JP2018182082A - Core unit and reactor - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a core unit which can radiate heat in a core without being subject to limitations on a size in a core press direction, and to provide a reactor.SOLUTION: A lower unit includes: a lower core 1B formed by arranging E shaped cores 13, 14 along its press direction in a manner such that the E shaped cores 13, 14 are spaced apart from each other; a case 4 which houses the lower core 1B; and a lower cover 2B which covers at least parts of peripheries of the E shaped cores 13, 14, fixes the E shaped cores 13, 14 to form the lower core 1B, and is joined to the case 4. A resin forming the lower cover 2B is disposed in a gap while adhering to the E shaped cores 13, 14.SELECTED DRAWING: Figure 2

Description

本発明は、複数のコア部材が樹脂により一体化されたコアユニット及びリアクトルに関する。   The present invention relates to a core unit and a reactor in which a plurality of core members are integrated by resin.

リアクトルは、ハイブリッド自動車や電気自動車の駆動システム等をはじめ、種々の用途で使用されている。例えば、車載用の昇圧回路に用いられるリアクトルとして、コアの周囲に配置した樹脂製のボビンにコイルを巻回したものが多く用いられる。   Reactors are used in various applications, including drive systems for hybrid vehicles and electric vehicles. For example, as a reactor used for a booster circuit for vehicles, what wound the coil around the resin-made bobbin arrange | positioned around a core is used in many cases.

この種のリアクトルとして、コアには、コイルなどの他の部材との絶縁を図るため、コアの周囲を被覆する樹脂部材が設けられる。この樹脂部材で被覆されたコアは、その一部にコイルが装着された状態で、ケースに収容される。   As a reactor of this type, the core is provided with a resin member that covers the periphery of the core in order to insulate the core from other members such as a coil. The core covered with the resin member is housed in the case with the coil attached to a part of the core.

コアとしては、例えば、圧粉磁心が用いられる。圧粉磁心は、磁性粉末を含む磁性材料を金型に充填し、プレスして成形されることで形成される。具体的には、圧粉磁心は、圧粉磁心の形状をなす所定形状の貫通孔が設けられた柱状のダイスと、貫通孔の上側、下側から挿入し、貫通孔内に充填した磁性材料をプレスする上パンチ、下パンチを用いて製造される。貫通孔の形状をU字形状とすると、U字型コアを製造することができ、E字形状とするとE字型コアを製造することができる。   For example, a dust core is used as the core. A dust core is formed by filling a magnetic material containing a magnetic powder into a mold and pressing and molding. Specifically, the dust core is a columnar die provided with a through hole of a predetermined shape in the shape of a dust core, and a magnetic material inserted from the upper side and the lower side of the through hole and filled in the through hole It is manufactured using an upper punch and a lower punch to press. If the shape of the through hole is U-shaped, a U-shaped core can be manufactured, and if it is E-shaped, an E-shaped core can be manufactured.

特開2013−026420号公報JP, 2013-026420, A

電気特性を満足するために、プレス方向の大きさを大きくする必要がある。磁性粉末を含む磁性材料を金型内に入れてプレスしてコアを成形する場合、成形したコアを金型内から取り出す際に、そのプレス方向にコアが大きいと、コア表面が金型内壁と摺動することによりキズが生じ、歩留まりが悪化する場合がある。そのため、プレス方向に大きいコアを成形できず、プレス方向の寸法に制約があった。   In order to satisfy the electrical characteristics, it is necessary to increase the size in the press direction. When a magnetic material containing magnetic powder is placed in a mold and pressed to form a core, when the formed core is taken out from the inside of the mold, if the core is large in the pressing direction, the core surface is the mold inner wall and The sliding may cause scratches, which may deteriorate the yield. Therefore, a large core can not be formed in the press direction, and the dimension in the press direction is restricted.

また、電気特性を満足するために、プレス方向の大きさを大きくする必要があるが、コアの大きさを大きくすることで、コア内部の熱が放熱できないという問題があった。   Moreover, in order to satisfy the electrical characteristics, it is necessary to increase the size in the pressing direction, but there is a problem that heat inside the core can not be dissipated by increasing the size of the core.

本発明は上記のような課題を解決するためになされたものであり、その目的は、コアのプレス方向の大きさの制約を受けず、コア内部の熱を放熱することのできるコアユニット及びリアクトルを提供することにある。   The present invention has been made to solve the problems as described above, and an object thereof is a core unit and a reactor capable of dissipating heat inside the core without being restricted by the size of the core in the pressing direction. To provide.

本発明のコアユニットは、複数のコア部材がそのプレス方向に沿って隙間を空けて配列されてなる第1のコアと、前記複数のコア部材の周囲の少なくとも一部を被覆するとともに、当該複数のコア部材を固定して前記第1のコアを構成する第1の樹脂体と、を備え、前記隙間には、前記第1の樹脂体を構成する樹脂が前記複数のコア部材に密着して介在していること、を特徴とする。   The core unit of the present invention covers a first core in which a plurality of core members are arranged with a gap along the pressing direction, covers at least a part of the periphery of the plurality of core members, and And a first resin body constituting the first core by fixing the core member, and the resin constituting the first resin body is in close contact with the plurality of core members in the gap. It is characterized in that it intervenes.

また、本発明のコアユニットは、複数のコア部材がそのプレス方向に沿って隙間を空けて配列されてなる第2のコアと、前記第2のコアを収容するケースと、前記複数のコア部材の周囲の少なくとも一部を被覆するとともに、当該複数のコア部材を固定して前記第2のコアを構成し、かつ、前記ケースと接合された第2の樹脂体と、を備え、前記隙間には、前記第2の樹脂体を構成する樹脂が前記複数のコア部材に密着して介在していること、を特徴とする。   Further, in the core unit of the present invention, a second core in which a plurality of core members are arranged with a gap along the pressing direction, a case for housing the second core, and the plurality of core members A second resin body which covers at least a part of the periphery of the second core member and fixes the plurality of core members to form the second core and is joined to the case; The present invention is characterized in that the resin constituting the second resin body is in close contact with the plurality of core members.

本発明のリアクトルは、前記第1のコアを有するコアユニットを第1のコアユニット、前記第2のコアを有するコアユニットを第2のコアユニットとすると、第1のコアユニットと第2のコアユニットとを備え、前記第1のコアユニットが前記ケースに収容され、前記第1のコアと前記第2のコアが接合されて環状コアを構成していること、を特徴とする。   When the core unit having the first core is a first core unit, and the core unit having the second core is a second core unit, the reactor of the present invention includes the first core unit and the second core. And a unit, the first core unit is accommodated in the case, and the first core and the second core are joined to form an annular core.

本発明によれば、コアのプレス方向の大きさの制約を受けず、コア内部の熱を放熱することのできるコアユニット及びリアクトルを得ることができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the core unit and reactor which can thermally radiate the heat | fever inside a core can be obtained, without receiving restrictions of the magnitude | size of the press direction of a core.

第1の実施形態に係るリアクトルの全体斜視図である。It is a whole perspective view of a reactor concerning a 1st embodiment. 第1の実施形態に係るリアクトルの分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of a reactor concerning a 1st embodiment. 第1の実施形態に係るリアクトルの各ユニットの構成を示す斜視図である。It is a perspective view showing composition of each unit of a reactor concerning a 1st embodiment. コアの構成を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structure of a core. ケースの上面側斜視図である。It is an upper surface side perspective view of a case. ケースの底面図である。It is a bottom view of a case. 上ユニットの底面側斜視図である。It is a bottom side perspective view of an upper unit. 下ユニットの上面側斜視図である。It is an upper surface side perspective view of a lower unit. 下ユニットの底面側斜視図である。It is a bottom side perspective view of a lower unit. 下ユニットの製造工程を説明するための図であり、図9のA−A断面を示す。It is a figure for demonstrating the manufacturing process of a lower unit, and shows the AA cross section of FIG. 下ユニットの製造工程を説明するための図であり、下コア及びケースの底面図を示す。It is a figure for demonstrating the manufacturing process of a lower unit, and shows the bottom view of a lower core and a case. 上ユニットの製造工程を説明するための図であり、図7のB−B断面箇所を示す。It is a figure for demonstrating the manufacturing process of upper unit, and shows the BB cross-sectional location of FIG. 複数のコア部材とケースとを樹脂モールド成形する際の課題を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the subject at the time of resin-mold-molding several core members and a case.

