
背景技術
在電子功率電感器產品的應用領域,功率電感器產品需要電流大、功耗小,這就要求功率電感器用的磁芯飽和磁感應強度(Bs)盡可能大。而且功率電感器產品還必須具有足夠的防止給周邊其他電子元器件產生干擾的特性,要具有更少的漏磁流出。除此之外,在現今電子產品市場競爭的趨動下,要求產品的生產盡可能向自動化改造,以實現小型化、低能耗、低成本的生產方式。
目前,功率電感器磁芯采用工字形磁芯的結構,與磁環結合(如圖1A~1D所示),屏蔽效果不好,抗EMI電磁干擾的性能差,漏磁大。實現最小功耗系數和最大功率傳輸,在磁芯的結構設計上就必須要求精度高、配合度好,這樣就增大了磁芯生產的復雜度,使制成的磁芯不利于批量生產及使用,給生產帶來較大的麻煩。
目前,關于功率電感器磁芯的設計很難實現小功耗、大功率、生產自動化的同時匹配。
實用新型內容
針對現有技術中功率電感器磁芯結構難以實現小功耗、大功率、生產自動化的同時匹配等不足,本實用新型要解決的技術問題是提供一種利用磁座、磁蓋的組合結構代替磁環、磁芯的組合結構來實現低損耗的功率電感器的閉合磁路結構的功率電感器磁芯。
為解決上述技術問題,本實用新型采用的技術方案是:
本實用新型一種閉合磁路結構的功率電感器磁芯,具有磁座及磁蓋,磁蓋扣合在磁座上,磁座中心部位為與磁座一體的磁芯,磁芯周邊為放置線圈的凹槽。
所述凹槽邊部設有用于引出線圈接線的槽口,磁蓋上對應槽口的部位預留安裝端子的缺口。
本實用新型一種閉合磁路結構的功率電感器磁芯,具有磁座及磁蓋,磁蓋扣合在磁座上,磁座從側面看為T字形,磁座中心凸出部分為與磁座一體的磁芯。
所述磁座的一對邊部被包在磁蓋里側,即磁蓋的一對邊部與磁座的邊緣結合,磁蓋的另一對邊部設有出線槽。
磁蓋與磁座邊緣結合的一對邊部設有定位柱。
磁座上設有銀漿,線圈導線焊接在被銀磁座的側壁上。
本實用新型具有以下有益效果及優點:
1.本實用新型提供了一種應用在功率電感器產品設計中的低損耗、大電流的Ni-Zn鐵氧體磁芯,即利用磁座、磁蓋的組合結構代替磁環、磁芯的組合結構,來實現低損耗的功率電感器設計,通過結構形式的不斷調整,及座、蓋匹配精度的提高,使產品達到低損耗、大功率、生產自動化的同時匹配。
2.本實用新型,通過采用磁座、磁蓋的組合形式,使得產品的漏磁可以達到近似等于0,能夠使電磁抗干擾性能(EMI性能)得到很大的提升,與傳統的磁罩、磁芯組合結構的磁芯相比,座、蓋結構的磁芯電感穩定,可以使產品的直流疊加性能保持相對的穩定性,進而提高了產品性能的一致性。
3.本實用新型提出的磁座、磁蓋組合式的閉合磁路結構的功率電感器磁芯,在Ni-Zn鐵氧體磁芯材質上,在初始導磁率μi達到要求時,主要提高飽和磁感應強度(Bs)的性能,不僅能夠達到低損耗,而且實現了大電流輸出的特點,實現了功率的最大傳輸。
4.本實用新型在產品結構上,通過利用直接在磁芯上預留出可以組合端子的形狀結構,使磁芯在投入生產時可以直接和端子組合到一起,或者利用表面端銀技術在工字型磁芯上進行兩端端銀,實現縮小磁芯體積,實現電子產品不斷小型化、及節能降耗的要求。
5.本實用新型通過不斷改善磁座與磁蓋的組合結構,提高座、蓋的組合精度,為功率電感器的自動化生產奠定了基礎。
附圖說明
圖1A為常規的功率電感器磁芯結構中磁座主視圖;
圖1B為圖1A的右視圖;
圖1C為常規的功率電感器磁芯結構中磁芯主視圖;
圖1D為圖1C的右視圖;
圖2A為本實用新型第一個實施例功率電感器磁芯結構中磁座主視圖;
圖2B為圖2A的俯視圖;
圖2C為圖2A的仰視圖;
圖3A為本實用新型第一個實施例功率電感器磁芯結構中磁蓋主視圖;
圖3B為圖3A的俯視圖;
圖4為本實用新型第一個實施例功率電感器磁芯結構中磁座和磁蓋結合視圖;
圖5A為本實用新型第二個實施例功率電感器磁芯結構中磁座主視圖;
圖5B為圖5A的俯視圖;
圖6A為本實用新型第二個實施例功率電感器磁芯結構中磁蓋主視圖;
圖6B為圖6A的俯視圖;
圖6C為圖6A的側面視圖;
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