JPH02299308A - Lc noise filter - Google Patents

Lc noise filter

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JPH02299308A
JPH02299308A JP1119369A JP11936989A JPH02299308A JP H02299308 A JPH02299308 A JP H02299308A JP 1119369 A JP1119369 A JP 1119369A JP 11936989 A JP11936989 A JP 11936989A JP H02299308 A JPH02299308 A JP H02299308A
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    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/01Frequency selective two-port networks

Abstract

PURPOSE:To obtain an LC noise filter by providing one or plural ground block conductors in an adjacent way to part of an inductor conductor and forming a capacitor between each block conductor and the inductor conductor separately. CONSTITUTION:An inductor conductor 20 formed in spiral functions like an inductor L1. Moreover, ground block conductors 22-1, 22-2,...22-4 adjacent to the conductor 20 are in capacitive coupling with each part of the conductor 20 with static capacitance to form capacitors C1, C2, C3, and C4. Especially in this case, the block conductors 22-1, 22-2,...22-4 are formed to be a small block with a small area and they are connected to a ground terminal 28 respectively. Thus, the overcurrent flowing to the block conductors 22-1, 22-2,... 22-4 is less and the inductance is also less, then the capacitors C1, C2, C3, and C4 are connected directly to the terminal 28. Thus, plural LC noise filters are connected in series and the LC noise filter functioning almost like a distributed constant type filter is obtained.

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は分布定数型LCノイズフィルタの改良に関する
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to an improvement of a distributed constant type LC noise filter.

[従来の技術] 従来より、第19図(A)に示すように、セラミック等
の絶縁性基板10の一面10aにインダクタ導体20を
渦巻状に形成し、第19図(B)に示すように、他面1
0bに接地導体21を形成したノイズフィルタが知られ
ている。
[Prior Art] Conventionally, as shown in FIG. 19(A), an inductor conductor 20 is formed in a spiral shape on one surface 10a of an insulating substrate 10 such as a ceramic, and as shown in FIG. 19(B). , other side 1
A noise filter in which a ground conductor 21 is formed at 0b is known.

このノイズフィルタは、第20図に示すように、渦巻状
のインダクタ導体20がインダクタンスL、を得ると共
に、この渦巻状のインダクタ導体20と接地導体21と
の間で分布定数的に静電容量cを得て、LCノイズフィ
ルタとして機能する。
In this noise filter, as shown in FIG. 20, a spiral inductor conductor 20 has an inductance L, and a capacitance c is distributed between the spiral inductor conductor 20 and a ground conductor 21. It functions as an LC noise filter.

[発明が解決しようとする問題点] しかし、このような従来のLCCノイズフィルタは、次
のような問題があった。
[Problems to be Solved by the Invention] However, such conventional LCC noise filters have the following problems.

(a)第1の問題 このノイズフィルタは、基板10の表面側に設けられた
インダクタ導体20と裏面側に設けられた接地導体21
との間に、期待するほどのキ十ノクシタンスCが得られ
ず、しかも集中定数型のLCノイズフィルタより悪い電
気的特性し力・1悴ることができないという問題があっ
た。
(a) First problem This noise filter has an inductor conductor 20 provided on the front side of the substrate 10 and a ground conductor 21 provided on the back side.
However, there was a problem in that it was not possible to obtain the expected quinoxitance C, and that it had worse electrical characteristics than a lumped constant type LC noise filter and was unable to maintain power.

特に・インダクタ導体20;こ通電1−る(信号の周波
数が高くなると、インダクタ導(本20のインダクタン
スが変化し、さら1こ接1也導体゛21との11 ノキ
ャパシタンスCが小さくなり、LCノイズフィルタとし
ての十分な機能を果すことカーき“パトいう問題があっ
た。
In particular, the inductor conductor 20 is energized (as the frequency of the signal increases, the inductance of the inductor conductor (20) changes, and the capacitance C between the inductor conductor 21 and the LC becomes smaller). There was a problem in that it did not function adequately as a noise filter.

(b)第2の問題 このノイズフィルタを信号用回路に使用する場合には、
インダクタ導体20の両端電極24゜26に信号を通電
し、この信号中に含まれるノイズを除去するものである
が、通電する信号の周波数が高くなると、渦巻状に巻か
れたインダクタ導体20に矢印Bで示すような線間短絡
が生じ、インダクタ導体20がインダクタとして機能し
なくなってしまうという問題があった。
(b) Second problem When using this noise filter in a signal circuit,
A signal is applied to the electrodes 24 and 26 at both ends of the inductor conductor 20 to remove noise contained in this signal. However, as the frequency of the signal to be applied becomes high, an arrow appears on the spirally wound inductor conductor 20. There is a problem in that a line-to-line short circuit as shown by B occurs, and the inductor conductor 20 no longer functions as an inductor.

特に、このような線間短絡現象は、通電する信号の周波
数が高くなればなるほど開繁に発生するため、従来のノ
イズフィルタは、高周波用のノイズフィルタとして用い
ることはできないという問題があった。
In particular, such line-to-line short-circuit phenomena occur more frequently as the frequency of the energized signal becomes higher, so there is a problem in that conventional noise filters cannot be used as high-frequency noise filters.

[発明の目的] 本発明は、このような従来の課題に鑑みてなされたもの
であり、その目的は、前記(a)、(b)の問題を解決
する優れた電気的特性を備えた分布定数型LCノイズフ
ィルタを提供することにある。
[Object of the Invention] The present invention has been made in view of such conventional problems, and its purpose is to provide a distribution device with excellent electrical characteristics that solves the problems (a) and (b) above. An object of the present invention is to provide a constant type LC noise filter.

[問題点を解決するための手段] 前記第1の問題を解決するため、本発明のLCノイズフ
ィルタは、 誘電体の少なくとも一面に渦巻状に形成されたインダク
タ導体と、 前記誘電体の少なくとも一面に、前記インダクタ導体の
一部と相隣接するよう形成された一または複数のアース
用ブロック導体と、 を含み、前記各インダクタ導体は相隣接するアース用ブ
ロック導体との間でキャパシタを形成するものである。
[Means for Solving the Problem] In order to solve the first problem, the LC noise filter of the present invention includes: an inductor conductor formed in a spiral shape on at least one surface of a dielectric material; and an inductor conductor formed in a spiral shape on at least one surface of the dielectric material. one or more grounding block conductors formed so as to be adjacent to a portion of the inductor conductor, each of the inductor conductors forming a capacitor between the adjacent grounding block conductors; It is.

さらに、本発明は誘電体の少なくとも一面に形成された
スパイラル溝と、 前記誘電体の少なくとも一面に、前記スパイラル溝の一
部と相隣接するよう形成された一または複数のアース用
溝と、 前記スパイラル溝内に形成されたインダクタ導体と、 前記アース用溝内に形成されたアース用ブロック導体と
、 を含み、前記各インダクタ導体は誘電体の壁体を介し相
隣接するアース用ブロック導体との間でキャパシタを形
成するものである。
Furthermore, the present invention provides: a spiral groove formed on at least one surface of the dielectric; one or more grounding grooves formed on at least one surface of the dielectric so as to be adjacent to a portion of the spiral groove; an inductor conductor formed in a spiral groove; and a grounding block conductor formed in the grounding groove, each inductor conductor being connected to an adjacent grounding block conductor via a dielectric wall. A capacitor is formed between the two.

[作 用] 次に本発明の詳細な説明する。[Work] Next, the present invention will be explained in detail.

本発明者は、例えば第19図に示すLCノイズフィルタ
において、インダクタ導体20と接地導体21との間に
、なぜ期待するほどのキャパシタンスCが得られないか
についての検討を行った。
The inventor conducted a study on why the expected capacitance C cannot be obtained between the inductor conductor 20 and the ground conductor 21 in the LC noise filter shown in FIG. 19, for example.

そして、その大きな原因が、接地導体21に流れる短絡
電流にあるとの仮説を立て、第20図に示すLCノイズ
フィルタのインダクタンスL1およびキャパシタンスC
が実際に機能しているかについての検討を進めた。
We hypothesized that the major cause of this was the short-circuit current flowing through the ground conductor 21, and calculated the inductance L1 and capacitance C of the LC noise filter shown in FIG.
We proceeded with the examination of whether it is actually functioning.

このLCノイズフィルタは、渦巻状のインダクタ導体2
0に対し、接地導体21が静電容量で容量結合すると共
に誘導結合している。従って、インダクタ導体20の通
電電流で発生した磁束により接地導体21上にも起電力
が生じ、この起電力によって実線Aで示すような短絡電
流が流れる。
This LC noise filter consists of a spiral inductor conductor 2
0, the ground conductor 21 is capacitively coupled with the capacitance and inductively coupled. Therefore, an electromotive force is also generated on the ground conductor 21 due to the magnetic flux generated by the current flowing through the inductor conductor 20, and this electromotive force causes a short circuit current as shown by the solid line A to flow.

(a)キャパシタンスについての検討 まず、インダクタ導体20と接地導体21との間に、な
ぜ期待する程のキャパシタンスCが得られないかについ
ての検討を行う。
(a) Consideration of Capacitance First, we will examine why the expected capacitance C cannot be obtained between the inductor conductor 20 and the ground conductor 21.

渦巻状のインダクタ導体20を変成器における1次コイ
ルに例えれば、接地導体21は短絡された2次コイルの
ように作用し、平面上に形成された接地導体21といえ
ども、そのインダクタンス成分が意外なほど大きくなる
If the spiral inductor conductor 20 is compared to the primary coil in a transformer, the ground conductor 21 acts like a short-circuited secondary coil, and even though the ground conductor 21 is formed on a plane, its inductance component is It becomes surprisingly large.

従って、第19図に示す従来のLCノイズフィルタの正
確な等価回路は、第20図に示すようなものではなく、
実際には第21図に示すようなものとなる。これにおい
て、L、はインダクタ導体20のインダクタンス+  
LHは接地導体21のインダクタンス、Cは2つの導体
20.21の間に分布定数的に形成されるキャパシタン
スである。
Therefore, the accurate equivalent circuit of the conventional LC noise filter shown in FIG. 19 is not as shown in FIG.
In reality, it will be as shown in FIG. In this, L is the inductance of the inductor conductor 20 +
LH is the inductance of the ground conductor 21, and C is the capacitance formed between the two conductors 20 and 21 in a distributed manner.

前記キャパシタンスCを、仮にCa、Cb。Assuming that the capacitance C is Ca, Cb.

Ccの3つの集中コンデンサに分けて考えてみる。Let's consider the three lumped capacitors of Cc.

接地導体21のインダクタンスL8が大きくなると、ア
ース端子28から離れた位置にあるキャパシタンスCb
、Ccはいずれもインダクタンスし8により通電が阻止
される。従って、接地導体21のアース端子28に近い
キャパシタンスCaのみがノイズフィルタのキャパシタ
ンスとして作用することになる。
When the inductance L8 of the ground conductor 21 increases, the capacitance Cb at a position away from the ground terminal 28 increases.
, Cc are all inductances, and energization is blocked by 8. Therefore, only the capacitance Ca close to the ground terminal 28 of the ground conductor 21 acts as the capacitance of the noise filter.

