JP2009117676A - Coupled inductor - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a coupled inductor reduced in electric power loss even when it is designed to have a high frequency. <P>SOLUTION: In the coupled inductor of the present invention, a first magnetic member 3 and a second magnetic member 4 which hold a first coil conductor 1 and a second coil conductor 2 therebetween comprise a laminate of amorphous metal foils 5. The lamination direction of the amorphous metal foils 5 is perpendicular to the direction of magnetic flux generated by the first coil conductor 1 and the second coil conductor 2. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、特にDC−DCコンバータ等に使われるカップルドインダクタに関するものである。   The present invention particularly relates to a coupled inductor used in a DC-DC converter or the like.

近年、LSI等は、消費電力低減を目的に駆動電圧を下げているが、これに伴い所要電流が数十Aにまで達するようになり、マルチフェイズ方式のDC−DCコンバータが用いられるようになってきている。   In recent years, LSIs and the like have lowered the drive voltage for the purpose of reducing power consumption, but as a result, the required current has reached several tens of A, and multi-phase DC-DC converters have been used. It is coming.

従来は、このような目的で図4に示すように、2つのコイル導体11を平行に設け、かつこの2つのコイル導体11の上下をフェライト系磁性体12で挟み込んだカップルドインダクタが使用されてきた。   Conventionally, a coupled inductor in which two coil conductors 11 are provided in parallel and the upper and lower sides of the two coil conductors 11 are sandwiched between ferrite-based magnetic bodies 12 as shown in FIG. It was.

なお、この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、例えば特許文献1が知られている。
特開2007−184509号公報
For example, Patent Document 1 is known as prior art document information related to the invention of this application.
JP 2007-184509 A

上記した背景技術の中で、複数のインダクタを使用して構成されるDC−DCコンバータは、大電流を流す必要があり、これにより回路が大型化する課題がある。これに対し、インダクタの小型化、低背化への要望も強くなってきているが、このインダクタの場合は、フェライト系磁性体を薄くすると機械的強度の劣化と磁気飽和の発生という課題がある。また、小型化のためにスイッチング周波数を高周波化する動きもあるが、この場合は、高周波化に伴って電力損失が増加するという課題が生じてきた。   Among the above-described background arts, a DC-DC converter configured using a plurality of inductors needs to pass a large current, and there is a problem that the circuit becomes large. On the other hand, there is a strong demand for downsizing and low-profile inductors. However, in the case of these inductors, there is a problem that mechanical strength deteriorates and magnetic saturation occurs when the ferrite magnetic material is thinned. . In addition, there is a movement to increase the switching frequency for miniaturization, but in this case, there has been a problem that the power loss increases as the frequency increases.

本発明は上記従来の課題を解決するもので、高周波化されても電力損失が少ないカップルドインダクタを提供することを目的とするものである。   SUMMARY OF THE INVENTION The present invention solves the above-described conventional problems, and an object of the present invention is to provide a coupled inductor with low power loss even when the frequency is increased.

上記目的を達成するために、本発明は以下の構成を有するものである。   In order to achieve the above object, the present invention has the following configuration.

本発明の請求項1に記載の発明は、第1のコイル導体と、第2のコイル導体と、前記第1のコイル導体と第2のコイル導体を挟む第1の磁性体および第2の磁性体とを備え、前記第1の磁性体および第2の磁性体を金属磁性箔の積層体により構成し、かつこの金属磁性箔の積層方向と、前記第1のコイル導体と第2のコイル導体により発生する磁束の方向とを直交させるようにしたもので、この構成によれば、第1の磁性体および第2の磁性体を金属磁性箔の積層体により構成しているため、従来のフェライトに比べて、第1の磁性体および第2の磁性体を薄くしても磁気飽和は発生しにくくなり、また、前記金属磁性箔の積層方向と、前記第1のコイル導体と第2のコイル導体により発生する磁束の方向とを直交させるようにしているため、積層体の強度が強い方向である積層方向と垂直な方向をカップルドインダクタの高さ方向にすることができ、これにより、カップルドインダクタの強度を得ることができ、そしてまた、この直交構造により、金属磁性箔内に発生する渦電流も、金属磁性箔の厚さ程度の大きさの渦電流しか発生しないため、高周波化されても電力損失を少なくすることができるという作用効果を有するものである。   The invention according to claim 1 of the present invention is the first coil conductor, the second coil conductor, the first magnetic body and the second magnetic body sandwiching the first coil conductor and the second coil conductor. And the first magnetic body and the second magnetic body are constituted by a laminated body of metal magnetic foil, and the lamination direction of the metal magnetic foil, and the first coil conductor and the second coil conductor In this configuration, the first magnetic body and the second magnetic body are constituted by a laminated body of metal magnetic foils, so that the conventional ferrite can be obtained. Compared to the above, even if the first magnetic body and the second magnetic body are made thinner, magnetic saturation is less likely to occur, and the lamination direction of the metal magnetic foil, the first coil conductor, and the second coil are reduced. Because the direction of the magnetic flux generated by the conductor is orthogonal The direction perpendicular to the lamination direction, which is the direction in which the strength of the multilayer body is strong, can be the height direction of the coupled inductor, thereby obtaining the strength of the coupled inductor, and also by this orthogonal structure The eddy current generated in the metal magnetic foil also has an effect that the power loss can be reduced even when the frequency is increased because only the eddy current of the thickness of the metal magnetic foil is generated. is there.

