WO2016122245A1 - 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기 - Google Patents

감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기 Download PDF

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WO2016122245A1
WO2016122245A1 PCT/KR2016/000989 KR2016000989W WO2016122245A1 WO 2016122245 A1 WO2016122245 A1 WO 2016122245A1 KR 2016000989 W KR2016000989 W KR 2016000989W WO 2016122245 A1 WO2016122245 A1 WO 2016122245A1
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WO
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electric shock
shock protection
conductive
electronic device
portable electronic
Prior art date
Application number
PCT/KR2016/000989
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English (en)
French (fr)
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류재수
임병국
박규환
유준서
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주식회사 아모텍
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05FSTATIC ELECTRICITY; NATURALLY-OCCURRING ELECTRICITY
    • H05F3/00Carrying-off electrostatic charges
    • H05F3/04Carrying-off electrostatic charges by means of spark gaps or other discharge devices
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K9/00Screening of apparatus or components against electric or magnetic fields
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation

Definitions

  • the present invention relates to a portable electronic device, and more particularly, in a portable electronic device in which a conductor is exposed to the outside, an electric shock protection device connected to the conductor can protect the internal circuit and / or the user from leakage current and static electricity.
  • the present invention relates to a portable electronic device having a built-in electric shock protection function.
  • Such portable electronic devices typically use an adapter to charge the battery.
  • a protection device for protecting a user from leakage current is not built in.
  • non-genuine chargers may not be sufficiently blocked by the Y-CAP if the Y-CAP configured with capacitors across the transformer does not have regular characteristics to enhance the electrical insulation of the transformer.
  • the leakage current may be generated, and the leakage current may propagate along the ground of the circuit. Therefore, a protective element for protecting a user from such leakage current needs to be built in a portable electronic device such as a mobile phone.
  • the metal case exposed to the outside performs a variety of roles, such as simple reinforcement, ground and antenna, depending on the location.
  • the metal case when used as ground, the lower the capacitance, the better.
  • the metal case when used as the antenna, when the capacitance is low, the operation is performed in the open mode and the RF signal is not smoothly transmitted, so high capacitance needs to be implemented. There is.
  • the protection element should also be disposed between the metal case and the receiver impedance matching line inside the housing to perform an appropriate role according to the role of the metal case.
  • the protection device since the protection device operates close to the short mode, it can smoothly protect against leakage current and static electricity, and the protection device itself has a high capacitance, so that the development of the protection device can also improve the RF reception. This situation is urgently needed.
  • the camera module is not only exposed to the outside, so the user's electric shock or damage to the internal circuit due to the above-mentioned electric current or static electricity is more likely.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object thereof is to provide a portable electronic device with a built-in electric shock protection function that can protect an internal circuit and / or a user from static electricity or leakage current.
  • the present invention to solve the above problem is a circuit board; A camera module mounted to the circuit board; A conductive cover disposed to cover a portion of an upper side of the camera module; A conductive connection part electrically contacting the conductive cover and mounted on the circuit board; And an electric shock protection device mounted on the circuit board so as to be connected in series to the conductive connection part, passing static electricity flowing from the conductive cover, and blocking leakage current of external power flowing into the ground part of the circuit board.
  • the conductive cover has a support extending horizontally on the lower side, the conductive connection portion may be disposed on one side of the support.
  • the portable electronic device may further include a support member between the other side of the support and the circuit board.
  • the support member may be any one of an insulator and the conductive connection part.
  • the conductive cover may have a through hole corresponding to the lens of the camera module at the center.
  • the conductive cover and the conductive connecting portion may be spaced apart from the camera module at a predetermined interval.
  • circuit board may be provided with pads and wires such that the conductive connection part and the electric shock protection device are electrically connected in series.
  • the conductive connection portion may be disposed on the side of the conductive cover.
  • the electric shock protection device may satisfy the following equation:
  • Vbr is the breakdown voltage of the electric shock protection device
  • Vin is the rated voltage of the external power supply.
  • the conductive connection portion may be any one of a conductive gasket, a silicone rubber pad and a pad and a clip-shaped conductor.
  • the conductive gasket may include at least one of a polymer body, a natural rubber, a sponge, a synthetic rubber, a heat resistant silicone rubber, and a tube in which the conductive paste is manufactured by thermocompression bonding.
  • the silicone rubber pad the body made of silicone rubber; And a conductive wire vertically formed in the body.
  • the silicone rubber pad the body made of silicone rubber; A plurality of conductive layers horizontally stacked and stacked inside the body; And a plurality of contact parts formed in a curved protrusion shape on the upper side of the body.
  • the silicone rubber pad the body made of non-conductive silicone rubber; A conductive part filled with conductive silicone rubber and conductive particles in a plurality of through holes vertically penetrating the inside of the body; And it may include a plurality of contact portion formed in a curved projection shape on both sides of the conductive portion.
  • the clip-shaped conductor may include a contact portion having a curved portion shape and contacting the conductive cover; A bending portion extending from the contact portion and having an elastic force; And a terminal unit electrically connected to the electric shock protection device.
  • the electric shock protection device includes a body in which a plurality of sheet layers are stacked; And at least one pair of internal electrodes formed spaced apart from each other within the body by a predetermined interval.
  • the electric shock protection device may further include a gap formed between the pair of internal electrodes.
  • the air gap may be provided with a discharge material layer applied to a predetermined thickness in the height direction on the inner wall.
  • the pair of internal electrodes may be disposed on the same plane or faced in a vertical direction.
  • the electric shock protection device may further include at least two varistor material layers in which a first varistor material layer and a second varistor material layer are alternately stacked; A plurality of first internal electrodes spaced apart at predetermined intervals L1 on the first varistor material layer; And a plurality of second internal electrodes spaced apart at predetermined intervals L1 on the second varistor material layer.
  • the breakdown voltage Vbr may be a sum of unit breakdown voltages formed between the first inner electrode and the second inner electrode which are closest to each other.
  • each of the first internal electrode and the second internal electrode may be disposed such that at least some of them overlap or do not overlap each other.
  • interval L1 between the first internal electrodes or the separation interval L1 between the second internal electrodes may be greater than the shortest distance d1 between the first internal electrode and the second internal electrode.
  • the present invention is a circuit board; A camera module mounted to the circuit board; A conductive cover disposed to cover a portion of an upper side of the camera module; And an electric shock protection contactor having one end electrically connected to the conductive cover and the other end electrically connected in series with the circuit board.
  • the electric shock protection contactor may include: a conductive connection portion electrically contacting the conductive cover and having an elastic force; And an electric shock protection device connected in series with the conductive connection part and passing static electricity flowing from the conductive cover and blocking leakage current of external power flowing into the ground part of the circuit board.
  • the electric shock protection device has a connection electrode on the upper surface, an external electrode on the lower surface, the conductive connection portion may be laminated on the connection electrode on the upper surface of the electric shock protection device through a conductive adhesive layer.
  • the electric shock protection device the receiving portion formed on the upper side; A connection electrode formed on the bottom surface of the receiving portion; And a conductive adhesive layer formed on an upper surface of the connection electrode, wherein the conductive connection portion may be fixed by the conductive adhesive layer.
  • a portable electronic device having a built-in electric shock protection function by providing at least one electric shock protection device for connecting between the conductor and the circuit unit in a portable electronic device such that a conductor such as a metal case is exposed to the outside This has the advantage of protecting internal circuits and users from leakage current and static electricity.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a portable electronic device with a built-in electric shock protection function according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a position where an electric shock protection device is applied in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the electric shock protection device is applied to the camera module in FIG.
  • FIG. 4 is an overall perspective view showing an example of an electric shock protection device that can be used in a portable electronic device with an electric shock protection function according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is an exploded perspective view illustrating a lamination relationship of a plurality of sheet layers in FIG. 4;
  • FIG. 6 is a longitudinal sectional view of FIG. 4;
  • FIG. 7 to 11 are views showing various forms of internal electrodes and voids provided in the interior of the body in Figure 4,
  • FIG. 12 is a longitudinal sectional view showing another example of an electric shock protection device that may be used in a portable electronic device having an electric shock protection function according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 13 is an example of an electric shock protection device that may be used in a portable electronic device having an electric shock protection function according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is an exploded perspective view illustrating a lamination relationship of a plurality of sheet layers in FIG. 13;
  • FIG. 15 is a longitudinal sectional view of FIG. 13;
  • 16 to 19 are examples of an electric shock protection device that may be used in a portable electronic device having an electric shock protection function according to an embodiment of the present invention, and show various arrangement relations between the electric shock protection unit and the capacitor unit when the capacitor units are stacked.
  • Cross Section
  • FIG. 20 is a cross-sectional view showing another example of an electric shock protection device that may be used in a portable electronic device having an electric shock protection function according to an embodiment of the present invention
  • 21 to 27 are views showing various forms of the electric shock protection device of FIG.
  • FIGS. 28 to 33 are views showing various forms of conductive connection parts that can be used in a portable electronic device with an electric shock protection function according to an embodiment of the present invention.
  • 34 and 35 are exploded perspective views illustrating examples of various electric shock protection contactors that may be used in a portable electronic device having an electric shock protection function according to an embodiment of the present invention.
  • the portable electronic device 100 having an electric shock protection function includes an electronic device housing 110, a conductor 120, and an electric shock protection device.
  • the electronic device housing 110 may include a display unit 112 for displaying information, and various circuits and components for driving the electronic device are embedded therein.
  • the electronic device may be in the form of a portable electronic device that is portable and easy to carry.
  • the electronic device may be a mobile terminal such as a smart phone or a cellular phone, and may be a smart watch, a digital camera, a DMB, an e-book, a netbook, a tablet PC, a portable computer, or the like.
  • Such electronics may have any suitable electronic components including antenna structures for communication with an external device.
  • the device may be a device using local area network communication such as Wi-Fi and Bluetooth.
  • the electronic device housing 110 may be a housing of the mobile terminal.
  • the electronic device housing 110 may be made of conductive materials such as metal (aluminum, stainless steel, etc.), and may be made of a carbon-fiber composite material or other fiber-based composites, glass, ceramic, plastic, and a combination thereof.
  • the display unit 112 may be a touch screen type display used to collect user touch input.
  • the electronic device housing 110 may include a conductor 120 made of metal and exposed to the outside.
  • the conductor 120 may be provided to partially surround or entirely surround the side of the electronic device housing 110.
  • the conductor 120 is a ground part of a circuit board embedded in the electronic device housing 110 through an electric shock protection device 200, 200 ', 300, 300', 400, 400 'for protecting an internal circuit from leakage current and static electricity. It can be connected with.
  • the electric shock protection device 200, 200 ′, 300, 300 ′, 400, 400 ′ may be configured such that current leaked through the conductor 120 is transferred to the user side or static electricity is transferred to the circuit side when the user mounts the electronic device housing 110. Can be prevented.
  • Such an electric shock protection device 200, 200 ′, 300, 300 ′, 400, 400 ′ may be appropriately provided according to the number of conductors 120 provided in the electronic device housing 110. However, when a plurality of conductors 120 are provided, each of the conductors 121, 122, 123, and 124 is embedded in the electronic device housing 110 so that the electric shock protection devices 200, 200 ′, 300, 300 ′, 400, 400 ′ are individually connected.
  • each of the conductors 121, 122, and 123 is an electric shock protection device 200, 200 ′, 300, 300 ′, 400, 400. ') To protect the user from leakage current and to protect the circuitry inside the electronic device housing 110 from static electricity.
  • the electric shock protection devices 200, 200 ′, 300, 300 ′, 400, 400 ′ may be provided in various ways according to the corresponding roles of the conductors 121, 122, 123, 124.
  • the electric shock protection device 200, 200 ′, 300, 300 ′, 400, 400 ′ is connected to the conductor 122 to block leakage current and protect an internal circuit from static electricity. It may be provided in the form.
  • the electric shock protection devices 200, 200 ', 300, 300', 400, and 400 ' may increase the capacitance to increase the RF reception sensitivity. ) May be included.
  • the electric shock protection devices 200, 200 ′, 300, 300 ′, 400 and 400 ′ are provided on the conductor 124 surrounding the camera 130.
  • the electric shock protection device (200,200 ', 300,300', 400,400 ') may be provided in the form of blocking the leakage current and protecting the internal circuit from static electricity.
  • the portable electronic device 100 having the electric shock protection function includes a camera module 130, a conductive cover 132, a circuit board 140, a conductive connection unit 160, and an electric shock protection device ( 200).