このため、従来のLCノイズフィルタは、フィルタとし
て見た場合にCaのキャパシタンスしか得られず、その
構造上期待するキャパシタンスCを得ることができない
と考えられる。
For this reason, when viewed as a filter, the conventional LC noise filter can only obtain a capacitance of Ca, and it is considered that the expected capacitance C cannot be obtained due to its structure.

さらに、接地導体21のアース端子28に近い部分でし
か実質的なキャパシタンスを形成できないため、第19
図(B)に示す接地導体21の面積を半分にしても、1
/3にしても、ノイズフィルタとしての実質的な特性は
ほとんど変わらず、任意のキャパシタンスCをもったL
Cノイズフィルタを得ることが難しいという問題もあっ
た。
Furthermore, since substantial capacitance can only be formed in the portion of the ground conductor 21 close to the ground terminal 28, the 19th
Even if the area of the ground conductor 21 shown in Figure (B) is halved, the
/3, the actual characteristics as a noise filter are almost unchanged, and L with arbitrary capacitance C
Another problem was that it was difficult to obtain a C noise filter.

(b)インダクタンスについての検討 次に、インダクタ導体20のインダクタスについての検
討を行う。
(b) Study on inductance Next, the inductance of the inductor conductor 20 will be studied.

前述したように、このLCノイズフィルタは、渦巻状の
インダクタ導体20に対し、接地導体21が静電容量で
容量結合すると共に、誘導結合している。従って、イン
ダクタ導体20にはその自己インダクタンスL1以外に
、接地導体21との間の相互インダクタンスMが作用す
ることになる。特に、従来のように接地導体21の面積
を大きくとると、その相互インダクタンスMが大きくな
りすぎ、インダクタ導体20が、LCノイズフィルタ用
のインダクタとしての機能を十分発揮できないと考えら
れる。
As described above, in this LC noise filter, the ground conductor 21 is capacitively coupled to the spiral inductor conductor 20 by capacitance, and also inductively coupled. Therefore, in addition to the self-inductance L1, the mutual inductance M between the inductor conductor 20 and the ground conductor 21 acts on the inductor conductor 20. In particular, if the area of the ground conductor 21 is made large as in the conventional case, the mutual inductance M thereof becomes too large, and it is considered that the inductor conductor 20 cannot sufficiently function as an inductor for an LC noise filter.

また、従来の平面上の接地導体21は、渦巻状のインダ
クタ導体20の全面と相対向しているため、インダクタ
導体20の磁路を塞ぎ、その磁気抵抗を増大させる。従
って、前記インダクタ導体20には、期待する程のイン
ダクタンスが得られず、これもノイズフィルタとしての
機能を低下させる大きな要因となっていると考えられる
Furthermore, since the conventional planar ground conductor 21 faces the entire surface of the spiral inductor conductor 20, it blocks the magnetic path of the inductor conductor 20 and increases its magnetic resistance. Therefore, the inductance of the inductor conductor 20 is not as high as expected, and this is considered to be a major factor in degrading the function as a noise filter.

以上説明した(a)、(b)の検討から明らかなように
、従来のLCノイズフィルタは回路全体からみると十分
なキャパシタンスおよびインダクタンスを得ることがで
きず、集中定数型LCノイズフィルタより悪い特性しか
得ることができないことが理解されよう。
As is clear from the examination of (a) and (b) explained above, conventional LC noise filters cannot obtain sufficient capacitance and inductance from the perspective of the entire circuit, and have worse characteristics than lumped constant LC noise filters. Understand that you can only get it.

(c)本発明についての検討 このような事実をふまえ、誘電体の一面に渦巻状に形成
されたインダクタ導体に対し、誘電体にキャパシタとし
て機能する接地導体をどのように形成すれば、良好な特
性をもったLCノイズフィルタを得ることができるかに
ついての検討を進めた。
(c) Consideration of the present invention Based on the above facts, we will discuss how to form a grounding conductor that functions as a capacitor on the dielectric material in a good manner for the inductor conductor formed in a spiral shape on one surface of the dielectric material. We proceeded with the study on whether it is possible to obtain an LC noise filter with these characteristics.

(c−1)  そして、本発明者は請求項(1)に記載
のように、誘電体上に、インダクタ導体の一部と相隣接
するよう−または複数のアース用ブロック導体を設け、
LCノイズフィルタを形成した。
(c-1) As described in claim (1), the present inventor provides a grounding block conductor or a plurality of grounding block conductors on the dielectric so as to be adjacent to a part of the inductor conductor,
An LC noise filter was formed.

■ 前記アース用ブロック導体は、その面積が小さいた
め自己インダクタンスL8が小さく、インダクタ導体と
の間で形成するキャパシタンスをそのままノイズフィル
タのキャパシタとして用いることができる。
(2) Since the earthing block conductor has a small area, its self-inductance L8 is small, and the capacitance formed between it and the inductor conductor can be used as it is as a capacitor of a noise filter.

■ さらに、前記アース用ブロック導体は、インダクタ
導体の一部としか相対向しないため、インダクタ導体と
アース用ブロック導体との間の相互インダクタスをほと
んど無視することができ、ノイズフィルタの特性を低下
させる相互インダクタンスを含まないLCノイズフィル
タを構成することができる。
■Furthermore, since the grounding block conductor faces only a portion of the inductor conductor, the mutual inductance between the inductor conductor and the grounding block conductor can be almost ignored, reducing the characteristics of the noise filter. It is possible to construct an LC noise filter that does not include mutual inductance.

■ さらに、前記アース用ブロック導体は、インダクタ
導体の一部と相対向するだけであり、インダクタ導体の
磁路を塞ぐことがないため、インダクタ導体のインダク
タンスを低下させることもない。
(2) Moreover, the grounding block conductor only faces a part of the inductor conductor and does not block the magnetic path of the inductor conductor, so that the inductance of the inductor conductor is not reduced.

従って、本発明によれば、十分なしおよびCを持ち、し
かも、特性に悪影響を及ぼす相互インダクタンスの小さ
なLCノイズフィルタを得ることができる。
Therefore, according to the present invention, it is possible to obtain an LC noise filter that has sufficient resistance and C and also has a small mutual inductance that adversely affects the characteristics.

このLCノイズフィルタを用いたところ、前記アース用
ブロック導体を1個設けただけでも、第19図に示す従
来のLCノイズフィルタより各段優れた特性を得ること
ができた。まな、アース用ブロック導体を複数個設けた
ところ、各ブロック導体は、インダクタ導体との間で実
効的に機能するキャパシタを個別に形成する。従って、
これらアース用ブロック導体を任意の個数設けることに
より、所望のキャパシタンスを有するLCノイズフィル
タを得ることができる。
When this LC noise filter was used, it was possible to obtain characteristics that were superior to those of the conventional LC noise filter shown in FIG. 19 by providing only one grounding block conductor. Furthermore, when a plurality of grounding block conductors are provided, each block conductor individually forms a capacitor that effectively functions with the inductor conductor. Therefore,
By providing an arbitrary number of these grounding block conductors, an LC noise filter having a desired capacitance can be obtained.

さらに、本発明によれば、前記アース用ブロック導体を
複数個設けることにより、従来のフィルタでは得ること
ができなかった分布定数型に近似したLCノイズフィル
タとしての特性を得ることもできる。
Furthermore, according to the present invention, by providing a plurality of the grounding block conductors, it is possible to obtain characteristics as an LC noise filter that approximates a distributed constant type, which could not be obtained with conventional filters.

■ また、本発明では、誘電体の同じ面にインダクタ導
体とアース用ブロック導体を形成しているため、誘電体
の他面側を利用して、各導体と端子との間の配線をリー
ドを用いて簡単に行うことができる。
■ Also, in the present invention, since the inductor conductor and the grounding block conductor are formed on the same side of the dielectric, the other side of the dielectric is used to lead the wiring between each conductor and the terminal. It can be easily done using

(c−2)  また、本発明者がさらに検討を進めたと
ころ、前記アニス用ブロック導体を、インダクタ導体の
どの位置に対向させるかがノイズフィルタの減衰特性に
大きく影響し、請求項(5)、(6)に記載のようにア
ース用ブロック導体を、インダフタ導体の入力または出
力端子と電気回路的に近い位置に配置することにより優
れた減衰特性を得られることが確認された。
(c-2) Further, as a result of further study by the present inventor, the attenuation characteristics of the noise filter are greatly influenced by the position of the inductor conductor in which the anis block conductor is opposed to the inductor conductor. It has been confirmed that excellent attenuation characteristics can be obtained by arranging the grounding block conductor at a position close to the input or output terminal of the inverter conductor in terms of the electric circuit as described in (6).

従って、アース用ブロック導体を1個設ける場合には、
これをインダクタ導体の入力または出力端子のいずれか
一方に近接配置すればよい。
Therefore, when providing one grounding block conductor,
This may be placed close to either the input or output terminal of the inductor conductor.

また、アース用ブロック導体を複数個設ける場合には、
その1つをインダクタ導体の入力端子に近接配置し、他
の1つを出力端子に近接配置し、残りを他の位置に対向
配置すればよい。
In addition, when providing multiple grounding block conductors,
One of them may be placed close to the input terminal of the inductor conductor, the other one may be placed close to the output terminal, and the remaining ones may be placed opposite to each other at other positions.

(c−3)  また、本発明者は、請求項(2)に記載
のように、誘電体の少なくとも一面にスパイラル溝を形
成すると共に、このスパイラル溝の一部と相隣接するよ
う−または複数のアース用溝を形成し、前記スパイラル
溝内にインダクタ導体を設け、前記アース用溝内にアー
ス用ブロック導体を設けることにより、LCノイズフィ
ルタを形成した。
(c-3) Moreover, as described in claim (2), the present inventor forms a spiral groove on at least one surface of the dielectric, and also forms a spiral groove adjacent to a part of the spiral groove, or a plurality of spiral grooves. An LC noise filter was formed by forming a grounding groove, providing an inductor conductor in the spiral groove, and providing a grounding block conductor in the grounding groove.

■ これにより、各溝内に設けられたインダクタ導体お
よびアース用ブロック導体は、溝間に存在する壁体を挾
んで相対向し、両者の間により太きなキャパシタを形成
することになる。従って、誘電体の材料や、壁体の大き
さおよび幅などを適宜選択することにより、最適なキャ
パシタンスを得ることができる。
(2) As a result, the inductor conductor and grounding block conductor provided in each groove face each other across the wall existing between the grooves, forming a thicker capacitor between them. Therefore, the optimum capacitance can be obtained by appropriately selecting the dielectric material, the size and width of the wall, etc.

