JP2003124041A - Inductor part - Google Patents

Inductor part

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JP2003124041A
JP2003124041A JP2001321470A JP2001321470A JP2003124041A JP 2003124041 A JP2003124041 A JP 2003124041A JP 2001321470 A JP2001321470 A JP 2001321470A JP 2001321470 A JP2001321470 A JP 2001321470A JP 2003124041 A JP2003124041 A JP 2003124041A
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JP
Japan
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inductor component
magnetic
component according
permanent magnet
conductor
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Withdrawn
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JP2001321470A
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Japanese (ja)
Inventor
Masahiro Kondo
将寛 近藤
Hatsuo Matsumoto
初男 松本
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Tokin Corp
Original Assignee
NEC Tokin Corp
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Publication date
Application filed by NEC Tokin Corp filed Critical NEC Tokin Corp
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a magnetic bias applied inductor part that is superior in convenience such as easy assembling and manufacturing. SOLUTION: A cylindrical magnetic core comprises a pair of magnetic cores 1 having a semicircular section, and a pair of plate permanent magnets 2 are respectively interposed between the joint surfaces in the extending direction of the cores 1 and they are coupled with each other, so that a magnetic field HM produced by the permanent magnets 2 may be in the opposite direction to that HL produced by a bar conductor 3. The respective magnetic core 1 and permanent magnet 2 are housed and fitted on the inner wall of attachable/ detachable upper cover 4 and lower cover 5, and the bar conductor 3 is arranged between the magnetic cores 1. After a pair of hook 6 provided on the outer wall of the upper cover 4 are respectively hooked and fixed on a pair of projections 7 formed on the outer wall surface of the lower cover 5, both ends of the conductor 3 are respectively fitted into erected log terminals and the entire body is mounted on a substrate 8, resulting in an inductance part.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、主として各種の電
子機器やスイッチング電源等に使用されるインダクタ部
品であって、詳しくは永久磁石を複数の磁性コアに組み
合わせて成る筒状体の内側に配備された導体の起電力で
生じる磁界に対して永久磁石の磁場により反対方向で直
流磁気バイアスを印加する構成の磁気バイアス印加型の
インダクタ部品に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an inductor component mainly used in various electronic devices, switching power supplies and the like, and more specifically, is disposed inside a cylindrical body formed by combining a permanent magnet with a plurality of magnetic cores. The present invention relates to a magnetic bias application type inductor component configured to apply a direct current magnetic bias in the opposite direction by a magnetic field of a permanent magnet to a magnetic field generated by an electromotive force of a generated conductor.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、この種のインダクタ部品の一例と
しては、図7(a),(b)に示されるような構成のも
のが挙げられる。但し、図7(a)はインダクタ部品に
用いられる磁性コアの外観斜視図に関するもので、同図
(b)は磁性コアに巻線を巻回してコイル状に導体33
を配備することで構成されるインダクタ部品の側面図に
関するものである。
2. Description of the Related Art Conventionally, as an example of this kind of inductor component, there is a structure as shown in FIGS. 7 (a) and 7 (b). However, FIG. 7A relates to an external perspective view of a magnetic core used for an inductor component, and FIG. 7B shows a coil 33 in which a winding is wound around the magnetic core.
The present invention relates to a side view of an inductor component configured by deploying the.

【0003】図7(a)を参照すれば、このインダクタ
部品の場合、先ずその主要部品である磁性コアを構成す
るために、2つのE型磁性コア31を組み合わせて互い
の脚部が当接されるように突き合わせて固定することで
閉磁路を形成した上、中脚部のほぼ中央部分を所定の寸
法で削ることで設けたギャップ(空隙)に対して永久磁
石32を挿入装着して磁性コアを構成している。
Referring to FIG. 7A, in the case of this inductor component, first, in order to form a magnetic core which is a main component thereof, two E-shaped magnetic cores 31 are combined and their leg portions are brought into contact with each other. As shown in FIG. 5, the permanent magnet 32 is inserted and mounted in a gap (gap) provided by cutting the middle leg part with a predetermined size while forming a closed magnetic path by abutting and fixing the magnetism. It constitutes the core.

【0004】又、図7(b)を参照すれば、このインダ
クタ部品は、図7(a)で構成した磁性コアにおける永
久磁石32が挿入装着された中脚部の周囲に対して巻線
を少なくとも1ターン以上巻回することでコイル状に導
体33を配設して構成されている。
Further, referring to FIG. 7B, in this inductor component, a winding is provided around the middle leg in which the permanent magnet 32 in the magnetic core constructed in FIG. 7A is inserted and mounted. The conductor 33 is arranged in a coil shape by winding at least one turn or more.

【0005】このインダクタ部品では、磁性コアにおけ
る閉磁路中にあって中脚部のギャップに挿入装着した永
久磁石32により発生する磁界HM の方向が中脚部の周
囲に巻線をコイル状に巻回して成る導体33の起電力で
生じる磁界HL の方向を妨げるように設定されることで
磁気バイアスを印加するように構成されている。
In this inductor component, the direction of the magnetic field H M generated by the permanent magnet 32 inserted and mounted in the gap of the middle leg in the closed magnetic circuit of the magnetic core is such that the winding is coiled around the middle leg. The magnetic bias is applied by being set so as to prevent the direction of the magnetic field H L generated by the electromotive force of the wound conductor 33.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】上述した磁気バイアス
印加型のインダクタ部品の場合、磁性コアにおける閉磁
路を形成するために2つのE型磁性コアを突き合わせて
組み立てる作製工程において、テープを貼り付けたり、
或いは接着を行ってE型磁性コア同士を固定する作業を
必要としているが、この組み立て固定作業はE型磁性コ
ア相互間にズレや浮きが生じないように精巧な精度が要
求され、作業性が悪くなっているため、結果として組み
立て作製を容易に行うことができないという問題があ
る。
In the case of the magnetic bias application type inductor component described above, in the manufacturing process of assembling two E type magnetic cores by abutting each other to form a closed magnetic circuit in the magnetic core, a tape is attached or the like. ,
Alternatively, the work of fixing the E-type magnetic cores by bonding is required, but this assembling and fixing work requires elaborate precision so as not to cause displacement or floating between the E-type magnetic cores, and workability is improved. As a result, there is a problem that assembling and manufacturing cannot be performed easily as a result.

【0007】本発明は、このような問題点を解決すべく
なされたもので、その技術的課題は、組み立て作製を簡
易に行い得る利便性に優れた磁気バイアス印加型のイン
ダクタ部品を提供することにある。
The present invention has been made to solve such a problem, and its technical problem is to provide a magnetic bias application type inductor component which is easy to assemble and manufacture and is excellent in convenience. It is in.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、帯板状
又は棒状の導体と、少なくとも一箇所以上に永久磁石を
介在させて互いに組み合わされることで一軸方向に延在
する筒状体として構成されると共に、該筒状体の該一軸
方向と垂直な断面方向に閉磁路を形成し、且つ内壁面が
導体の略中央部分の表面全体に当接されて該導体を保持
可能な形状の複数個の磁性コアと、内壁面が筒状体の表
面全体に接触されるように永久磁石及び複数個の磁性コ
アを収納装備可能であると共に、互いに脱着可能であっ
て、且つ外壁面に互いを突き合わせての装着状態で係止
する係止部を有する一対のカバーとを備えたインダクタ
部品が得られる。
According to the present invention, a strip-shaped or rod-shaped conductor and a tubular body extending in one axial direction by being combined with each other with a permanent magnet interposed at least at one or more places are provided. A structure that is configured to form a closed magnetic circuit in a cross-sectional direction perpendicular to the uniaxial direction of the tubular body, and has an inner wall surface abutting the entire surface of a substantially central portion of the conductor to hold the conductor. A plurality of magnetic cores, a permanent magnet and a plurality of magnetic cores can be housed so that the inner wall surface contacts the entire surface of the tubular body, and the magnetic cores can be attached to and detached from each other and the outer wall surfaces can be attached to each other. It is possible to obtain an inductor component including a pair of covers having a locking portion that locks each other in a mounted state.

【0009】又、本発明によれば、上記インダクタ部品
において、一対のカバーは、係止部として一方のものが
突出した突片を有し、且つ他方のものが該突片に係止さ
れるフックを有するインダクタ部品が得られる。
Further, according to the present invention, in the above inductor component, the pair of covers have projecting pieces, one of which is projected as a locking portion, and the other of which is locked to the projecting pieces. An inductor component having a hook is obtained.