  • the camera module 130 is an optical module including a lens, and is mounted on the circuit board 140 so that the lens faces outward.
  • the camera module 130 may include a data line for connecting with the circuit board 140.
  • the conductive cover 132 is made of a metal material and is disposed to cover a portion of the upper side of the camera module 130.
  • the conductive cover 132 may have a support part 134 extending horizontally under the conductive cover 132. That is, the conductive cover 132 may be mounted on the circuit board 140 through the support part 134.
  • the support part 134 may be formed along the outer periphery at a lower side of the conductive cover 132 or on a part of the outer periphery.
  • the conductive cover 132 may include a through hole 136 corresponding to the lens of the camera module 130 at the center of the upper surface.
  • the conductive cover 132 as described above has a rectangular shape, and has a support part 134 extending horizontally on a lower side thereof, and a through hole 136 having a circular or oval shape may be provided on an upper surface thereof.
  • the camera module 130 may be exposed only to the lens portion and the other portion is covered with the conductive cover 132 to be protected.
  • the conductive cover 132 may be spaced apart from the camera module 130 at a predetermined interval to protect the camera module 130 while preventing an external electrical influence.
  • the circuit board 140 is mounted with the camera module 130, and the conductive connection unit 160 and the electric shock protection device 200 are mounted.
  • the circuit board 140 may be provided with pads and wires such that the conductive connection unit 160 and the electric shock protection device 200 are electrically connected in series. That is, the circuit board 140 may include a pad corresponding to a shape of a lower surface of the conductive connection unit 160 for mounting the conductive connection unit 160, and the electric shock protection element for mounting the electric shock protection device 200. A pad corresponding to the external electrode shape of the 200 may be provided.
  • the conductive connecting portion 160 is in electrical contact with the conductive cover 132 and is mounted on the circuit board 140.
  • the conductive connection portion 160 may have an elastic force.
  • the conductive connection 160 may be any one of a conductive gasket, a silicone rubber pad, and a clip-shaped conductor.
  • the conductive connecting portion 160 may be disposed on one side of the support portion 134. That is, the conductive connection portion 160 may be disposed to contact a portion of the support portion 134 provided along the outer periphery of the conductive cover 132.
  • the conductive connecting portion 160 may be disposed under the conductive cover 132, and as a result, may be disposed vertically between the conductive cover 132 and the circuit board 140.
  • the conductive connecting portion 160 may protrude horizontally by an elastic force as the conductive cover 132 is pressed, the conductive connecting portion 160 is spaced apart from the camera module 130 at a predetermined interval so as not to have an electrical effect on the camera module 130. Can be.
  • the conductive connection portion 160 has been described as being vertically disposed between the conductive cover 132 and the circuit board 140, but is not limited thereto, and may be disposed horizontally with the conductive cover 132. .
  • the conductive connecting portion 160 may be disposed to be in electrical contact with the side surface of the conductive cover 132.
  • the conductive cover 132 may be mounted on the circuit board 140 through an insulator.
  • the electric shock protection device 200 is mounted on the circuit board 140 to be connected in series with the conductive connection unit 160.
  • the electric shock protection device 200 passes the static electricity flowing from the conductive cover 132 and breaks down the leakage current of the external power flowing into the ground of the circuit board 140, and thus the breakdown voltage satisfying the following equation. (Vbr) can have:
  • Vbr is the breakdown voltage of the electric shock protection device
  • Vin is a rated voltage of the external power supply.
  • the rated voltage may be a standard rated voltage for each country, and for example, may be any one of 240V, 110V, 220V, 120V, and 100V.
  • the electric shock protection device 200 may have different functions according to leakage current by external power, static electricity flowing from the conductor 120, and a communication signal.
  • the electric shock protection device 200 breaks down the breakdown voltage (or trigger). Since the voltage (Vbr) is larger than the overvoltage caused by the leakage current, it can be kept open. That is, since the breakdown voltage (Vbr) of the electric shock protection device 200 is greater than the rated voltage of the external power source of the portable electronic device, the conductive cover which can be attached to a human body such as a metal case by maintaining an open state without being electrically connected ( 132 may block the transmission of the leakage current.
  • the capacitor layer can block the DC component included in the leakage current, and since the leakage current has a relatively low frequency compared to the wireless communication band, it can block the leakage current by acting with a large impedance for the frequency.
  • the electric shock protection device 200 may protect the user from electric shock by blocking a leakage current to the external power introduced from the ground of the circuit unit 14.
  • the electric shock protection device 200 when static electricity flows from the outside through the conductive cover 132, the electric shock protection device 200 functions as a static protection device such as a suppressor or a varistor. That is, since the operating voltage of the suppressor or the varistor voltage (or breakdown voltage) of the varistor for the electrostatic discharge is smaller than the instantaneous voltage of the static electricity, the electric shock protection device 200 may pass static electricity by the instantaneous discharge. As a result, the electric shock protection device 200 has a low electrical resistance when the static electricity flows from the conductive cover 132 through the conductive connecting portion 160, so that the static electricity can pass through the static electricity without insulation breakdown.
  • the circuit portion of the circuit board 140 may include a separate protection device for bypassing static electricity to the ground.
  • the electric shock protection device 200 may pass the static electricity without being destroyed by the static electricity flowing from the conductive cover 132 through the conductive connecting portion 160, thereby protecting the internal circuit of the rear end.
  • the conductive cover 132 is disposed from the conductive cover 132. Since the static electricity flowing through the ground portion of the circuit board 140, it is possible to prevent damage to the internal circuit by the static electricity.
  • the electric shock protection device 200 by electrically blocking the conductive cover 132 and the circuit board 140 by the electric shock protection device 200, it is possible to prevent the current leaked by an external power supply to the conductive cover 132. Therefore, it is possible to prevent the electric shock of the user by the leakage current.
  • the portable electronic device 100 having the electric shock protection function may further include a support member 160 ′ between the other side of the support 134 and the circuit board 140. That is, the support member 160 ′ may be disposed at a portion of the support portion 134 where the conductive connection portion 160 does not contact.
  • the support member 160 ′ may be disposed at a position symmetrical with the conductive connecting portion 160 so that the conductive cover 132 may be stably fixed. That is, the conductive cover 132 may be provided with a support member having the same height on the opposite side for horizontal balance and rigid fixing because the conductive connection portion 160 is disposed at a portion of the lower portion of the conductive cover 132.
  • the support member 160 ′ may be formed of an insulator to electrically separate the conductive cover 132 from the substrate.
  • the support member 160 ′ may be the conductive connection 160. That is, at least two conductive connection parts 160 may be disposed under the conductive cover 132.
  • the portable electronic device 100 having the electric shock protection function may be provided in the electronic device housing 110 when the conductor 120 is exposed to the electronic device housing 110.
  • the electric shock protection devices 200, 200 ′, 300, 300 ′, 400 and 400 ′ connected to the conductor 120 may be built in to block leakage current and protect internal circuits from static electricity.
  • the electric shock protection device (200,200 ', 300, 300', 400, 400 ') itself can provide a high capacitance to play a complex role to increase the RF reception sensitivity at the same time. make sure As a result, the device can be made thinner and smaller by simplifying parts and reducing unnecessary mounting area.
  • the electric shock protection device having a low capacitance as well as the electric shock protection device having a high capacitance may be used according to the type of electronic device used, thereby realizing various types of characteristics.
  • Such an electric shock protection device 200, 200 ′, 300, 300 ′, 400, 400 ′ may be provided in the form of a suppressor or may be provided in the form of a varistor.
  • 4 to 6 is an example of a suppressor that can be used when the electric shock protection device is provided in the form of a suppressor in the portable electronic device 100 with an electric shock protection function according to an embodiment of the present invention.
  • the electric shock protection device 200 includes a body 210 and a pair of internal electrodes 211a and 212a as shown in FIGS. 4 to 6.
  • the body 210 normally passes a RF signal and protects a circuit of an electronic component upon application of static electricity and overvoltage.
  • the electronic component may be an electronic component used inside the portable terminal.
  • the body 210 has at least one pair of sheet layers 211 and 212 sequentially stacked, and the inner electrodes 211a and 212a provided on one surface thereof are disposed to face each other, and then press, fire or harden. It is formed integrally through.
  • the body 210 may be made of an insulator having a dielectric constant.
  • the insulator may be a low temperature sintered ceramic (LTCC), a high temperature sintered ceramic (HTCC) and a magnetic material.
  • the ceramic material is a metal oxide compound
  • the metal oxide compound is Er 2 O 3 , Dy 2 O 3 , Ho 2 O 3 , V 2 O 5 , CoO, MoO 3 , SnO 2 , BaTiO 3 , Nd 2 O 3 It may include one or more selected.
  • a protection sheet layer 213 is disposed between the pair of internal electrodes 211a and 212a corresponding to each other to protect static electricity and to protect the circuit protection device and the peripheral circuits from overvoltage.
  • the protective sheet layer 213 is disposed between the pair of internal electrodes 211a and 212a and at least one void formed in a hollow form between the pair of internal electrodes 211a and 212a facing each other.
  • Forming member 125 is provided.
  • the protective sheet layer 213 may have a through hole 124 formed at a position where the pore forming member 125 is provided.
  • the body has a first sheet layer 211 having a first inner electrode 211 a on its upper surface and a second inner electrode 212 a on its lower surface.
  • the provided second sheet layer 212 is stacked on each other, and the protective sheet layer 213 is disposed between the first sheet layer 211 and the second sheet layer 212.
  • first sheet layer 211, the protective sheet layer 213, and the second sheet layer 212 are sequentially stacked so that the first internal electrode 211a and the second internal electrode 212a face each other. do.
  • the first internal electrode 211a and the second internal electrode 212a are disposed to face each other, and are disposed to be spaced apart from each other by the protective sheet layer 213, and the first internal electrode 211a is disposed. And one side of the second internal electrode 212a in contact with the pore-forming member 215, respectively.
  • the through hole 214 overlaps the first inner electrode 211 a and the second inner electrode 212 a disposed on the upper and lower portions, respectively, based on the protective sheet layer 213. Loss is formed to be located in the area.
  • the through hole 214 may be provided with a pore forming member 215.
  • the pore forming member 215 may be disposed between the internal electrodes 211a and 212a and may include discharge material layers 215a, 215b and 215c that are applied to the inner wall with a predetermined thickness along the height direction.
  • a discharge material layer is applied to the inner wall of the through hole 214 to have a predetermined thickness along the height direction, or at least a part of the through hole 214 is formed. It can be filled with a layer of discharge material.
  • the pore forming member 215 or the discharge material layer applied thereto may be provided such that an upper end thereof contacts the second internal electrode 212a and a lower end thereof contacts the first internal electrode 211a.
  • the pore 216 may be formed between the pair of internal electrodes 211a and 212a by the pore forming member 215. Static electricity introduced from the outside by the pores 216 may be discharged between the internal electrodes 211a and 212a. At this time, the electrical resistance between the internal electrodes 211a and 212a is lowered, and the voltage difference across the electric shock protection device 200 can be reduced to a predetermined value or less. Therefore, the electric shock protection device 200 may pass static electricity without breaking the insulation.
  • the discharge material constituting the discharge material layer (215a, 215b, 215c) has a low dielectric constant, no conductivity, and should not have a short when the overvoltage is applied.
  • the discharge material may be made of a non-conductive material including at least one kind of metal particles, and may be made of a semiconductor material including SiC or silicon-based components.
  • the discharge material is made by mixing at least one material selected from SiC, carbon, graphite, and ZnO with at least one material selected from Ag, Pd, Pt, Au, Cu, Ni, W, and Mo at a predetermined ratio. It may be.
  • the discharge material may include a SiC-ZnO-based component.
  • Silicon carbide (SiC) component has excellent thermal stability, excellent stability in an oxidizing atmosphere, constant conductivity and thermal conductivity, and low dielectric constant.
  • the ZnO component has excellent nonlinear resistance characteristics and discharge characteristics.
  • SiC and ZnO are both conductive when used separately, but when the mixture is fired after mixing with each other, ZnO is bonded to the surface of the SiC particles to form an insulating layer.
  • the insulating layer blocks the Ag pass to provide higher insulation to the discharge material A, and improves resistance to static electricity, thereby solving the DC short phenomenon when the electric shock protection device is mounted on the electronic component. .
  • the discharge material has been described as including a SiC-ZnO-based component, but is not limited thereto.
  • the discharge material may be a component constituting the first internal electrode 211a and the second internal electrode 212a. It will be appreciated that nonconductive materials, including semiconductor materials or metal particles, may be used.