本発明の請求項2に記載の発明は、特に、第1のコイル導体と第2のコイル導体との間に金属磁性粉末を分散させてなる接着剤を設けたもので、この構成によれば、第1のコイル導体1と第2のコイル導体2との間の相互インダクタンスを調整することができるとともに、第1のコイル導体1と第2のコイル導体2との間にできた空隙を接着剤で埋めることができるため、金属磁性箔の積層体の強度をより強くすることができ、これにより、小型低背化が可能になるという作用効果を有するものである。   The invention described in claim 2 of the present invention is provided with an adhesive in which metal magnetic powder is dispersed between the first coil conductor and the second coil conductor. The mutual inductance between the first coil conductor 1 and the second coil conductor 2 can be adjusted, and the gap formed between the first coil conductor 1 and the second coil conductor 2 is bonded. Since it can be filled with the agent, the strength of the laminated body of the metal magnetic foil can be further increased, thereby having the effect of enabling a reduction in size and height.

本発明の請求項3記載の発明は、特に、第1のコイル導体と第2のコイル導体により発生する磁束が通る経路において、前記第1のコイル導体と第2のコイル導体との間に位置して第1の磁性体および第2の磁性体に切り欠き部を設けたもので、この構成によれば、第1のコイル導体と第2のコイル導体との間の相互インダクタンスを調整することができるという作用効果を有するものである。   The invention according to claim 3 of the present invention is particularly positioned between the first coil conductor and the second coil conductor in a path through which the magnetic flux generated by the first coil conductor and the second coil conductor passes. The first magnetic body and the second magnetic body are provided with notches, and according to this configuration, the mutual inductance between the first coil conductor and the second coil conductor is adjusted. It has the effect of being able to.

以上のように本発明のカップルドインダクタは、第1のコイル導体と、第2のコイル導体と、前記第1のコイル導体と第2のコイル導体を挟む第1の磁性体および第2の磁性体とを備え、前記第1の磁性体および第2の磁性体を金属磁性箔の積層体により構成し、かつこの金属磁性箔の積層方向と、前記第1のコイル導体と第2のコイル導体により発生する磁束の方向とを直交させるようにしているため、高周波化されても電力損失が少ないカップルドインダクタを得ることができるという優れた効果を奏するものである。   As described above, the coupled inductor of the present invention includes the first coil conductor, the second coil conductor, the first magnetic body and the second magnetic body sandwiching the first coil conductor and the second coil conductor. And the first magnetic body and the second magnetic body are constituted by a laminated body of metal magnetic foil, and the lamination direction of the metal magnetic foil, and the first coil conductor and the second coil conductor Since the direction of the magnetic flux generated by the above is made orthogonal, a coupled inductor with little power loss can be obtained even when the frequency is increased.

(実施の形態1)
以下、実施の形態1を用いて、本発明の特に請求項1に記載の発明について、図面を参照しながら説明する。
(Embodiment 1)
Hereinafter, the first aspect of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.

図1は本発明の実施の形態1におけるカップルドインダクタの斜視図である。   FIG. 1 is a perspective view of a coupled inductor according to Embodiment 1 of the present invention.