■ これに加えて、本発明によれば、インダクタ導体の
線間や、インダクタ導体とアース用ブロック導体との間
が、溝間に存在する壁体を介して完全に絶縁されている
ため、インダクタとして機能するインダクタ導体は、高
周波領域においても従来のように線間短絡が生じること
がなく、インダクタとして十分に機能することになる。
■ In addition, according to the present invention, the lines of the inductor conductor and between the inductor conductor and the grounding block conductor are completely insulated via the wall that exists between the grooves, so the inductor An inductor conductor that functions as an inductor will not cause line-to-line short circuits as in the conventional case even in a high frequency range, and will function satisfactorily as an inductor.

■ また、本発明によれば、前記インダクタ導体の線間
に沿って、複数のアース用ブロック導体を断続的に設け
、インダクタ導体の線間短絡を防止するシールド導体と
して機能させることにより、前記インダクタ導体の線間
短絡をより確実に防止することができる。
(2) Further, according to the present invention, a plurality of grounding block conductors are provided intermittently along the lines of the inductor conductor, and by functioning as a shield conductor to prevent line-to-line short circuits of the inductor conductor, the inductor Short circuits between conductor lines can be more reliably prevented.

これにより、本発明によれば、低周波領域から高周波領
域に亘り優れた電気的特性を有するLCノイズフィルタ
を得ることができる。
As a result, according to the present invention, it is possible to obtain an LC noise filter having excellent electrical characteristics from a low frequency region to a high frequency region.

[実施例] 次に本発明の好適な実施例を図面に基づき詳細に説明す
る。
[Example] Next, a preferred example of the present invention will be described in detail based on the drawings.

第1実施例 第1図には本発明に係る分布定数型LCノイズフィルタ
の好適な第1実施例が示されている。
First Embodiment FIG. 1 shows a preferred first embodiment of a distributed constant type LC noise filter according to the present invention.

第1図に示すよう実施例のノイズフィルタはセラミック
ス等の誘電体基板10の表面10aに、1本のスパイラ
ル溝12と、このスパイラル溝12の一部と相対向する
複数のアース用溝14−1.14−.2.・・・14−
4を設けている。前記各スパイラル溝12.アース用溝
14は、後述する第4図に示すよう深溝型に形成されて
いる。
As shown in FIG. 1, the noise filter of the embodiment has one spiral groove 12 on the surface 10a of a dielectric substrate 10 made of ceramics, etc., and a plurality of ground grooves 14-- which face a part of this spiral groove 12. 1.14-. 2. ...14-
There are 4. Each of the spiral grooves 12. The grounding groove 14 is formed in a deep groove shape as shown in FIG. 4, which will be described later.

そして、スパイラル溝12の外端部および内端部にはス
ルーホール16a、16bが設けられ、同様に各アース
用溝14−1.14−2.・・・14−4の一端側には
、スルーホール18が設けられている。これら各スルー
ホール16a、16b。
Through holes 16a, 16b are provided at the outer and inner ends of the spiral groove 12, and similarly, each of the grounding grooves 14-1, 14-2. ... A through hole 18 is provided at one end side of 14-4. These through holes 16a, 16b.

18は、それぞれ第2図に示すよう溝の底面から基板1
0の裏面10b側へ連通するように形成されている。
18 respectively extend from the bottom of the groove to the substrate 1 as shown in FIG.
It is formed so as to communicate with the back surface 10b of 0.

そして、第3図(A)に示すよう、基板10の表面10
a側に設けられたスパイラル112には、インダクタ導
体20が設けられ、各アース溝14−1.14−2.・
・・14−4には、アース用ブロック導体22−1.2
2−2.22−3.22−4が設けられている。
Then, as shown in FIG. 3(A), the surface 10 of the substrate 10 is
The spiral 112 provided on the a side is provided with an inductor conductor 20, and each ground groove 14-1, 14-2.・
...14-4 has a grounding block conductor 22-1.2
2-2.22-3.22-4 are provided.

第4図には、第3図(A)のIV−TV断面概略図が示
されており、同図に示すよう、各アース用ブロック導体
22−1.22−2.・・・22−4は、基板10の壁
体40を介して、インダクタ導体20の一部と相対向す
る。このため両者は互いに静電容量で容量結合し、両者
の間にはキャパシタCが分布定数的に形成される。
FIG. 4 shows a schematic cross-sectional view of the IV-TV in FIG. ...22-4 faces a part of the inductor conductor 20 via the wall 40 of the substrate 10. Therefore, the two are capacitively coupled to each other by electrostatic capacitance, and a capacitor C is formed between the two in a distributed constant manner.

また、基板10の裏面10b側には、第3図(B)に示
すよう入出力端子24.26と、アース端子28とが設
けられている。
Further, on the rear surface 10b side of the substrate 10, input/output terminals 24, 26 and a ground terminal 28 are provided as shown in FIG. 3(B).

前記一方の入出力端子24は、基板10の表面10a側
に設けられたインダクタ導体20の外端部とスルーホー
ル24を介して接続され、また他方の入出力端子26は
、インダクタ導体20の内端部と、スルーホール16b
、入出力リード30を介し接続されている。
One of the input/output terminals 24 is connected to the outer end of the inductor conductor 20 provided on the surface 10a side of the substrate 10 via a through hole 24, and the other input/output terminal 26 is connected to the inner end of the inductor conductor 20. End and through hole 16b
, are connected via input/output leads 30.

また、前記アース端子28は、基板10の表面10a側
に設けられた各アース用ブロック導体22−1.22−
2.・・・22−4と、対応するスルーホール18−1
.18−2.・・・18−8とアース用リード32−1
.32−2. ・・・32−4を介し電気的に接続され
ている。
Further, the ground terminal 28 is connected to each ground block conductor 22-1, 22- provided on the surface 10a side of the board 10.
2. ...22-4 and the corresponding through hole 18-1
.. 18-2. ...18-8 and ground lead 32-1
.. 32-2. ... electrically connected via 32-4.

前記各導体20,22、端子24,26.28およびリ
ード30.32は、基板10の溝12゜14以外の部分
と、前記各端子24,26.28、リード30.32以
外の部分に予めレジストを塗布しておき、これを液状の
導電体が充填された導電槽内にデツピングすることによ
り容易に形成することができる。
The conductors 20, 22, the terminals 24, 26.28, and the leads 30.32 are formed in advance in a portion of the substrate 10 other than the groove 12. It can be easily formed by applying a resist and depositing it into a conductive tank filled with a liquid conductor.

また、表面10aにレジストを塗布することなく基板1
0をディピングした場合でも、その後基板表面10aを
研磨し、溝12.14以外に付着した導電体を除去する
ことによっても容易に形成することができる。
Moreover, the substrate 1 can be coated without applying resist to the surface 10a.
Even in the case of dipping 0, it can be easily formed by subsequently polishing the substrate surface 10a and removing the conductive material attached to areas other than the grooves 12 and 14.

なお、ディピング以外に、例えば導電体をメッキするこ
とによっても基板10の表面10aおよび裏面10b側
に前記実施例に示すよう導体20゜22、端子24,2
6,28、リード30.32を形成することができる。
In addition to dipping, conductors 20° 22, terminals 24, 2 may be formed on the front surface 10a and back surface 10b of the substrate 10 by plating a conductor, for example, as shown in the above embodiment.
6, 28, leads 30, 32 can be formed.

これにおいて、前記アース用ブロック導体22−1.2
2−2.・・・22−4のいずれか一つは、インダクタ
導体20の一方の端子24と電気回路的に近い位置にお
いて、前記インダクタ導体20と対向配置させることが
好ましく、また他の1つのブロック導体22は、他方の
端子26と電気回路的に近い位置において、インダクタ
導体20と対向配置させることが好ましい。
In this, the grounding block conductor 22-1.2
2-2. ... 22-4 is preferably disposed facing the inductor conductor 20 at a position close to one terminal 24 of the inductor conductor 20 in terms of the electric circuit, and the other one of the block conductors 22-4 is preferably arranged to face the inductor conductor 20 at a position close to the other terminal 26 in terms of electric circuit.

このため、前記アース用ブロック導体22−1は、イン
ダクタ導体20の端子24に電気回路上近い場所に位置
する一部の領域と相対向するよう設けられている。また
、ブロック導体22−4は、インダクタ導体20の端子
18と電気回路上近い場所にする一部の領域と相対向す
るよう設けられている。また、残りの2つのブロック導
体22−2.22−3は、それぞれ入出力端子24.2
6の間において、インダクタ導体20の一部の領域とそ
れぞれ対向配置されている。
For this reason, the grounding block conductor 22-1 is provided so as to face a part of the area located close to the terminal 24 of the inductor conductor 20 on the electric circuit. Further, the block conductor 22-4 is provided so as to face a part of the area near the terminal 18 of the inductor conductor 20 in the electric circuit. In addition, the remaining two block conductors 22-2 and 22-3 are connected to input/output terminals 24.2 and 22-3, respectively.
6 are arranged opposite to a partial region of the inductor conductor 20, respectively.

これにおいて、少なくとも入出力端子24゜26に近接
配置されたアース用ブロック導体22−1および22−
4は、端子24.26にそれぞれ近い位置からリード3
2−1.32−4を引き出しアース端子20と接続する
ことが、良好な減衰特性を得る上で好ましい。
In this case, at least the grounding block conductors 22-1 and 22-
4 are the leads 3 from positions near the terminals 24 and 26, respectively.
2-1.32-4 is preferably connected to the ground terminal 20 in order to obtain good attenuation characteristics.

第5図には、本実施例のLCノイズフィルタの等価回路
図が示されている。実施例において、渦巻状に形成され
たインダクタ導体20はインダクタL1として機能する
。また、インダクタ導体20と相隣接する各アース用ブ
ロック導体22−1.22−2.・・・22−4は、イ
ンダクタ導体20の各部との間で静電容量により容量結
合し、キャパシタc、、c2.c、、c4を形成する。
FIG. 5 shows an equivalent circuit diagram of the LC noise filter of this embodiment. In the embodiment, a spirally formed inductor conductor 20 functions as an inductor L1. In addition, each grounding block conductor 22-1, 22-2 adjacent to the inductor conductor 20. . . 22-4 are capacitively coupled with each part of the inductor conductor 20 by capacitance, and the capacitors c, , c2 . c, , form c4.

■ 特に、本発明では、各アース用ブロック導体22−
1.22−2.・・・22−4がそれぞれ面積の小さな
ブロック状に形成され、アース端子28に接続されてい
る。従って、各ブロック導体22−1.22−2.・・
・22−4に流れる渦電流が少なく、そのインダクタン
スも小壱いため、前記キャパシタc、 I  C2+ 
・・・C4が直接にアース端子26へ接続されることに
なる。これにより、複数のLCノイズフィルタが直列に
接続されたと同じ状態となり、はぼ分布定数型として機
能するLCノイズフィルタを得ることができる。
■ In particular, in the present invention, each grounding block conductor 22-
1.22-2. . . 22-4 are each formed into a block shape with a small area and are connected to the ground terminal 28. Therefore, each block conductor 22-1.22-2.・・・
・Since the eddy current flowing through 22-4 is small and its inductance is small, the capacitor c, I C2+
. . . C4 is directly connected to the ground terminal 26. This results in the same state as when a plurality of LC noise filters are connected in series, and it is possible to obtain an LC noise filter that functions as a substantially distributed constant type.