  • the discharge material layers 215a, 215b, and 215c applied to the inner wall of the pore forming member 215 may include a first portion 215a and the first portion (coated along the inner wall of the pore forming member 215).
  • the third part 215c may extend along the lower surface of the sheet layer 213 to be in contact with the second internal electrode 212a.
  • the discharge material layers 215a, 215b, and 215c are formed on the second and third portions 215b and 3rd from the upper and lower ends of the pore forming member 215 as well as the inner wall of the pore forming member 215. 215c is formed to extend, respectively, so as to increase the contact area between the first internal electrode 211a and the second internal electrode 212a.
  • the protective sheet layer 213 may be provided with a plurality of pore forming member 215. As such, when the number of the pore forming members 215 is increased, the discharge path of the static electricity is increased, thereby improving resistance to static electricity.
  • the protective sheet layer 213 disposed between the first sheet layer 211 and the second sheet layer 212 may be provided to have the same area as the first sheet layer 211 and the second sheet layer 212.
  • the first internal electrode 211a and the second internal electrode 212a corresponding to each other include an overlapping area and have a smaller area than the first sheet layer 211 and the second sheet layer 212. It may be possible.
  • first internal electrode 211a and the second internal electrode 212a may be formed to be spaced apart from each other at regular intervals, and may be formed in at least one pair.
  • first internal electrode 211a and the second internal electrode 212a may be electrically connected to the external electrodes 231 and 232 provided at both ends of the body 210, respectively.
  • first internal electrode 211a is connected to the first external electrode 231
  • second internal electrode 212a is electrically connected to the second external electrode 232, respectively. Voltage may be applied to the electrode 211a and the second internal electrode 212a.
  • the first internal electrode 211a and the second internal electrode 212a may include at least one of Ag, Au, Pt, Pd, Ni, and Cu, and the pair of external electrodes 231 and 232.
  • the silver may include any one or more components of Ag, Ni, and Sn components.
  • the interval between the internal electrodes 211a and 212a and the areas facing each other or the lengths overlapping each other may be configured to satisfy the breakdown voltage (or trigger voltage) Vbr of the electric shock protection device 200.
  • the interval between the internal electrodes 211a and 212a may be 10 to 100 ⁇ m.
  • the interval between the internal electrodes 211a and 212a may be 25 ⁇ m.
  • first internal electrode 211a and the second internal electrode 212a constituting the internal electrode in the body may be provided in various shapes and patterns, and the first internal electrode 211a and the second internal electrode may be provided. 212a may be provided in the same pattern or may be provided to have different patterns.
  • end portions of the pair of second internal electrodes 212a are provided on both ends of the bar-shaped first internal electrodes 211a having a predetermined length so as to overlap each other, and discharge on the inner wall.
  • One may be disposed in a region where the pore forming member 215 coated with the material layer overlaps.
  • the first internal electrode 211a and the second internal electrode 212a are formed in a substantially 'Y' shape so that two portions overlap each other and overlap each other on the inner wall.
  • the pore forming members 215 coated with the discharge material layer may be disposed in regions where one by one overlaps each other.
  • the first internal electrodes 211a are provided in two bars in a bar shape having a predetermined length
  • the second internal electrodes 212a are provided in two pieces in a substantially 'Y' shape.
  • the gaps may be disposed to overlap each other, and the pore forming members 215 coated with the discharge material layer on the inner wall may be disposed in four portions that overlap each other.
  • the first internal electrode 211a and the second internal electrode 212a are each provided in a bar shape having a predetermined length, and two discharge material layers are coated on the inner wall in an overlapping area.
  • Four pore forming members 215 may be spaced apart from each other.
  • the first internal electrode 211a is provided in one bar shape having a predetermined length
  • the second internal electrode 212a is provided in two bar shapes having a predetermined length.
  • a gap forming member 215 may be disposed on both ends of the first internal electrode 211 a so as to overlap a part of the first internal electrode 211 a and two discharge material layers are coated on the overlapping area.
  • the first internal electrode 211a and the second internal electrode 212a may be provided in various shapes and patterns, and when the first internal electrode 211a and the second internal electrode 212a are partially stacked. When placed so that they overlap each other, it is clear.
  • FIG. 12 is another example of the electric shock protection device that can be used when the electric shock protection device is provided in the form of a suppressor in the portable electronic device 100 with an electric shock protection function according to an embodiment of the present invention.
  • the gap 219 may be formed between the internal electrodes 212a 'and 212b' without using a separate pore forming member.
  • the sidewall of the gap 219 may include the discharge material layer 217.
  • the electric shock protection device 200 may include a pair of internal electrodes 212a 'and 212b' which are horizontally spaced at a predetermined interval.
  • the internal electrodes disposed to face each other may be provided in various shapes and patterns in which polygons, circles, ellipses, spirals, and combinations thereof are combined.
  • the internal electrodes facing each other may be provided in the same pattern and shape or may have different patterns and shapes.
  • a gap 219 may be formed between the pair of internal electrodes 212a 'and 212b'.
  • the gaps 219 may be formed to have a height greater than the height of the pair of internal electrodes 212a 'and 212b', and may be formed to have a width greater than a gap between the pair of internal electrodes 212a 'and 212b'. Can be.
  • the space between the internal electrodes 212a 'and 212b' is large. It is possible to reduce the incidence of defects that may occur.
  • the void is a space in which discharge is initiated by a pair of internal electrodes 212a 'and 212b' when static electricity is introduced, and the volume of the void is preferably set to satisfy the resistance to static electricity.
  • the volume of the voids may be 1-15% of the total volume of the electric shock protection device 200.
  • the volume of the gap is less than 1% of the total volume of the electric shock protection device 200, a short may occur between the pair of internal electrodes 212a 'and 212b', and the resistance to static electricity may deteriorate. have.
  • the volume of the air gap exceeds 15% of the total volume of the electric shock protection device 200, the total volume of the electric shock protection device 200 is increased, the mechanical strength is lowered, and the warpage or depression is caused by deformation during firing. May occur.
  • the internal electrodes 212a 'and 212b' are spaced apart from each other to form voids in the body composed of at least one pair of sheet layers 211,212 and 213.
  • the pair of internal electrodes 212a 'and 212b' are spaced apart at regular intervals in a parallel direction on the same plane.
  • the pair of internal electrodes 212a 'and 212b' are spaced apart from each other to form a gap d on an upper surface of the first sheet layer 211.
  • the gap distance between the pair of internal electrodes 212a 'and 212b' may be 10 to 100 ⁇ m.
  • the pair of internal electrodes 212a 'and 212b' are pattern printed on the top surface of the first sheet layer 211.
  • a gap 219 is provided between the pair of internal electrodes 212a 'and 212b' corresponding to each other to protect static electricity, protect the circuit protection device and peripheral circuits from overvoltage, and block leakage current.
  • the air gap 219 is disposed between the pair of internal electrodes 212a 'and 212b' arranged in parallel with each other on the same plane, and is provided in a hollow shape so as to fill an air, and the air gap 219 is opened.
  • the second sheet layer 212 is stacked on the upper side.
  • a plurality of such voids 219 may be provided to be spaced apart along the width direction of the internal electrodes 212a 'and 212b'. As such, when the number of the pores 219 is increased, the discharge path of the static electricity is increased, thereby improving resistance to static electricity.
  • the gap 219 is formed to have a height that exceeds the height from the upper surface of the first sheet layer 211 to the upper ends of the internal electrodes 212a 'and 212b'. That is, the gap 219 is provided to have a height that exceeds the overall height of the internal electrodes 212a 'and 212b', so that the volume of the entire void 219 can be enlarged.
  • the first portion of the gap 219 may be provided to extend on the upper surface of at least one electrode of the pair of internal electrodes 212a ', 212b' spaced apart from each other, a pair of internal electrodes It may extend all over the top surface of 212a 'and 212b'.
  • the gap 219 includes a first portion 222a having the same height as the internal electrodes 212a 'and 212b' and a second portion extending a predetermined height from an upper end of the first portion 222a. .
  • the void 219 includes a third portion extending downwardly from the lower end of the first portion by a predetermined height, and the third portion extends on the lower surfaces of the internal electrodes 212a 'and 212b'. It may be provided in the form.
  • a separate receiving groove for accommodating the third portion is formed on the upper surface of the first sheet layer 211. It can be formed in a predetermined depth downward from the.
  • the voids 219 are formed by removing the voids by heat applied during the sintering process after the voids are pattern printed on the gaps.
  • the void material in order to prevent the pore material from being deformed or damaged by pressure in the process of compressing the pore material after stacking the first sheet layer 211 and the second sheet layer 212 to form a body, Used.
  • the pore material is made of a material that can be decomposed by high temperature heat so that it can be removed in the process of laminating a plurality of sheet layers and firing.
  • the pore material may be made of a material that is decomposed in the temperature range between 200 ⁇ 2000 °C.
  • the electric shock protection Capacitors 220a and 220b may be stacked on at least one side of an upper portion or a lower portion of the portion to increase capacitance.
  • the electric shock protection device 200 ′ has a plurality of sheet layers 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, and 228, as shown in FIGS. 13 to 15, at least of the lower portion of the first sheet layer 211 or the upper portion of the second sheet layer 212. Stacked on one side may include a capacitor unit (220a, 220b) for increasing the capacitance.
  • the electric shock protection device 200 and the capacitor parts 220a and 220b may be formed by stacking a plurality of sheet layers 211, 212, 213, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, and 228.
  • the sheet layers 211, 212, 213, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, and 228 may be formed of an insulator having a dielectric constant.
  • low temperature sintered ceramic (LTCC), high temperature sintered ceramic (HTCC) and magnetic materials may be used.
  • the electric shock protection device 200 and the capacitor units 220a and 220b have a plurality of sheet layers having electrodes 211a, 212a, 221a, 222a, 223a, 224a, 225a, 226a, 227a and 228a on one surface thereof.
  • 211, 212, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 are sequentially stacked, and a plurality of electrodes 211a, 212a, 221a, 222a, 223a, 224a, 225a, 226a, 227a, 228a disposed on each surface thereof are disposed to face each other, and then pressed and fired. It is formed integrally through.
  • the capacitor parts 220a and 220b stacked on at least one side of the upper and lower parts of the electric shock protection device 200 are provided to increase the RF reception sensitivity by providing capacitance.
  • the capacitor parts 220a and 220b are formed by stacking at least one sheet layer 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, and 228a having electrodes 221a, 222a, 223a, 224a, 225a, 226a, 227a and 228a on one surface thereof. It is stacked on at least one side of the upper and lower parts of the electric shock protection device 200, and is connected to the external electrodes 231 and 232 in parallel with the electric shock protection device 200.
  • the capacitor units 220a and 220b may be provided as one sheet layer having electrodes on one surface thereof, and may be stacked on the electric shock protection device 200.
  • the plurality of sheet layers may be stacked to provide high capacitance. This allows the RF signal to pass smoothly.
  • the number of sheet layers 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, and 228 constituting the capacitor units 220a and 220b may be provided as an appropriate number according to the capacitance, and the more the number of the stacked sheet layers 221, 222, 223, 224, 225,226, 227, 228, the external electrodes 131, 132. With respect to the electric shock protection device 200 in parallel with each other, the overall capacitance is increased.
  • the capacitor parts 220a and 220b are connected in parallel with the electric shock protection device 200 with respect to external electrodes, thereby preventing static electricity through the electric shock protection device 200.
  • a single electric shock protection device 100 unlike the conventional use of a separate component for increasing RF reception sensitivity together with a suppressor, varistor, or zener diode for protecting a circuit against static electricity, a single electric shock protection device 100 Of course, there is an advantage to increase the RF reception sensitivity.
  • the capacitor units 220a and 220b are provided on the lower portion of the first sheet layer 211 and the upper portion of the second sheet layer 212 constituting the electric shock protection device 200.
  • the first capacitor part 220a and the second capacitor part 220b formed by stacking the sheet layers 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, and 228 in the same number may be provided.
  • electrodes connected to the external electrodes 231 and 232 are provided on one surface of each of the sheet layers 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 and 228 disposed under the first sheet layer 211 and the second sheet layer 212. Accordingly, the first capacitor portion 220a and the second capacitor portion 220b having the same capacitance are disposed symmetrically on the upper side and the lower side of the protective sheet layer 213.
  • the voids 216 formed in the protective sheet layer 213 are also formed at the center of the protective sheet layer 213 so that the upper, lower, left, and right sides of the protective sheet layer 213 may be symmetrically formed. .