【0010】更に、本発明によれば、上記何れかのイン
ダクタ部品において、一対のカバーは、係止部と反対側
の一軸方向に沿った一端縁がヒンジによって結合されて
開閉可能であるインダクタ部品が得られる。
Further, according to the present invention, in any one of the inductor components described above, the pair of covers can be opened / closed by coupling one end edge along the uniaxial direction on the opposite side to the locking portion with a hinge. Is obtained.

【0011】加えて、本発明によれば、上記何れか一つ
のインダクタ部品において、導体は、両端が基板への実
装時に接続端子となるようにフォーミングが施されたイ
ンダクタ部品が得られる。
In addition, according to the present invention, in any one of the above inductor components, an inductor component in which the conductor is formed so that both ends thereof serve as connection terminals when mounted on a substrate is obtained.

【0012】一方、本発明によれば、上記何れか一つの
インダクタ部品において、永久磁石は、ポリアミドイミ
ド樹脂,ポリイミド樹脂,エポキシ樹脂,ポリフェニレ
ンサルファイド樹脂,シリコン樹脂,ポリエステル樹
脂,芳香族系ポリアミド樹脂,及び液晶ポリマーの中か
ら選択された少なくとも一種類の樹脂に対して固有保磁
力が7.9×105 A/m以上、キューリー温度TC
500℃以上、粉末平均粒径が2.5〜25μmであ
り、且つ表面がZn,Al,Bi,Ga,In,Mg,
Pb,Sb,及びSnの中の少なくとも一種の金属又は
合金で被覆された希土類磁石粉末を分散して成ると共
に、該樹脂の含有量が体積比で30%以上であり、比抵
抗が0.1Ωcm以上であるインダクタ部品が得られ
る。このインダクタ部品において、希土類磁石粉末は、
組成Sm(Cobal.Fe0.15〜0.25 Cu 0.05〜0.06
Zr0.02〜0.037.0〜8.5 であること、更にこれら
のインダクタ部品において、希土類磁石粉末は、軟化点
が220℃以上で550℃以下の無機ガラスで被覆され
たこと、或いは希土類磁石粉末に被覆された金属又は合
金は、少なくとも300℃以上の融点を有する非金属の
無機化合物で被覆されたこと、又無機ガラス又は非金属
の無機化合物の添加量は、体積比で0.1〜10%の範
囲であることは、それぞれ好ましい。
On the other hand, according to the present invention, any one of the above
In inductor parts, permanent magnets are
Resin, polyimide resin, epoxy resin, polyphenylene
Sulfide resin, silicone resin, polyester resin
Among oil, aromatic polyamide resin, and liquid crystal polymer
Intrinsic coercivity for at least one resin selected from
Power is 7.9 × 10FiveCurie temperature T above A / mCBut
500 ° C. or higher, powder average particle diameter of 2.5 to 25 μm
And the surface is Zn, Al, Bi, Ga, In, Mg,
At least one metal selected from Pb, Sb, and Sn, or
Alloys coated with rare earth magnet powder dispersed together
In addition, if the content of the resin is 30% or more by volume,
It is possible to obtain inductor parts whose resistance is 0.1 Ωcm or more.
It In this inductor component, the rare earth magnet powder is
Composition Sm (Cobal.Fe0.15 ~ 0.25 Cu 0.05 ~ 0.06 
Zr0.02 to 0.03 )7.0-8.5 And these
Rare earth magnet powder has a softening point
Is coated with an inorganic glass at a temperature above 220 ° C and below 550 ° C
Or a metal or alloy coated with rare earth magnet powder.
Gold is a non-metallic material that has a melting point of at least 300 ° C or higher.
Coated with inorganic compound, inorganic glass or non-metal
The amount of the inorganic compound added is 0.1 to 10% by volume.
It is preferable that each is surrounded.

【0013】又、本発明によれば、上記何れか一つのイ
ンダクタ部品において、永久磁石は、希土類磁石粉末を
磁場で厚み方向に配向させて磁気的に異方性化して成る
インダクタ部品が得られる。
According to the present invention, in any one of the above inductor components, an inductor component is obtained in which the permanent magnet is magnetically anisotropic by orienting rare earth magnet powder in a thickness direction with a magnetic field. .

【0014】更に、本発明によれば、上記何れか一つの
インダクタ部品において、永久磁石は、着磁磁場が2.
5T以上であるインダクタ部品が得られる。
Furthermore, according to the present invention, in any one of the above inductor components, the permanent magnet has a magnetizing magnetic field of 2.
An inductor component of 5T or more can be obtained.

【0015】加えて、本発明によれば、上記何れか一つ
のインダクタ部品において、永久磁石は、中心線平均粗
さRaが10μm以下であるインダクタ部品が得られ
る。
In addition, according to the present invention, in any one of the above inductor components, an inductor component having a center line average roughness Ra of 10 μm or less can be obtained as the permanent magnet.

【0016】[0016]

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態につい
て、図面を参照して詳細に説明する。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Embodiments of the present invention will be described in detail below with reference to the drawings.

【0017】最初に、本発明のインダクタ部品の技術的
概要を簡単に説明する。このインダクタ部品は、帯板状
又は棒状の導体と、少なくとも一箇所以上に永久磁石を
介在させて互いに組み合わされることで一軸方向に延在
する筒状体として構成されると共に、筒状体の一軸方向
と垂直な断面方向に閉磁路を形成し、且つ内壁面が導体
の略中央部分の表面全体に当接されて導体を保持可能な
形状の複数個の磁性コアと、内壁面が筒状体の表面全体
に接触されるように永久磁石及び複数個の磁性コアを収
納装備可能であると共に、互いに脱着可能であって、且
つ外壁面に互いを突き合わせての装着状態で係止する係
止部を有する一対のカバーとを備え、永久磁石を複数の
磁性コアに組み合わせて成る筒状体の内側に配備された
導体の起電力で生じる磁界に対して永久磁石の磁場によ
り反対方向で直流磁気バイアスを印加する構成の磁気バ
イアス印加型として構成されるものである。
First, the technical outline of the inductor component of the present invention will be briefly described. This inductor component is configured as a tubular body extending in a uniaxial direction by being combined with a strip-plate-shaped or rod-shaped conductor and at least one location with a permanent magnet interposed therebetween. A plurality of magnetic cores having a closed magnetic path formed in a cross-sectional direction perpendicular to the direction, the inner wall surface of which is in contact with the entire surface of the substantially central portion of the conductor to hold the conductor, and the inner wall surface is a tubular body. A permanent magnet and a plurality of magnetic cores can be housed so as to be in contact with the entire surface of the body, can be attached to and detached from each other, and can be attached to the outer wall surface in a fitted state by abutting each other. And a pair of covers each having a magnetic field of a permanent magnet, and a DC magnetic bias in the opposite direction to the magnetic field generated by the electromotive force of a conductor disposed inside a cylindrical body formed by combining a plurality of magnetic cores. To apply It is constituted as a magnetic bias application type formed.

【0018】即ち、本発明のインダクタ部品の場合、導
体の外周にギャップ量と等しい厚みの永久磁石を介在さ
せた上で磁性コアを配置して閉磁路を形成しているた
め、閉磁路内の永久磁石が導体による起磁力の磁界と逆
方向の直流磁界を印加する構成となり、これにによって
磁気抵抗が小さく、バイアス磁界を効率良く印加できる
ようになる。
That is, in the case of the inductor component of the present invention, since the magnetic core is disposed by interposing the permanent magnet having the thickness equal to the gap amount on the outer periphery of the conductor to form the closed magnetic circuit, the inside of the closed magnetic circuit is formed. The permanent magnet is configured to apply a DC magnetic field in a direction opposite to the magnetic field of the magnetomotive force generated by the conductor, which reduces the magnetic resistance and allows the bias magnetic field to be efficiently applied.