以下、図面を参照して、本発明の実施形態のリアクトルについて説明する。   Hereinafter, a reactor according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

[1.第1の実施形態]
[1−1.概略構成]
図1は、第1の実施形態に係るリアクトルの全体斜視図である。図2は、第1の実施形態に係るリアクトルの分解斜視図である。図3は、第1の実施形態に係るリアクトルの各ユニットの構成を示す斜視図である。
[1. First embodiment]
[1-1. Outline configuration]
FIG. 1 is an overall perspective view of a reactor according to the first embodiment. FIG. 2 is an exploded perspective view of the reactor according to the first embodiment. FIG. 3 is a perspective view showing the configuration of each unit of the reactor according to the first embodiment.

リアクトルは、電気エネルギーを磁気エネルギーに変換して蓄積及び放出する電磁気部品であり、電圧の昇降圧等に使用される。本実施形態のリアクトルは、例えばハイブリッド自動車や電気自動車の駆動システム等で使用される大容量のリアクトルである。リアクトルは、これら自動車に搭載される昇圧回路の主要部品である。   The reactor is an electromagnetic component that converts electrical energy into magnetic energy and stores and releases it, and is used for voltage boosting and bucking. The reactor of the present embodiment is, for example, a large-capacity reactor used in a drive system or the like of a hybrid vehicle or an electric vehicle. The reactor is a main component of the booster circuit mounted on these vehicles.

図1〜図3に示すように、本実施形態に係るリアクトルは、コア1と、樹脂部材2と、ケース4と、コイル5と、充填成形部6とを備える。   As shown in FIGS. 1 to 3, the reactor according to the present embodiment includes a core 1, a resin member 2, a case 4, a coil 5, and a filling and forming unit 6.

コア1は、上コア1Aと下コア1Bとから構成され、樹脂部材2は、上コア1Aを被覆する上カバー2Aと、下コア1Bを被覆する下カバー2Bとを有する。下カバー2Bが、下コア1Bとケース4とを一体化してコアユニットとして下ユニット10Bを構成し、上コア1Aと上カバー2Aとでコアユニットとして上ユニット10Aを構成する。下ユニット10Bの中脚部にコイル5を嵌め込み、上ユニット10Aを下ユニット10Bに組み付け、ケース4内に充填材を充填及び固化して充填成形部6を構成することでリアクトルを構成する。   The core 1 is composed of an upper core 1A and a lower core 1B, and the resin member 2 has an upper cover 2A covering the upper core 1A and a lower cover 2B covering the lower core 1B. The lower cover 2B integrates the lower core 1B and the case 4 to form a lower unit 10B as a core unit, and the upper core 1A and the upper cover 2A form an upper unit 10A as a core unit. The coil 5 is fitted into the middle leg portion of the lower unit 10B, the upper unit 10A is assembled to the lower unit 10B, and the case 4 is filled and solidified with a filler to form a filled and formed portion 6 to constitute a reactor.

[1−2.詳細構成]
本実施形態のリアクトルの各部の詳細構成について、図1〜図3の他、図4〜図9を用いて説明する。なお、本明細書において、図1に示すz軸方向を「上」側、その逆方向を「下」側とする。各部材の構成を説明するのに、「下」は「底」や「裏」とも称する。「上」や「下」とは、リアクトルの各構成の位置関係をいうものであり、リアクトルが実機に搭載された際の位置関係や方向を指すものではない。
[1-2. Detailed configuration]
The detailed configuration of each part of the reactor of the present embodiment will be described using FIGS. 4 to 9 in addition to FIGS. 1 to 3. In the present specification, the z-axis direction shown in FIG. 1 is the "upper" side, and the opposite direction is the "lower" side. In describing the configuration of each member, "lower" is also referred to as "bottom" or "back". The terms "upper" and "lower" refer to the positional relationship between the components of the reactor, and do not indicate the positional relationship or direction when the reactor is mounted on a real machine.

コア1は、磁性粉末を含む磁性材料を金型に入れてプレスしてなる環状コアである。コア1としては、圧粉磁心、メタルコンポジットコアを用いることができる。圧粉磁心は、磁性粉末と樹脂とを含む磁性材料を金型に入れてプレスして成形した成形体を焼鈍処理してなるコアである。メタルコンポジットコアは、磁性粉末と樹脂とを含む磁性材料を金型に入れてプレスして成形してなるコアであり、焼鈍処理されていないコアである。ここでは、コア1は圧粉磁心である。   The core 1 is an annular core formed by inserting a magnetic material containing magnetic powder into a mold and pressing it. As the core 1, a dust core or a metal composite core can be used. A powder magnetic core is a core which carries out annealing processing of the molded object which inserted and shape | molded the magnetic material containing magnetic powder and resin in the metal mold | die, and was shape | molded. The metal composite core is a core formed by pressing a magnetic material containing a magnetic powder and a resin in a mold and pressing the core, and is a core that has not been annealed. Here, the core 1 is a dust core.

図4に示すように、コア1は、上コア1Aと下コア1Bとが接合されて構成される。上コア1Aおよび下コア1Bは、複数のコア部材がそのプレス方向に沿って隙間19を空けて配列されてなる。ここでは、コア部材はプレス方向に直交する直交面がE字形状を成すE字型コアであり、同じE字型コアを用いる。上コア1Aのコア部材に符号11、12を付し、下コア1Bのコア部材に符号13、14を付す。ここでは、プレス方向は、y方向であり、コア部材の密度均一化の観点から、後述の各脚15〜17の延び方向と直交する方向としている。また、図4に示すように、直交面は、xz平面に平行な面である。コア部材には、平行な直交面の間の側周面に、直交面と略直交する方向に延びるキズがあっても良い。   As shown in FIG. 4, the core 1 is configured by joining an upper core 1A and a lower core 1B. The upper core 1A and the lower core 1B are formed by arranging a plurality of core members with a gap 19 therebetween along the pressing direction. Here, the core member is an E-shaped core in which orthogonal planes orthogonal to the pressing direction form an E-shape, and the same E-shaped core is used. The core members of the upper core 1A are denoted by reference numerals 11 and 12, and the core members of the lower core 1B are denoted by reference numerals 13 and. Here, the pressing direction is the y direction, which is orthogonal to the extending direction of each of the legs 15 to 17 described later, from the viewpoint of making the density of the core member uniform. Also, as shown in FIG. 4, the orthogonal plane is a plane parallel to the xz plane. The core member may have scratches extending in the direction substantially orthogonal to the orthogonal plane on the side peripheral surface between the parallel orthogonal planes.

E字型コア11〜14は、中央の中脚15と、中脚15の両側に中脚15と平行に設けられた外脚16、17と、各脚15〜17を繋ぐヨーク18とから構成される。上コア1Aは、E字型コア11、12が互いの直交面が平行かつ各脚15〜17が揃うように、y方向に隙間19を空けて配列されて成り、下コア1Bは、E字型コア13、14が互いの直交面が平行かつ各脚15〜17が揃うように、y方向に隙間19を空けて配列されて成る。   The E-shaped cores 11 to 14 are composed of a central middle leg 15, outer legs 16 and 17 provided on both sides of the middle leg 15 parallel to the middle leg 15, and yokes 18 connecting the legs 15 to 17. Be done. The upper core 1A is arranged with a gap 19 in the y direction such that the E-shaped cores 11 and 12 are parallel to each other and their legs 15 to 17 are aligned, and the lower core 1B is E-shaped The mold cores 13 and 14 are arranged with a gap 19 in the y direction such that orthogonal planes are parallel to each other and the legs 15 to 17 are aligned.

上コア1A及び下コア1Bは、中脚15が、コイル5が装着される中脚部を構成し、外脚16、17が外脚部を構成し、ヨーク18がヨーク部を構成する。なお、上コア1Aおよび下コア1Bの外脚16、17は、端面同士が当接して接着剤等により接合され、上コア1Aおよび下コア1Bの中脚15は端面同士が離れており、ギャップが存在する。   In the upper core 1A and the lower core 1B, the middle leg 15 constitutes an intermediate leg to which the coil 5 is mounted, the outer legs 16 and 17 constitute an outer leg, and the yoke 18 constitutes a yoke. The outer legs 16 and 17 of the upper core 1A and the lower core 1B are in contact with each other with their end faces in contact with each other, and the middle legs 15 of the upper core 1A and the lower core 1B are separated from each other. Exists.

このように、コア1は、概略θ形状をなし、コイル5が装着される中脚部と、中脚部の両側に中脚部と平行に延びる一対の外脚部と、中脚部および外脚部を繋ぐヨーク部とからなる。コイル5が通電するとコイル5の空芯部に磁束が発生し、発生した磁束は中脚部からヨーク部、外脚部を介して中脚部に戻って閉じた磁路を形成する。   Thus, the core 1 has an approximately θ-shape, and includes the middle leg on which the coil 5 is mounted, a pair of outer legs extending on both sides of the middle leg in parallel with the middle leg, the middle leg and the outer It consists of a yoke that connects the legs. When the coil 5 is energized, a magnetic flux is generated in the air core of the coil 5, and the generated magnetic flux returns from the middle leg to the middle leg through the yoke and the outer leg to form a closed magnetic path.