従って、本発明によれば、前記アース用ブロック導体2
2の数を増やすことにより、キャパシタンスCを増加さ
せることができ、またブロック導体22の個数を減らす
ことにより、キャパシタンスCを小さくしたLCノイズ
フィルタを得ることができる。
Therefore, according to the present invention, the grounding block conductor 2
By increasing the number of block conductors 22, the capacitance C can be increased, and by decreasing the number of block conductors 22, an LC noise filter with a small capacitance C can be obtained.

特に、本実施例では、アース用ブロック導体22−1.
22−4、インダクタ導体20の入出力端子24.26
と電気回路的に近い位置に配置することにより、さらに
優れた減衰特性を得られることができる。
In particular, in this embodiment, the grounding block conductor 22-1.
22-4, input/output terminal 24.26 of inductor conductor 20
Even better damping characteristics can be obtained by arranging the damper at a position close to the electrical circuit.

■ さらに、本発明によれば、各アース用ブロック導体
22−1.22−2.・・・22−4は、第6図に示す
溝12.14間に位置する壁体40を挾んで対向し、両
者の間にキャパシタCI +  C2+・・・C4を分
布定数的に形成している。従って、基板10として誘電
率の高い材料を用いることにより、前記キャパシタCの
値を必要に応じ大きな値に設定することができる。
(2) Furthermore, according to the present invention, each of the grounding block conductors 22-1, 22-2. . . 22-4 are opposed to each other with the wall body 40 located between the grooves 12 and 14 shown in FIG. There is. Therefore, by using a material with a high dielectric constant as the substrate 10, the value of the capacitor C can be set to a large value as necessary.

■ また、前記各アース用ブロック導体22−1゜22
−2.・・・は、その面積が小さく、しかもインダクタ
導体20の一部の領域と対向配置されているだけである
。このため、インダクタ導体20と、各アース用ブロッ
ク導体22−1.22−2.・・・22−4との間の相
互インダクタンスをほとんど無視でき、ノイズフィルタ
の特性劣化の一因となる相互インダクタンス成分を大幅
に低減することができる。
■ Also, each grounding block conductor 22-1゜22
-2. . . . has a small area and is only placed facing a part of the inductor conductor 20. For this reason, the inductor conductor 20 and each grounding block conductor 22-1, 22-2. . . 22-4 can be almost ignored, and the mutual inductance component that causes deterioration of the characteristics of the noise filter can be significantly reduced.

■ また、本発明のノイズフィルタでは、アース用ブロ
ック導体22が、インダクタ導体20の磁路を妨げるこ
とがないよう形成されている。
(2) Furthermore, in the noise filter of the present invention, the grounding block conductor 22 is formed so as not to interfere with the magnetic path of the inductor conductor 20.

すなわち、インダクタ導体20に通電した際発生する磁
束は、インダクタ導体20の線間を基板10の表面側か
ら裏面側へ、またその逆方向に通過する。このとき、こ
の磁路を妨げるようブロック導体22が設けられている
と(例えば、インダクタ導体20の線間領域と相対向す
るようブロック導体22が設けられていると)、磁路は
ブロック導体22によって塞がれ、インダクタ導体20
が十分インダクタとして機能できなくなってしまう。
That is, the magnetic flux generated when the inductor conductor 20 is energized passes between the lines of the inductor conductor 20 from the front side of the substrate 10 to the back side, and vice versa. At this time, if the block conductor 22 is provided to obstruct this magnetic path (for example, if the block conductor 22 is provided so as to face the inter-line area of the inductor conductor 20), the magnetic path will be interrupted by the block conductor 22. and the inductor conductor 20
can no longer function as an inductor.

これに対して本発明のように、インダクタ導体20と相
隣接するよう各ブロック導体22を設けることにより、
インダクタ導体20の磁路はブロック導体22によって
何等妨げることがないため、渦巻状のインダクタ導体2
0のインダクタンスを低下させることなく、LCノイズ
フィルタとしての作用効果を十分発揮させることができ
る。
On the other hand, as in the present invention, by providing each block conductor 22 so as to be adjacent to the inductor conductor 20,
Since the magnetic path of the inductor conductor 20 is not obstructed by the block conductor 22, the spiral inductor conductor 2
The function and effect as an LC noise filter can be fully exhibited without reducing the zero inductance.

従って、インダクタ導体20の端子24.26を入出力
端子として用いれば、良好な電気的特性を有するノーマ
ルモード型ノイズフィルタとじて用いることができる。
Therefore, if the terminals 24 and 26 of the inductor conductor 20 are used as input/output terminals, it can be used as a normal mode noise filter having good electrical characteristics.

■ また、本発明においては、インダクタ導体20およ
びアース用ブロック導体22は、それぞれ基板10の表
面10a上に形成されたスパイラル溝12およびアース
用溝14内に設けられているため、各導体20.22間
は基板10の壁体により良好に絶縁され、インダクタ導
体20の線間短絡やインダクタ導体20とアース用ブロ
ック導体22との間の線間短絡の発生を防止できる。従
って、本発明によれば、前記第1の問題のみならず第2
の問題をも解決し、低周波帯域から高周波帯域に亘り優
れた電気的特性を有するノーマルモード型ノイズフィル
タとして機能することになる。
(2) Furthermore, in the present invention, since the inductor conductor 20 and the grounding block conductor 22 are provided in the spiral groove 12 and the grounding groove 14, respectively, which are formed on the surface 10a of the substrate 10, each conductor 20. 22 is well insulated by the wall of the substrate 10, and can prevent line-to-line short circuits of the inductor conductor 20 and line-to-line short circuits between the inductor conductor 20 and the grounding block conductor 22. Therefore, according to the present invention, not only the first problem but also the second problem can be solved.
This problem is also solved, and the filter functions as a normal mode noise filter having excellent electrical characteristics from low frequency bands to high frequency bands.

■ さらに、本発明では溝12内にインダクタ導体20
を設けているため、単にインダクタ導体20を基板10
の表面に被覆形成するものに比べ、導体20の断面形状
や面積を任意に形成でき、例えば導体20の断面積を大
きくとることにより、通電電流の比較的大きい電源用の
LCノイズフィルタとしても極めて好適なものとなる。
■Furthermore, in the present invention, the inductor conductor 20 is placed inside the groove 12.
Since the inductor conductor 20 is simply connected to the substrate 10
Compared to the case where a coating is formed on the surface of the conductor 20, the cross-sectional shape and area of the conductor 20 can be formed arbitrarily.For example, by increasing the cross-sectional area of the conductor 20, it can be used as an extremely effective LC noise filter for power supplies that carry relatively large currents. It becomes suitable.

また、前記スパイラル溝12.アース用溝14は必要に
応じて第7図に示すよう外側に向って開いたテーパー形
状に形成してもよい。このようにすることにより、スパ
イラル溝12.アース用溝14が深溝タイプに形成され
た場合でも、基板10を導電層内にディピングすること
により、各溝12.14内に確実にインダクタ導体20
.アース用ブロック導体22を設けることができる。
Further, the spiral groove 12. The grounding groove 14 may be formed into a tapered shape that opens outward as shown in FIG. 7, if necessary. By doing this, the spiral groove 12. Even if the grounding groove 14 is formed as a deep groove type, dipping the substrate 10 into the conductive layer ensures that the inductor conductor 20 is placed within each groove 12.14.
.. A grounding block conductor 22 can be provided.

なお、前記実施例では、谷溝12,14を深溝に形成し
た場合を例にとり説明したが、本発明はこれに限らず、
必要に応じて第8図に示すようこれら谷溝12.14を
浅溝型に形成してもよい(第8図は、第3図のrV−I
V概略断面を表わしている)。このような浅溝タイプの
LCノイズフィルタは、信号ライン用のノイズフィルタ
として好適であり、基板10の厚さを薄くすることがで
きることからスペース上の制約の多い箇所に取付ける場
合に好適なものとなる。
In addition, although the said Example demonstrated the case where the valley grooves 12 and 14 were formed into a deep groove as an example, the present invention is not limited to this.
If necessary, these valley grooves 12 and 14 may be formed in a shallow groove type as shown in FIG.
(represents a schematic cross-section of V). Such a shallow groove type LC noise filter is suitable as a noise filter for signal lines, and since the thickness of the substrate 10 can be made thin, it is suitable for installation in locations with many space constraints. Become.

■ さらに、本発明によれば、基板10の表面10a側
にインダクタ導体20と、複数のアース用ブロック導体
22−1.22−2.・・・22−4を設けているため
、基板10の裏面10b側をこれら各導体20.22−
1.22−2.・・・22−4と、端子24.26.2
8との配線に用いることができ、回路全体の配線がシン
プルでかつ簡単なものとなる。
(2) Furthermore, according to the present invention, the inductor conductor 20 and the plurality of grounding block conductors 22-1, 22-2. ... 22-4, the back surface 10b side of the board 10 is connected to each of these conductors 20.22-4.
1.22-2. ...22-4 and terminal 24.26.2
8, making the wiring of the entire circuit simple and easy.

特に、本実施例のようにノーマルモード型のノイズフィ
ルタを形成する場合には、基板10の裏面10b側に、
2個の入出力端子24.26と、1個のアース端子28
を設けるのみでよく、これら3個の端子24,26.2
8を用い、外部がら接続を簡単に行うことが可能となる
In particular, when forming a normal mode noise filter as in this embodiment, on the back surface 10b side of the substrate 10,
Two input/output terminals 24, 26 and one ground terminal 28
It is only necessary to provide these three terminals 24, 26.2
8, it becomes possible to easily connect from the outside.

このように、本発明では、アース用ブロック導体22を
多数設けた場合に聞届となる、各アース用ブロック導体
22とアースとの接続を共通のアース端子28を用い簡
単に行うことができる。従って、例えば本発明のノイズ
フィルタを、SMDタイプの素子として形成した場合に
は、この素子から、各端子24,26.28に接続され
た3つの接続ビンを設けるのみでよいため、外部回路へ
の接続を極めて簡単に行うことが可能となる。
As described above, in the present invention, when a large number of grounding block conductors 22 are provided, connection between each grounding block conductor 22 and the ground can be easily performed using the common grounding terminal 28. Therefore, for example, if the noise filter of the present invention is formed as an SMD type element, it is only necessary to provide three connection bins connected to each terminal 24, 26, 28 from this element. This makes it possible to make connections extremely easily.

第2実施例 第9図、第10図には本発明の好適な第2実施例が示さ
れている。
Second Embodiment FIGS. 9 and 10 show a second preferred embodiment of the present invention.