  • capacitor units 220a and 220b may be stacked in various ways with respect to the electric shock protection device 200.
  • the capacitor units 220a and 220b may be formed by stacking a plurality of sheet layers 221, 222, 223, 224, 225, and 226, and may be stacked only on an upper side of the second sheet layer 212 (see FIG. 16). It may be laminated only on the lower side of 211 (see FIG. 17).
  • each capacitor unit 220a and 220b may be disposed between the plurality of electric shock protection devices 200.
  • the parts 220a and 220b may be symmetrically arranged with respect to the electric shock protection device 200, and a plurality of voids 216 may be provided in the electric shock protection device 200.
  • the plurality of capacitor parts may be provided symmetrically or asymmetrically with respect to the electric shock protection device 200, and the plurality of electric shock protection devices 200 are disposed between the plurality of capacitor parts. It may be possible.
  • the number of the capacitors 220a and 220b and the electric shock protection device 200 constituting the electric shock protection device is not limited and may be provided in various numbers according to desired capacitance, and the electric shock protection device 200 and the capacitor It should be noted that the stacking relationship of the parts 220a and 220b may also be variously changed.
  • 20 to 27 may be used when the electric shock protection device 200, 200 ', 300, 300', 400, 400 'is provided in the form of a varistor in the portable electronic device 100 with an electric shock protection function according to an embodiment of the present invention. It is an example of an electric shock protection device.
  • the electric shock protection devices 300 and 300 ′ may include a first varistor material layer 310, a second varistor material layer 320, and internal electrodes 312 and 312 322 as illustrated in FIGS. 20 and 21. have.
  • the first varistor material layer 310 and the second varistor material layer 320 are made of a varistor material, for example, using a semiconducting material such as ZnO, SrTiO3, BaTiO3, SiC, or Pr and Bi-based materials.
  • the first varistor material layer 310 and the second varistor material layer 320 may be stacked in a vertical direction. In this case, the first varistor material layer 310 and the second varistor material layer 320 may be set such that the particle size of the varistor material satisfies the breakdown voltage Vbr.
  • the internal electrodes may be spaced apart from each other by a plurality of first internal electrodes 312 and 312 ′ spaced at a predetermined distance L1 on the first varistor material layer 310 and by a predetermined distance L1 on the second sheet 320.
  • the second internal electrode 322 may be included.
  • the breakdown voltage Vbr of the electric shock protection device 300 may be the sum of the unit breakdown voltages formed between the first internal electrodes 312 and 312 ′ and the second internal electrodes 322 which are closest to each other. That is, the breakdown voltages Vbr of the varistor 100 are unit breakdown voltages formed between the first internal electrodes 312 and 312 ′ and the second internal electrodes 322, respectively, and the first internal electrodes 312 and 312 formed in series. ') And the number of second internal electrodes 322 may be determined.
  • the thickness of the first internal electrodes 312 and 312 ′ and the second internal electrode 322 may be 2-10 ⁇ m. If the thicknesses of the first internal electrodes 312 and 312 'and the second internal electrode 322 are less than 2 ⁇ m, the internal electrodes cannot serve as internal electrodes. If the thickness is greater than 10 ⁇ m, the distance between the internal electrodes is limited. Therefore, the thickness of the internal electrodes or varistor material layers arranged in parallel increases, and the overall size of the electric shock protection device 100 increases, which may adversely affect miniaturization.
  • Each of the first internal electrodes 312 and 312 ′ and the second internal electrodes 322 may be disposed such that at least some of the first internal electrodes 312 and 312 ′ do not overlap each other. That is, each of the first internal electrodes 312 and 312 ′ and the second internal electrodes 322 may be alternately arranged to overlap at least a portion of the first internal electrodes 312 and 312 ′, or may be disposed to cross each other so as not to overlap each other.
  • the first internal electrode or the second internal electrode does not leak static electricity or a leakage current to an adjacent external electrode (not shown) of the internal electrodes 312, 312 ′ and 322, and between the internal electrodes 312, 312 ′ and 322. It is preferable that the interval is set so that it can proceed normally.
  • the separation distance L1 between one first internal electrode 312 and 312 ′ and the neighboring second internal electrode 322 is the first internal electrode 312 and 312 ′ and the second internal electrode 322. It is preferable to form larger than the shortest distance d1 between.
  • the second internal electrode 322 may be formed such that a distance from an adjacent external electrode (not shown) is greater than a separation interval between the first internal electrodes 112 and 122.
  • the external electrode is not shown, similar to FIG. 4, it is clear that the external electrodes are disposed at both ends of the internal electrodes 312 and 322.
  • the first varistor material layer 310 may be provided with two first internal electrodes 312 and 312 ', and the two first internal electrodes 312 and 312' are spaced side by side on the same plane. Can be deployed.
  • the second sheet 320 may be provided with a second internal electrode 322 on one surface thereof.
  • the first varistor material layer 310 and the second sheet 320 may be disposed such that the second internal electrodes 322 are spaced apart from the first internal electrodes 312 and 312 by a predetermined interval in the vertical direction. Laminated in the up and down directions so that.
  • the second internal electrodes 322 may be disposed such that both end sides thereof may overlap a predetermined region with one end sides of the two first internal electrodes 312 and 312 ′. To this end, a central portion of the second internal electrode 322 may be disposed at a central portion of the gap L1 formed between the two first internal electrodes 312 and 312 ′.
  • the first varistor material layer 310 in which the two first electrodes 312 and 312 'are formed may be stacked on the second varistor material layer 320 in which one second electrode 322 is formed ( 20 may be stacked under the second varistor material layer 320 (see FIG. 21).
  • 22 to 27 are various embodiments of the electric shock protection device when the electric shock protection device according to the embodiment of the present invention is a varistor.
  • the electric shock protection device 400 may include a plurality of unit devices formed in parallel by the first internal electrodes 312 and 312 ′ and the second internal electrodes 322.
  • the electric shock protection device 400 includes two first varistor material layers 310 and two second internal electrodes formed with two first internal electrodes 312 and 312 ′.
  • One second varistor material layer 320 having the 322 formed thereon may be alternately stacked.
  • the two first varistor material layers 310 may be stacked in the form of upper and lower portions of the second varistor material layer 320, respectively.
  • the second internal electrodes 322 formed on the second varistor material layer 320 may include the first internal electrodes 312 and 312 ′ disposed at both ends thereof and the second internal electrodes 322 disposed below. It is disposed so as to overlap a predetermined area with one end side.
  • the first internal electrodes 312 and 312 'disposed on the second varistor material layer 320 and the first internal electrodes 312 and 312' disposed under the second varistor material layer 320 are upper and lower sides.
  • the second internal electrode 322 may be disposed side by side in the direction and between the first internal electrodes 312 and 312 ′ spaced apart from each other in the vertical direction.
  • the center portion of the second inner electrode 322 may be disposed to be positioned at the center portion of the gap L1 formed between two first inner electrodes 312 and 312 ′ disposed on the same plane.
  • the first varistor material layer 310 and the second varistor material layer 320 may have a gap d1 between the first internal electrodes 312 and 312 ′ and the second internal electrode 322 as described above, or a gap therebetween. It can be arranged in various stacking orders while satisfying (L1).
  • discharge paths of static electricity may be increased, thereby improving resistance to static electricity.
  • the electric shock protection device 400 ′ may include one first varistor material layer 310 and one first formed with two first internal electrodes 312 and 312 ′.
  • Two second varistor material layers 320 on which the internal electrodes 322 are formed may be alternately stacked.
  • the two second varistor material layers 320 may be stacked in the form of upper and lower portions of the first varistor material layer 310, respectively.
  • the second internal electrodes 322 formed on the second varistor material layer 320 may be disposed at positions where both end sides thereof overlap with the pair of first internal electrodes 312 and 312 ′ spaced apart from each other. Can be deployed.
  • the second internal electrode 322 is preferably set to a gap so that the static electricity or leakage current does not leak to the external electrode (not shown), and proceeds normally to the first internal electrodes (312, 312 ').
  • the second internal electrode 322 may have a distance from an adjacent external electrode (not shown) to be greater than a gap d1 between the first internal electrodes 312 and 312 ′.
  • the electric shock protection device 400 ′ may include unit devices formed by the first internal electrodes 312 and 312 ′ and the second internal electrodes 322 in parallel or in parallel. It may be provided in plural in series.
  • first varistor material layers 310 and second varistor material layers 320 may be alternately stacked in the vertical direction.
  • the uppermost layer and the lowermost layer are stacked such that the inner electrode connected to the outer electrode (not shown) is disposed.
  • the first internal electrode 312 connected to the external electrode (not shown) may be disposed on the uppermost layer and the lowermost layer.
  • the electric shock protection device 400 ′ may increase the discharge path of static electricity by stacking the first varistor material layer 310 and the second varistor material layer 320, thereby improving resistance to static electricity. .
  • the number of the first internal electrodes 312 and 312 ′ and the second internal electrodes 322 to satisfy the breakdown voltage Vbr of the electric shock protection device 400 ′ may be determined according to the unit breakdown voltage formed therebetween. have. That is, as illustrated in FIG. 27, the first varistor material layer 310 ′ and the plurality of second internal parts in which the plurality of first internal electrodes 312, 312 ′ and 312 ′′ are spaced apart in parallel in a horizontal direction on the same plane are formed.
  • the electrodes 322, 322 ′ and 322 ′′ may be provided in such a manner that the second varistor material layers 320 ′ formed to be spaced apart in parallel in the horizontal direction on the same plane are stacked.
  • the plurality of first internal electrodes 312, 312 ′ and 312 ′′ adjacent to each other are disposed between the plurality of second internal electrodes 322, 322 ′ and 322 ′′ disposed at an upper portion or a lower portion thereof so that a part thereof overlaps each other.
  • conductive connection unit 160 that can be used in the portable electronic device 100 with the electric shock protection function according to an embodiment of the present invention.
  • the conductive connection 160 may be a conductive gasket.
  • the conductive gasket 160 may be integrally formed of a conductive material having elastic force.
  • the conductive gasket 160 may include, for example, at least one of a polymer body, a natural rubber, a sponge, a synthetic rubber, a foam, a heat resistant silicone rubber, and a tube in which the conductive paste is manufactured by thermocompression bonding.
  • the conductive gasket 160 is not limited thereto and may include a conductive material having elastic force.
  • the conductive gasket 160 may be in surface contact with a conductor 120 such as the conductive cover 132, and may be mounted on the circuit board 140 to be electrically connected to the electric shock protection devices 200, 300, and 400.
  • the silicone rubber pad includes a body 261 and a conductive wire 262.
  • the body 261 may be made of silicone rubber, and an upper portion thereof may be in surface contact with a conductor 120 such as the conductive cover 132, and may be mounted on the circuit board 140 to be electrically connected to the electric shock protection devices 200, 300, and 400. Can be connected.
  • the conductive wire 262 may be vertically formed in the body 261.
  • the conductive wire 262 is to improve the electrical contact with the conductive cover 132 and to compensate for the elastic force of the body 261.
  • the conductive wire 262 when the conductive wire 262 is pressed by the conductive cover 132, the upper end thereof is bent downward, and when the conductive cover 132 is removed, the conductive wire 262 is restored to its original vertical state, thereby The elastic force of 261 can be compensated for.
  • the silicone rubber pad 360 includes a body 361 and a conductive wire 362.
  • the body 361 may be made of silicone rubber, and an upper portion thereof may be in surface contact with a conductor 120 such as the conductive cover 132, and may be mounted on the circuit board 140 to be electrically connected to the electric shock protection devices 200, 300, and 400. Can be connected in series.
  • the conductive wire 362 may be diagonally formed in the body 361.
  • the conductive wire 362 is to improve the electrical contact with the conductive cover 132 and to compensate for the elastic force of the body 361.
  • the conductive wire 362 when the conductive wire 362 is pressed by the conductive cover 132, the upper end is inclined left and right, and when the conductive cover 132 is removed, the conductive wire 362 is restored to its original vertical state, thereby The elastic force of the body 361 may be complemented.
  • the conductive wire 362 when the conductive wire 362 is inclined by the pressing force of the conductive cover 132, the contact with the conductive cover 132 is excellent, and therefore, conductivity such as leakage current, static electricity or a communication signal may be improved. have.
  • the conductive wire 362 has superior conductivity of the communication signal, good elastic restoring force, and long-term use, as compared with the vertically formed conductive wire 262 of FIG. 29 bent downward by the pressing force of the conductive cover 132. It may be possible.