なお、コア1に形成される磁路とE字型コア11〜14の直交面とは平行である。そのため、本実施形態のように、プレス方向(y方向)にコア部材を配列しても、磁路内のギャップにはなりにくく、磁気特性への影響は小さい。   The magnetic path formed in the core 1 and the orthogonal plane of the E-shaped cores 11 to 14 are parallel. Therefore, even if the core members are arranged in the press direction (y direction) as in the present embodiment, it is difficult to become a gap in the magnetic path, and the influence on the magnetic characteristics is small.

ケース4は、コア1およびコイル5を収容する収容体である。ケース4は、例えばアルミニウム合金等、熱伝導性が高く軽量な金属で構成されており、放熱性を有する。   The case 4 is a housing that houses the core 1 and the coil 5. The case 4 is made of, for example, a metal having high thermal conductivity and light weight such as aluminum alloy, and has heat dissipation.

図2、図5及び図6に示すように、ケース4は、上面が開口した概略直方体形状であり、底板41と底板41と一体に設けられた対向する前壁42、後壁43、及び前壁42と後壁43とを繋ぐ側壁44を有する。底板41および側壁44には、開口部47、48が設けられている。底板41は矩形状であり、中央に開口部47が設けられ、側壁44は、矩形の一部が切り欠かれるようにして矩形状の開口部48が設けられて、底板41と一連のy方向に延びる辺と、当該辺の両端からz方向に延びて前壁42、後壁43と一連の辺とからなるU字形状を成す。前壁42及び後壁43は、互いに平行でy方向に肉厚な略矩形状の壁である。ケース4内にE字型コア11〜14が配置された際、前壁42及び後壁43の内周はE字型コア11〜14の直交面と対向する。前壁42及び後壁43の内周がケース4のE字型コア11〜14の直交面と対向する内壁となる。   As shown in FIGS. 2, 5 and 6, the case 4 has a substantially rectangular parallelepiped shape with an open upper surface, and the opposed front wall 42, the rear wall 43, and the front provided integrally with the bottom plate 41 and the bottom plate 41. It has a side wall 44 connecting the wall 42 and the rear wall 43. Openings 47 and 48 are provided in the bottom plate 41 and the side wall 44. The bottom plate 41 is rectangular, and an opening 47 is provided at the center, and the side wall 44 is provided with a rectangular opening 48 so that a part of the rectangle is cut away. And a z-direction extending from both ends of the side to form a U-shape including a front wall 42, a rear wall 43 and a series of sides. The front wall 42 and the rear wall 43 are substantially rectangular walls parallel to each other and thick in the y direction. When the E-shaped cores 11 to 14 are disposed in the case 4, the inner peripheries of the front wall 42 and the rear wall 43 face the orthogonal planes of the E-shaped cores 11 to 14. The inner peripheries of the front wall 42 and the rear wall 43 are inner walls facing the orthogonal planes of the E-shaped cores 11 to 14 of the case 4.

前壁42及び後壁43の内周には、突起40が設けられている。前壁42の突起40と後壁43の突起40とは対向して設けられている。突起40は、E字型コア11〜14の外脚16、17に向けて突出しており、先端が外脚16、17の外表面に当接する。また、突起40は、外脚16、17がヨーク18から延びる方向、すなわちz方向に延びている。   A projection 40 is provided on the inner circumference of the front wall 42 and the rear wall 43. The projections 40 of the front wall 42 and the projections 40 of the rear wall 43 are provided to face each other. The projections 40 project toward the outer legs 16 and 17 of the E-shaped cores 11 to 14, and the tips abut on the outer surfaces of the outer legs 16 and 17. In addition, the protrusions 40 extend in the direction in which the outer legs 16 and 17 extend from the yoke 18, that is, in the z direction.

前壁42及び後壁43には、コイル5と対面する内壁部分に凹部45が設けられている。凹部45の形状は、コイル5の形状に倣った形状を有していても良い。凹部45には、底板41から壁42、43の上端までの間の高さに***した段部46が底板41の対角線上に設けられ、この端部46に、上コア1Aをケース4に固定するためのネジ穴46aが設けられている。   The front wall 42 and the rear wall 43 are provided with a recess 45 in an inner wall portion facing the coil 5. The shape of the recess 45 may have a shape that conforms to the shape of the coil 5. In the recess 45, stepped portions 46 raised to a height between the bottom plate 41 and the upper ends of the walls 42 and 43 are provided diagonally on the bottom plate 41, and the upper core 1A is fixed to the case 4 at the end 46 Screw holes 46a are provided for this purpose.

図2に示すように、樹脂部材2は、コア部材の周囲を被覆してコア1を構成するとともに、ケース4と接合される。樹脂部材2は、上コア1A周囲の少なくとも一部を被覆する上カバー2Aと、下コア1B周囲の少なくとも一部を被覆する下カバー2Bとを有する。上カバー2Aおよび下カバー2Bは、それぞれ樹脂で構成される樹脂体である。樹脂としては、例えば、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル系樹脂、ウレタン樹脂、BMC(Bulk Molding Compound)、PPS(Polyphenylene Sulfide)、PBT(Polybutylene Terephthalate)等を用いることができる。   As shown in FIG. 2, the resin member 2 covers the periphery of the core member to form the core 1 and is joined to the case 4. The resin member 2 has an upper cover 2A that covers at least a portion around the upper core 1A and a lower cover 2B that covers at least a portion around the lower core 1B. The upper cover 2A and the lower cover 2B are resin bodies each made of a resin. As the resin, for example, epoxy resin, unsaturated polyester resin, urethane resin, BMC (Bulk Molding Compound), PPS (Polyphenylene Sulfide), PBT (Polybutylene Terephthalate), etc. can be used.

上カバー2Aは、上コア1Aの周囲の少なくとも一部を被覆する。図7に示すように、上カバー2Aは、E字型コア11、12の周囲を被覆して、これらE字型コア11、12を、そのプレス方向に隙間19を空けて配列した状態で固定し、上コア1Aを構成する。但し、E字型コア11、12の隙間19には、上カバー2Aを構成する樹脂が介在している。   The upper cover 2A covers at least a part of the periphery of the upper core 1A. As shown in FIG. 7, the upper cover 2A covers the periphery of the E-shaped cores 11 and 12 and fixes the E-shaped cores 11 and 12 in a state where they are arranged with a gap 19 in the pressing direction. And constitute the upper core 1A. However, in the gap 19 between the E-shaped cores 11 and 12, the resin constituting the upper cover 2A is interposed.

上カバー2Aには、E字型コア11、12の隙間19の部分に樹脂の注入痕30Aと、E字型コア11、12のプレス方向と直交する直交面を露出させる一対の開口部21とが設けられている。注入痕30Aは、上カバー2A(樹脂部材2)を構成する樹脂が注入され、当該樹脂が固化した際に形成された跡であり、凹凸などによりなる。一対の開口部21は、注入痕30Aを介在させて対向する。ここでは、開口部21は、矩形状の開口であり、直交面の中脚15及びヨーク部18の部分を露出する。注入痕30Aと一対の開口部21は、図2及び図3に示すように、同一直線上に設けられている。また、上カバー2Aには、中脚15、外脚16、17の端面、及び外脚16、17の内外の側面が露出する開口が設けられている。   The upper cover 2A includes a resin injection mark 30A in the gap 19 of the E-shaped cores 11 and 12 and a pair of openings 21 for exposing orthogonal planes orthogonal to the pressing direction of the E-shaped cores 11 and 12 Is provided. The injection mark 30A is a mark formed when the resin constituting the upper cover 2A (the resin member 2) is injected and solidified when the resin is solidified, and is formed by unevenness or the like. The pair of openings 21 face each other with the injection mark 30A interposed therebetween. Here, the opening 21 is a rectangular opening that exposes the middle leg 15 and the yoke portion 18 in the orthogonal plane. The injection mark 30A and the pair of openings 21 are provided on the same straight line as shown in FIGS. 2 and 3. Further, the upper cover 2A is provided with openings in which the end faces of the middle leg 15, the outer legs 16, 17 and the inner and outer side surfaces of the outer legs 16, 17 are exposed.