実施例のノイズフィルタは、第9図(A)+:示すよう
に基板10の表面10aに相隣接するよう2組のスパイ
ラル溝12−1.12−2を形成し、さらに各スパイラ
ル溝12−1.12−2の間に前記第1実施例と同様に
複数のアース用溝14−1.14−2.・・・14−4
を形成している。
In the noise filter of the embodiment, two sets of spiral grooves 12-1 and 12-2 are formed adjacent to each other on the surface 10a of the substrate 10 as shown in FIG. 9(A)+, and each spiral groove 12- 1.12-2, a plurality of grounding grooves 14-1.14-2. ...14-4
is formed.

そして、第10図に示すよう前記2組のスパイラル溝1
2−1.12−2内にそれぞれインダクタ導体20a、
20bを設け、さらに各アース用溝14−1.14−2
.・・・14−4内にアース用ブロック導体22−1.
22−2.・・・22−4を設けている。
Then, as shown in FIG. 10, the two sets of spiral grooves 1
2-1.Inductor conductor 20a in 12-2,
20b, and each ground groove 14-1.14-2
.. . . . 14-4 has a grounding block conductor 22-1.
22-2. ...22-4 is provided.

そして、基板10の裏面側に第9図(B)に示すよう、
24−1.26−1と24−2.26−2の2組の入出
力端子が設けられ、さらにアース端子28が設けられて
いる。そして、前記各入出力端子24−1.24−2は
それぞれ対応するインダクタ導体20a、20bの外端
部とスルーホール16aを介して電気的に接続され、他
方の入出力端子26−1.26−2は、対応するインダ
クタ導体20a、20bの内端部と、スルーホール16
bおよびリード30−1.30−2を介して電気的に接
続されてる。また、アース端子28は、前記第1実施例
と同様にスルーホール18およびリード32−1.32
−2.32−4を介して、アース用ブロック導体22−
1..22−2゜・・・22−4と電気的接続されてい
る。
Then, as shown in FIG. 9(B) on the back side of the substrate 10,
Two sets of input/output terminals, 24-1.26-1 and 24-2.26-2, are provided, and a ground terminal 28 is also provided. Each of the input/output terminals 24-1.24-2 is electrically connected to the outer end of the corresponding inductor conductor 20a, 20b via the through hole 16a, and the other input/output terminal 26-1.24-2 -2 is the inner end of the corresponding inductor conductor 20a, 20b and the through hole 16
b and electrically connected via leads 30-1 and 30-2. Further, the ground terminal 28 is connected to the through hole 18 and the lead 32-1.32 as in the first embodiment.
-2.32-4, grounding block conductor 22-
1. .. 22-2°...22-4 are electrically connected.

第11図には、本実施例のLCノイズフィルタの等価回
路図が示されており、本実施例において渦巻状に形成さ
れたインダクタ導体20aは第1のインダクタL1とし
て機能し、同様に渦巻状に形成されたインダクタ導体2
0bは第2のインダクタL2として機能する。
FIG. 11 shows an equivalent circuit diagram of the LC noise filter of this embodiment, in which the inductor conductor 20a formed in a spiral shape in this embodiment functions as the first inductor L1, and similarly in the spiral shape. Inductor conductor 2 formed in
0b functions as the second inductor L2.

そして、基板10の表面側に設けられた一群のアース用
ブロック導体22a−1,22a−2゜・・・22a−
4は、第10図に示すよう基板10の壁体40を挾んで
相対向する一方のインダクタ導体20aとの間で、その
磁路を妨げることがないようキャパシタCIl  C2
,C3,C4を分布定数的に形成する。
A group of grounding block conductors 22a-1, 22a-2°...22a- are provided on the surface side of the board 10.
As shown in FIG. 10, 4 is a capacitor CIlC2 which is connected to one of the inductor conductors 20a facing each other across the wall 40 of the substrate 10 so as not to obstruct the magnetic path.
, C3, and C4 are formed in a distributed constant manner.

同様に、前記一群のアース用ブロック導体22−1.2
2−2. ・・・22−4は、他方のインダクタ導体2
0bとの間で、その磁路を妨げることがないようキャパ
シタC5,C,6,C7,C11を分布定数的に形成す
る。
Similarly, the group of grounding block conductors 22-1.2
2-2. ...22-4 is the other inductor conductor 2
0b, capacitors C5, C, 6, C7, and C11 are formed in a distributed manner so as not to obstruct the magnetic path.

従って、本実施例のノイズフィルタは、第11図に示す
ような回路構成からなる分布定数型のコモンモード型4
端子ノイズフイルタとして機能することになる。
Therefore, the noise filter of this embodiment is a distributed constant type common mode type 4 having a circuit configuration as shown in FIG.
It will function as a terminal noise filter.

なお、本実施例においても、各インダクタ導体20a、
20bに対し4個のアース用ブロック導体22を設ける
場合を例にとり説明したが、本発明はこれに限らず、必
要に応じてこれらアース用ブロック導体220個数を増
減し任意のキャパシタンスをもった分布定数タイプのコ
モンモード型ノイズフィルタとして用いることができる
Note that also in this embodiment, each inductor conductor 20a,
Although the explanation has been given by taking as an example the case where four grounding block conductors 22 are provided for each grounding block conductor 20b, the present invention is not limited to this, and the number of these grounding block conductors 220 can be increased or decreased as necessary to create a distribution with arbitrary capacitance. It can be used as a constant type common mode noise filter.

さらに、本実施例のLCノイズフィルタも、基板10の
表面10a側に2組のインダクタ導体20a、20bと
、多数のアース用ブロック導体22−1.22−2.・
・・22−4を設けているため、基板10の裏面10a
側をその配線に用いることができ、各導体20a、20
b、22−1゜22−2.・・・22−4を、基板10
の裏面10b側に設けられた5つの端子24−1.24
−2゜26−1.26−2.28に接続するのみでよく
、各端子と前記導体との間に、余分なリードを複雑に引
き回す必要がなくなるため、その構成が簡単でしかも良
好な電気的特性をもったノイズフィルタを得ることがで
きる。
Furthermore, the LC noise filter of this embodiment also includes two sets of inductor conductors 20a, 20b on the surface 10a side of the substrate 10, and a large number of grounding block conductors 22-1, 22-2.・
...22-4 is provided, so the back surface 10a of the substrate 10
side can be used for its wiring, each conductor 20a, 20
b, 22-1°22-2. ...22-4, the board 10
Five terminals 24-1.24 provided on the back side 10b side of
-2゜26-1.26-2.28, and there is no need to run complicated extra leads between each terminal and the conductor, so the configuration is simple and good electrical A noise filter with specific characteristics can be obtained.

第3実施例 第12図には、本発明の好適な第3実施例が示されいる
Third Embodiment FIG. 12 shows a third preferred embodiment of the present invention.

本実施例の特徴は、前記第3図に示すノイズフィルタに
おいて、インダクタ導体20の線間に沿って複数のアー
ス用ブロック導体22を断続的に設け、各アース用ブロ
ック導体22を、インダクタ導体20の線間短絡を防止
するシールド導体として機能させたことにある。
The feature of this embodiment is that, in the noise filter shown in FIG. The reason is that it functions as a shield conductor to prevent short circuits between lines.

なお、各アース用ブロック導体22の一端側には、前記
第1実施例と同様にスルーホールが設けられ、各アース
用ブロック導体22は、このスルーホール、リード32
等を介してアース端子28に接続されている。
A through hole is provided at one end of each grounding block conductor 22 as in the first embodiment, and each grounding block conductor 22 is provided with a through hole, a lead 32
The ground terminal 28 is connected to the ground terminal 28 via the ground terminal 28 and the like.

以上の構成とすることにより本実施例のノイズフィルタ
は、インダクタ導体20の線間短絡を前記実施例に比べ
てより確実に防止することが可能となる。
With the above configuration, the noise filter of this embodiment can prevent line-to-line short circuits of the inductor conductor 20 more reliably than the previous embodiments.

第4実施例 第13図には、本発明の好適な第4実施例が示されてい
る。
Fourth Embodiment FIG. 13 shows a fourth preferred embodiment of the present invention.

本実施例の特徴は、前記第9図に示すノイズフィルタに
おいて、インダクタ導体20aと20bとの間、その線
間に沿って複数のアース用ブロック導体22を断続的に
設け、両者の間の線間短絡を防止する第1のシールド導
体として機能させると共に、インダクタ導体20bと2
0aとの間に、その線間に沿って複数のアース用ブロッ
ク導体22を断続的に設け、両インダクタ導体20a。
The feature of this embodiment is that, in the noise filter shown in FIG. The inductor conductor 20b and 2
0a, a plurality of grounding block conductors 22 are provided intermittently along the lines, and both inductor conductors 20a.

20bの線間短絡を防止する第2のシールド導体として
機能させることにある。
The purpose is to function as a second shield conductor to prevent line-to-line short circuit of 20b.

なお、前記各アース用ブロック導体22は、前記第3実
施例と同様に、アース用溝14に形成されたスルーホー
ル、基板10の裏面側に形成されたアース用リード32
を介しアース端子28へ接続されている。
Note that each of the grounding block conductors 22 includes a through hole formed in the grounding groove 14 and a grounding lead 32 formed on the back side of the substrate 10, as in the third embodiment.
It is connected to the ground terminal 28 via.

これにより本実施例によれば、低周波周波から高周波帯
域のあたりに優れた電気的特性を有するコモンモード型
4端子ノイスフイルタを得ることができ、特に、前記第
2実施例に比べ各インダクタ導体2Qa、2Ob間の線
間短絡をより確実に防止するとこができるノイズフィル
タを得ることができる。
As a result, according to this embodiment, it is possible to obtain a common mode type 4-terminal noise filter having excellent electrical characteristics in the range from low frequency to high frequency. It is possible to obtain a noise filter that can more reliably prevent line-to-line short circuits between 2Qa and 2Ob.

第5実施例 また、本発明のLCノイズフィルタにおいて、前記イン
ダクタ導体2.0のターン数や、アース用ブロック導体
22の個数以外に、基板10の材料を適宜選択すること
により、ノイズフィルタのインダクタンスしおよびキャ
パシタンスCを任意に設定することができる。
Fifth Embodiment In addition to the number of turns of the inductor conductor 2.0 and the number of grounding block conductors 22, the inductance of the noise filter can be adjusted by appropriately selecting the material of the substrate 10. and capacitance C can be set arbitrarily.

例えば、インダクタンスLを大きくとりたい場合には、
基板10を磁性材料等を用いて形成すればよく、またキ
ャパシタンスCを大きくとりたい場合には、基板10を
セラミックス等の誘電率の高い材料を用いて形成するか
、溝12.14の深さや壁体40の厚みを調整するすれ
ばよい。また、これらLおよびCの双方を大きくしよう
とする場合には、基板10を誘電率の高い材料および磁
性材料の双方を用いて形成すればよい。
For example, if you want to increase the inductance L,
The substrate 10 may be formed using a magnetic material or the like, and if a large capacitance C is desired, the substrate 10 may be formed using a material with a high dielectric constant such as ceramics, or the depth of the grooves 12 and 14 may be changed. The thickness of the wall body 40 may be adjusted. Furthermore, if both L and C are to be increased, the substrate 10 may be formed using both a material with a high dielectric constant and a magnetic material.