  • the silicone rubber pad 460 when the conductive connection is a silicone rubber pad 460, the silicone rubber pad 460 includes a body 461, a conductive layer 462, and a contact 463.
  • the body 461 may be made of silicone rubber, and a lower portion thereof may be mounted on the circuit board 140 and electrically connected to the electric shock protection devices 200, 300, and 400.
  • the conductive layer 462 may be horizontally cross laminated in the body 461 and may be a plurality of layers made of a curable Ag paste.
  • the conductive layer 462 improves electrical contact with the conductive cover 132 and compensates for the elastic force of the body 461.
  • the conductive layer 462 when the conductive layer 462 is pressed by the conductive cover 132, it is pressed downward near the center portion thereof, and when the conductive cover 132 is removed, it is restored to its original horizontal state.
  • the elastic force of the body 461 may be compensated for.
  • the conductive layer 462 is elastic compared with the vertically formed conductive wire 262 of FIG. 29 or the diagonally formed conductive wire 362 of FIG. 30 inclined left and right by the pressing force of the conductive cover 132. It has good resilience and can be used for a long time.
  • the contact part 463 may be formed in a curved protrusion shape on the upper side of the body 461.
  • the contact portion 463 may increase the contact area with the conductive cover 132 by contacting the conductive cover 132 with a plurality of lines or surfaces.
  • the silicon rubber pad 460 may improve conductivity of leakage current, static electricity, or a communication signal.
  • the conductive connecting portion is a silicone rubber pad 560 including conductive particles
  • the silicone rubber pad 560 includes a body 562, a conductive portion 564, and a contact portion 566. ).
  • the body 562 may be made of a non-conductive silicone rubber, and may be provided with a through hole 563 vertically penetrating through a plurality of positions therein. At this time, the body 562 is in contact with the conductive cover 132 through the contact portion 566 formed on one side, and is mounted on the circuit board 140 through the contact portion 566 formed on the other side of the electric shock It may be electrically connected to the protection elements 200, 300, and 400.
  • the conductive portion 564 may be made of conductive silicone rubber and conductive particles.
  • the conductive portion 564 may be formed by filling conductive silicon rubber and conductive particles together in the plurality of through holes 563.
  • the conductive silicone rubber has a function of fixing the position of the conductive particles in the through hole 563, the conductive particles may be arranged regularly or irregularly distributed in the conductive silicone rubber.
  • the conductive particles are not energized apart from each other when no pressure or heat is applied from the outside, and may be in contact with each other by the contraction of the conductive silicone rubber when the pressure or heat is applied from the outside. .
  • the conductive part 564 may be electrically contacted with the conductive cover 132 by conductive particles, and may be contracted and expanded by conductive silicone rubber. Thus, the conductive portion 564 can provide both the electrical contact and the elastic restoring force by the pressure at the same time.
  • the conductive portion 564 when the conductive portion 564 is pressed by the conductive cover 132, the conductive silicone rubber is contracted, the conductive particles are in contact with each other, the electrical connection is made by the conductive particles, When the conductive cover 132 is removed, it may be restored to its original state by the elastic force of the conductive rubber. Accordingly, the conductive portion 564 has superior elastic restoring force as compared to the conductive wires 262 and 362 or the conductive layer 462 of FIGS. 29 to 31, and in particular, is made of the same or similar material as the body 562. Can be reduced and thus prolonged use is possible.
  • the contact part 566 may be formed in a curved protrusion shape on both sides of the conductive part 564.
  • the contact portion 566 may increase the contact area with the conductive cover 132 by contacting the conductive cover 132 with a plurality of lines or surfaces. Accordingly, the silicon rubber pad 560 may improve the leakage current, the static electricity, or the conductivity of the communication signal.
  • the clip-shaped conductor 660 when the conductive connection is a clip-shaped conductor 660, the clip-shaped conductor 660 includes a contact portion 661, a bent portion 662, and a terminal portion 663. .
  • the contact part 661 may have a curved shape and may be in electrical contact with the conductive cover 160.
  • the bent portion 662 extends from the contact portion 661 and may have an elastic force.
  • the terminal part 663 may include a terminal electrically connected to the electric shock protection devices 200, 300, and 400 through the circuit board 140.
  • the contact portion 661, the bent portion 662, and the terminal portion 663 may be integrally formed of a conductive material having elastic force.
  • 34 and 35 illustrate examples of the conductive contactors 700 and 800 that may be used in the portable electronic device 100 having the electric shock protection function according to an embodiment of the present invention.
  • the elements 200, 300, 400 and the conductive connectors 160, 260, 360, 460, 560, 660 are integrally formed.
  • Such conductive contactors 700 and 800 may be suitable for miniaturization of a portable electronic device by eliminating the need for a separate device for implementing a corresponding function and an additional device between the devices.
  • the conductive contactor 700 includes a conductive connection 760 and an electric shock protection device 720.
  • the conductive connection 760 is shown in a box shape, but is not limited thereto. That is, the conductive connection portion 760 may be the conductive gasket 160 described with reference to FIGS. 28 to 32, the silicone rubber pads 260, 360, 450, 560, and the clip-shaped conductor 660 having elastic force.
  • an external electrode 721 and a connection electrode 722 may be formed on the bottom surface and the top surface, respectively.
  • the conductive adhesive layer 711 may be applied to the connection electrode 722 on the upper surface of the electric shock protection device 720, and the conductive connection 760 may be stacked through the conductive adhesive layer 711.
  • connection electrode 722 may be one of the external electrodes of the electric shock protection device 720 as shown in FIGS. 4 and 5.
  • a connecting electrode or an intermediate electrode for connecting between the external electrode and the inner electrode may be provided.
  • the electric shock protection device 720 is described as being disposed below the conductive connection portion 760, but is not limited thereto.
  • the electric shock protection device 720 may be integrally formed in the horizontal direction of the conductive connection portion 760.
  • the electric shock protection contactor 800 may include an accommodating part 82a on the electric shock protection device 820, as shown in FIG. 35. That is, an accommodating part 820a is provided on the upper side of the electric shock protection element 820 to accommodate the clip-shaped conductor 860, and at least the clip-shaped conductor 860 is provided in the accommodating part 820a. Some may be inserted.
  • connection electrode 822 is formed to be exposed to the outside from the bottom of the receiving portion 820a.
  • the connection electrode 822 may be one of the external electrodes of the electric shock protection device 820 as shown in FIGS. 4 and 5.
  • a connecting electrode or an intermediate electrode for connecting between the external electrode and the inner electrode may be provided.
  • the clip-shaped conductor 860 may be stacked on the connection electrode 822 through the conductive adhesive layer 711.
  • the accommodating part 820a may serve as a side stopper, and thus the clip-shaped conductor 860 may not include a separate side stopper, thus reducing manufacturing cost.
  • the clip-shaped conductor 860 may not include a separate side stopper, thus reducing manufacturing cost.
  • by inserting at least a portion of the clip-shaped conductor 860 into the receiving portion 820a it is possible to prevent twisting or bending after joining, in particular, to fall or fall out of the post- SMD reflow process. You can prevent it.
  • the conductive connection 860 is shown as a clip-shaped conductor, but is not limited thereto. That is, the conductive connector 860 may be any one of the conductive gasket 160 and the silicone rubber pads 260, 360, 450, and 560 described with reference to FIGS. 28 to 31.

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Abstract

감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기가 제공된다. 본 발명의 예시적인 실시예에 따른 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기는 회로기판; 상기 회로기판에 장착되는 카메라 모듈; 상기 카메라 모듈의 상측의 일부를 덮도록 배치되는 도전성 커버; 상기 도전성 커버에 전기적으로 접촉하며, 상기 회로기판에 실장되는 도전성 연결부; 및 상기 도전성 연결부에 직렬 연결되도록 상기 회로기판에 실장되며, 상기 도전성 커버로부터 유입되는 정전기를 통과시키며, 상기 회로기판의 접지부로 유입되는 외부전원의 누설전류를 차단하는 감전보호소자를 포함한다.

Description

감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기
본 발명은 휴대용 전자기기에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 도전체가 외부로 노출되는 휴대용 전자기기에서 상기 도전체와 연결된 감전보호소자를 구비함으로써 누설전류 및 정전기로부터 내부 회로 및/또는 사용자를 보호할 수 있는 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기에 관한 것이다.
오늘날 휴대폰과 같은 휴대용 전자기기는 심미성과 견고함 및 수신감도를 높일 수 있도록 하우징에 외부로 노출되는 메탈 재질의 케이스가 포함된다.
이와 같은 휴대용 전자기기는 통상적으로 어뎁터를 사용하여 배터리를 충전한다.
그러나, 외부로 노출되는 메탈 케이스를 포함하는 휴대용 전자기기는 충전시 불량 충전기를 사용하는 경우 누설전류가 메탈 케이스로 전도되어 신체와의 접촉시 사용자가 누설전류에 의해 찌릿찌릿한 느낌을 받거나, 경우에 따라서는 감전 사고를 일으키는 원인이 되고 있다.
이는, 불량충전기의 경우 누설전류로부터 사용자를 보호하기 위한 보호소자가 내장되지 않기 때문이다. 뿐만 아니라, 비정품 충전기는 트랜스포머의 전기적 절연성을 강화시키기 위해 트랜스포머 양단에 커패시터로 구성된 Y-CAP이 정규 특성을 갖지 못하는 경우에는 Y-CAP에 의해 DC 전원이 충분히 차단되지 못할 수 있고, 더욱이, AC 전원에 의해 누설전류가 발생할 수 있으며, 이러한 누설전류는 회로의 접지부를 따라 전파될 수 있다. 따라서, 이러한 누설전류로부터 사용자를 보호하기 위한 보호용 소자가 휴대폰과 같은 휴대용 전자기기의 내부에 내장될 필요가 있다.
한편, 외부로 노출되는 상기 메탈 케이스는 위치에 따라 단순보강재, 그라운드 및 안테나 등과 같은 다양한 역할을 수행한다.
그러나, 메탈 케이스가 그라운드로 사용되는 경우에는 커패시턴스가 낮을수록 좋으나, 상기 메탈 케이스가 안테나로 사용되는 경우에는 커패시턴스가 낮으면 오픈 모드로 동작하여 RF신호의 전달이 원활하지 못하므로 높은 커패시턴스를 구현할 필요가 있다.
즉, 메탈 케이스의 역할에 따라 커패시턴스를 높이거나 낮출 필요가 요구된다. 이는, 높은 커패시턴스를 사용하는 경우 RF 수신감도는 좋아지지만 정전기(ESD)에는 취약해지는 단점이 있기 때문이다.
따라서, 보호소자 역시 메탈 케이스와 하우징 내부의 수신부 임피던스 매칭라인 사이에 배치되어 메탈 케이스의 역할에 따라 적절한 역할을 수행할 수 있어야 한다.
즉, 보호소자가 쇼트(Short) 모드에 가깝게 동작하여 누설전류 및 정전기에 대해서는 원활하게 보호할 수 있는 한편, 보호소자 자체가 높은 정전용량을 갖도록 함으로서 RF 수신감도 역시 향상시킬 수 있는 보호용 소자의 개발이 절실하게 요구되고 있는 실정이다.
더욱이, 카메라 모듈이 구비된 휴대용 전자기기의 경우, 카메라 모듈은 외부로 노출될 뿐만 아니라 되기 때문에, 상술한 감전전류 또는 정전기에 의한 사용자 감전 또는 내부회로의 파손 가능성이 더욱 높다.
특히, 정전기가 카메라 모듈로 전달되는 경우, 그 일부가 카메라 모듈의 데이터 라인까지 전파되기 때문에, 촬영시 화면 분할의 원인이 되고 있다.
따라서, 외부로부터의 정전기나, 회로부의 누설전류가 카메라 모듈에 악영향을 배제하기 위한 방안이 요구되고 있다.
본 발명은 상기와 같은 점을 감안하여 안출한 것으로, 정전기나 누설전류로부터 내부 회로 및/또는 사용자를 보호할 수 있는 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기를 제공하는 데 목적이 있다.
상술한 과제를 해결하기 위하여 본 발명은 회로기판; 상기 회로기판에 장착되는 카메라 모듈; 상기 카메라 모듈의 상측의 일부를 덮도록 배치되는 도전성 커버; 상기 도전성 커버에 전기적으로 접촉하며, 상기 회로기판에 실장되는 도전성 연결부; 및 상기 도전성 연결부에 직렬 연결되도록 상기 회로기판에 실장되며, 상기 도전성 커버로부터 유입되는 정전기를 통과시키며, 상기 회로기판의 접지부로 유입되는 외부전원의 누설전류를 차단하는 감전보호소자를 포함한다.