【0019】図1は、本発明のインダクタ部品による磁
気バイアス効果を説明するために示したもので、同図
(a)は磁気バイアス印加前の磁束密度幅ΔBを含む磁
束密度B−磁界H特性に関するもの,同図(b)は磁気
バイアス印加後の磁束密度幅ΔB′を含む磁束密度B−
磁界H特性に関するもの,同図(c)は出力電流に対す
るインダクタンスの関係で示される磁気バイアスによる
直流重畳インダクタンス特性(その変化)に関するもの
である。
FIG. 1 is shown for explaining the magnetic bias effect by the inductor component of the present invention. FIG. 1A shows the magnetic flux density B-magnetic field H characteristic including the magnetic flux density width ΔB before applying the magnetic bias. FIG. 7B shows a magnetic flux density B− including a magnetic flux density width ΔB ′ after applying a magnetic bias.
The magnetic field H characteristic, and FIG. 7C relates to the DC superimposed inductance characteristic (change thereof) due to the magnetic bias, which is represented by the relationship between the output current and the inductance.

【0020】本発明のインダクタ部品の場合、磁気バイ
アス印加前では通常図1(a)に示されるような第1象
限の領域で使用されている磁束密度幅ΔBが磁気バイア
ス印加後、図1(b)に示されるように、永久磁石によ
るバイアス効果で筒状体型磁性コアが磁束密度B−磁界
H特性曲線上の第3象限にバイアスされ、結果として使
用できる磁束密度幅ΔB′を大幅に拡大することができ
る。又、磁束密度幅ΔB′の拡大は、図1(c)におい
て矢印により点線から実線への推移量で示されるよう
に、直流重畳インダクタンス特性において取り扱う電流
値(出力電流)を大幅に増加することができることを示
している。
In the case of the inductor component of the present invention, before the magnetic bias is applied, the magnetic flux density width ΔB normally used in the region of the first quadrant as shown in FIG. As shown in b), the cylindrical magnetic core is biased in the third quadrant on the magnetic flux density B-magnetic field H characteristic curve by the bias effect of the permanent magnet, and as a result, the usable magnetic flux density width ΔB ′ is greatly expanded. can do. Further, the enlargement of the magnetic flux density width ΔB ′ should significantly increase the current value (output current) handled in the DC superimposed inductance characteristic, as shown by the amount of change from the dotted line to the solid line by the arrow in FIG. 1 (c). It is possible to do.

【0021】本発明によるインダクタ部品は、代表的な
一例の基本構成では、予め一対の磁性コアを永久磁石を
介在させた上で開閉可能なカバーに組み込み、カバーの
フックを突片に掛け止めすることで各カバーが固定さ
れ、内部に永久磁石及び各磁性コアが組み合わされて収
納装備された状態で筒状体として構成される磁性コアが
作製され、この状態で筒状体の内壁面が導体の略中央部
分の外周面に当接されて導体を保持する。これにより、
従来のように作業性の悪いテープや接着を用いた磁性コ
アの固定を要した組み立て作製に比べ、簡易な作業で各
磁性コアを組み合わせて固定することが可能になり、組
み立て作製を簡単に行うことができる。
In the inductor component according to the present invention, in a basic structure of a typical example, a pair of magnetic cores are previously incorporated in a cover which can be opened and closed with a permanent magnet interposed therebetween, and a hook of the cover is hooked to a projecting piece. Thus, each cover is fixed, and a magnetic core configured as a tubular body in a state where the permanent magnet and each magnetic core are combined and housed inside is manufactured, and in this state, the inner wall surface of the tubular body is a conductor. The conductor is held by being brought into contact with the outer peripheral surface of the substantially central portion of the conductor. This allows
Compared to the conventional assembly and manufacturing that required fixing of magnetic cores using adhesive tape or tape with poor workability, it is possible to combine and fix each magnetic core with a simple work, making assembly and manufacturing easy. be able to.

【0022】又、このインダクタ部品の場合、各磁性コ
アの固定をカバーのフックによる突片の掛け止めで行う
構成であることにより脱着を容易に行うことが可能であ
るため、インダクタ部品を基板に実装する際、予め導体
のみを基板に取り付けてから後付けで筒状体の磁性コア
の取り付けを行うことも可能となるので、インダクタ部
品を基板に実装する場合のスペース等の環境に合わせて
実装工程を任意の方法に選択することができるため、従
来のようなテープや接着により磁性コアを固定する場合
に比べて利便性が非常に優れたものとなる。
Further, in the case of this inductor component, since the magnetic cores are fixed by hooking the protrusions by the hooks of the cover, it is possible to easily attach and detach the inductor component to the substrate. When mounting, it is also possible to attach only the conductor to the board in advance and then attach the cylindrical magnetic core afterwards, so the mounting process according to the environment such as the space when mounting the inductor component on the board Can be selected as an arbitrary method, which is very convenient compared with the conventional case where the magnetic core is fixed by tape or adhesion.

【0023】更に、このインダクタ部品の場合、永久磁
石は、ポリアミドイミド樹脂,ポリイミド樹脂,エポキ
シ樹脂,ポリフェニレンサルファイド樹脂,シリコン樹
脂,ポリエステル樹脂,芳香族系ポリアミド樹脂,及び
液晶ポリマーの中から選択された少なくとも一種類の樹
脂に対して固有保磁力が7.9×105 A/m以上、キ
ューリー温度TC が500℃以上、粉末平均粒径が2.
5〜25μmであり、且つ表面がZn,Al,Bi,G
a,In,Mg,Pb,Sb,及びSnの中の少なくと
も一種の金属又は合金で被覆された希土類磁石粉末を分
散して成ると共に、樹脂の含有量が体積比で30%以上
であり、比抵抗が0.1Ωcm以上であるものとしてお
り、永久磁石に使用する希土類磁石粉末をSmCo系と
し、具体的には組成Sm(Cobal.Fe0.15〜0.25
0.05〜0.06 Zr0.02〜0.037.0〜8.5 であると
している。
Further, in the case of this inductor component, the permanent magnet is selected from polyamide-imide resin, polyimide resin, epoxy resin, polyphenylene sulfide resin, silicon resin, polyester resin, aromatic polyamide resin, and liquid crystal polymer. Intrinsic coercive force is 7.9 × 10 5 A / m or more, Curie temperature T C is 500 ° C. or more, and powder average particle size is 2.
5 to 25 μm, and the surface is Zn, Al, Bi, G
a rare earth magnet powder coated with at least one metal or alloy of a, In, Mg, Pb, Sb, and Sn is dispersed, and the resin content is 30% or more by volume, The resistance is 0.1 Ωcm or more, the rare earth magnet powder used for the permanent magnet is SmCo system, and specifically, the composition Sm (Co bal. Fe 0.15 to 0.25 C
u 0.05 to 0.06 Zr 0.02 to 0.03 ) 7.0 to 8.5 .

【0024】このように、永久磁石にキューリー温度T
C と固有保磁力I C とが高いSmCo系磁石粉末を用
いることにより、リフロー半田工程における加熱状態に
置かれても、熱減磁を起こさず、しかも過大電流による
直流磁界が印加されても、保磁力HC が消失して減磁す
ることなく、初期特性を維持することができる。又、S
mCo系磁石粉末を樹脂と体積比30%以上で混練する
ことにより、高比抵抗化が可能となり、永久磁石の渦電
流損失を大幅に低減することができる。更に、永久磁石
に用いるSmCo系磁石粉末の表面をZn等の金属又は
合金で被覆することにより、経時的な酸化が進行して消
磁を引き起こを防止することができる。加えて、消磁防
止対策の強化対策として、表面が金属又は合金で被覆さ
れたSmCo系磁石粉末を軟化点が220℃以上で55
0℃以下の無機ガラスで被覆するか、或いは少なくとも
300℃以上の融点を有する非金属の無機化合物で被覆
するようにすることが好ましい。この場合、無機ガラス
又は非金属の無機化合物の添加量を体積比で0.1〜1
0%の範囲とすることが望ましい。
In this way, the Curie temperature T of the permanent magnet is
By using SmCo-based magnet powder having high C and intrinsic coercive force I H C , thermal demagnetization does not occur even when placed in a heated state in the reflow soldering process, and a DC magnetic field due to an excessive current is applied. The initial characteristics can be maintained without the coercive force H C disappearing and demagnetizing. Also, S
By kneading the mCo-based magnet powder with the resin at a volume ratio of 30% or more, it is possible to increase the specific resistance and significantly reduce the eddy current loss of the permanent magnet. Furthermore, by coating the surface of the SmCo-based magnet powder used for the permanent magnet with a metal or alloy such as Zn, it is possible to prevent deoxidation due to progress of oxidation over time. In addition, as a strengthening measure against demagnetization, SmCo-based magnet powder whose surface is coated with a metal or an alloy is used at a softening point of 220 ° C. or higher to 55%.
It is preferable to coat with an inorganic glass at 0 ° C. or lower, or to coat with a non-metallic inorganic compound having a melting point of at least 300 ° C. or higher. In this case, the addition amount of the inorganic glass or the non-metallic inorganic compound is 0.1 to 1 by volume ratio.
It is desirable to set it in the range of 0%.