さらに、このノイズフィルタを複数個積層し、各ノイズ
フィルタを互いに直列もしくは並列に接続することによ
り、任意のしおよびCを持ったノイズフィルタを得るこ
とができ、とりわけ各積層ノイズフィルタを直列接続す
ることにより、1個のノイズフィルタでは得られないよ
り多きなインダクタンスを有するLCノイズフィルタ回
路として用いることができる。
Furthermore, by stacking a plurality of these noise filters and connecting each noise filter in series or parallel to each other, it is possible to obtain a noise filter with arbitrary C and C. In particular, by connecting each stacked noise filter in series As a result, it can be used as an LC noise filter circuit having a larger inductance than can be obtained with a single noise filter.

また、これ以外に、インダクタンスLを大きくとる場合
には、前記第1〜第4実施例のように形成されたノイズ
フィルタを、磁気回路を形成するハウジング内に収納す
ればよい。
In addition to this, if the inductance L is to be increased, the noise filter formed as in the first to fourth embodiments may be housed in a housing forming a magnetic circuit.

第14図には、このように形成されたノイズフィルタの
一例が示されており、このノイズフィルタの特徴は、磁
性材料を用いて形成されたハウジング80内に、前記第
1図〜第13図に示すノイズフィルタ210を収納した
ことにある。
FIG. 14 shows an example of a noise filter formed in this way, and the feature of this noise filter is that the noise filter shown in FIGS. This is because the noise filter 210 shown in FIG.

これにおいて、基板10のほぼ中央部には磁心挿通孔1
0cが形成され、ハウジング80の中央部に設けられた
磁心82がこの挿通孔10c内に挿通される。そして、
このハウジング80に、上方から蓋84をすることによ
り、この磁心82とその周囲に設けられたハウジング8
0.MB2との間でノイズフィルタ専用の閉磁路を形成
している。
In this case, a magnetic core insertion hole 1 is provided approximately at the center of the substrate 10.
0c is formed, and a magnetic core 82 provided at the center of the housing 80 is inserted into this insertion hole 10c. and,
By covering the housing 80 with a lid 84 from above, the magnetic core 82 and the housing 8 provided around it can be
0. A closed magnetic path dedicated to the noise filter is formed with MB2.

このようにすることにより、実施例のノイズフィルタは
、十分大きなインダクタンスを有するLCノイズフィル
タとして形成されることになる。
By doing so, the noise filter of the embodiment is formed as an LC noise filter having a sufficiently large inductance.

なお、本実施例では、ハウジングを用いて閉磁路を形成
した場合を例にとり説明したが、本発明はこれに限らず
、必要に応じて、磁気回路が開磁路となるようにハウジ
ングを形成してもよい。
In this embodiment, a case has been described in which a closed magnetic path is formed using a housing, but the present invention is not limited to this, and the housing may be formed as necessary so that a magnetic circuit becomes an open magnetic path. You may.

また、第15図には、基板10の表面を磁性体を用いて
粉体塗装したノイズフィルタの一例が示されている。
Further, FIG. 15 shows an example of a noise filter in which the surface of the substrate 10 is powder-coated using a magnetic material.

実施例のノイズフィルタは、基板10のほぼ中央部に磁
心挿通孔10cを形成し、この基板10の表面および裏
面を磁性粉を用いて粉体塗装する。
In the noise filter of the embodiment, a magnetic core insertion hole 10c is formed approximately in the center of a substrate 10, and the front and back surfaces of the substrate 10 are powder-coated using magnetic powder.

これにより、粉体塗装層86は、ノイズフィルタ専用の
閉磁路を形成し、外部に洩れる磁束を大幅に少くなくす
ることができる。
Thereby, the powder coating layer 86 forms a closed magnetic path dedicated to the noise filter, and the magnetic flux leaking to the outside can be significantly reduced.

これにより、本実施例のノイズフィルタは、例えばこれ
を複数個隣接配置し他チヤンネルノイズフィルタとして
用いる場合でも、相隣接するノイズフィルタどうしでリ
ンギング等の相互干渉を起すことが少なく、優れた電気
的特性を発揮することができる。
As a result, the noise filter of this embodiment has excellent electrical performance, with less mutual interference such as ringing occurring between adjacent noise filters, even when a plurality of them are arranged adjacently and used as other channel noise filters. can demonstrate its characteristics.

前記第1〜第5実施例で示すように、本発明は、絶縁性
基板10を利用して良好な電気的特性を有する分布定数
型LCノイズフィルタを得ることができ、例えば絶縁性
基板10としてPCボード等を用いれば、PCボード自
体の厚さを増すことなく、このPCボード上に任意の個
数の分布定数型LCノイズフィルタを設けることができ
る。
As shown in the first to fifth embodiments, the present invention makes it possible to obtain a distributed constant type LC noise filter having good electrical characteristics by using the insulating substrate 10. For example, as the insulating substrate 10, If a PC board or the like is used, an arbitrary number of distributed constant type LC noise filters can be provided on the PC board without increasing the thickness of the PC board itself.

従って、本発明の分布定数型ノイズフィルタをPCボー
ド上に形成することにより、近年ますます小型軽量化が
求められている各種電子機器用のノイズフィルタとして
極めて好適なものとなり、例えばノイズフィルタをPC
ボード上に形成することにより、従来のチップ型ノイズ
フィルタを用いたのに比べ装置全体を大幅に薄型軽量化
することが可能となる。なお、PCボードとしては、通
常の基板以外に、必要に応じてフィルム状またはシート
状のものを用いてもよい。
Therefore, by forming the distributed constant type noise filter of the present invention on a PC board, it becomes extremely suitable as a noise filter for various electronic devices that are increasingly required to be smaller and lighter in recent years.
By forming it on a board, the entire device can be made much thinner and lighter than when using a conventional chip-type noise filter. Note that as the PC board, in addition to a normal board, a film-like or sheet-like one may be used as necessary.

従って、本発明の分布定数型LCノイズフィルタを、例
えばラップトツブ型のコンピュータに用いることにより
、ラップトツブ型コンピュータの小型軽量化をより一層
促進することができる。
Therefore, by using the distributed constant type LC noise filter of the present invention in, for example, a laptop computer, it is possible to further reduce the size and weight of the laptop computer.

また、要求される厚みの制約から従来ノイズフィルタを
実装できなかったICカード用のPCボード(フィルム
基板で構成されている)等においても、本発明のLCノ
イズフィルタを適用すれば、任意の個数のLCノイズフ
ィルタを簡単に実装することができる。
Furthermore, if the LC noise filter of the present invention is applied to PC boards for IC cards (consisting of film substrates), etc., where conventional noise filters could not be mounted due to the required thickness, it is possible to install any number of noise filters. LC noise filter can be easily implemented.

また、本発明の分布定数型LCノイズフィルタは、PC
ボード上に単にプリント配線することにより形成するこ
とができるため、各種用途に用いられるPCボードにそ
の厚さを増すことなく容易に実装することが可能となる
Further, the distributed constant type LC noise filter of the present invention can be
Since it can be formed simply by printed wiring on a board, it can be easily mounted on PC boards used for various purposes without increasing its thickness.

第16図には、PCボード上に信号ライン用の多チヤン
ネルノイズフィルタを形成した場合の好適な実施例が示
されている。
FIG. 16 shows a preferred embodiment in which a multi-channel noise filter for signal lines is formed on a PC board.

実施例において、PCボード100上には複数のICl
l0が実装されており、これらIC110から複数本の
信号ライン112が基板110に接続されている。
In the embodiment, a plurality of ICls are mounted on the PC board 100.
A plurality of signal lines 112 are connected to the substrate 110 from these ICs 110.

前記PCボード100の下側には、多チャンネルノイズ
フィルタが設けられたPCボード200が積層配置され
ている。このPCボード200は、各IC110の入出
力リード112と対応する位置に、前記第1実施例〜第
4実施例のいずれかのLCノイズフィルタ210を複数
個形成している。
Below the PC board 100, a PC board 200 provided with a multi-channel noise filter is stacked. This PC board 200 has a plurality of LC noise filters 210 according to any of the first to fourth embodiments formed at positions corresponding to the input/output leads 112 of each IC 110.

これにより、PCボード200には、各IC110のリ
ード112に対応した多チヤンネルノイズフィルタが形
成されることになる。
As a result, a multi-channel noise filter corresponding to the lead 112 of each IC 110 is formed on the PC board 200.

このような多チャンネルのノイズフィルタ210は、p
cボード200上に、例えばプリント等の手法を用いて
簡単に形成することができ、その大きさも、要求される
しおよびCに合せて小さなスペースで形成することがで
きる。
Such a multi-channel noise filter 210 has p
It can be easily formed on the C board 200 using a technique such as printing, and its size can be as large as required and can be formed in a small space according to C.

そして、このようにして形成されたPCボード200は
、前記PCボード100に対し積層配置され、その上方
に位置するICll0の各リード112と電気的に接続
される。
The PC board 200 thus formed is stacked on the PC board 100 and electrically connected to each lead 112 of the ICll0 located above it.

このように、本実施例によれば、PCボード200の厚
さを増すことなく、このボード200上に多チヤンネル
ノイズフィタルを形成することができ、電子機器自体の
小型軽量化を図ることができる。
As described above, according to this embodiment, a multi-channel noise filter can be formed on the PC board 200 without increasing the thickness of the PC board 200, and the electronic device itself can be made smaller and lighter. can.

なお、実施例では、多チヤンネルノイズフィルタ210
を、ICll0等が設けられt、−p cボード100
とは別なボード200に形成する場合にを例にとり説明
したが、本発明はこれに限らず、ICll0を実装した
pcボード100上にスペースの余裕がある場合には、
このPCボード100上に前記多チャンネル210を形
成してもよい。
Note that in the embodiment, the multi-channel noise filter 210
, ICll0 etc. are provided t, -p c board 100
Although the present invention has been described taking as an example the case where it is formed on a board 200 separate from the ICll0, the present invention is not limited to this, and if there is sufficient space on the PC board 100 on which ICll0 is mounted,
The multi-channel 210 may be formed on this PC board 100.

また、本実施例では、PCボード200上に信号ライン
用の多チヤンネルノイズフィルタを形成した場合を例に
とり説明したが、これ以外に必要に応じて、電源ライン
用のノイズフィルタを形成することもできる。
Furthermore, in this embodiment, a case has been described in which a multi-channel noise filter for a signal line is formed on the PC board 200, but a noise filter for a power supply line may also be formed in addition to this, if necessary. can.