図1に示すように、本発明の実施の形態1におけるカップルドインダクタは、銅板からなる第1のコイル導体1と第2のコイル導体2をそれぞれ所定の形に折り曲げ加工したものを平行に並べ、そして、これらを所定の形に成形した第1の磁性体3および第2の磁性体4で挟み込んで接着固定することにより構成しているものである。また、ここでは、第1の磁性体3と第2の磁性体4の同一面から出ている第1のコイル導体1の端部1aを第1の入力端子とし、かつ第2のコイル導体2の端部2aを第2の出力端子としているもので、すなわち、第1のコイル導体1を流れる電流の方向と、第2のコイル導体2を流れる信号の方向とを逆向きにしているものである。このようにすることにより、2つのコイル導体1,2の自己インダクタンスと相互インダクタンスの大きさを調整しているものである。   As shown in FIG. 1, the coupled inductor according to the first embodiment of the present invention includes a first coil conductor 1 and a second coil conductor 2 made of a copper plate, which are bent in a predetermined shape and arranged in parallel. These are sandwiched between a first magnetic body 3 and a second magnetic body 4 formed into a predetermined shape, and are fixed by adhesion. Further, here, the end 1a of the first coil conductor 1 protruding from the same surface of the first magnetic body 3 and the second magnetic body 4 is used as the first input terminal, and the second coil conductor 2 is used. End 2a is used as the second output terminal, that is, the direction of the current flowing through the first coil conductor 1 and the direction of the signal flowing through the second coil conductor 2 are reversed. is there. In this way, the magnitudes of the self-inductance and the mutual inductance of the two coil conductors 1 and 2 are adjusted.

また、前記第1の磁性体3および第2の磁性体4は、金属磁性箔として鉄を主成分とするアモルファス金属箔5を200枚程度接着剤を挟んで積層した積層体で構成しているもので、その積層方向は第1のコイル導体1と第2のコイル導体2により発生する磁束の方向と直交させる方向、すなわち、第1のコイル導体1と第2のコイル導体2の延伸方向(電流の流れる方向)としているものである。   In addition, the first magnetic body 3 and the second magnetic body 4 are configured by a laminated body in which about 200 amorphous metal foils 5 containing iron as a main component are laminated with an adhesive interposed therebetween as a metal magnetic foil. The stacking direction is perpendicular to the direction of the magnetic flux generated by the first coil conductor 1 and the second coil conductor 2, that is, the extending direction of the first coil conductor 1 and the second coil conductor 2 ( Current flow direction).

従来のように磁性体としてフェライト系磁性体を用いた場合は、その厚さを薄くすると機械的強度が弱くなるとともに、磁気飽和密度が低いため、性能劣化が起こるものである。これに対し、本発明の実施の形態1においては、第1の磁性体3および第2の磁性体4を磁気飽和密度が高いアモルファス金属箔5を用いて構成しているため、その厚さを薄くしても磁気飽和が発生しにくいものである。また、アモルファス金属箔5を積層したものは、その積層方向に対しては強度的に弱いものとなるが、積層方向に対して垂直な方向に対しては十分な強度を得ることができるものである。したがって、本発明の実施の形態1のように積層方向を磁束の方向と直交させるようにすれば、高さ方向に対して十分な強度を得ることができ、これにより、低背化が可能となるものである。   When a ferrite-based magnetic material is used as a magnetic material as in the prior art, when the thickness is reduced, the mechanical strength becomes weak and the magnetic saturation density is low, so that performance deterioration occurs. On the other hand, in the first embodiment of the present invention, the first magnetic body 3 and the second magnetic body 4 are configured using the amorphous metal foil 5 having a high magnetic saturation density. Even if it is made thin, magnetic saturation is unlikely to occur. In addition, the laminate of the amorphous metal foil 5 is weak in strength in the stacking direction, but can obtain sufficient strength in the direction perpendicular to the stacking direction. is there. Therefore, if the stacking direction is orthogonal to the direction of the magnetic flux as in the first embodiment of the present invention, sufficient strength can be obtained in the height direction, which enables a reduction in height. It will be.