본 발명의 바람직한 실시예에 의하면, 상기 도전성 커버는 하측에 수평 연장된 지지부를 구비하고, 상기 도전성 연결부는 상기 지지부의 일측에 배치될 수 있다.
또한, 상기 휴대용 전자기기는 상기 지지부의 타측과 상기 회로기판 사이에 지지부재를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 지지부재는 절연체 및 상기 도전성 연결부 중 어느 하나일 수 있다.
또한, 상기 도전성 커버는 중앙에 상기 카메라 모듈의 렌즈에 대응하는 관통구를 구비할 수 있다.
또한, 상기 도전성 커버 및 상기 도전성 연결부는 상기 카메라 모듈과 일정 간격 이격 배치될 수 있다.
또한, 상기 회로기판은 상기 도전성 연결부와 상기 감전보호소자가 전기적으로 직렬 연결되도록 패드 및 배선이 구비될 수 있다.
또한, 상기 도전성 연결부는 상기 도전성 커버의 측부에 배치될 수 있다.
또한, 상기 감전보호소자는 하기의 식을 만족할 수 있다:
Vbr > Vin,
여기서, Vbr은 상기 감전보호소자의 항복전압,
Vin은 상기 외부전원의 정격전압.
또한, 상기 도전성 연결부는 도전성 개스킷, 실리콘 고무 패드 및 패드 및 클립 형상의 전도체 중 어느 하나일 수 있다.
또한, 상기 도전성 개스킷은, 도전성 페이스트가 열 압착에 의해 제작된 폴리머 몸체, 천연 고무, 스펀지, 합성 고무, 내열성 실리콘 고무 및 튜브 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
또한, 상기 실리콘 고무 패드는, 실리콘 고무로 이루어진 몸체; 및 상기 몸체 내부에 수직 형성되는 도전성 와이어를 포함할 수 있다.
또한, 상기 실리콘 고무 패드는, 실리콘 고무로 이루어진 몸체; 상기 몸체 내부에 수평으로 교차 적층된 복수의 전도층; 및 상기 몸체의 상측에 곡선돌기 형상으로 형성된 복수의 접촉부를 포함할 수 있다.
또한, 상기 실리콘 고무 패드는, 비도전성의 실리콘 고무로 이루어진 몸체; 상기 몸체 내부에 수직하게 관통 형성된 다수의 관통홀 내에 도전성의 실리콘 고무 및 도전성 입자가 충진된 도전부; 및 상기 도전부의 양측에 곡선돌기 형상으로 형성된 복수의 접촉부를 포함할 수 있다.
또한, 상기 클립 형상의 전도체는, 만곡부 형상을 가지며 상기 도전성 커버와 접촉하는 접촉부; 상기 접촉부로부터 연장형성되며, 탄성력을 갖는 절곡부; 및 상기 감전보호소자와 전기적으로 연결되는 단자부를 포함할 수 있다.
상기 감전보호소자는, 복수의 시트층이 적층된 소체; 및 상기 소체의 내부에 일정 간격 이격되어 형성된 적어도 한 쌍의 내부전극을 포함할 수 있다.
또한, 상기 감전보호소자는 상기 한 쌍의 내부전극 사이에 형성된 공극을 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 공극은 내벽에 높이방향을 따라 일정 두께로 도포되는 방전물질층이 구비될 수 있다.
또한, 상기 한 쌍의 내부전극은 동일 평면상에서 배치되거나 수직한 방향으로 대향되게 배치될 수 있다.
또한, 상기 감전보호소자는, 제1바리스터 물질층 및 제2바리스터 물질층이 교대로 적층된 적어도 2개의 바리스터 물질층; 상기 제1바리스터 물질층 상에 일정 간격(L1)으로 이격된 복수의 제1내부전극; 및 상기 제2바리스터 물질층 상에 일정 간격(L1)으로 이격된 복수의 제2내부전극;을 포함할 수 있다.
또한, 상기 항복전압(Vbr)은 가장 인접한 제1내부전극과 제2내부전극 사이에 각각 형성되는 단위 항복전압의 총합일 수 있다.
또한, 상기 제1내부전극 및 상기 제2내부전극 각각은 적어도 일부가 중첩되거나 서로 중첩되지 않도록 배치될 수 있다.
또한, 상기 제1내부전극 사이의 간격(L1) 또는 상기 제2내부전극 사이의 이격 간격(L1)은 상기 제1내부전극과 상기 제2내부전극 사이의 최단 거리(d1)보다 클 수 있다.
한편, 본 발명은 회로기판; 상기 회로기판에 장착되는 카메라 모듈; 상기 카메라 모듈의 상측의 일부를 덮도록 배치되는 도전성 커버; 및 일단은 상기 도전성 커버와 전기적으로 연결되고, 타단은 상기 회로기판과 전기적으로 직렬 연결되는 감전보호용 컨택터;를 포함한다. 여기서, 상기 감전보호용 컨택터는, 상기 도전성 커버에 전기적으로 접촉하며 탄성력을 갖는 도전성 연결부; 및 상기 도전성 연결부에 직렬 연결되고, 상기 도전성 커버로부터 유입되는 정전기를 통과시키며, 상기 회로기판의 접지부로 유입되는 외부전원의 누설전류를 차단하는 감전보호소자를 포함한다.
본 발명의 바람직한 실시예에 의하면, 상기 감전보호소자는 상면에 연결전극을 구비하며, 하면에 외부전극을 구비하고, 상기 도전성 연결부는 도전성 접착층을 통하여 상기 감전보호소자의 상면의 연결전극에 적층될 수 있다.
또한, 상기 감전보호소자는, 상측에 형성된 수용부; 상기 수용부 바닥면에 형성되는 연결전극; 및 상기 연결전극 상면에 형성되는 도전성 접착층;을 포함하며, 상기 도전성 연결부는 상기 도전성 접착층에 의해 위치 고정될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기에 의하면, 메탈 케이스와 같은 전도체가 외부로 노출되는 휴대용 전자기기에서 전도체와 회로부 사이를 연결하는 적어도 하나의 감전보호소자를 구비함으로써, 누설전류 및 정전기로부터 내부 회로 및 사용자를 보호할 수 있는 장점이 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기의 예시도로서, 휴대단말기에 적용된 상태를 개략도,
도 2는 도 1에서 감전보호소자가 적용된 위치를 예시적으로 나타낸 개념도,
도 3은 도 2에서, 감전보호소자가 카메라 모듈에 적용된 상태의 단면도,
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기에 사용될 수 있는 감전보호소자의 일례를 나타낸 전체사시도,
도 5는 도 4에서 복수 개의 시트층의 적층관계를 나타낸 분리사시도,
도 6은 도 4의 종단면도,
도 7 내지 도 11은 도 4에서 소체의 내부에 구비되는 내부전극과 공극의 다양한 형태를 나타낸 도면,
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기에 사용될 수 있는 감전보호소자의 다른예를 나타낸 종단면도,
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기에 사용될 수 있는 감전보호소자의 일례로서, 커패시터부가 적층된 상태를 나타낸 전체사시도,
도 14는 도 13에서 복수 개의 시트층의 적층관계를 나타낸 분리사시도,
도 15는 도 13의 종단면도,
도 16 내지 도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기에 사용될 수 있는 감전보호소자의 일례로서, 커패시터부가 적층되는 경우 감전보호부와 커패시터부의 다양한 배치관계를 나타낸 종단면도,
도 20은 본 발명의 일 실시예에 따른 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기에 사용될 수 있는 감전보호소자의 다른예를 나타낸 단면도,
도 21 내지 27은 도 20의 감전보호소자의 다양한 형태를 나타낸 도면,
도 28 내지 도 33은 본 발명의 일 실시예에 따른 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기에 사용될 수 있는 도전성 연결부의 다양한 형태를 나타낸 도면, 그리고,
도 34 및 도 35는 본 발명의 일 실시예에 따른 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기에 사용될 수 있는 다양한 감전보호용 컨택터의 일례를 나타낸 분해사시도이다.
이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 부가한다.
본 발명의 일실시예에 따른 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기(100)는 전자 장치 하우징(110), 전도체(120) 및 감전보호소자를 포함한다.
상기 전자 장치 하우징(110)은 정보를 표시하기 위한 디스플레이부(112)가 구비될 수 있으며, 내부에는 전자 장치의 구동을 위한 다양한 회로 및 부품들이 내장되어 있다.
여기서, 상기 전자 장치는 휴대가 가능하고 운반이 용이한 휴대용 전자기기의 형태일 수 있다. 일례로, 상기 전자 장치는 스마트폰, 셀룰러폰 등과 같은 휴대단말기일 수 있으며, 스마트 워치, 디지털 카메라, DMB, 전자책, 넷북, 태블릿 PC, 휴대용 컴퓨터 등일 수 있다. 이러한 전자장치들은 외부기기와의 통신을 위한 안테나 구조들을 포함하는 임의의 적절한 전자 컴포넌트들을 구비할 수 있다. 더불어, 와이파이 및 블루투스와 같은 근거리 네트워크 통신을 사용하는 기기일 수 있다.
이하에서는 설명의 편의상 상기 전자 장치의 일례로써 휴대 단말기로 가정하기로 한다.
즉, 상기 전자 장치 하우징(110)은 휴대단말기의 하우징일 수 있다. 이러한 전자 장치 하우징(110)은 금속(알루미늄, 스테인리스 스틸 등)과 같은 도전성 재료들이 사용될 수 있으며, 탄소-섬유 합성 재료 또는 기타 섬유 계열 합성물들, 유리, 세라믹, 플라스틱 및 이들을 조합하여 이루어질 수 있다.
더불어, 상기 디스플레이부(112)는 사용자 터치 입력을 수집하는 데 사용되는 터치 스크린 방식의 디스플레이일 수 있다.
이때, 상기 전자 장치 하우징(110)은 금속으로 이루어지고 외부로 노출되는 전도체(120)를 포함할 수 있다.
이러한 전도체(120)는 상기 전자 장치 하우징(110)의 측부를 부분적으로 둘러싸거나 전체적으로 둘러싸도록 구비될 수 있다.
이때, 상기 전도체(120)는 누설전류 및 정전기로부터 내부의 회로를 보호하기 위한 감전보호소자(200,200',300,300',400,400')를 통하여 상기 전자 장치 하우징(110)에 내장되는 회로기판의 접지부와 연결될 수 있다.
이러한 감전보호소자(200,200',300,300',400,400')는 사용자가 상기 전자 장치 하우징(110)을 취부하는 과정에서 상기 전도체(120)를 통해 누설된 전류가 사용자 측으로 전달되거나 정전기가 회로측으로 전달되는 것을 방지할 수 있게 된다.
이와 같은 감전보호소자(200,200',300,300',400,400')는 상기 전자 장치 하우징(110)에 구비되는 전도체(120)의 개수에 맞춰 적절하게 구비될 수 있다. 다만, 상기 전도체(120)가 복수 개로 구비되는 경우 각각의 전도체(121,122,123,124)는 모두 감전보호소자(200,200',300,300',400,400')가 개별적으로 연결되도록 상기 전자 장치 하우징(110)에 내장된다.
즉, 도 2에 도시된 바와 같이 상기 전자 장치 하우징(110)의 측부를 둘러싸는 전도체(120)가 세 부분으로 이루어지는 경우 각각의 전도체(121,122,123)는 모두 감전보호소자(200,200',300,300',400,400')와 연결됨으로써 누설전류로부터 사용자를 보호하고 정전기로부터 상기 전자 장치 하우징(110) 내부의 회로를 보호할 수 있도록 한다.
이때, 상기 감전보호소자(200,200',300,300',400,400')는 복수 개의 전도체(121,122,123,124)가 구비되는 경우 상기 전도체(121,122,123,124)의 해당 역할에 맞게 다양한 방식으로 구비될 수 있다.
일례로, 상기 전도체(122)가 그라운드 역할을 수행하는 경우 상기 감전보호소자(200,200',300,300',400,400')는 상기 전도체(122)와 연결되어 누설전류를 차단하고 정전기로부터 내부회로를 보호하는 형태로 구비될 수 있다.
또한, 상기 전도체(121,123)가 안테나의 방사체로 사용되는 경우, 상기 감전보호소자(200,200',300,300',400,400')는 RF 수신감도를 높일 수 있도록 정전용량을 높일 수 있는 커패시터부(220a,220b)가 포함된 형태일 수도 있다.