【0025】更に、実施態様として、永久磁石における
SmCo系磁石粉末を磁場で厚み方向に配向させて磁気
的に異方性化して成るものとし、着磁磁場が2.5T以
上、中心線平均粗さRaが10μm以下の永久磁石を作
製すれば、インダクタ部品として様々な分野で有効に適
用することができる。
Further, as an embodiment, the SmCo type magnet powder in the permanent magnet is magnetically anisotropy by orienting it in the thickness direction by a magnetic field, and the magnetizing magnetic field is 2.5 T or more, and the center line average coarseness is By producing a permanent magnet having a Ra of 10 μm or less, it can be effectively applied in various fields as an inductor component.

【0026】そこで、以下は幾つかの実施例に基づい
て、本発明のインダクタ部品の細部構成を具体的に説明
する。
Therefore, the detailed structure of the inductor component of the present invention will be specifically described below based on some embodiments.

【0027】(実施例1)図2は、本発明の実施例1に
係るインダクタ部品の基本構成を示したもので、同図
(a)は組立前の分解斜視図に関するもの,同図(b)
は組立後の基板8への実装状態を示した斜視図に関する
もの,同図(c)は上部カバー4及び下部カバー5に収
納される円筒状体の磁性コアを抽出した外観斜視図に関
するもの,同図(d)は同図(c)に示した円筒状体の
磁性コアにおける磁界の作用を示す端面と平行な面での
側面断面図に関するものである。
(Embodiment 1) FIG. 2 shows a basic structure of an inductor component according to Embodiment 1 of the present invention. FIG. 2 (a) relates to an exploded perspective view before assembly, and FIG. )
Is a perspective view showing a mounted state on the substrate 8 after assembly, and FIG. 6C is an external perspective view in which a cylindrical magnetic core housed in the upper cover 4 and the lower cover 5 is extracted, FIG. 3D is a side sectional view taken along a plane parallel to the end surface showing the action of the magnetic field in the magnetic core of the cylindrical body shown in FIG.

【0028】実施例1に係るインダクタ部品を作製する
場合、先ず図2(c)に示されるように端面に平行な方
向での断面が半円形で一軸方向に延びた一対の磁性コア
1における延在方向におけるそれそれの接合面に一対の
板状の永久磁石2を介在させて図2(d)に示される永
久磁石2による磁界HM が後述する導体3による磁界H
L と反対向きとなる関係が得られるように永久磁石2の
磁極の向きを注意しながら各部を組み合わせて突き合わ
せ配置することで円筒状体の磁性コアが構成されるよう
に、一対の磁性コア1及び一対の永久磁石2を図2
(a)に示されるように互いに脱着可能な上部カバー4
及び下部カバー5の内壁面に収納装備すると共に、一対
の磁性コア1の間に棒状の導体3を配置する。
When manufacturing the inductor component according to the first embodiment, first, as shown in FIG. 2C, a pair of magnetic cores 1 having a semicircular cross section in a direction parallel to the end faces and extending in a uniaxial direction. A magnetic field H M generated by the permanent magnet 2 shown in FIG. 2 (d) with a pair of plate-shaped permanent magnets 2 interposed between the respective bonded surfaces in the present direction is a magnetic field H generated by a conductor 3 described later.
In order to obtain a relationship opposite to L , pay attention to the direction of the magnetic poles of the permanent magnet 2 and arrange the parts by abutting them by combining them. And a pair of permanent magnets 2 shown in FIG.
The upper cover 4 which is detachable from each other as shown in FIG.
Also, the rod-shaped conductor 3 is arranged between the pair of magnetic cores 1 while being housed on the inner wall surface of the lower cover 5.

【0029】次に、図2(b)に示されるように、一対
の磁性コア1の中空部分の内壁面に導体3の略中央部分
の表面全体を当接させた上、上部カバー4の外壁面に設
けられた一対のフック6をそれぞれ下部カバー5の外壁
面に設けられた一対の突片7に掛け止めして固定した
後、導体3の両端部分をそれぞれ一対の立脚装着型端子
に嵌め込んで基板8上へ実装する。但し、ここでの上部
カバー4及び下部カバー5において、係止部となる一対
のフック6及び突片7の反対側の筒状体の延在方向に沿
った一端縁をヒンジによって結合すれば脱着可能な上に
開閉可能な構造となる。
Next, as shown in FIG. 2B, the entire surface of the substantially central portion of the conductor 3 is brought into contact with the inner wall surfaces of the hollow portions of the pair of magnetic cores 1, and the outer surface of the upper cover 4 is removed. After fixing the pair of hooks 6 provided on the wall surface to the pair of projecting pieces 7 provided on the outer wall surface of the lower cover 5 respectively, the both ends of the conductor 3 are fitted to the pair of standing-legged terminals. It is mounted and mounted on the substrate 8. However, in the upper cover 4 and the lower cover 5, the pair of hooks 6 and the projecting pieces 7 serving as the locking portions are attached and detached by joining one end edges along the extending direction of the tubular body with a hinge. The structure is openable and openable.

【0030】尚、このインダクタ部品の場合、永久磁石
2は、希土類磁石粉末として組成がSm(Co0.742
0.20Cu0.055 Zr0.0297.7 、平均粒径が5μ
m、最大粒径が45μm、固有保磁力I C が15.8
×105 A/m以上、キューリー温度TC が770℃の
ものを用い、そのSmCo系磁石粉末の表面にZnを被
覆し、且つバインダとしてポリアミドイミド樹脂を体積
比40%で混練成形した上で比抵抗を0.5Ωcm以上
となるように作製したものを用いており、形状寸法を厚
みが80μm、断面積が0.78cm2 としている。磁
性コア1はMn−Znフェライトから成るもので、組み
合わせ状態での磁路長が2.2cm、実効断面積が0.
78cm2 となっている。導体3には直流抵抗が0.3
5mΩの材料を用いている。
In the case of this inductor component, the permanent magnet 2 has a composition of Sm (Co 0.742 F) as rare earth magnet powder.
e 0.20 Cu 0.055 Zr 0.029 ) 7.7 , average particle size 5μ
m, maximum particle size is 45 μm, and intrinsic coercive force I H C is 15.8
After using 10 × 10 5 A / m or more and a Curie temperature T C of 770 ° C., the surface of the SmCo-based magnet powder was coated with Zn, and a polyamide-imide resin as a binder was kneaded and molded at a volume ratio of 40%. The one manufactured to have a specific resistance of 0.5 Ωcm or more is used, and the shape dimension is 80 μm in thickness and the cross-sectional area is 0.78 cm 2 . The magnetic core 1 is made of Mn-Zn ferrite, and has a magnetic path length of 2.2 cm and an effective cross-sectional area of 0.
It is 78 cm 2 . DC resistance of conductor 3 is 0.3
A material of 5 mΩ is used.

【0031】図3は、この実施例1に係るインダクタ部
品における直流電流Idc [A]に対するインダクタン
スL[μH]の関係で示される直流重畳インダクタンス
特性を測定した結果を磁性コア1に永久磁石2を介在さ
せない以外は同様な手順で作製した比較例に係るインダ
クタ部品のものと対比して示したものである。
FIG. 3 shows the result of measurement of the DC superposition inductance characteristic shown by the relationship of the inductance L [μH] with respect to the DC current Id c [A] in the inductor component according to the first embodiment. 4A and 4B are shown in comparison with the inductor component of the comparative example manufactured by the same procedure except that no intervening element is used.