また、金属磁性体を用いてカップルドインダクタを構成した場合は、DC−DCコンバータのスイッチング周波数が、5MHzあるいは10MHzと高周波になってくると、金属磁性体の内部に渦電流が発生しやすくなり、これが電力損失につながるものである。これに対し、本発明の実施の形態1においては、アモルファス金属箔5の積層方向と、前記第1のコイル導体1と第2のコイル導体2により発生する磁束の方向とを直交させるようにしているため、アモルファス金属箔5内に発生する渦電流も、アモルファス金属箔5の厚さ程度の大きさの渦電流しか発生しないため、高周波化されても電力損失を少なくすることができるもので、したがって、電力損失への影響は軽微なものとなるものである。   In addition, when a coupled inductor is configured using a metal magnetic material, eddy current is likely to be generated inside the metal magnetic material when the switching frequency of the DC-DC converter becomes as high as 5 MHz or 10 MHz. This leads to power loss. In contrast, in the first embodiment of the present invention, the lamination direction of the amorphous metal foil 5 and the direction of the magnetic flux generated by the first coil conductor 1 and the second coil conductor 2 are orthogonal to each other. Therefore, since the eddy current generated in the amorphous metal foil 5 only generates an eddy current as large as the thickness of the amorphous metal foil 5, the power loss can be reduced even if the frequency is increased. Therefore, the influence on the power loss is negligible.

このように、アモルファス金属箔5の厚さは薄い方が本発明の効果を得やすいが、スイッチング周波数を10MHz程度とした場合には、アモルファス金属箔5の厚さは15μm以下のものを用いるのが望ましい。   Thus, the thinner the thickness of the amorphous metal foil 5 is, the easier it is to obtain the effect of the present invention. However, when the switching frequency is about 10 MHz, the thickness of the amorphous metal foil 5 is 15 μm or less. Is desirable.

そしてまた、第1の磁性体3および第2の磁性体4を所定の形状に成形する場合は、アモルファス金属箔5を金型で打ち抜くことにより所定の形状に成形し、そして、これを接着剤を挟んで重ね合わせることにより、所定の形状のものを得ることができるため、量産性に優れたものとなるものである。   In addition, when the first magnetic body 3 and the second magnetic body 4 are formed into a predetermined shape, the amorphous metal foil 5 is formed into a predetermined shape by punching with a mold, and this is formed into an adhesive. By superimposing them with each other, a product having a predetermined shape can be obtained, so that it is excellent in mass productivity.

(実施の形態2)
以下、実施の形態2を用いて、本発明の特に請求項2に記載の発明について、図面を参照しながら説明する。
(Embodiment 2)
The second aspect of the present invention will be described below with reference to the drawings.

図2は本発明の実施の形態2におけるカップルドインダクタの断面図である。   FIG. 2 is a cross-sectional view of a coupled inductor according to Embodiment 2 of the present invention.

図2に示すように、本発明の実施の形態2におけるカップルドインダクタは、第1のコイル導体1と第2のコイル導体2を所定の形状に折り曲げ加工したものを平行に並べ、そしてこの第1のコイル導体1と第2のコイル導体2との間に金属磁性粉末を分散させてなる接着剤6を設けたものである。これは、表面を絶縁処理した金属磁性粉末を分散させてなる接着剤6を第1のコイル導体1と第2のコイル導体2との間に挟んで加熱硬化することにより得られるものである。このような構成にすれば、第1のコイル導体1と第2のコイル導体2との間の相互インダクタンスを調整することができるとともに、第1のコイル導体1と第2のコイル導体2との間にできた空隙を接着剤6で埋めることができるため、アモルファス金属箔5の積層体の強度をより強くすることができ、これにより、小型低背化が可能になるものである。   As shown in FIG. 2, the coupled inductor according to the second embodiment of the present invention arranges the first coil conductor 1 and the second coil conductor 2 that are bent into a predetermined shape in parallel, and this first inductor is arranged in parallel. An adhesive 6 in which metal magnetic powder is dispersed is provided between one coil conductor 1 and a second coil conductor 2. This is obtained by sandwiching the adhesive 6 formed by dispersing the metal magnetic powder whose surface is insulated between the first coil conductor 1 and the second coil conductor 2 and heat curing. With this configuration, the mutual inductance between the first coil conductor 1 and the second coil conductor 2 can be adjusted, and the first coil conductor 1 and the second coil conductor 2 can be adjusted. Since the gap formed between them can be filled with the adhesive 6, the strength of the laminated body of the amorphous metal foil 5 can be further increased, thereby enabling a reduction in size and height.

(実施の形態3)
以下、実施の形態3を用いて、本発明の特に請求項3に記載の発明について、図面を参照しながら説明する。
(Embodiment 3)
Hereinafter, the third aspect of the present invention will be described with reference to the drawings.