한편, 상기 전자 장치 하우징(110)에 외부로 노출되는 카메라(130)가 구비되는 경우, 상기 카메라(130)를 둘러싸는 전도체(124)에 상기 감전보호소자(200,200',300,300',400,400')를 적용함으로써, 상기 감전보호소자(200,200',300,300',400,400')는 누설전류를 차단하고 정전기로부터 내부회로를 보호하는 형태로 구비될 수 있다.
도 3에 도시된 바와 같이, 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기(100)는 카메라 모듈(130), 도전성 커버(132), 회로기판(140), 도전성 연결부(160), 및 감전보호소자(200)를 포함한다.
상기 카메라 모듈(130)은 렌즈를 포함하는 광학 모듈로서, 렌즈가 외부를 향하도록 상기 회로기판(140)에 장착된다. 이러한 카메라 모듈(130)은 상기 회로기판(140)과 연결하기 위한 데이터 라인을 구비할 수 있다.
상기 도전성 커버(132)는 메탈 재질로 이루어지며, 상기 카메라 모듈(130)의 상측의 일부를 덮도록 배치된다. 이러한 상기 도전성 커버(132)는 그 하측에 수평으로 연장된 지지부(134)를 구비할 수 있다. 즉, 상기 도전성 커버(132)는 상기 지지부(134)를 통하여 상기 회로기판(140)에 장착될 수 있다.
여기서, 상기 지지부(134)는 상기 도전성 커버(132)의 하측에서 외주변을 따라 형성되거나 외주변의 일부에 형성될 수 있다.
또한, 상기 도전성 커버(132)는 상면의 중앙에 상기 카메라 모듈(130)의 렌즈에 대응하는 관통구(136)를 구비할 수 있다.
이와 같은 상기 도전성 커버(132)는 사각 형상으로 이루어지되, 하부에 수평으로 연장된 지지부(134)를 구비하며, 상면에는 원형 또는 타원형의 관통구(136)가 구비될 수 있다.
이와 같은 상기 도전성 커버(132)에 의해, 상기 카메라 모듈(130)은 렌즈 부분만 외부로 노출되고 그 외의 부분은 상기 도전성 커버(132)로 덮여져 보호될 수 있다.
이때, 상기 도전성 커버(132)는 상기 카메라 모듈(130)을 보호하면서도 외부의 전기적 영향을 방지하기 위해 상기 카메라 모듈(130)과 일정 간격 이격 배치될 수 있다.
상기 회로기판(140)은 상기 카메라 모듈(130)이 장착되고, 상기 도전성 연결부(160) 및 상기 감전보호소자(200)가 실장된다.
이때, 상기 회로기판(140)은 상기 도전성 연결부(160)와 상기 감전보호소자(200)가 전기적으로 직렬 연결되도록 패드 및 배선이 구비될 수 있다. 즉, 상기 회로기판(140)은 상기 도전성 연결부(160)를 실장하기 위한 상기 도전성 연결부(160)의 하면의 형상에 대응하는 패드와, 상기 감전보호소자(200)를 실장하기 위한 상기 감전보호소자(200)의 외부전극 형상에 대응하는 패드를 구비할 수 있다.
상기 도전성 연결부(160)는 상기 도전성 커버(132)에 전기적으로 접촉하며, 상기 회로기판(140)에 실장된다. 이러한 상기 도전성 연결부(160)는 탄성력을 가지가질 수 있다. 여기서, 상기 도전성 연결부(160)는 도전성 개스킷, 실리콘 고무 패드 및 클립 형상의 전도체 중 어느 하나일 수 있다.
이때, 상기 도전성 커버(132)가 상측에서 가압되는 경우, 상기 회로기판(140) 측으로 눌려지고, 상기 도전성 커버(132)가 제거되는 경우, 원래의 상태로 복원될 수 있다.
여기서, 상기 도전성 연결부(160)는 상기 지지부(134)의 일측에 배치될 수 있다. 즉, 상기 도전성 연결부(160)는 상기 도전성 커버(132)의 하측에서 외주변을 따라 구비된 상기 지지부(134)의 일부와 접촉하도록 배치될 수 있다.
일례로, 상기 도전성 연결부(160)는 상기 도전성 커버(132)의 하측에 배치되며, 결과적으로 상기 도전성 커버(132)와 상기 회로기판(140) 사이에 수직으로 배치될 수 있다.
이러한 도전성 연결부(160)는 상기 도전성 커버(132)가 가압됨에 따른 탄성력에 의해 수평으로 돌출될 수 있기 때문에 상기 카메라 모듈(130)에 전기적 영향을 미치지 않도록 상기 카메라 모듈(130)과 일정 간격 이격 배치될 수 있다.
여기서, 상기 도전성 연결부(160)는 상기 도전성 커버(132)와 상기 회로기판(140) 사이에 수직으로 배치되는 것으로 설명하였으나, 이에 한정되지 않고, 상기 도전성 커버(132)와 수평으로 배치될 수 있다.
즉, 상기 도전성 연결부(160)는 상기 도전성 커버(132)의 측면에 전기적으로 접촉되도록 배치될 수 있다. 이때, 상기 도전성 커버(132)는 상기 회로기판(140)에 절연체를 통하여 장착될 수 있다.
상기 감전보호소자(200)는 상기 도전성 연결부(160)에 직렬 연결되도록 상기 회로기판(140)에 실장된다. 이러한 감전보호소자(200)는 상기 도전성 커버(132)로부터 유입되는 정전기를 통과시키며, 상기 회로기판(140)의 접지부로 유입되는 외부전원의 누설전류를 차단하도록, 하기의 식을 만족하는 항복전압(Vbr)을 가질 수 있다:
Vbr > Vin,
여기서, Vbr은 상기 감전보호소자의 항복전압이고,
Vin은 상기 외부전원의 정격전압이다.
이때, 상기 정격전압은 국가별 표준 정격전압일 수 있으며, 예를 들면, 240V, 110V, 220V, 120V, 및 100V 중 어느 하나일 수 있다.
이러한 감전보호소자(200)는 외부전원에 의한 누설전류, 전도체(120)로부터 유입되는 정전기 및 통신 신호에 따라 상이한 기능을 가질 수 있다.
즉, 상기 회로기판(140)에 실장된 회로부, 예를 들면, 접지를 통하여 외부전원의 누설전류가 도전성 커버(132)로 유입되는 경우, 상기 감전보호소자(200)는 그 항복전압(또는 트리거전압)(Vbr)이 누설전류에 의한 과전압에 비하여 크기 때문에, 오픈 상태로 유지될 수 있다. 즉, 감전보호소자(200)는 의 항복전압(Vbr)이 휴대용 전자기기의 외부전원의 정격전압보다 크기 때문에, 전기적으로 도통되지 않고 오픈 상태를 유지하여 메탈 케이스 등과 같은 인체접착 가능한 상기 도전성 커버(132)로 누설전류가 전달되는 것을 차단할 수 있다.
이때, 상기 커패시터층은 누설전류에 포함된 DC 성분을 차단할 수 있고, 누설 전류가 무선통신 대역에 비하여 상대적으로 낮은 주파수를 갖기 때문에, 해당 주파수에 대하여 큰 임피던스로 작용함으로써 누설전류를 차단할 수 있다.
결과적으로, 상기 감전보호소자(200)는 회로부(14)의 접지로부터 유입되는 외부전원에 누설전류를 차단하여 사용자를 감전으로부터 보호할 수 있다.
또한, 상기 도전성 커버(132)를 통하여 외부로부터 정전기가 유입되면, 상기 감전보호소자(200)는 써프레서 또는 바리스터와 같은 정전기 보호 소자로서 기능한다. 즉, 상기 감전보호소자(200)는 정전기 방전을 위한 써프레서의 동작 전압 또는 바리스터의 바리스터 전압(또는 항복 전압)이 정전기의 순간 전압보다 작기 때문에, 순간 방전에 의해 정전기를 통과시킬 수 있다. 결과적으로, 상기 감전보호소자(200)는 상기 도전성 커버(132)로부터 상기 도전성 연결부(160)를 통하여 정전기 유입시 전기적 저항이 낮아져 자체가 절연파괴되지 않고 정전기를 통과시킬 수 있다.
여기서, 상기 회로기판(140)의 회로부는 정전기를 접지로 바이패스하기 위한 별도의 보호소자를 구비할 수 있다. 결과적으로, 상기 감전보호소자(200)는 상기 도전성 커버(132)로부터 상기 도전성 연결부(160)를 통하여 유입되는 정전기에 의해 절연파괴되지 않고 정전기를 통과시켜, 후단의 내부 회로를 보호할 수 있다.
이와 같이, 외부로 노출되는 상기 도전성 커버(132)와 상기 회로기판(140) 사이에 상기 도전성 연결부(160)와 직렬 연결되는 상기 감전보호소자(200)를 배치함으로써, 상기 도전성 커버(132)로부터 유입되는 정전기를 상기 회로기판(140)의 접지부로 통과시키므로, 정전기에 의한 내부회로를 파손을 방지할 수 있다.
더욱이, 상기 도전성 커버(132)로부터 유입되는 정전기가 상기 카메라 모듈(130)의 데이터 라인으로 전파되지 않도록 접지로 바이패스 시킴으로써, 상기 카메라 모듈(130)의 데이터 라인에 전기적 영향을 배치시킬 수 있으므로, 화면 분할과 같은 상기 카메라 모듈(130)의 오동작을 방지할 수 있다.
또한, 상기 감전보호소자(200)에 의해 상기 도전성 커버(132)와 상기 회로기판(140)을 전기적으로 차단시킴으로써, 외부전원에 의해 누설되는 전류가 상기 도전성 커버(132)로 전달되지 않게 할 수 있으므로 누설전류에 의한 사용자의 감전을 방지할 수 있다.
한편, 상기 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기(100)는 상기 지지부(134)의 타측과 상기 회로기판(140) 사이에 지지부재(160')를 더 포함할 수 있다. 즉, 상기 지지부재(160')는 상기 지지부(134)에서 상기 도전성 연결부(160)가 접촉하지 않는 부분에 배치될 수 있다.
바람직하게는, 상기 지지부재(160')는 상기 도전성 커버(132)가 안정적으로 고정될 수 있도록 상기 도전성 연결부(160)와 대칭을 이루는 위치에 배치될 수 있다. 즉, 상기 도전성 커버(132)는 그 하부의 일부에 상기 도전성 연결부(160)가 배치되기 때문에 수평적인 균형 및 견고한 고정을 위해 그 반대측에는 그와 동일한 높이의 지지부재를 구비할 수 있다.
이러한 지지부재(160')는 상기 도전성 커버(132)와 기판을 전기적으로 분리시키기 위해 절연체로 이루어질 수 있다.
대안적으로, 상기 지지부재(160')는 상기 도전성 연결부(160)일 수 있다. 즉, 상기 도전성 커버(132)의 하측에 적어도 두 개의 상기 도전성 연결부(160)가 배치될 수 있다.
이와 같이 본 발명의 일실시예에 따른 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기(100)는 전자 장치 하우징(110)에 외부로 노출되는 전도체(120)가 구비되는 경우 상기 전자 장치 하우징(110)에 상기 전도체(120)와 연결되는 감전보호소자(200,200',300,300',400,400')가 내장됨으로써 누설 전류를 차단하고 정전기로부터 내부회로를 보호할 수 있다.
더불어, 전도체(120)의 역할에 따라 상기 감전보호소자(200,200',300,300',400,400') 자체에 커패시터부를 추가함으로써 높은 정전용량을 제공하여 RF수신감도를 높여주는 복합적인 역할을 동시에 수행할 수 있도록 한다. 이로 인해, 부품의 간소화 및 불필요한 실장면적을 줄여 기기의 박형화 및 소형화를 이룰 수 있게 된다.
더불어, 사용되는 전자기기의 형태에 맞추어 낮은 정전용량을 갖는 감전보호소자가 뿐만 아니라 높은 정전용량을 갖는 감전보호소자가 사용될 수도 있게 되어 다양한 형태의 특성을 구현할 수 있게 된다.
이와 같은 감전보호소자(200,200',300,300',400,400')는 써프레서(suppressor)의 형태로 구비될 수도 있고, 바리스터(varistor)의 형태로 구비될 수도 있다.
도 4 내지 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기(100)에서 감전보호소자가 써프레서의 형태로 구비되는 경우 사용될 수 있는 써프레서의 일례이다.