【0032】図3からは、磁気バイアスを用いた実施例
1に係るインダクタ部品の場合、実線で示される曲線C
1から明らかであるように、直流重畳インダクタンス特
性は点線で示される曲線C2の比較例に係る磁気バイア
スを用いないインダクタ部品の場合よりもおおよそ40
%向上していることが判る。
From FIG. 3, in the case of the inductor component according to the first embodiment using the magnetic bias, the curve C shown by the solid line is shown.
As is clear from FIG. 1, the DC superposition inductance characteristic is approximately 40 times that in the case of the inductor component using no magnetic bias according to the comparative example of the curve C2 shown by the dotted line.
You can see that it has improved by%.

【0033】(実施例2)図4は、本発明の実施例2に
係るインダクタ部品の基本構成を示したもので、同図
(a)は組立前の分解斜視図に関するもの,同図(b)
は組立後の基板18への実装状態を示した斜視図に関す
るもの,同図(c)は上部カバー14及び下部カバー1
5に収納される四角筒状体の磁性コアを抽出した外観斜
視図に関するもの,同図(d)は同図(c)に示した四
角筒状体の磁性コアにおける磁界の作用を示す端面と平
行な面での側面断面図に関するものである。
(Embodiment 2) FIG. 4 shows a basic structure of an inductor component according to Embodiment 2 of the present invention. FIG. 4 (a) is an exploded perspective view before assembly, and FIG. )
Shows a perspective view showing a mounting state on the substrate 18 after assembly, and FIG. 7C shows an upper cover 14 and a lower cover 1.
5 is an external perspective view of the magnetic core of the rectangular tubular body housed in FIG. 5, and FIG. 7D is an end face showing the action of the magnetic field in the magnetic core of the rectangular tubular body shown in FIG. It is related to a side sectional view taken along parallel planes.

【0034】実施例2に係るインダクタ部品を作製する
場合、先ず図4(c)に示されるように端面に平行な方
向での断面が略コ字形で一軸方向に延びた一対の磁性コ
ア11における延在方向におけるそれぞれの接合面に一
対の板状の永久磁石12を介在させて図4(d)に示さ
れる永久磁石12による磁界HM が後述する導体13に
よる磁界HL と反対向きとなる関係が得られるように永
久磁石12の磁極の向きを注意しながら各部を組み合わ
せて突き合わせ配置することで四角筒状体の磁性コアが
構成されるように、一対の磁性コア11及び一対の永久
磁石12を図4(a)に示されるように互いに脱着可能
な上部カバー14及び下部カバー15の内壁面に収納装
備すると共に、一対の磁性コア11の間に帯板状の導体
13を配置する。
When manufacturing the inductor component according to the second embodiment, first, as shown in FIG. 4C, a pair of magnetic cores 11 having a substantially U-shaped cross section in a direction parallel to the end faces and extending in the uniaxial direction is formed. The magnetic field H M by the permanent magnet 12 shown in FIG. 4D is opposite to the magnetic field H L by the conductor 13, which will be described later, with a pair of plate-shaped permanent magnets 12 interposed on each joint surface in the extending direction. A pair of magnetic cores 11 and a pair of permanent magnets are formed so that the magnetic cores of the rectangular tubular body are configured by combining and arranging the respective parts while paying attention to the orientation of the magnetic poles of the permanent magnets 12 so as to obtain the relationship. As shown in FIG. 4 (a), 12 is housed in the inner wall surfaces of the upper cover 14 and the lower cover 15 which are detachable from each other, and the strip-shaped conductor 13 is arranged between the pair of magnetic cores 11.

【0035】次に、図4(b)に示されるように、一対
の磁性コア11の間の中空部分の内壁面に導体13の略
中央部分の表面全体を当接させた上、上部カバー14の
外壁面に設けられた一対のフック16をそれぞれ下部カ
バー15の外壁面に設けられた一対の突片17に掛け止
めして固定した後、導体13の両端に設けられた貫通穴
を通してそれぞれ一対のネジによりタップを介して固定
した上で基板18上へ実装する。但し、ここでの上部カ
バー14及び下部カバー15は、係止部となる一対のフ
ック16,突片17の反対側の筒状体の延在方向に沿っ
た一端縁が一対のヒンジ19によって結合されることに
より、互いに脱着可能な上に開閉可能となっている。
又、ここでの導体13の両端部分のように、予め基板1
8への実装時に接続端子となるようにフォーミングが施
されていると、組み立て作製が一層容易になる。
Next, as shown in FIG. 4B, the entire surface of the substantially central portion of the conductor 13 is brought into contact with the inner wall surface of the hollow portion between the pair of magnetic cores 11, and then the upper cover 14 is provided. After fixing the pair of hooks 16 provided on the outer wall surface of the lower cover 15 to the pair of protrusions 17 provided on the outer wall surface of the lower cover 15, respectively, through the through holes provided at both ends of the conductor 13, respectively. It is mounted on the substrate 18 after being fixed by a screw with a tap. However, here, the upper cover 14 and the lower cover 15 are joined by a pair of hinges 19 at one end edges along the extending direction of the tubular body on the opposite side of the pair of hooks 16 and the projecting pieces 17 which are locking portions. By doing so, they are detachable from each other and can be opened and closed.
In addition, like the both ends of the conductor 13 here, the substrate 1
If it is formed so as to serve as a connection terminal when it is mounted on 8, the assembly and manufacturing will be easier.

【0036】尚、このインダクタ部品の場合において
も、永久磁石12は、希土類磁石粉末として組成がSm
(Co0.742 Fe0.20Cu0.055 Zr0.0297.7 、平
均粒径が5μm、最大粒径が45μm、固有保磁力I
C が15.8×105 A/m以上、キューリー温度TC
が770℃のものを用い、そのSmCo系磁石粉末の表
面にZnを被覆し、且つバインダとしてポリアミドイミ
ド樹脂を体積比40%で混練成形した上で比抵抗を0.
5Ωcm以上となるように作製したものを用いており、
形状寸法を厚みが80μm、断面積が0.78cm2
している。又、磁性コア11はMn−Znフェライトか
ら成るもので、組み合わせ状態での磁路長が2.2c
m、実効断面積が0.78cm2 となっており、導体1
3には直流抵抗が0.35mΩの材料を用いている。
Even in the case of this inductor component, the permanent magnet 12 has a composition of Sm as rare earth magnet powder.
(Co 0.742 Fe 0.20 Cu 0.055 Zr 0.029 ) 7.7 , average particle size 5 μm, maximum particle size 45 μm, intrinsic coercive force I H
C is 15.8 × 10 5 A / m or more, Curie temperature TC
No. 770 ° C., the surface of the SmCo-based magnet powder was coated with Zn, and a polyamide-imide resin as a binder was kneaded and molded at a volume ratio of 40% to obtain a specific resistance of 0.
It is manufactured to have a resistance of 5 Ωcm or more.
The shape and dimensions are 80 μm in thickness and 0.78 cm 2 in cross section. The magnetic core 11 is made of Mn-Zn ferrite and has a magnetic path length of 2.2c in the combined state.
m, effective sectional area is 0.78 cm 2 , conductor 1
For 3, a material having a DC resistance of 0.35 mΩ is used.

【0037】図5は、この実施例2に係るインダクタ部
品における直流電流Idc [A]に対するインダクタン
スL[μH]の関係で示される直流重畳インダクタンス
特性を測定した結果を磁性コア11に永久磁石12を介
在させない以外は同様な手順で作製した比較例に係るイ
ンダクタ部品のものと対比して示したものである。
FIG. 5 shows the results of measurement of the DC superposition inductance characteristic shown by the relationship of the inductance L [μH] with respect to the DC current Id c [A] in the inductor component according to the second embodiment. 4A and 4B are shown in comparison with the inductor component of the comparative example manufactured by the same procedure except that no intervening element is used.

【0038】図5からは、磁気バイアスを用いた実施例
2に係るインダクタ部品の場合、実線で示される曲線C
3から明らかであるように、直流重畳インダクタンス特
性は点線で示される曲線C4の比較例に係る磁気バイア
スを用いないインダクタ部品の場合よりもおおよそ40
%向上していることが判る。因みに、実施例2に係るイ
ンダクタ部品において、リフロー半田熱による不可逆減
磁及び酸化による減磁がなされると、直流重畳インダク
タンス特性は別の点線で示される曲線C5のように変化
して幾分劣化するものの、比較例の場合よりは優れた状
態を維持することも判った。
From FIG. 5, in the case of the inductor component according to the second embodiment using the magnetic bias, the curve C indicated by the solid line is shown.
As is apparent from FIG. 3, the DC superposition inductance characteristic is about 40 times that of the inductor component without the magnetic bias according to the comparative example of the curve C4 shown by the dotted line.
You can see that it has improved by%. Incidentally, in the inductor component according to the second embodiment, when the irreversible demagnetization due to the reflow soldering heat and the demagnetization due to the oxidation are performed, the DC superimposed inductance characteristic changes like a curve C5 indicated by another dotted line and is somewhat deteriorated. However, it was also found that the condition was better than that of the comparative example.