図3は本発明の実施の形態3におけるカップルドインダクタの断面図である。   FIG. 3 is a cross-sectional view of a coupled inductor according to Embodiment 3 of the present invention.

図3に示すように、本発明の実施の形態3におけるカップルドインダクタは、第1のコイル導体1と第2のコイル導体2により発生する磁束が通る経路において、第1のコイル導体1と第2のコイル導体2との間に位置して第1の磁性体3と第2の磁性体4に切り欠き部7をそれぞれ設けたものである。このような構成にすれば、第1のコイル導体1と第2のコイル導体2との間の相互インダクタンスを調整することができるものである。また、この形状は、金型で打ち抜くことにより得られ、そしてこれらを積層することにより所望の形状を得ることができるものである。   As shown in FIG. 3, the coupled inductor according to the third embodiment of the present invention includes the first coil conductor 1 and the first coil conductor in the path through which the magnetic flux generated by the first coil conductor 1 and the second coil conductor 2 passes. The first magnetic body 3 and the second magnetic body 4 are each provided with a notch 7 between the two coil conductors 2. With such a configuration, the mutual inductance between the first coil conductor 1 and the second coil conductor 2 can be adjusted. This shape is obtained by punching with a mold, and a desired shape can be obtained by laminating them.

なお、上記本発明の実施の形態1,2,3においては、金属磁性箔としてアモルファス金属箔5を用いているが、これに限定されるものではなく、磁気飽和密度が高く箔化が可能であれば、ナノ結晶金属磁性箔のような材料を用いても良いものである。   In the first, second, and third embodiments of the present invention, the amorphous metal foil 5 is used as the metal magnetic foil. However, the present invention is not limited to this, and a high magnetic saturation density is possible. If present, a material such as a nanocrystalline metal magnetic foil may be used.

本発明に係るカップルドインダクタは、金属磁性箔の積層方向と、第1のコイル導体と第2のコイル導体により発生する磁束の方向とを直交させることにより、高周波化されても電力損失の少ないものが得られるという効果を有するものであり、特に、各種の電子機器に適用して有用となるものである。   The coupled inductor according to the present invention has low power loss even when the frequency is increased by making the lamination direction of the metal magnetic foil and the direction of the magnetic flux generated by the first coil conductor and the second coil conductor orthogonal to each other. In particular, it is useful when applied to various electronic devices.

本発明の実施の形態1におけるカップルドインダクタの斜視図The perspective view of the coupled inductor in Embodiment 1 of this invention 本発明の実施の形態2におけるカップルドインダクタの断面図Sectional drawing of the coupled inductor in Embodiment 2 of this invention 本発明の実施の形態3におけるカップルドインダクタの断面図Sectional view of coupled inductor in Embodiment 3 of the present invention 従来のカップルドインダクタの斜視図A perspective view of a conventional coupled inductor

符号の説明Explanation of symbols

1 第1のコイル導体
2 第2のコイル導体
3 第1の磁性体
4 第2の磁性体
5 アモルファス金属箔
6 接着剤
7 切り欠き部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 1st coil conductor 2 2nd coil conductor 3 1st magnetic body 4 2nd magnetic body 5 Amorphous metal foil 6 Adhesive 7 Notch

Claims (3)

第1のコイル導体と、第2のコイル導体と、前記第1のコイル導体と第2のコイル導体を挟む第1の磁性体および第2の磁性体とを備え、前記第1の磁性体および第2の磁性体を金属磁性箔の積層体により構成し、かつこの金属磁性箔の積層方向と、前記第1のコイル導体と第2のコイル導体により発生する磁束の方向とを直交させるようにしたカップルドインダクタ。 A first coil conductor; a second coil conductor; a first magnetic body and a second magnetic body sandwiching the first coil conductor and the second coil conductor; and the first magnetic body and The second magnetic body is composed of a laminate of metal magnetic foils, and the lamination direction of the metal magnetic foils and the direction of magnetic flux generated by the first coil conductor and the second coil conductor are orthogonal to each other. Coupled inductor. 第1のコイル導体と第2のコイル導体との間に金属磁性粉末を分散させてなる接着剤を設けた請求項1記載のカップルドインダクタ。 The coupled inductor according to claim 1, wherein an adhesive formed by dispersing metal magnetic powder is provided between the first coil conductor and the second coil conductor. 第1のコイル導体と第2のコイル導体により発生する磁束が通る経路において、前記第1のコイル導体と第2のコイル導体との間に位置して第1の磁性体および第2の磁性体に切り欠き部を設けた請求項1記載のカップルドインダクタ。 A first magnetic body and a second magnetic body are located between the first coil conductor and the second coil conductor in a path through which a magnetic flux generated by the first coil conductor and the second coil conductor passes. The coupled inductor according to claim 1, wherein a notch is provided in the inductor.
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018012059A1 (en) 2016-07-14 2018-01-18 アルプス電気株式会社 Compound smoothing inductor and smoothing circuit
CN113345699A (en) * 2020-03-02 2021-09-03 Tdk株式会社 Coil device
US11355277B2 (en) 2018-04-19 2022-06-07 Tdk Corporation Coil component
US11361891B2 (en) 2017-07-24 2022-06-14 Taiyo Yuden Co., Ltd. Coil component
WO2023122953A1 (en) * 2021-12-28 2023-07-06 深圳顺络电子股份有限公司 Vertical multiphase inductor and manufacturing method therefor