また、上カバー2Aには、段部46に載置され、上コア1Aをケース4に固定するための不図示の固定部が設けられており、この固定部にネジ挿入孔が設けられている。ネジ挿入孔にネジ91が挿入されネジ締結されることで、上コア1Aがケース4に対して固定される。   Further, the upper cover 2A is provided with a fixing portion (not shown) mounted on the step portion 46 for fixing the upper core 1A to the case 4, and a screw insertion hole is provided in the fixing portion. . The upper core 1A is fixed to the case 4 by inserting the screw 91 into the screw insertion hole and fastening the screw.

図2、図8及び図9に示すように、下カバー2Bは、E字型コア13、14の周囲を被覆する被覆部23と、E字型コア13、14の外脚16、17の外側に立設した左右の壁24と、左右の壁24の両端部に設けられた張出部25とを有する。   As shown in FIGS. 2, 8 and 9, the lower cover 2 </ b> B has a covering portion 23 covering the periphery of the E-shaped cores 13, 14 and the outer sides of the outer legs 16, 17 of the E-shaped cores 13, 14. The left and right walls 24 provided upright, and the overhanging portions 25 provided at both ends of the left and right walls 24.

被覆部23は、E字型コア13、14の周囲を被覆して、これらE字型コア13、14を、そのプレス方向に隙間19を空けて配列した状態で固定し、下コア1Bを構成する。但し、E字型コア13、14の隙間19には、下カバー2Bを構成する樹脂が介在しており、E字型コア13、14が固定され、また、この樹脂はケース4の接合部分と一続きに成っている。被覆部23は、開口部47を塞いでおり、開口部47を塞ぐ面と底板41の底面はそれぞれ面一になっている。また、被覆部23には、外脚16、17の端面、及び外脚16、17の内側面が露出する開口が設けられている。   The covering portion 23 covers the periphery of the E-shaped cores 13 and 14 and fixes the E-shaped cores 13 and 14 in a state where they are arranged with a gap 19 in the pressing direction, to form the lower core 1B. Do. However, the resin forming the lower cover 2B is interposed in the gap 19 between the E-shaped cores 13 and 14, and the E-shaped cores 13 and 14 are fixed. It consists of a line. The covering portion 23 closes the opening 47, and the surface closing the opening 47 and the bottom surface of the bottom plate 41 are flush with each other. Further, the covering portion 23 is provided with an opening in which the end surfaces of the outer legs 16 and 17 and the inner side surfaces of the outer legs 16 and 17 are exposed.

被覆部23には、開口部47を塞ぐ部分に注入痕30Bが設けられている。注入痕30Bは、下カバー2B(樹脂部材2)を構成する樹脂が注入され、当該樹脂が固化した際に形成された跡であり、凹凸などによりなる。この注入痕30Bは、開口部47を塞ぐ被覆部23の底面において、E字型コア13、14間の隙間の部分に設けられる。より詳細には、注入痕30Bは、前壁42に設けられた突起40と後壁43に設けられた突起40とを結ぶ直線上であって、E字型コア13、14間の隙間の部分に設けられる。   In the covering portion 23, the injection mark 30 </ b> B is provided in a portion closing the opening 47. The injection mark 30B is a mark formed when the resin constituting the lower cover 2B (the resin member 2) is injected and solidified when the resin is solidified, and is formed by unevenness or the like. The injection mark 30 </ b> B is provided on the bottom of the covering portion 23 closing the opening 47 at a portion of the gap between the E-shaped cores 13 and 14. More specifically, the injection mark 30B is a straight line connecting the protrusion 40 provided on the front wall 42 and the protrusion 40 provided on the rear wall 43, and is a portion of the gap between the E-shaped cores 13 and 14 Provided in

左右の壁24は、略四角形状の板状体であり、前壁42および後壁43の間に設けられている。左右の壁24は、側壁44の開口部48を塞いで側壁44の開口部48の縁と接合されている。左右の壁24は、側壁44の表面と面一になっている。   The left and right walls 24 are substantially square plate-like bodies, and are provided between the front wall 42 and the rear wall 43. The left and right walls 24 close the opening 48 of the side wall 44 and are joined to the edge of the opening 48 of the side wall 44. The left and right walls 24 are flush with the surface of the side wall 44.

張出部25は、左右の壁24の両端に設けられ、開口部48の縁からケース4の内側に張り出している。張出部25は、側壁44及び前壁42又は後壁43の形状に倣った形状を有し、側壁44、前壁42、後壁43と密着してこれら側壁44、前壁42、後壁43と接合されている。具体的には、前壁42側の張出部25は、側壁44及び前壁42の内周に倣った形状を有し、側壁44及び前壁42と密着して接合されている。後壁43側の張出部25は、側壁44及び後壁43の内周に倣った形状を有し、側壁44及び後壁43と密着して接合されている。これにより、張出部25は、充填材又は充填成形部6の熱膨張による左右の壁24の外側への倒れを防止する。   The overhanging portions 25 are provided at both ends of the left and right walls 24 and overhang the inside of the case 4 from the edge of the opening 48. The overhanging portion 25 has a shape conforming to the shape of the side wall 44 and the front wall 42 or the back wall 43, and comes into close contact with the side wall 44, the front wall 42 and the back wall 43, and the side wall 44, the front wall 42, the back wall It is joined with 43. Specifically, the overhanging portion 25 on the front wall 42 side has a shape that follows the inner circumference of the side wall 44 and the front wall 42, and is closely joined to the side wall 44 and the front wall 42. The overhanging portion 25 on the rear wall 43 side has a shape following the inner circumference of the side wall 44 and the rear wall 43, and is in close contact with and bonded to the side wall 44 and the rear wall 43. Thus, the overhanging portion 25 prevents the left and right walls 24 from falling outside due to the thermal expansion of the filler or the filling and molding portion 6.

コイル5は、絶縁被覆を有する導線である。本実施形態では、コイル5は、平角線のエッジワイズコイルである。但し、コイル5の線材や巻き方は平角線のエッジワイズコイルに限定されず、他の形態であっても良い。   The coil 5 is a conducting wire having an insulating coating. In the present embodiment, the coil 5 is an edgewise coil of a flat wire. However, the wire material and winding method of the coil 5 are not limited to the edgewise coil of a flat wire, You may be another form.

図3に示すように、コイル5は、巻軸を開口部47に向けてケース4に配置され、コア1の中脚部に装着される。コイル5の両端部は、例えば上方などのリアクトル外部に引き出されており、外部電源などの外部機器の配線と接続される。   As shown in FIG. 3, the coil 5 is disposed in the case 4 with the winding axis directed to the opening 47 and mounted on the middle leg of the core 1. Both ends of the coil 5 are drawn to the outside of the reactor such as, for example, above, and are connected to the wiring of an external device such as an external power supply.

充填成形部6は、ケース4が囲うコア1の収容空間の隙間に充填材が充填及び固化されてなる。充填材には、リアクトルの放熱性能の確保及びリアクトルからケースへの振動伝搬の軽減のため、比較的柔らかく熱伝導性の高い樹脂が適している。また、充填材は絶縁性を有することが好ましい。   The filler material is filled and solidified in the gap of the accommodation space of the core 1 that the case 4 encloses. As the filler, a resin that is relatively soft and highly thermally conductive is suitable for securing the heat radiation performance of the reactor and reducing the vibration propagation from the reactor to the case. In addition, the filler preferably has insulating properties.

[1−3.リアクトルの製造方法]
図3の他、図10〜図12を用いて本リアクトルの製造方法について説明する。本リアクトルは、下ユニット10Bの製造工程、上ユニット10Aの製造工程、及び組立工程を有する。
[1-3. Method of manufacturing reactor]
The manufacturing method of this reactor is demonstrated using FIGS. 10-12 other than FIG. This reactor has a manufacturing process of lower unit 10B, a manufacturing process of upper unit 10A, and an assembly process.

(1)下ユニット10Bの製造工程
下ユニット10Bは、上下が逆になった形で成型される。まず、図10(a)に示すように、下型71にインサート品として、ケース4及びE字型コア13、14をセットする。この時E字型コア13、14は、E字形状を成す面を平行にして、プレス方向に隙間を空けて、脚15〜17を下にして下型71に配置する。このとき外脚16、17と突起40とが接していても良いし、接していなくても良い。ここでは、E字型コア13、l4を下型71にセットした段階では、外脚16、17が突起40と接していないものとして説明する。
(1) Manufacturing process of lower unit 10B The lower unit 10B is molded in the form upside down. First, as shown in FIG. 10A, the case 4 and the E-shaped cores 13 and 14 are set in the lower die 71 as insert products. At this time, the E-shaped cores 13 and 14 are disposed on the lower die 71 with the legs 15 to 17 down with the faces forming the E-shape parallel to each other, leaving a gap in the press direction. At this time, the outer legs 16 and 17 may be in contact with the projection 40 or may not be in contact with each other. Here, in the stage where the E-shaped cores 13 and 14 are set in the lower mold 71, it is assumed that the outer legs 16 and 17 are not in contact with the projection 40.