第17図には、ICll0が実装されたPCボード10
0上に、信号ライン用の多チャンネルのノイズフィルタ
210と、電源ライン用のノイズフィルタ220を形成
した場合の一例が示されており、このような回路構成の
PCボード100は、ICカード用のPCボードとして
極めて好適なものとなる。なお、電源ライン用ノイズフ
ィルタ220は、ICll0が複数個ある場合には、I
Cll0の個数に合わせて多チヤンネルノイズフィルタ
として形成してもよい。
FIG. 17 shows a PC board 10 on which ICll0 is mounted.
0 shows an example in which a multi-channel noise filter 210 for signal lines and a noise filter 220 for power supply lines are formed. This makes it extremely suitable as a PC board. Note that the power line noise filter 220 is
It may be formed as a multi-channel noise filter according to the number of Cll0.

特に、ICカードのように充分なアース筐体を備えてい
ない携帯用機器では、前記第2または第4実施例に示す
コモンモード型ノイズフィルタを用いることが好ましい
Particularly, in portable devices such as IC cards that do not have a sufficient grounding case, it is preferable to use the common mode noise filter shown in the second or fourth embodiment.

第18図には、長方形状に形成された絶縁性基板10上
に前記第1〜第4実施例に示すノイズフィルタを複数個
設け、多チヤンネルノイズフィルタ300として形成さ
れた一例が示されている。
FIG. 18 shows an example in which a plurality of noise filters shown in the first to fourth embodiments are provided on an insulating substrate 10 formed in a rectangular shape to form a multi-channel noise filter 300. .

実施例の多チヤンネルノイズフィルタ300は、通常の
電子部品と同様にPCボード100上に簡単に装着実装
でき、例えばIC用の多チヤンネルノイズフィルタおよ
びその他の用途に用いることができる。また、これ以外
に絶縁性基板10としてフィルム基板を用い、PCボー
ド100上に多チヤンネルノイズフィルタが設けられた
フィルム基板10を、図のように立てずに、横置きに実
装することもでき、これにより厚さの制限された場所に
PCボード100が設置される場合でも、このPCボー
ド100の厚さを増すことな(多チヤンネルノイズフィ
ルタを実装できる。
The multi-channel noise filter 300 of the embodiment can be easily mounted and mounted on the PC board 100 like a normal electronic component, and can be used, for example, as a multi-channel noise filter for IC and other uses. In addition, it is also possible to use a film substrate as the insulating substrate 10 and mount the film substrate 10 on which the multi-channel noise filter is provided on the PC board 100 horizontally instead of standing up as shown in the figure. As a result, even when the PC board 100 is installed in a place where the thickness is limited, a multi-channel noise filter can be mounted without increasing the thickness of the PC board 100.

さらに、本発明のノイズフィルタは、単に信号ライン用
のノイズフィルタとしてばかりでなく、例えばICの電
源ライン等に、電源ライン用のノイズフィルタとしても
用いることができる。また、前述したように、本発明の
ノイズフィルタに用いられる絶縁性基板としては、必要
に応じフィルム状またはシート状の絶縁性基板またはこ
れ以外のタイプの絶縁性基板を用いてもよい。
Furthermore, the noise filter of the present invention can be used not only as a noise filter for signal lines, but also as a noise filter for power lines, such as for IC power lines. Further, as described above, as the insulating substrate used in the noise filter of the present invention, a film-like or sheet-like insulating substrate or other types of insulating substrates may be used as necessary.

なお、本発明は前記実施例に限定されるものではなく、
本発明要旨の範囲内で各種の変形実施が可能である。
Note that the present invention is not limited to the above embodiments,
Various modifications can be made within the scope of the invention.

例えば本発明のノイズフィルタをSMDタイプの素子と
して形成する場合には、1個のノイズフィルタでは必要
とする十分なしおよびCを得ることができないことも考
えられる。この場合には、複数枚のノイズフィルタを積
層し、各ノイズフィルタを直列または並列に接続にする
ことにより、任意のCおよびLを有するLCノイズフィ
ルタを得ることができる。
For example, when the noise filter of the present invention is formed as an SMD type element, it is conceivable that one noise filter may not be sufficient to obtain the required C. In this case, an LC noise filter having arbitrary C and L can be obtained by stacking a plurality of noise filters and connecting each noise filter in series or in parallel.

また、前記第各実施例では、基板10の壁体40を用い
て、通電導体として用いられる各インダクタ導体の線間
短絡を防止した。本発明はこれに加えて、このような導
体が設けられた基板10の表面10a1またはその表面
10aおよび裏面10bの双方に絶縁性のシールド層を
被覆形成することにより、その線間短絡現象をより効果
的に防止することができる。
Furthermore, in each of the embodiments described above, the wall 40 of the substrate 10 was used to prevent short circuits between the lines of each inductor conductor used as a current-carrying conductor. In addition, the present invention further reduces the short-circuit phenomenon between lines by coating the front surface 10a1 or both the front surface 10a and the back surface 10b of the substrate 10 provided with such a conductor with an insulating shield layer. It can be effectively prevented.

また、本実施例において前記基板10を高周波吸収発熱
体のような材料を用いて形成することにより、インダク
タ導体20内を通過する信号から発生するノイズ、特に
高周波ノイズを熱として吸収し、より効果的なノイズの
除去を行うことが可能となる。
Furthermore, in this embodiment, by forming the substrate 10 using a material such as a high-frequency absorbing heating element, noise generated from a signal passing through the inductor conductor 20, especially high-frequency noise, is absorbed as heat, making it more effective. This makes it possible to remove noise.

また、前記基板10としては、必要に応じて、雷サージ
等をとるためにバリスタに使用されるセラミック材を使
用することもできる。
Furthermore, as the substrate 10, a ceramic material used in varistors may be used to absorb lightning surges and the like, if necessary.

また、前記各実施例において、インダクタ導体20、ア
ース用ブロック導体22の表面に磁性体をメッキ等によ
り接着させ磁性体とすることにより、インダクタ導体2
0の磁気抵抗が減少し、そのインダクタンスを大きくす
ることもできる。また、この磁性体として、絶縁性のも
のを用いることにより、導体20.22間の線間短絡を
より効果的に防止できる。
Furthermore, in each of the above embodiments, the inductor conductor 20 and the grounding block conductor 22 are made magnetic by adhering a magnetic material to the surfaces thereof by plating or the like.
The zero magnetic resistance is reduced and its inductance can also be increased. Furthermore, by using an insulating magnetic material, line-to-line short circuit between the conductors 20 and 22 can be more effectively prevented.

また、前記実施例においては、誘電体を基板10として
形成した場合を例にとり説明したが、本発明はこれに限
らず、例えば円筒、角筒等の筒型形状をした誘電体を用
いてもよい。この場合には筒体の内周または外周のいず
れか一方の面に、スパイラル溝とアース用溝を設け、こ
の溝内にインダクタ導体およびアース用ブロック導体を
形成すればよい。また筒体の内周および外周の両面にイ
ンダクタ導体およびアース用ブロック導体を形成しても
よい。
Further, in the above embodiments, the case where a dielectric material is formed as the substrate 10 has been explained as an example, but the present invention is not limited to this, and it is also possible to use a dielectric material having a cylindrical shape such as a cylinder or a rectangular tube. good. In this case, a spiral groove and a grounding groove may be provided on either the inner or outer circumference of the cylindrical body, and the inductor conductor and the grounding block conductor may be formed in this groove. Further, an inductor conductor and a grounding block conductor may be formed on both the inner and outer circumferences of the cylinder.

なお、前記実施例では、各インダクタ導体20およびア
ース用ブロック導体22を、基板10の表面10aに設
けたスパイラル溝12およびアース用溝14内に設けた
場合を例にとり説明したが、本発明はこれに限らず、幾
分その特性は劣るが、基板10の表面10aに前記溝を
設けることなくインダクタ導体20およびアース用ブロ
ック導体22を直接設けてもよい。
In the above embodiment, the case where each inductor conductor 20 and the grounding block conductor 22 were provided in the spiral groove 12 and the grounding groove 14 provided on the surface 10a of the substrate 10 was explained as an example, but the present invention The present invention is not limited to this, and the inductor conductor 20 and the grounding block conductor 22 may be directly provided on the surface 10a of the substrate 10 without providing the groove, although the characteristics are somewhat inferior.

[発明の効果] 以上説明したように、本発明によれば、インダクタ導体
の一部と相隣接するよう−または複数のアース用ブロッ
ク導体を設け、各ブロック導体とインダクタ導体との間
でキャパシタを個別に形成している。これにより、イン
ダクタ導体のインダクタンスと、各ブロック導体のキャ
パシタから成り分布定数型として良好に機能するLCノ
イズフィルタを得ることができる。
[Effects of the Invention] As explained above, according to the present invention, a grounding block conductor or a plurality of grounding block conductors are provided adjacent to a part of the inductor conductor, and a capacitor is connected between each block conductor and the inductor conductor. They are formed individually. As a result, it is possible to obtain an LC noise filter that is composed of the inductance of the inductor conductor and the capacitor of each block conductor and functions well as a distributed constant type.

また、本発明によれば、前記ブロック導体の個数を増減
することにより、任意のキャパシタンスをもった分布定
数型LCノイズフィルタを簡単に得ることができる。
Further, according to the present invention, a distributed constant type LC noise filter having an arbitrary capacitance can be easily obtained by increasing or decreasing the number of the block conductors.

さらに、請求項(2)に記載の発明によれば、前記イン
ダクタ導体およびアース用ブロック導体を、誘電体の少
なくとも一面に設けられたスパイラル溝およびアース用
溝内に設け、インダクタ導体とアース用ブロック導体と
が誘電体の壁体を介し相隣接するよう構成することによ
り、各インダクタ導体のインダクタンスを低下させるこ
となく、十分なキャパシタを有し、優れた電気的特性を
備えた分布定数型LCノイズフィルタを得ることができ
る。特に、本発明によれば、前記壁体により、インダク
タ導体の線間短絡現象がさらに確実に防止されることか
ら、低周波帯域から高周波帯域にわたり優れた電気的特
性を有する分布定数型LCノイズフィルタを得ることが
できる。
Furthermore, according to the invention described in claim (2), the inductor conductor and the grounding block conductor are provided in a spiral groove and a grounding groove provided on at least one surface of the dielectric, and the inductor conductor and the grounding block are provided in a spiral groove and a grounding groove provided on at least one surface of the dielectric. Distributed constant type LC noise with sufficient capacitance and excellent electrical characteristics without reducing the inductance of each inductor conductor by configuring the conductors to be adjacent to each other through dielectric walls. You can get filters. In particular, according to the present invention, since the wall further reliably prevents the phenomenon of short circuit between lines of the inductor conductor, the distributed constant type LC noise filter has excellent electrical characteristics from a low frequency band to a high frequency band. can be obtained.