【0039】(実施例3)図6は、本発明の実施例3に
係るインダクタ部品の基本構成を示したもので、同図
(a)は組立前の分解斜視図に関するもの,同図(b)
は組立後の基板28への実装状態を示した斜視図に関す
るもの,同図(c)は上部カバー24及び下部カバー2
5に収納される四角筒状体の磁性コアを抽出した外観斜
視図に関するもの,同図(d)は同図(c)に示した四
角筒状体の磁性コアにおける磁界の作用を示す端面と平
行な面での側面断面図に関するものである。
(Embodiment 3) FIG. 6 shows the basic structure of an inductor component according to Embodiment 3 of the present invention. FIG. 6 (a) relates to an exploded perspective view before assembly, and FIG. )
Is a perspective view showing a mounting state on the substrate 28 after assembly, and FIG. 3C is an upper cover 24 and a lower cover 2.
5 is an external perspective view of the magnetic core of the rectangular tubular body housed in FIG. 5, and FIG. 7D is an end face showing the action of the magnetic field in the magnetic core of the rectangular tubular body shown in FIG. It is related to a side sectional view taken along parallel planes.

【0040】実施例3に係るインダクタ部品を作製する
場合、先ず図6(c)に示されるように端面に平行な方
向での断面が異なる面積の略L字形で一軸方向に延びた
一対の磁性コア21a,21bにおける延在方向におけ
るそれぞれの接合面の一つ(ここでは断面の面積が小さ
いL字形磁性コア21aの短手部における端面と断面の
面積が大きいL字形磁性コア21bの長手部における側
面とを接合面としている)に一つの板状の永久磁石22
を介在させて図6(d)に示される永久磁石22による
磁界HM が後述する導体23による磁界HL と反対向き
となる関係が得られるように永久磁石22の磁極の向き
を注意しながら各部を組み合わて突き合わせ配置するこ
とで四角筒状体の磁性コアが構成されるように、一対の
磁性コア21a,21b及び一つの板状の永久磁石22
を図6(a)に示されるように互いに脱着可能な上部カ
バー24及び下部カバー25の内壁面に収納装備すると
共に、下部カバー25部分を装着するための切り欠き部
が設けられた基板28上の切り欠き部の周辺上へ帯板状
の導体23をその両端に設けられた貫通穴を通してそれ
ぞれ一対のネジによりタップを介して固定した上で実装
しておく。
When manufacturing the inductor component according to the third embodiment, first, as shown in FIG. 6C, a pair of magnetic members extending in a uniaxial direction having a substantially L-shaped cross-section in a direction parallel to the end face and having different areas. One of the respective joining surfaces in the extending direction of the cores 21a and 21b (here, in the end face of the short-side portion of the L-shaped magnetic core 21a having a small cross-sectional area and the long-side portion of the L-shaped magnetic core 21b having a large cross-sectional area). One plate-shaped permanent magnet 22 is used for the side surface and the joint surface.
The interposed therebetween taking care the orientation of the magnetic poles of the permanent magnet 22 so that the relationship of magnetic field H M generated by the permanent magnet 22 becomes opposite to the magnetic field H L by conductor 23 to be described later is obtained as shown in FIG. 6 (d) A pair of magnetic cores 21a and 21b and one plate-shaped permanent magnet 22 are formed so that a magnetic core of a rectangular tubular body is formed by combining and arranging the respective parts in abutting relation.
As shown in FIG. 6A, the upper cover 24 and the lower cover 25, which are detachable from each other, are accommodated in the inner wall surfaces of the upper cover 24 and the lower cover 25, and a cutout portion for mounting the lower cover 25 portion is provided on the substrate 28. The strip plate-shaped conductor 23 is mounted on the periphery of the notch portion through the through holes provided at both ends of the strip plate conductor 23 with a pair of screws and taps.

【0041】次に、図6(b)に示されるように、一対
の磁性コア21a,21bの中空部分の内壁面に導体2
3の略中央部分の表面全体を当接させた上、上部カバー
24の外壁面に設けられた一つのフック26をそれぞれ
下部カバー25の外壁面に設けられた一つの突片27に
掛け止めして固定することでインダクタ部品の基板28
に対する実装を完了する。但し、ここでの上部カバー2
4及び下部カバー25も、係止部となるフック26,突
片27の反対側の筒状体の延在方向に沿った一端縁が一
対のヒンジ29によって結合されることにより、互いに
脱着可能な上に開閉可能となっている。又、ここでの基
板28のように、予め下部カバー25を装着するための
切り欠き部が設けられ、しかも導体23の両端部分のよ
うに予め基板28への実装時に接続端子となるようにフ
ォーミングが施されていると、導体23の基板28に対
する装着後にインダクタ部品の組み付けを行うことがで
き、組み立て作製の利便性が一層優れたものとなる。
Next, as shown in FIG. 6B, the conductor 2 is formed on the inner wall surfaces of the hollow portions of the pair of magnetic cores 21a and 21b.
The entire surface of the substantially central portion of 3 is brought into contact, and one hook 26 provided on the outer wall surface of the upper cover 24 is hooked on one projecting piece 27 provided on the outer wall surface of the lower cover 25. The inductor component substrate 28
Complete the implementation for. However, the upper cover 2 here
4 and the lower cover 25 can also be detached from each other by connecting a pair of hinges 29 at one end edges along the extending direction of the tubular body on the opposite side of the hook 26 and the projecting piece 27, which are the locking portions. It can be opened and closed. Further, like the substrate 28 here, a notch portion for previously mounting the lower cover 25 is provided, and further, forming is performed such that both ends of the conductor 23 serve as connection terminals in advance when mounted on the substrate 28. If the conductor 23 is provided, the inductor component can be assembled after the conductor 23 is mounted on the substrate 28, and the convenience of assembly and production is further improved.

【0042】尚、このインダクタ部品の場合において
も、永久磁石22は、希土類磁石粉末として組成がSm
(Co0.742 Fe0.20Cu0.055 Zr0.0297.7 、平
均粒径が5μm、最大粒径が45μm、固有保磁力I
C が15.8×105 A/m以上、キューリー温度TC
が770℃のものを用い、そのSmCo系磁石粉末の表
面にZnを被覆し、且つバインダとしてポリアミドイミ
ド樹脂を体積比40%で混練成形した上で比抵抗を0.
5Ωcm以上となるように作製したものを用いており、
形状寸法を厚みが80μm、断面積が0.78cm2
している。又、磁性コア21a,21bはMn−Znフ
ェライトから成るもので、組み合わせ状態での磁路長が
2.2cm、実効断面積が0.78cm2 となってお
り、導体23には直流抵抗が0.35mΩの材料を用い
ている。
Even in the case of this inductor component, the permanent magnet 22 has a composition of Sm as rare earth magnet powder.
(Co 0.742 Fe 0.20 Cu 0.055 Zr 0.029 ) 7.7 , average particle size 5 μm, maximum particle size 45 μm, intrinsic coercive force I H
C is 15.8 × 10 5 A / m or more, Curie temperature TC
Of 770 ° C., the surface of the SmCo-based magnet powder was coated with Zn, and a polyamide-imide resin as a binder was kneaded and molded at a volume ratio of 40% to obtain a specific resistance of 0.
It is manufactured to have a resistance of 5 Ωcm or more.
The shape and dimensions are 80 μm in thickness and 0.78 cm 2 in cross section. The magnetic cores 21a and 21b are made of Mn-Zn ferrite, and have a magnetic path length of 2.2 cm and an effective area of 0.78 cm 2 in the combined state, and the conductor 23 has a DC resistance of 0. A material of 0.35 mΩ is used.