次に、図10(b)に示すように、上型72をセットする。上型72には、樹脂を注入する貫通孔であるゲート73が設けられている。このゲート73は、図11に示すように、E字型コア13、14の隙間19に配置されている。ここでは、ゲート73は、当該隙間19に沿って間隔を空けて2箇所設けられている。但し、ゲート73の数は、ゲート73が当該隙間19に沿って設けられるのであれば、特に限定されず、1つでも3つ以上でも良い。   Next, as shown in FIG. 10 (b), the upper mold 72 is set. The upper mold 72 is provided with a gate 73 which is a through hole for injecting a resin. The gate 73 is disposed in the gap 19 between the E-shaped cores 13 and 14 as shown in FIG. Here, two gates 73 are provided at intervals along the gap 19. However, the number of the gates 73 is not particularly limited as long as the gates 73 are provided along the gap 19, and may be one or three or more.

図10(b)の黒塗り矢印に示すように、ゲート73から樹脂を注入し、樹脂がE字型コア13、14の隙間に充填されると、E字型コア13、14には、図10(b)の白抜き矢印に示すように、樹脂の射出圧が互いに離れようとする方向に働く。ここで、突起40が、2つのE字型コア13、14の外脚16、17を挟むようにして対向して、ケース4の前壁42および後壁43の内面に設けられているため、E字型コア13、14が離れる方向に移動しても、E字型コア13、14は突起40と当接して押さえられて、下型71又は上型72の内壁に当接することがない。突起40は、下型71又は上型72の内壁の突出部分よりも突出しているからである。このようにして、金型に配置するケース4によって同じく金型に配置するE字型コア13、14を支持する。   As shown by the black arrows in FIG. 10B, when resin is injected from the gate 73 and the resin is filled in the gaps between the E-shaped cores 13 and 14, the E-shaped cores 13 and 14 are shown in FIG. As shown by the white arrows in FIG. 10 (b), the injection pressures of the resin act in directions to move away from each other. Here, since the projections 40 are provided on the inner surfaces of the front wall 42 and the rear wall 43 of the case 4 so as to face each other with the outer legs 16 and 17 of the two E-shaped cores 13 and 14 interposed therebetween, Even when the mold cores 13 and 14 move away from each other, the E-shaped cores 13 and 14 are held in contact with the projections 40 and are not pressed against the inner wall of the lower mold 71 or the upper mold 72. This is because the projection 40 projects more than the projecting portion of the inner wall of the lower mold 71 or the upper mold 72. In this way, the E-shaped cores 13 and 14 disposed in the mold are also supported by the case 4 disposed in the mold.

金型内の樹脂の充填後、固化させて、下カバー2Bを形成して下コア1Bとケース4とを一体化し、下ユニット10を構成する。そして、下ユニット10を金型内から取り出す。なお、被覆部23に設けられた開口は、E字型コア13、14が下型71に当接された状態で樹脂が充填されたため被覆されずに形成されたものである。このように、樹脂をヨーク18側から注入し、樹脂の射出圧によりE字型コア13、14をヨーク18側から押しつけ、外脚16、17を下型71に当てることで、ケース4の開口部47から露出するヨーク18側を樹脂で覆うことができ、リアクトルの設置面に対する絶縁を確保することができる。   After filling the resin in the mold, it is solidified to form the lower cover 2B, and the lower core 1B and the case 4 are integrated to constitute the lower unit 10. Then, the lower unit 10 is taken out of the mold. The opening provided in the covering portion 23 is formed without being covered because the resin is filled in a state where the E-shaped cores 13 and 14 are in contact with the lower mold 71. In this manner, resin is injected from the yoke 18 side, the E-shaped cores 13 and 14 are pressed from the yoke 18 side by the injection pressure of the resin, and the outer legs 16 and 17 are applied to the lower mold 71 to open the case 4 The yoke 18 side exposed from the part 47 can be covered with resin, and the insulation with respect to the installation surface of a reactor can be ensured.

樹脂の固化後、ゲート73の位置に注入痕30Bが形成される。この注入痕30Bは、E字型コア13、14の隙間19の部分であって、前壁42の突起40と後壁43の突起40との中間位置に形成される。なお、下カバー2Bには、E字型コア13、14に突起40が当接する部分に凹部が形成される。   After solidification of the resin, the injection mark 30B is formed at the position of the gate 73. The injection mark 30B is a portion of the gap 19 between the E-shaped cores 13 and 14, and is formed at an intermediate position between the projection 40 of the front wall 42 and the projection 40 of the rear wall 43. In the lower cover 2B, a recess is formed in a portion where the protrusion 40 abuts on the E-shaped cores 13 and 14.

(2)上ユニット10Aの製造工程
図12に示すように、E字型コア11、12の脚15〜17を下型81の凹部に挿入し、下型81にE字型コア11、12をセットする。この状態では、E字型コア11、12は、E字型コア11、12の間に隙間が設けられ、E字形状を成す面が平行に配列されている。
(2) Manufacturing process of upper unit 10A As shown in FIG. 12, the legs 15 to 17 of the E-shaped cores 11 and 12 are inserted into the recess of the lower mold 81, and the E-shaped cores 11 and 12 are mounted on the lower mold 81. set. In this state, in the E-shaped cores 11 and 12, a gap is provided between the E-shaped cores 11 and 12, and the faces forming the E-shape are arranged in parallel.

次に、上型82をセットする。このとき、金型又は治具84によりE字型コア11、12を押さえてxy方向に位置決めする。さらに、上型82に貫通孔であるゲート83から金型内に樹脂を充填する。ゲート83は、E字型コア11、12の隙間19に設けられており、ここでは、1箇所設けられている。樹脂の射出圧により、E字型コア11、12は、下型81に押しつけられ、外脚16、17の端面には樹脂が被覆されない。また、下型81の凹部と接触することにより、外脚16、17の外表面および内表面にも樹脂は被覆されない。また、中脚15及びヨーク18の表面も金型又は治具84により押さえられるため、樹脂は被覆されない。そのため、一対の開口部21が形成される。   Next, the upper mold 82 is set. At this time, the E-shaped cores 11 and 12 are held by a mold or jig 84 and positioned in the xy direction. Further, resin is filled in the upper mold 82 from the gate 83 which is a through hole. The gate 83 is provided in the gap 19 between the E-shaped cores 11 and 12 and is provided at one point here. The E-shaped cores 11 and 12 are pressed against the lower mold 81 by the injection pressure of the resin, and the end faces of the outer legs 16 and 17 are not coated with the resin. In addition, the outer surface and the inner surface of the outer legs 16 and 17 are not coated with the resin by contacting with the concave portion of the lower mold 81. In addition, since the surfaces of the middle leg 15 and the yoke 18 are also pressed by the mold or jig 84, the resin is not coated. Therefore, a pair of openings 21 are formed.

樹脂の固化後、ゲート83の位置に注入痕30Aが形成され、注入痕30Aと一対の開口部21は同一直線上に並ぶ。   After solidification of the resin, the injection mark 30A is formed at the position of the gate 83, and the injection mark 30A and the pair of openings 21 are aligned on the same straight line.

このように、樹脂をヨーク18側から注入し、樹脂の射出圧によりE字型コア11、12をヨーク18側から押しつけ、外脚16、17を下型81に当てることで、ヨーク18側を樹脂で覆うことができ、コアの防錆効果や絶縁を確保することができる。   As described above, the resin is injected from the yoke 18 side, the E-shaped cores 11 and 12 are pressed from the yoke 18 side by the injection pressure of the resin, and the outer legs 16 and 17 are applied to the lower mold 81 to make the yoke 18 side. It can be covered with resin, and the rustproof effect and insulation of the core can be secured.

以上のように金型内の樹脂の充填後、固化させることで上ユニット10Aを形成し、金型又は治具84をxy方向にスライドさせ、上ユニット10Aを金型内から取り出す。これにより、金型又は治具84との摺動によるキズがE字型コア11、12に生じることがなくなる。   As described above, after the resin in the mold is filled and solidified, the upper unit 10A is formed, the mold or jig 84 is slid in the xy direction, and the upper unit 10A is removed from the mold. As a result, the E-shaped cores 11 and 12 are not scratched due to the sliding with the mold or the jig 84.