また、本発明では、誘電体の同じ面にインダクタ導体と
アース用ブロック導体を形成しているため、誘電体の他
面側を利用して、各導体と端子との間の配線をリードを
用いて簡単に行うことができる。
In addition, in the present invention, since the inductor conductor and the grounding block conductor are formed on the same side of the dielectric, the other side of the dielectric is used to connect each conductor and the terminal using leads. It can be done easily.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は、本発明のLCノイズフィルタに用いられる基
板の一例を示す説明図、 第2図は、前記基板の各溝内に設けられたスルーホール
の概略説明図、 第3図は、前記溝内に導体を設けて形成された本実施例
のノーマルモード型LCノイズフィルタの説明図であり
、同図(A)はその表面の概略説明図、同図(B)はそ
の裏面の概略説明図、第4図は第3図(A)のIV−I
V断面概略斜視説明図、 第5図は本実施例の等価回路
図、第6図は基板の壁体を挾んで相対向するインダクタ
導体とアース用ブロック導体の説明図、第7図は、基板
上に形成されるスパイラル溝。 アース用溝等を外方に向けてテーパー形状にした場合の
一例を示す説明図、 第8図は、第1図〜第6図に示す本実施例のLCノイズ
フィルタを浅溝型に形成した場合の一例を示す断面概略
斜視説明図、 第9図は、本発明をノーマルモード型LCノイズフィル
タに適用した場合の一例を示す説明図であり、同図(A
)はその表面側の説明図、同図(B)はその裏面側の説
明図、 第10図は第9図(A)のX−X断面概略斜視説明図、 第11図は本実施例の等価回路図、 第12図は本発明の好適な第3実施例の説明図、第13
図は本発明の好適な第4実施例の説明図、第14図はハ
ウジングを用いて形成された本発明に係るLCノイズフ
ィルタの好適な第5実施例の説明図、 第15図は、磁性体を粉体塗装して閉磁路を形成したL
Cノイズフィルターの説明図、第16図はPCボードを
積層配置し、その一つに前記第1〜第4実施例に係るノ
イズフィルタを用い多チヤンネルノイズフィルタを形成
した場合の説明図、 第17図はICが実装されたPCボード上に、信号ライ
ン用の多チヤンネルノイズフィルタと電源ライン用のノ
イズフィルタの双方を形成する場合の説明図、 第18図は縦長の絶縁性基板上に多チヤンネルノイズフ
ィルタを形成して、これをPCボード上に実装した場合
の説明図、 第19図は従来のノイズフィルタの一例を示す説明図、 第20図、第21図は第19図に示す従来のノイズフィ
ルタの等価回路図である。 10・・・絶縁性基板、12・・・スパイラル溝、14
・・・アース用溝、20・・・インダクタ導体、22・
・・アース用ブロック導体。 代理人 弁理士 布 施 行 夫(他2名)第1図 第2図 (A)             (B)5ご一〇 第4図 第5図 第6図   第7図 第1o図 第12図 第13図 第 15 図 第17図 第19図 (A)           CB) 第20図     第21図
FIG. 1 is an explanatory diagram showing an example of a substrate used in the LC noise filter of the present invention, FIG. 2 is a schematic explanatory diagram of through holes provided in each groove of the substrate, and FIG. FIG. 2 is an explanatory diagram of a normal mode type LC noise filter of this embodiment formed by providing a conductor in a groove; FIG. Figure 4 is IV-I of Figure 3 (A)
FIG. 5 is an equivalent circuit diagram of this embodiment. FIG. 6 is an explanatory diagram of an inductor conductor and a grounding block conductor facing each other across the wall of the board. FIG. 7 is a diagram of the board. Spiral grooves formed on top. An explanatory diagram showing an example of a case where the grounding groove etc. are tapered outward. FIG. 8 is an explanatory diagram showing an example of a case where the grounding groove etc. are tapered outward. FIG. 8 shows the LC noise filter of this embodiment shown in FIGS. FIG. 9 is an explanatory diagram showing an example of the case where the present invention is applied to a normal mode type LC noise filter, and FIG.
) is an explanatory diagram of the front side, FIG. 10 is an explanatory diagram of the back side, FIG. Equivalent circuit diagram, FIG. 12 is an explanatory diagram of the third preferred embodiment of the present invention, and FIG.
FIG. 14 is an explanatory diagram of a preferred fifth embodiment of the LC noise filter according to the present invention formed using a housing. FIG. 15 is an explanatory diagram of a preferred fourth embodiment of the present invention. L whose body is powder coated to form a closed magnetic circuit
FIG. 16 is an explanatory diagram of a C noise filter; FIG. 16 is an explanatory diagram of a case where PC boards are stacked and one of them uses the noise filter according to the first to fourth embodiments to form a multi-channel noise filter; The figure is an explanatory diagram when forming both a multi-channel noise filter for signal lines and a noise filter for power supply lines on a PC board on which an IC is mounted. Figure 18 shows multi-channel noise filters on a vertically long insulating board An explanatory diagram of a case where a noise filter is formed and mounted on a PC board. Figure 19 is an explanatory diagram showing an example of a conventional noise filter. Figures 20 and 21 are diagrams of the conventional noise filter shown in Figure 19. FIG. 3 is an equivalent circuit diagram of a noise filter. 10... Insulating substrate, 12... Spiral groove, 14
...Ground groove, 20...Inductor conductor, 22.
・Block conductor for grounding. Agent Patent attorney Yuki Fuse (2 others) Fig. 1 Fig. 2 (A) (B) 5 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 1o Fig. 12 Fig. 13 Figure 15 Figure 17 Figure 19 (A) CB) Figure 20 Figure 21

Claims (10)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)誘電体の少なくとも一面に渦巻状に形成されたイ
ンダクタ導体と、 前記誘電体の少なくとも一面に、前記インダクタ導体の
一部と相隣接するよう形成された一または複数のアース
用ブロック導体と、 を含み、前記各インダクタ導体は相隣接するアース用ブ
ロック導体との間でキャパシタを形成することを特徴と
するLCノイズフィルタ。
(1) An inductor conductor formed in a spiral shape on at least one surface of the dielectric, and one or more grounding block conductors formed on at least one surface of the dielectric so as to be adjacent to a part of the inductor conductor. , wherein each of the inductor conductors forms a capacitor with an adjacent grounding block conductor.
(2)誘電体の少なくとも一面に形成されたスパイラル
溝と、 前記誘電体の少なくとも一面に、前記スパイラル溝の一
部と相隣接するよう形成された一または複数のアース用
溝と、 前記スパイラル溝内に形成されたインダクタ導体と、 前記アース用溝内に形成されたアース用ブロック導体と
、 を含み、前記各インダクタ導体は誘電体の壁体を介し相
隣接するアース用ブロック導体との間でキャパシタを形
成することを特徴とするLCノイズフィルタ。
(2) a spiral groove formed on at least one surface of the dielectric; one or more grounding grooves formed on at least one surface of the dielectric so as to be adjacent to a portion of the spiral groove; and the spiral groove. an inductor conductor formed within the grounding groove, and a grounding block conductor formed within the grounding groove, each of the inductor conductors being connected between adjacent grounding block conductors via a dielectric wall. An LC noise filter characterized by forming a capacitor.
(3)請求項(2)において、 前記スパイラル溝内に設けられたインダクタ導体と、ア
ース用溝内に設けられたアース用ブロック導体とを用い
ノーマルモード型として形成されたことを特徴とするL
Cノイズフィルタ。
(3) According to claim (2), the L is formed as a normal mode type using an inductor conductor provided in the spiral groove and a grounding block conductor provided in the grounding groove.
C noise filter.
(4)請求項(2)において、 前記スパイラル溝は、相隣接するよう少なくとも2本設
けられ、これら各スパイラル溝に設けられたインダクタ
導体と、アース用溝内に設けられたアース用ブロック導
体とを用いコモンモード型として形成されたことを特徴
とするLCノイズフィルタ。
(4) In claim (2), at least two spiral grooves are provided adjacent to each other, and an inductor conductor provided in each of these spiral grooves and a grounding block conductor provided in the grounding groove. An LC noise filter characterized in that it is formed as a common mode type using.
(5)請求項(1)〜(4)のいずれかにおいて、前記
アース用ブロック導体のいずれか一つは、インダクタ導
体の入力または出力端子に近接配置されてなることを特
徴とするLCノイズフィルタ。
(5) The LC noise filter according to any one of claims (1) to (4), wherein any one of the grounding block conductors is arranged close to an input or output terminal of an inductor conductor. .
(6)請求項(1)〜(5)のいずれかにおいて、前記
アース用ブロック導体は、 前記インダクタ導体の入力端子に近接配置された第1の
ブロック導体と、インダクタ導体の出力端子に近接配置
された第2のブロック導体と、を含むことを特徴とする
LCノイズフィルタ。
(6) In any one of claims (1) to (5), the grounding block conductor includes: a first block conductor placed close to the input terminal of the inductor conductor; and a first block conductor placed close to the output terminal of the inductor conductor. An LC noise filter characterized by comprising: a second block conductor having a second block conductor;
(7)請求項(6)において、 前記アース用ブロック導体は、インダクタ導体の入力端
子及び出力端子の間において、インダクタ導体の一部と
相隣接するよう設けられた一または複数の第3のブロッ
ク導体を含むことを特徴とするLCノイズフィルタ。
(7) In claim (6), the grounding block conductor is one or more third blocks provided adjacent to a part of the inductor conductor between the input terminal and the output terminal of the inductor conductor. An LC noise filter comprising a conductor.
(8)請求項(1)〜(7)のいずれかにおいて、前記
インダクタ導体の線間に沿って、複数のアース用ブロッ
ク導体を断続的に設け、インダクタ導体の線間短絡を防
止するシールド導体をとして機能させることを特徴とす
るLCノイズフィルタ。
(8) The shield conductor according to any one of claims (1) to (7), wherein a plurality of grounding block conductors are provided intermittently along the lines of the inductor conductor to prevent short circuits between the lines of the inductor conductor. An LC noise filter characterized by functioning as an LC noise filter.
(9)請求項(2)〜(8)のいずれかにおいて、前記
誘電体は、基板として形成され、 前記スパイラル溝およびアース用溝は、この基板の少な
くとも一面に相隣接するよう形成され、前記インダクタ
導体およびアース用ブロック導体は、各溝内に形成され
てなることを特徴とするLCノイズフィルタ。
(9) In any one of claims (2) to (8), the dielectric is formed as a substrate, the spiral groove and the grounding groove are formed adjacent to each other on at least one surface of the substrate, and the An LC noise filter characterized in that an inductor conductor and a grounding block conductor are formed in each groove.
(10)請求項(9)において、 前記ノイズフィルタは、スパイラル溝の中央に位置する
貫通孔を基板に設け、この基板表面に磁性体を用いて磁
路を形成してなることを特徴とするLCノイズフィルタ
(10) In claim (9), the noise filter is characterized in that a through hole located at the center of a spiral groove is provided in a substrate, and a magnetic path is formed using a magnetic material on the surface of the substrate. LC noise filter.
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