【0043】[0043]

【発明の効果】以上に述べた通り、本発明のインダクタ
部品によれば、少なくとも一箇所以上に永久磁石を介在
させて互いに組み合わされることで一軸方向に延在する
筒状体として構成されると共に、筒状体の一軸方向と垂
直な断面方向に閉磁路を形成し、且つ内壁面が帯板状又
は棒状の導体の略中央部分の表面全体に当接されて導体
を保持可能な形状の複数個の磁性コアを用い、これらの
磁性コアを外壁面に互いを突き合わせての装着状態で係
止する係止部を有する互いに脱着可能な一対のカバーの
内壁面に筒状体の表面全体が接触されるように収納装備
した状態で筒状体の内側に配備された導体の起電力で生
じる磁界に対して永久磁石の磁場により反対方向で直流
磁気バイアスを印加する構成の磁気バイアス印加型とし
ているので、従来のインダクタ部品を組み立て作製する
場合のようにテープや接着による固定作業が不要にな
り、組み立て作製を簡易に行い得る利便性に優れたもの
となる。又、永久磁石の材質を工夫することにより、リ
フロー半田熱による不可逆減磁及び酸化による減磁を防
止可能とし、磁気抵抗の小さい形状としてバイアスを効
率良く印加できるインダクタ部品を構成することが可能
となるため、例えばスイッチング電源に用いれば小型化
・低損失化を図り得る上、電源回路のそのもの自体を小
型化・高効率し得るため、工業的上極めて有益となる。
As described above, according to the inductor component of the present invention, it is configured as a tubular body extending in the uniaxial direction by being combined with each other with at least one permanent magnet interposed. A plurality of shapes in which a closed magnetic circuit is formed in a cross-sectional direction perpendicular to the uniaxial direction of the tubular body, and the inner wall surface is in contact with the entire surface of the substantially central portion of the strip-shaped or rod-shaped conductor to hold the conductor. The entire surface of the tubular body contacts the inner wall surfaces of a pair of detachable covers, each of which has a locking part that locks these magnetic cores against each other on the outer wall surface by abutting them against each other. As described above, the magnetic bias application type is configured to apply a DC magnetic bias in the opposite direction by the magnetic field of the permanent magnet to the magnetic field generated by the electromotive force of the conductor arranged inside the tubular body in the state where it is stored and installed. So conventional Fixing work by tape or adhesive as in the case of producing the assembly the inductor component becomes unnecessary, and is excellent in convenience which can perform assembly manufactured easily. Also, by devising the material of the permanent magnet, it is possible to prevent irreversible demagnetization due to reflow soldering heat and demagnetization due to oxidation, and it is possible to construct an inductor component that can efficiently apply a bias with a shape with small magnetic resistance. Therefore, for example, when it is used for a switching power supply, the size and the loss can be reduced, and the power supply circuit itself can be downsized and highly efficient, which is extremely useful industrially.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明のインダクタ部品による磁気バイアス効
果を説明するために示したもので、(a)は磁気バイア
ス印加前の磁束密度幅ΔBを含む磁束密度B−磁界H特
性に関するもの,(b)は磁気バイアス印加後の磁束密
度幅ΔB′を含む磁束密度B−磁界H特性に関するも
の,(c)は出力電流に対するインダクタンスの関係で
示される磁気バイアスによる直流重畳インダクタンス特
性(その変化)に関するものである。
FIG. 1 is shown for explaining a magnetic bias effect by an inductor component of the present invention, (a) relates to a magnetic flux density B-magnetic field H characteristic including a magnetic flux density width ΔB before applying a magnetic bias, (b) ) Relates to the magnetic flux density B-magnetic field H characteristic including the magnetic flux density width ΔB ′ after the magnetic bias is applied, and (c) relates to the DC superimposed inductance characteristic (change thereof) due to the magnetic bias shown by the relationship of the inductance to the output current. Is.

【図2】本発明の実施例1に係るインダクタ部品の基本
構成を示したもので、(a)は組立前の分解斜視図に関
するもの,(b)は組立後の基板への実装状態を示した
斜視図に関するもの,(c)は上部カバー及び下部カバ
ーに収納される円筒状体の磁性コアを抽出した外観斜視
図に関するもの,(d)は(c)に示した円筒状体の磁
性コアにおける磁界の作用を示す端面と平行な面での側
面断面図に関するものである。
2A and 2B show a basic configuration of an inductor component according to a first embodiment of the present invention, FIG. 2A is an exploded perspective view before assembly, and FIG. 2B is a mounting state on a board after assembly. The perspective view, (c) is an external perspective view in which the cylindrical magnetic cores housed in the upper cover and the lower cover are extracted, and (d) is the cylindrical magnetic core shown in (c). FIG. 3 is a side cross-sectional view taken along a plane parallel to the end surface showing the action of the magnetic field in FIG.

【図3】図2に示す実施例1に係るインダクタ部品にお
ける直流電流に対するインダクタンスの関係で示される
直流重畳インダクタンス特性を測定した結果を磁性コア
に永久磁石を介在させない以外は同様な手順で作製した
比較例に係るインダクタ部品のものと対比して示したも
のである。
FIG. 3 is a similar procedure except that a permanent magnet is not interposed in a magnetic core, which is a result of measurement of a DC superimposed inductance characteristic represented by a relationship between an inductance and a DC current in the inductor component according to the first embodiment shown in FIG. It is shown in comparison with that of the inductor component according to the comparative example.

【図4】本発明の実施例2に係るインダクタ部品の基本
構成を示したもので、(a)は組立前の分解斜視図に関
するもの,(b)は組立後の基板への実装状態を示した
斜視図に関するもの,(c)は上部カバー及び下部カバ
ーに収納される四角筒状体の磁性コアを抽出した外観斜
視図に関するもの,(d)は(c)に示した四角筒状体
の磁性コアにおける磁界の作用を示す端面と平行な面で
の側面断面図に関するものである。
4A and 4B show a basic configuration of an inductor component according to a second embodiment of the present invention, FIG. 4A is an exploded perspective view before assembly, and FIG. 4B is a mounting state on a board after assembly. (C) is an external perspective view of the magnetic core of the rectangular tubular body housed in the upper cover and the lower cover, and (d) is the rectangular tubular body shown in (c). It is related to a side cross-sectional view on a plane parallel to an end surface showing an action of a magnetic field in the magnetic core.

【図5】図4に示す実施例2に係るインダクタ部品にお
ける直流電流に対するインダクタンスの関係で示される
直流重畳インダクタンス特性を測定した結果を磁性コア
に永久磁石を介在させない以外は同様な手順で作製した
比較例に係るインダクタ部品のものと対比して示したも
のである。
5 is a similar procedure except that a permanent magnet is not interposed in the magnetic core, and the result of measuring the DC superposition inductance characteristic shown in the relationship between the DC current and the inductance in the inductor component according to the second embodiment shown in FIG. It is shown in comparison with that of the inductor component according to the comparative example.

【図6】本発明の実施例3に係るインダクタ部品の基本
構成を示したもので、(a)は組立前の分解斜視図に関
するもの,(b)は組立後の基板への実装状態を示した
斜視図に関するもの,(c)は上部カバー及び下部カバ
ーに収納される四角筒状体の磁性コアを抽出した外観斜
視図に関するもの,(d)は(c)に示した四角筒状体
の磁性コアにおける磁界の作用を示す端面と平行な面で
の側面断面図に関するものである。
6A and 6B show a basic configuration of an inductor component according to a third embodiment of the present invention, in which FIG. 6A is an exploded perspective view before assembly, and FIG. 6B is a mounting state on a board after assembly. (C) is an external perspective view of the magnetic core of the rectangular tubular body housed in the upper cover and the lower cover, and (d) is the rectangular tubular body shown in (c). It is related to a side cross-sectional view on a plane parallel to an end surface showing an action of a magnetic field in the magnetic core.