(3)組立工程
図3に示すように、下ユニット10には、壁42〜44、24によって四角い枠が区画され、コイル5の収容空間が形成されている。コイル5を下コア1Bの中脚部に嵌め込み、上ユニット10Aの中脚部をコイル5に挿入し、上コア1Aの外脚16、17を下コア1Bの外脚16、17に接着剤等により接合する。上ユニット10Aを固定部を介してネジ締結によりケース4に組み付ける。そして、コイル5の収容空間に、充填材を充填及び固化させて、充填成形部6を形成し、リアクトルを得る。
(3) Assembling Process As shown in FIG. 3, in the lower unit 10, a rectangular frame is partitioned by the walls 42 to 44 and 24, and a housing space for the coil 5 is formed. Insert the coil 5 into the middle leg of the lower core 1B, insert the middle leg of the upper unit 10A into the coil 5, attach the outer legs 16 and 17 of the upper core 1A to the outer legs 16 and 17 of the lower core 1B, etc. Bond by The upper unit 10A is assembled to the case 4 by screw fastening via the fixing portion. Then, the filling material is filled and solidified in the accommodation space of the coil 5 to form the filling and forming portion 6 to obtain a reactor.

[1−4.作用・効果]
(1)本実施形態のコアユニットである上ユニット10Aは、E字型コア11、12がそのプレス方向に沿って隙間19を空けて配列されてなる上コア1Aと、E字型コア11、12の周囲の少なくとも一部を被覆するとともに、当該E字型コア11、12を固定して上コア1Aを構成する第1の樹脂体である上カバー2Aと、を備え、隙間19には、上カバー2Aを構成する樹脂がE字型コア11、12に密着して介在するようにした。
[1-4. Action / Effect]
(1) The upper unit 10A, which is the core unit of the present embodiment, includes the upper core 1A in which the E-shaped cores 11 and 12 are arranged with a gap 19 along the pressing direction, an E-shaped core 11, An upper cover 2A, which is a first resin body that covers at least a part of the periphery of the E-shaped core 12 and that fixes the E-shaped cores 11 and 12, and has a gap 19 The resin constituting the upper cover 2A is in close contact with the E-shaped cores 11 and 12 so as to be interposed.

また、コアユニットである下ユニット10Bは、E字型コア13、14がそのプレス方向に沿って隙間19を空けて配列されてなる下コア1Bと、下コア1Bを収容するケース4と、E字型コア13、14の周囲の少なくとも一部を被覆するとともに、当該E字型コア13、14を固定して下コア1Bを構成し、かつ、ケース4と接合された下カバー2Bと、を備え、隙間19には、下カバー2Bを構成する樹脂がE字型コア13、14に密着して介在するようにした。   In the lower unit 10B which is a core unit, a lower core 1B in which E-shaped cores 13 and 14 are arranged with a gap 19 therebetween along the pressing direction, a case 4 accommodating the lower core 1B, and E A lower cover 2B which covers at least a part of the periphery of the L-shaped cores 13 and 14 and fixes the E-shaped cores 13 and 14 to form the lower core 1B and is joined to the case 4; The resin constituting the lower cover 2B is in close contact with the E-shaped cores 13 and 14 and is interposed in the gap 19.

これにより、プレス方向の寸法に制約を受けずに、プレス方向に大きなコアを得ることができる。また、コア部材間に密着して介在する樹脂により、コア部材間に空気層が生じる場合と比べて熱抵抗を低減させることができ、コア内部の熱を放熱することができる。さらに、複数のコア部材を接着剤等で接合する必要がなくなる。つまり、コア部材を接合する接着剤、およびその接着工程が必要ないので、製造コストおよび製造工数を削減することができる。   This makes it possible to obtain a large core in the press direction without being restricted by the dimension in the press direction. Further, the resin which is in close contact with and interposed between the core members can reduce the thermal resistance as compared with the case where an air layer is generated between the core members, and the heat in the core can be dissipated. Furthermore, it is not necessary to bond a plurality of core members with an adhesive or the like. That is, since the adhesive for bonding the core members and the bonding process thereof are not required, the manufacturing cost and the number of manufacturing steps can be reduced.

このような効果の得られる上ユニット10Aの具体的構成として、上カバー2Aに、隙間19の部分に樹脂の注入痕30Aと、注入痕30Aを介在させて対向し、E字型コア11、12のプレス方向と直交する直交面を露出させる一対の開口部21と、を設けるようにした。このような構成にすることにより、隙間19の部分から樹脂を注入し、その射出圧により外側に移動しようとするE字型コア11、12を外側から金型又は治具で押さえる製造方法を採用することができる。当該製造方法において、ゲート83と金型又は治具を同一直線上に配置することで、E字型コア11、12を金型又は治具で支えることができるので、安定的にコアユニットを製造することができる。また、開口部21を設けたことで、上コア1Aの熱を放熱することができる。   As a specific configuration of the upper unit 10A that can obtain such an effect, the upper cover 2A is opposed to the upper cover 2A with the resin injection mark 30A and the injection mark 30A interposed in the gap 19, E-shaped cores 11, 12 A pair of openings 21 for exposing orthogonal planes orthogonal to the pressing direction of By adopting such a configuration, a manufacturing method is employed in which the resin is injected from the gap 19 and the E-shaped cores 11 and 12 that are about to move outward by the injection pressure are pressed from the outside with a mold or jig. can do. In the manufacturing method, since the E-shaped cores 11 and 12 can be supported by the mold or jig by arranging the gate 83 and the mold or jig on the same straight line, the core unit can be manufactured stably. can do. Moreover, the heat of the upper core 1A can be dissipated by providing the opening 21.

(2)下カバー2Bには、隙間19の部分に下カバー2Bを構成する樹脂の注入痕30Bを設け、ケース4には、注入痕30Bを介在させて対向するとともに、プレス方向と直交するE字型コア13、14の直交面と対向する内壁に、直交面に向けて突出した突起40を設けるようにした。 (2) In the lower cover 2B, the injection mark 30B of the resin constituting the lower cover 2B is provided in the gap 19, and the case 4 is opposed with the injection mark 30B interposed, and is orthogonal to the pressing direction. On the inner wall opposite to the orthogonal plane of the V-shaped cores 13 and 14, a projection 40 projecting toward the orthogonal plane is provided.

これにより、E字型コア13、14間の隙間19から樹脂を注入して樹脂モールド成形法により下コア1Bおよびケース4を一体化する際に、E字型コア13、14が樹脂の射出圧により互いに離れる方向に移動しようとするが、各突起40がE字型コア13、14を支持するので、金型内壁にE字型コア13、14が当接することがない。このような構造によれば、下カバー2Bがプレス方向に大きくない複数のE字型コア13、14により、プレス方向に大きな下コア1Bを構成できるので、プレス方向の寸法に制約を受けずに、歩留まりの良いリアクトルを得ることができる。   Thus, when resin is injected from the gap 19 between the E-shaped cores 13 and 14 and the lower core 1B and the case 4 are integrated by the resin molding method, the E-shaped cores 13 and 14 have injection pressure of resin. Thus, the projections 40 support the E-shaped cores 13 and 14 so that the E-shaped cores 13 and 14 do not abut against the inner wall of the mold. According to such a structure, the lower cover 2B can be configured with the large lower core 1B in the press direction by the plurality of E-shaped cores 13 and 14 that are not large in the press direction. , A reactor with a good yield can be obtained.

すなわち、図13に示すように、複数のコア部材101と複数のコア部材101を収容するケース104とを樹脂モールド成形法により一体成形したい場合に、金型171内にケース104および複数のコア部材101をセットして金型171内に樹脂を注入すると、その射出圧によりコア部材101が移動してしまい、金型171内壁に当接する場合がある。この当接状態で樹脂硬化後に金型171内から成形品を取り出そうとしても取り出せないか、取り出せてもコア表面にキズが発生し、歩留まりが悪化してしまう。   That is, as shown in FIG. 13, when it is desired to integrally form the plurality of core members 101 and the case 104 accommodating the plurality of core members 101 by resin molding, the case 104 and the plurality of core members When the resin is injected into the mold 171 by setting the mold 101, the core member 101 may be moved by the injection pressure and may be in contact with the inner wall of the mold 171. Even if it is attempted to take out a molded product from the inside of the mold 171 after resin curing in this contact state, it can not be taken out, or even if it can be taken out, the core surface will be scratched and the yield will be deteriorated.

これに対し、本実施形態では、樹脂モールド成形対象とは別異の治具ではなく、樹脂モールド成形対象の1つであるケース4自体に突起40を設けるようにしたので、樹脂の射出圧で外側に移動しようとするE字型コア13、14を突起40で支えるため、E字型コア13、14が金型内壁に当接することがなくなる。その結果、E字型コア13、14の露出部分に金型内壁との摺動によるキズが付くのを防止でき、かつ、金型から成形品を取り出すことも可能である。結果として、歩留まりを良くすることができる。   On the other hand, in the present embodiment, the projections 40 are provided on the case 4 itself which is one of the resin mold molding objects, not on a jig different from the resin mold molding object. Since the E-shaped cores 13 and 14 to be moved outward are supported by the projections 40, the E-shaped cores 13 and 14 will not be in contact with the inner wall of the mold. As a result, the exposed portions of the E-shaped cores 13 and 14 can be prevented from being scratched by sliding with the inner wall of the mold, and it is also possible to take out the molded product from the mold. As a result, the yield can be improved.