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS617013U (en) * 1984-06-16 1986-01-16 富士電気化学株式会社 Inductor module
JPH03155106A (en) * 1989-11-13 1991-07-03 Mitsubishi Electric Corp Transformer
JPH0451502A (en) * 1990-06-20 1992-02-20 Tokin Corp In-phase inductor
JPH0534090Y2 (en) * 1986-08-01 1993-08-30
JPH0766041A (en) * 1993-08-30 1995-03-10 Berunikusu:Kk Inductor
JPH10270256A (en) * 1997-03-21 1998-10-09 Taiyo Yuden Co Ltd Electronic part
JP2001319817A (en) * 2000-05-10 2001-11-16 Fdk Corp Choke coil
JP2003203813A (en) * 2001-08-29 2003-07-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd Magnetic element, its manufacturing method and power source module provided therewith
JP2003347124A (en) * 2002-05-27 2003-12-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd Magnetic element and power module using the same
US20040113741A1 (en) * 2002-12-13 2004-06-17 Jieli Li Method for making magnetic components with N-phase coupling, and related inductor structures
JP2004356468A (en) * 2003-05-30 2004-12-16 Mitsui Chemicals Inc Laminated magnetic core and magnetic component
JP2007184509A (en) * 2005-12-09 2007-07-19 Nec Tokin Corp Inductor

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS617013U (en) * 1984-06-16 1986-01-16 富士電気化学株式会社 Inductor module
JPH0534090Y2 (en) * 1986-08-01 1993-08-30
JPH03155106A (en) * 1989-11-13 1991-07-03 Mitsubishi Electric Corp Transformer
JPH0451502A (en) * 1990-06-20 1992-02-20 Tokin Corp In-phase inductor
JPH0766041A (en) * 1993-08-30 1995-03-10 Berunikusu:Kk Inductor
JPH10270256A (en) * 1997-03-21 1998-10-09 Taiyo Yuden Co Ltd Electronic part
JP2001319817A (en) * 2000-05-10 2001-11-16 Fdk Corp Choke coil
JP2003203813A (en) * 2001-08-29 2003-07-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd Magnetic element, its manufacturing method and power source module provided therewith
JP2003347124A (en) * 2002-05-27 2003-12-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd Magnetic element and power module using the same
US20040113741A1 (en) * 2002-12-13 2004-06-17 Jieli Li Method for making magnetic components with N-phase coupling, and related inductor structures
JP2004356468A (en) * 2003-05-30 2004-12-16 Mitsui Chemicals Inc Laminated magnetic core and magnetic component
JP2007184509A (en) * 2005-12-09 2007-07-19 Nec Tokin Corp Inductor

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018012059A1 (en) 2016-07-14 2018-01-18 アルプス電気株式会社 Compound smoothing inductor and smoothing circuit
US10347410B2 (en) 2016-07-14 2019-07-09 Alps Alpine Co., Ltd. Composite smoothing inductor and smoothing circuit
US11361891B2 (en) 2017-07-24 2022-06-14 Taiyo Yuden Co., Ltd. Coil component
US11355277B2 (en) 2018-04-19 2022-06-07 Tdk Corporation Coil component
CN113345699A (en) * 2020-03-02 2021-09-03 Tdk株式会社 Coil device
WO2023122953A1 (en) * 2021-12-28 2023-07-06 深圳顺络电子股份有限公司 Vertical multiphase inductor and manufacturing method therefor

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