【図7】従来の一例に係るインダクタ部品を説明するた
めに示したもので、(a)はインダクタ部品に用いられ
る磁性コアの外観斜視図に関するもの,(b)は磁性コ
アに巻線を巻回してコイル状に導体を配備することで構
成されるインダクタ部品の側面図に関するものである。
FIG. 7 is shown for explaining an inductor component according to a conventional example, (a) relates to an external perspective view of a magnetic core used for the inductor component, and (b) shows a winding around the magnetic core. The present invention relates to a side view of an inductor component that is configured by rotating and disposing a conductor in a coil shape.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1,11,21a,21b,31 磁性コア 2,12,22,32 永久磁石 3,13,23,33 導体 4,14,24 上部カバー 5,15,25 下部カバー 6,16,26 フック 7,17,27 突片 8,18,28 基板 19,29 ヒンジ 1,11,21a, 21b, 31 Magnetic core 2, 12, 22, 32 Permanent magnet 3,13,23,33 conductor 4,14,24 Top cover 5,15,25 Lower cover 6,16,26 hook 7,17,27 Projection piece 8,18,28 substrate 19,29 hinge

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) H01F 27/24 H05K 9/00 L 37/00 H01F 37/02 H05K 9/00 27/24 H Fターム(参考) 5E040 AA06 BC08 CA01 HB15 HB17 5E059 LL12 5E070 AA01 BA18 BB05 CA07 DA03 5E321 AA32 BB51 CC03 CC21 GG05 GG09 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of front page (51) Int.Cl. 7 Identification code FI theme code (reference) H01F 27/24 H05K 9/00 L 37/00 H01F 37/02 H05K 9/00 27/24 HF term ( Reference) 5E040 AA06 BC08 CA01 HB15 HB17 5E059 LL12 5E070 AA01 BA18 BB05 CA07 DA03 5E321 AA32 BB51 CC03 CC21 GG05 GG09

Claims (12)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 帯板状又は棒状の導体と、少なくとも一
箇所以上に永久磁石を介在させて互いに組み合わされる
ことで一軸方向に延在する筒状体として構成されると共
に、該筒状体の該一軸方向と垂直な断面方向に閉磁路を
形成し、且つ内壁面が前記導体の略中央部分の表面全体
に当接されて該導体を保持可能な形状の複数個の磁性コ
アと、内壁面が前記筒状体の表面全体に接触されるよう
に前記永久磁石及び前記複数個の磁性コアを収納装備可
能であると共に、互いに脱着可能であって、且つ外壁面
に互いを突き合わせての装着状態で係止する係止部を有
する一対のカバーとを備えたことを特徴とするインダク
タ部品。
1. A strip-shaped or rod-shaped conductor and a tubular body extending in a uniaxial direction by being combined with each other with a permanent magnet interposed at least at one or more places, and A plurality of magnetic cores having a closed magnetic path formed in a cross-sectional direction perpendicular to the uniaxial direction and having a shape in which the inner wall surface is in contact with the entire surface of the substantially central portion of the conductor to hold the conductor, and the inner wall surface. The permanent magnet and the plurality of magnetic cores can be housed so as to contact the entire surface of the tubular body, and can be attached to and detached from each other, and are attached to each other on the outer wall surface. An inductor component, comprising: a pair of covers each having a locking portion that locks with.
【請求項2】 請求項1記載のインダクタ部品におい
て、前記一対のカバーは、前記係止部として一方のもの
が突出した突片を有し、且つ他方のものが該突片に係止
されるフックを有することを特徴とするインダクタ部
品。
2. The inductor component according to claim 1, wherein each of the pair of covers has a protruding piece as one of the locking portions, and the other one is locked to the protruding piece. An inductor component having a hook.
【請求項3】 請求項1又は2記載のインダクタ部品に
おいて、前記一対のカバーは、前記係止部と反対側の前
記一軸方向に沿った一端縁がヒンジによって結合されて
開閉可能であることを特徴とするインダクタ部品。
3. The inductor component according to claim 1, wherein the pair of covers are openable and closable by connecting one end edges along the uniaxial direction on the opposite sides of the locking portions with a hinge. Characteristic inductor parts.
【請求項4】 請求項1〜3の何れか一つに記載のイン
ダクタ部品において、前記導体は、両端が基板への実装
時に接続端子となるようにフォーミングが施されたこと
を特徴とするインダクタ部品。
4. The inductor component according to any one of claims 1 to 3, wherein the conductor is formed so that both ends thereof become connection terminals when mounted on a substrate. parts.
【請求項5】 請求項1〜4の何れか一つに記載のイン
ダクタ部品において、前記永久磁石は、ポリアミドイミ
ド樹脂,ポリイミド樹脂,エポキシ樹脂,ポリフェニレ
ンサルファイド樹脂,シリコン樹脂,ポリエステル樹
脂,芳香族系ポリアミド樹脂,及び液晶ポリマーの中か
ら選択された少なくとも一種類の樹脂に対して固有保磁
力が7.9×105 A/m以上、キューリー温度TC
500℃以上、粉末平均粒径が2.5〜25μmであ
り、且つ表面がZn,Al,Bi,Ga,In,Mg,
Pb,Sb,及びSnの中の少なくとも一種の金属又は
合金で被覆された希土類磁石粉末を分散して成ると共
に、該樹脂の含有量が体積比で30%以上であり、比抵
抗が0.1Ωcm以上であることを特徴とするインダク
タ部品。
5. The inductor component according to claim 1, wherein the permanent magnet is a polyamide-imide resin, a polyimide resin, an epoxy resin, a polyphenylene sulfide resin, a silicon resin, a polyester resin, or an aromatic group. At least one kind of resin selected from polyamide resin and liquid crystal polymer has an intrinsic coercive force of 7.9 × 10 5 A / m or more, a Curie temperature T C of 500 ° C. or more, and a powder average particle diameter of 2 0.5 to 25 μm, and the surface is Zn, Al, Bi, Ga, In, Mg,
A rare earth magnet powder coated with at least one metal or alloy of Pb, Sb, and Sn is dispersed, the content of the resin is 30% or more by volume, and the specific resistance is 0.1 Ωcm. The above is an inductor component.
【請求項6】 請求項5記載のインダクタ部品におい
て、前記希土類磁石粉末は、組成Sm(Cobal.Fe
0.15〜0.25 Cu0.05〜0.06 Zr0.02〜0.03
7.0〜8.5 であることを特徴とするインダクタ部品。
6. The inductor component according to claim 5, wherein the rare earth magnet powder has a composition Sm (Co bal. Fe) .
0.15 to 0.25 Cu 0.05 to 0.06 Zr 0.02 to 0.03 )
Inductor parts characterized by a value of 7.0 to 8.5 .
【請求項7】 請求項5又は6記載のインダクタ部品に
おいて、前記希土類磁石粉末は、軟化点が220℃以上
で550℃以下の無機ガラスで被覆されたことを特徴と
するインダクタ部品。
7. The inductor component according to claim 5, wherein the rare earth magnet powder is coated with an inorganic glass having a softening point of 220 ° C. or higher and 550 ° C. or lower.
【請求項8】 請求項5又は6記載のインダクタ部品に
おいて、前記希土類磁石粉末に被覆された前記金属又は
前記合金は、少なくとも300℃以上の融点を有する非
金属の無機化合物で被覆されたことを特徴とするインダ
クタ部品。
8. The inductor component according to claim 5, wherein the metal or the alloy coated on the rare earth magnet powder is coated with a non-metal inorganic compound having a melting point of at least 300 ° C. or more. Characteristic inductor parts.
【請求項9】 請求項7又は8記載のインダクタ部品に
おいて、前記無機ガラス又は前記非金属の無機化合物の
添加量は、体積比で0.1〜10%の範囲であることを
特徴とするインダクタ部品。
9. The inductor component according to claim 7, wherein the added amount of the inorganic glass or the nonmetallic inorganic compound is in the range of 0.1 to 10% by volume. parts.
【請求項10】 請求項5〜9の何れか一つに記載のイ
ンダクタ部品において、前記永久磁石は、前記希土類磁
石粉末を磁場で厚み方向に配向させて磁気的に異方性化
して成ることを特徴とするインダクタ部品。
10. The inductor component according to claim 5, wherein the permanent magnet is magnetically anisotropic by orienting the rare earth magnet powder in a thickness direction with a magnetic field. Inductor parts characterized by.
【請求項11】 請求項5〜10の何れか一つに記載の
インダクタ部品において、前記永久磁石は、着磁磁場が
2.5T以上であることを特徴とするインダクタ部品。
11. The inductor component according to claim 5, wherein the permanent magnet has a magnetizing magnetic field of 2.5 T or more.
【請求項12】 請求項4〜10の何れか一つに記載の
インダクタ部品において、前記永久磁石は、中心線平均
粗さRaが10μm以下であることを特徴とするインダ
クタ部品。
12. The inductor component according to claim 4, wherein the permanent magnet has a center line average roughness Ra of 10 μm or less.
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