(3)本実施形態のリアクトルは、上ユニット10Aと下ユニット10Bとを備え、ケース4に収容され、上コア1Aと下コア1Bが接合されて環状コアを構成するようにした。また、注入痕30Bと突起40は、同一直線上に設けるようにした。ここでは、本リアクトルを底面視して前壁42の突起40と、注入痕30Bと、後壁42の突起40とを同一直線上に設けるようにした。これにより、E字型コア13、14とケース4とを樹脂モールドにより一体化する際、必要最低限の数や接触面積の突起40でE字型コア13、14を支持することができる。そのため、E字型コア13、14とケース4とを接合する下カバー2Bを構成するための樹脂の流動性を向上させることができ、下コア10Bとケース4との放熱経路を確保することができる。すなわち、突起40を介してケース4とE字型コア13、14とが直接接触する場合でも放熱経路が形成されるが、E字型コア13、14と突起40の接合面に微細な凹凸があると、空気層ができてしまい、熱抵抗が増大する場合がある。本実施形態によれば、突起40の数や接触面積を小さくすることができるので、E字型コア13、14及びケース4に微細な凹凸があっても、樹脂が入り込み、熱抵抗を低減させることができる。 (3) The reactor according to the present embodiment includes the upper unit 10A and the lower unit 10B, is accommodated in the case 4, and the upper core 1A and the lower core 1B are joined to form an annular core. In addition, the injection mark 30B and the projection 40 are provided on the same straight line. Here, the projection 40 of the front wall 42, the injection mark 30B, and the projection 40 of the rear wall 42 are provided on the same straight line in a bottom view of the reactor. As a result, when the E-shaped cores 13 and 14 and the case 4 are integrated by resin molding, the E-shaped cores 13 and 14 can be supported by the projections 40 with the minimum necessary number and contact area. Therefore, the fluidity of the resin for forming the lower cover 2B joining the E-shaped cores 13 and 14 and the case 4 can be improved, and the heat radiation path between the lower core 10B and the case 4 can be secured. it can. That is, even when the case 4 and the E-shaped cores 13 and 14 are in direct contact with each other through the projections 40, a heat radiation path is formed, but fine irregularities are formed on the bonding surfaces of the E-shaped cores 13 and 14 and the projections 40. If so, an air layer may be formed, and the thermal resistance may increase. According to the present embodiment, since the number of projections 40 and the contact area can be reduced, even if the E-shaped cores 13 and 14 and the case 4 have fine irregularities, the resin enters and reduces the thermal resistance. be able to.

(4)突起40は、E字型コア13、14の直交面に沿って間隔を空けて2以上設けるようにした。これにより、モールド成形法によるコアとケース4との一体化の際に、樹脂の射出圧を安定的に受けることができるので、コアとケース4との位置決めの正確性が向上し、生産性を向上させることができる。 (4) Two or more protrusions 40 are provided at intervals along the orthogonal plane of the E-shaped cores 13 and 14. Thereby, at the time of integration of the core and the case 4 by the molding method, the injection pressure of the resin can be stably received. Therefore, the accuracy of the positioning between the core and the case 4 is improved, and the productivity is improved. It can be improved.

(5)下カバー2Bは、隙間19の樹脂がケース4との接合部分と一続きで成るようにした。これにより、E字型コア13、14間に熱抵抗の大きい空気が介在することなく、コア1中央の熱を下カバー2Bを介してケース4に放熱することができるので、温度の下がりにくいリアクトル内部のコア1の温度を下げることができる。すなわち、隙間19の樹脂によって、製造コストおよび製造工数が削減できるだけでなく、コア1内部からケース4までの放熱経路を形成することができる。 (5) In the lower cover 2B, the resin in the gap 19 is made to be continuous with the joint portion with the case 4. Thus, the heat at the center of core 1 can be dissipated to case 4 through lower cover 2B without air having a large thermal resistance being interposed between E-shaped cores 13 and 14, thus a reactor that is hard to lower in temperature The temperature of the inner core 1 can be lowered. That is, the resin of the gap 19 not only can reduce the manufacturing cost and the number of manufacturing steps, but also can form a heat radiation path from the inside of the core 1 to the case 4.

(6)コア1の少なくとも一部に装着されたコイル5を備え、ケース4は、開口部47が設けられた底板41を有し、コイル5は、巻軸を開口部47に向けてケース4に配置されるようにした。これにより、コア1からの漏れ磁束に対してシールド効果によるインダクタンス低下を抑制できる。 (6) The coil 4 attached to at least a part of the core 1 is provided, and the case 4 has the bottom plate 41 provided with the opening 47, and the coil 5 has the winding axis directed to the opening 47 and the case 4 It was arranged to be. Thereby, it is possible to suppress the decrease in inductance due to the shielding effect with respect to the leakage flux from the core 1.

(7)ケース4は、底板41と一体に設けられた対向する前壁42および後壁43と、前壁42および後壁43を繋ぐとともに、開口部48が設けられた側壁44を有し、下カバー2Bは、開口部48を塞ぐ左右の壁24を有し、左右の壁24が開口部48の縁と接合されるようにした。これにより、コア1やコイル5の周囲に部分的にケース4がない部分があるので、ケース4にコア1からの漏れ磁束が貫くことによって、ケース4が発熱することがなく、リアクトル損失の低減が可能になる。また、金属製のケース4の壁が樹脂性の左右の壁24に置き換わっているので、軽量化したリアクトルを得ることができる。 (7) The case 4 has opposing front and rear walls 42 and 43 integrally formed with the bottom plate 41, and a side wall 44 connecting the front and rear walls 42 and 43 and provided with an opening 48. The lower cover 2B has left and right walls 24 closing the opening 48, and the left and right walls 24 are joined to the edge of the opening 48. As a result, there is a portion where the case 4 is partially absent around the core 1 and the coil 5. Therefore, the leakage flux from the core 1 penetrates the case 4 so that the case 4 does not generate heat, thereby reducing reactor loss. Becomes possible. Moreover, since the wall of metal case 4 is replaced with resin right and left walls 24, it is possible to obtain a lightweight reactor.

[2.他の実施形態]
本発明は、第1の実施形態に限定されるものではなく、下記に示す他の実施形態も包含する。また、本発明は、第1の実施形態及び下記の他の実施形態を全て又はいずれかを組み合わせた形態も包含する。さらに、これらの実施形態を発明の範囲を逸脱しない範囲で、種々の省略や置き換え、変更を行うことができ、その変形も本発明に含まれる。
[2. Other embodiments]
The present invention is not limited to the first embodiment, but includes the other embodiments described below. In addition, the present invention also includes a mode in which all or any of the first embodiment and the other embodiments described below are combined. Furthermore, various omissions, replacements, and modifications can be made without departing from the scope of the invention, and variations of these embodiments are also included in the present invention.

(1)第1の実施形態では、コア部材は、E字型コア11〜14としたが、U字型コア、I字型コアなど直交面が他の形状のコアを用いても良い。また、コア部材を同じE字型コアを用いて、各コア部材のプレス方向の大きさを同じにしたが、異なるようにしても良い。 (1) In the first embodiment, the E-shaped cores 11 to 14 are used as the core members, but cores having orthogonal shapes such as U-shaped cores and I-shaped cores may be used. Moreover, although the core member was made the same E-shaped core and the magnitude | size of the press direction of each core member was made the same, you may make it differ.

(2)第1の実施形態では、ゲート73をE字型コア13、14の隙間19に沿って、底面側となるヨーク18側に設けたが、隙間19に沿っていれば、外脚16、17の外側に設けても良い。この場合、注入痕30Bは、左右の壁24に設けられる。 (2) In the first embodiment, the gate 73 is provided along the gap 19 between the E-shaped cores 13 and 14 on the side of the yoke 18 which is the bottom side. , 17 may be provided. In this case, the injection marks 30B are provided on the left and right walls 24.

(3)第1の実施形態では、上カバー2Aの注入痕30Aを中脚15の部分の中間位置に設けるようにしたが、外脚16間、及び外脚17間にそれぞれ設けるようにしても良い。この場合、注入痕30Aは、E字型コア11、12の隙間19に沿って設けられる。また、直交面のうち中脚15及びヨーク18の部分を露出させる一対の開口部21に代えて、各注入痕30Aを介在させて対向し、直交面のうち外脚16及びヨーク18の部分を露出させる一対の開口部、並びに、直交面のうち外脚17及びヨーク18の部分を露出させる一対の開口部が設けられる。 (3) In the first embodiment, the injection mark 30A of the upper cover 2A is provided at an intermediate position of the middle leg 15, but it may be provided between the outer legs 16 and between the outer legs 17 as well. good. In this case, the injection mark 30A is provided along the gap 19 of the E-shaped cores 11, 12. Further, instead of the pair of openings 21 for exposing the middle leg 15 and the yoke 18 in the orthogonal plane, the injection marks 30A are interposed to face each other, and the outer leg 16 and the yoke 18 are orthogonal in the orthogonal plane. A pair of openings to be exposed and a pair of openings to expose the outer leg 17 and the yoke 18 in the orthogonal plane are provided.

1 コア
1A 上コア
1B 下コア
10A 上ユニット
10B 下ユニット
11〜14 E字型コア
15 中脚
16、17 外脚
18 ヨーク
19 隙間
2 樹脂部材
2A 上カバー
2B 下カバー
21 開口部
23 被覆部
24 左右の壁
25 張出部
30A、30B 注入痕
4 ケース
40 突起
41 底板
42 前壁
43 後壁
44 側壁
45 凹部
46 段部
46a ネジ穴
47、48 開口部
5 コイル
6 充填成形部
71 下型
72 上型
73 ゲート
81 下型
82 上型
83 ゲート
91 ネジ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 core 1A upper core 1B lower core 10A upper unit 10B lower unit 11-14 E-shaped core 15 middle legs 16 and 17 outer legs 18 yoke 19 gap 2 resin member 2A upper cover 2B lower cover 21 opening 23 cover 23 left and right Wall 25 Overhang 30A, 30B Injection mark 4 Case 40 Protrusion 41 Bottom plate 42 Front wall 43 Back wall 44 Side wall 45 Concave 46 Step 46a Screw hole 47, 48 Opening 5 Coil 6 Fill molding 71 Lower die 72 Upper die 73 gate 81 lower mold 82 upper mold 83 gate 91 screw

Claims (14)

複数のコア部材がそのプレス方向に沿って隙間を空けて配列されてなる第1のコアと、
前記複数のコア部材の周囲の少なくとも一部を被覆するとともに、当該複数のコア部材を固定して前記第1のコアを構成する第1の樹脂体と、
を備え、
前記隙間には、前記第1の樹脂体を構成する樹脂が前記複数のコア部材に密着して介在していること、
を特徴とするコアユニット。
A first core in which a plurality of core members are arranged with a gap along the pressing direction;
A first resin body that covers at least a part of the periphery of the plurality of core members and fixes the plurality of core members to configure the first core;
Equipped with
In the gap, the resin forming the first resin body is in close contact with the plurality of core members, and is interposed.
Core unit characterized by
前記第1の樹脂体には、
前記隙間の部分に前記樹脂の注入痕と、
前記注入痕を介在させて対向し、前記コア部材のプレス方向と直交する直交面を露出させる一対の第1の開口部と、
が設けられていること、
を特徴とする請求項1に記載のコアユニット。
In the first resin body,
Injection marks of the resin in the gap portion,
A pair of first openings facing each other with the injection mark interposed therebetween and exposing an orthogonal plane orthogonal to the pressing direction of the core member;
Is provided,
The core unit according to claim 1, characterized in that
前記注入痕と前記一対の第1の開口部は、同一直線上に設けられていること、
を特徴とする請求項2に記載のコアユニット。
The injection mark and the pair of first openings are provided on the same straight line;
The core unit according to claim 2, characterized in that
複数のコア部材がそのプレス方向に沿って隙間を空けて配列されてなる第2のコアと、
前記第2のコアを収容するケースと、
前記複数のコア部材の周囲の少なくとも一部を被覆するとともに、当該複数のコア部材を固定して前記第2のコアを構成し、かつ、前記ケースと接合された第2の樹脂体と、
を備え、
前記隙間には、前記第2の樹脂体を構成する樹脂が前記複数のコア部材に密着して介在していること、
を特徴とするコアユニット。
A second core in which a plurality of core members are arranged with a gap along the pressing direction;
A case for housing the second core;
A second resin body which covers at least a part of the periphery of the plurality of core members, fixes the plurality of core members to constitute the second core, and is joined to the case;
Equipped with
The resin constituting the second resin body is in close contact with the plurality of core members and intervened in the gap.
Core unit characterized by
前記第2の樹脂体には、前記隙間の部分に前記第2の樹脂体を構成する樹脂の注入痕が設けられ、
前記ケースは、前記注入痕を介在させて対向するとともに、前記プレス方向と直交する前記コア部材の直交面と対向する内壁に、前記直交面に向けて突出した突起が設けられていること、
を特徴とする請求項4に記載のコアユニット。
The second resin body is provided with an injection mark of a resin that constitutes the second resin body in a portion of the gap,
The case is opposed with the injection mark interposed therebetween, and a projection protruding toward the orthogonal plane is provided on an inner wall opposite to the orthogonal plane of the core member orthogonal to the pressing direction.
The core unit according to claim 4, characterized in that
前記第2の樹脂体の前記注入痕と前記突起は、同一直線上に設けられていること、
を特徴とする請求項5に記載のコアユニット。
The injection mark of the second resin body and the projection are provided on the same straight line;
The core unit according to claim 5, characterized in that
前記突起は、前記第2のコアにおける前記コア部材の前記直交面に沿って間隔を空けて2以上設けられていること、
を特徴とする請求項5又は6に記載のコアユニット。
The two or more protrusions are provided at intervals along the orthogonal plane of the core member in the second core,
The core unit according to claim 5 or 6, characterized in that
前記第2の樹脂体は、前記隙間の前記樹脂が前記ケースとの接合部分と一続きで成ること、
を特徴とする請求項4〜7の何れかに記載のコアユニット。
In the second resin body, the resin in the gap is continuous with a junction with the case;
The core unit according to any one of claims 4 to 7, characterized in that
前記ケースは、底板と、前記底板と一体に設けられた対向する前壁および後壁と、前記前壁および前記後壁を繋ぐとともに、第2の開口部が設けられた側壁を有し、
前記第2の樹脂体は、前記第2の開口部を塞ぐ左右の壁を有し、
前記左右の壁が前記第2の開口部の縁と接合されていること、
を特徴とする請求項4〜8の何れかに記載のコアユニット。
The case has a bottom plate, opposing front and rear walls integrally provided with the bottom plate, and a side wall connecting the front and rear walls and provided with a second opening.
The second resin body has left and right walls closing the second opening,
The left and right walls being joined with the edge of the second opening;
The core unit according to any one of claims 4 to 8, characterized in that
前記底板には、第3の開口部が設けられ、
前記第2の樹脂体は、前記第3の開口部を塞いで前記第3の開口部の縁と接合され、前記第3の開口部を塞ぐ部分に前記注入痕が設けられていること、
を特徴とする請求項9に記載のコアユニット。
The bottom plate is provided with a third opening,
The second resin body is joined to the edge of the third opening by closing the third opening, and the injection mark is provided in a portion closing the third opening,
The core unit according to claim 9, characterized in that
前記コア部材は、前記直交面がE字形状を成すE字型コアであること、
を特徴とする請求項1〜10の何れかに記載のコアユニット。
The core member is an E-shaped core in which the orthogonal plane forms an E-shape;
The core unit according to any one of claims 1 to 10, characterized in that
前記コア部材は、圧粉磁心であること、
を特徴とする請求項1〜11の何れかに記載のコアユニット。
The core member is a dust core,
The core unit according to any one of claims 1 to 11, characterized in that
請求項1〜3の何れかに記載のコアユニットと、
請求項10に記載のコアユニットと、
を備え、
請求項1〜3の何れかに記載のコアユニットが前記ケースに収容され、
前記第1のコアと前記第2のコアが接合されて環状コアを構成していること、
を特徴とするリアクトル。
The core unit according to any one of claims 1 to 3.
A core unit according to claim 10,
Equipped with
The core unit according to any one of claims 1 to 3 is housed in the case,
The first core and the second core are joined to form an annular core,
A reactor characterized by
前記コアの少なくとも一部に装着されたコイルを備え、
前記コイルは、巻軸を前記第3の開口部に向けて前記ケースに配置されていること、
を特徴とする請求項13に記載のリアクトル。
A coil attached to at least a portion of the core;
The coil is disposed in the case with a winding axis directed to the third opening;
The reactor according to claim 13, characterized in that
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