즉, 상기 감전보호소자(200)는 도 4 내지 도 6에 도시된 바와 같이, 소체(210) 및 한 쌍의 내부전극(211a,212a)을 포함한다.
상기 소체(210)는 평상시에는 RF 신호를 통과시키고 정전기 및 과전압의 인가시에는 전자부품의 회로를 보호하기 위한 것이다. 일례로, 상기 전자부품은 휴대단말기의 내부에 사용되는 전자부품일 수 있다.
이때, 소체(210)는 적어도 한 쌍의 시트층(211,212)이 순차적으로 적층되고, 각각의 일면에 구비된 상기 내부전극(211a,212a)들이 서로 대향되도록 배치된 후 압착, 소성 또는 경화 공정을 통해 일체로 형성된다.
이러한 소체(210)는 유전율을 갖는 절연체로 이루어질 수 있다. 일례로, 상기 절연체는 저온 소결 세라믹(LTCC), 고온 소결 세라믹(HTCC) 및 자성재료 등이 사용될 수 있다. 이때, 세라믹재료는 금속계 산화 화합물이며, 금속계 산화 화합물은 Er2O3, Dy2O3, Ho2O3, V2O5, CoO, MoO3, SnO2, BaTiO3, Nd2O3 중 선택된 1종 이상을 포함할 수 있다.
이때, 서로 대응되는 한 쌍의 내부전극(211a,212a) 사이에는 정전기를 방호하고 과전압으로부터 회로 보호 소자 및 주변 회로들을 보호하기 위한 방호시트층(213)이 배치된다.
이러한 방호시트층(213)은 상기 한 쌍의 내부전극(211a,212a) 사이에 배치되고, 서로 대향하는 한 쌍의 내부전극(211a,212a) 사이에 중공형으로 이루어진 적어도 하나의 적어도 하나의 공극형성부재(125)가 구비된다. 이를 위해, 방호시트층(213)은 공극형성부재(125)가 구비되는 위치에 관통홀(124)이 형성될 수 있다.
구체적으로 설명하면, 상기 소체는 도 5 및 도 6에 도시된 바와 같이 상부면에 제1내부전극(211a)이 구비되는 제1시트층(211)과, 하부면에 제2내부전극(212a)이 구비되는 제2시트층(212)이 서로 적층되며, 상기 제1시트층(211) 및 제2시트층(212)의 사이에는 방호시트층(213)이 배치된다.
즉, 상기 제1내부전극(211a) 및 제2내부전극(212a)이 서로 마주할 수 있도록 제1시트층(211), 방호시트층(213) 및 제2시트층(212)을 순차적으로 적층한다.
이에 따라, 상기 제1내부전극(211a) 및 제2내부전극(212a)은 서로 마주하도록 배치된 후 상기 방호시트층(213)에 의해 서로 일정간격 이격 배치되며, 상기 제1내부전극(211a) 및 제2내부전극(212a)은 일측이 상기 공극형성부재(215)와 각각 접촉된 상태로 배치된다.
도 6에 도시된 바와 같이, 상기 관통홀(214)은 상기 방호시트층(213)을 기준으로 상,하부에 각각 배치되는 제1내부전극(211a) 및 제2내부전극(212a)이 서로 겹쳐지는 영역에 위치하도록 형성된다.
이때, 상기 관통홀(214)에는 공극형성부재(215)가 구비될 수 있다. 이러한 공극형성부재(215)는 내부전극(211a,212a) 사이에 배치되며, 내벽에 높이방향을 따라 일정 두께로 도포되는 방전물질층(215a,215b,215c)을 포함할 수 있다.
대안적으로, 공극형성부재(215)를 별도로 구비하지 않은 경우, 상기 관통홀(214)의 내벽에는 높이방향을 따라 방전물질층이 일정두께로 도포되거나, 상기 관통홀(214)의 적어도 일부가 방전물질층으로 채워질 수 있다.
여기서, 상기 공극형성부재(215) 또는 그에 도포된 방전물질층은 상부단이 상기 제2내부전극(212a)과 접하고 하부단이 상기 제1내부전극(211a)과 각각 접하도록 구비된다.
이러한 공극형성부재(215)에 의해 한 쌍의 내부전극(211a,212a) 사이에 공극(216)이 형성될 수 있다. 이러한 공극(216)에 의해 외부로부터 유입된 정전기는 내부전극(211a,212a) 사이에서 방전될 수 있다. 이때, 내부전극(211a,212a) 사이의 전기적 저항이 낮아지고, 감전보호소자(200) 양단의 전압차를 일정 값 이하로 감소시킬 수 있다. 따라서, 감전보호소자(200)는 절연파괴되지 않고 정전기를 통과시킬 수 있다.
이때, 상기 방전물질층(215a,215b,215c)을 구성하는 방전물질은 유전율이 낮고 전도도가 없으며, 과전압 인가시 쇼트(short)가 없어야 한다.
이를 위해, 상기 방전물질은 적어도 한 종의 금속입자를 포함하는 비전도성물질로 이루어질 수 있으며, SiC 또는 실리콘 계열의 성분을 포함하는 반도체물질로 이루어질 수 있다. 더불어, 상기 방전물질은 SiC, 카본, 그라파이트 및 ZnO 중에서 선택된 1종 이상의 재료와, Ag, Pd, Pt, Au, Cu, Ni, W, Mo 중에서 선택된 1종 이상의 재료를 소정의 비율로 혼합하여 이루어질 수도 있다.
일례로, 상기 제1내부전극(211a) 및 제2내부전극(212a)이 Ag 성분을 포함하는 경우 상기 방전물질은 SiC-ZnO계의 성분을 포함할 수 있다. SiC(Silicon carbide) 성분은 열적 안정성이 우수하고, 산화 분위기에서 안정성이 우수하며, 일정한 도전성과 도열성을 가지고 있으며, 낮은 유전율을 갖는다.
그리고, ZnO 성분은 우수한 비직선 저항특성 및 방전특성이 있다.
SiC와 ZnO는 각각 별도로 사용시 둘 다 전도성이 있으나, 서로 혼합 후 소성 진행하면 SiC 입자 표면에 ZnO가 결합됨으로써 절연층을 형성하게 된다.
이와 같은 절연층은 SiC가 완전히 반응하여 SiC 입자 표면에 SiC-ZnO 반응층을 형성한다. 이에 따라, 상기 절연층은 Ag 패스를 차단하여 방전물질(A)에 한층 더 높은 절연성을 부여하고, 정전기에 대한 내성을 향상시켜 감전보호소자를 전자부품에 장착시 DC 쇼트 현상을 해결할 수 있게 된다.
여기서, 상기 방전물질의 일례로써 SiC-ZnO계의 성분을 포함하는 것으로 설명하였지만 이에 한정하는 것은 아니며, 상기 방전물질은 상기 제1내부전극(211a) 및 제2내부전극(212a)을 구성하는 성분에 맞는 반도체 물질 또는 금속입자를 포함하는 비전도성 물질이 사용될 수 있음을 밝혀둔다.
이때, 상기 공극형성부재(215)의 내벽에 도포되는 상기 방전물질층(215a,215b,215c)은 공극형성부재(215)의 내벽을 따라 도포되는 제1부분(215a)과 상기 제1부분(215a)의 상단으로부터 상기 방호시트층(213)의 상부면을 따라 제1내부전극(211a)과 대향하여 접촉하도록 연장되는 제2부분(215b) 및 상기 제1부분(215a)의 하단으로부터 상기 방호시트층(213)의 하부면을 따라 제2내부전극(212a)과 대향하여 접촉하도록 연장되는 제3부분(215c)을 포함할 수 있다.
이를 통해, 상기 방전물질층(215a,215b,215c)은 상기 공극형성부재(215)의 내벽뿐만 아니라 상기 공극형성부재(215)의 상부단과 하부단으로부터 상기 제2부분(215b) 및 제3부분(215c)이 각각 연장되도록 형성됨으로써 상기 제1내부전극(211a) 및 제2내부전극(212a)과의 접촉면적을 넓힐 수 있도록 한다.
이러한 구성에 의해, 상기 방전물질층(215a,215b,215c)을 구성하는 성분의 일부가 정전기 스파크에 의해 기화됨에 따라 방전물질층(215a,215b,215c)의 일부가 손상되더라도 상기 방전물질층(215a,215b,215c)이 제 기능을 수행할 수 있도록 함으로써, 정전기에 대한 내성을 향상시킬 수 있다.
한편, 상기 방호시트층(213)은 복수의 공극형성부재(215)가 구비될 수도 있다. 이와 같이, 상기 공극형성부재(215)의 개수가 증가되면, 정전기의 방전 경로가 증가됨으로써, 정전기에 대한 내성을 향상시킬 수 있다.
상기 제1시트층(211) 및 제2시트층(212) 사이에 배치되는 방호시트층(213)은 상기 제1시트층(211) 및 제2시트층(212)과 동일한 면적을 갖도록 구비될 수도 있지만, 서로 대응되는 제1내부전극(211a) 및 제2내부전극(212a)이 겹쳐지는 면적을 포함하고 상기 제1시트층(211) 및 제2시트층(212)보다 좁은 면적을 갖도록 구비될 수도 있음을 밝혀둔다.
여기서, 상기 제1내부전극(211a) 및 제2내부전극(212a)은 상기 소체의 내부에 일정 간격 이격되어 형성되며, 적어도 한 쌍으로 이루어질 수 있다. 여기서, 제1내부전극(211a) 및 제2내부전극(212a)은 소체(210)의 양단에 구비되는 외부전극(231,232)에 각각 전기적으로 연결될 수 있다.
즉, 상기 제1내부전극(211a)의 일단은 제1외부전극(231)과 연결되고, 상기 제2내부전극(212a)은 제2외부전극(232)과 각각 전기적으로 연결됨으로써 상기 제1내부전극(211a) 및 제2내부전극(212a)에 전압이 인가될 수 있도록 한다.
여기서, 상기 제1내부전극(211a) 및 제2내부전극(212a)은 Ag, Au, Pt, Pd, Ni, Cu 중 어느 하나 이상의 성분을 포함할 수 있으며, 상기 한 쌍의 외부전극(231,232)은 Ag, Ni, Sn 성분 중 어느 하나 이상의 성분을 포함할 수 있다.
이때, 이러한 내부전극(211a,212a) 사이의 간격 및 서로 대향하는 면적 또는 서로 중첩되는 길이는 감전보호소자(200)의 항복전압(또는 트리거전압)(Vbr)을 만족하도록 구성될 수 있으며, 상기 내부전극(211a,212a) 사이의 간격은 10~100㎛일 수 있다. 예를 들면, 상기 내부전극(211a,212a) 사이의 간격은 25㎛일 수 있다.
이때, 상기 소체에서 내부전극을 구성하는 상기 제1내부전극(211a) 및 제2내부전극(212a)은 다양한 형상 및 패턴으로 구비될 수 있으며, 상기 제1내부전극(211a)과 제2내부전극(212a)은 동일한 패턴으로 구비될 수도 있고 서로 다른 패턴을 갖도록 구비될 수도 있다.
일례로, 도 7에 도시된 바와 같이 일정길이를 갖는 바형상의 제1내부전극(211a)의 양단부 측에 한 쌍의 제2내부전극(212a)의 단부가 서로 겹쳐지도록 구비되고, 내벽에 방전물질층이 도포된 공극형성부재(215)가 겹쳐지는 영역에 한 개가 배치될 수도 있다.
또한, 도 8에 도시된 바와 같이 상기 제1내부전극(211a) 및 제2내부전극(212a)이 대략 'Y'자 형상으로 구비되어 2부분이 서로 겹쳐지도록 구비되고 서로 겹쳐지는 부분에 내벽에 방전물질층이 도포된 공극형성부재(215)가 하나씩 겹쳐지는 영역에 각각 배치될 수도 있다.
더불어, 도 9에 도시된 바와 같이 상기 제1내부전극(211a)은 일정길이를 갖는 바형상으로 2개로 구비되고 제2내부전극(212a)은 대략 'Y'자 형상으로 2개로 구비되어 4부분이 서로 겹쳐지도록 배치되며, 내벽에 방전물질층이 도포된 공극형성부재(215)가 서로 겹쳐지는 4부분에 각각 배치될 수도 있다.
또한, 도 10에 도시된 바와 같이 상기 제1내부전극(211a) 및 제2내부전극(212a)은 각각 일정길이를 갖는 바형상으로 구비되고 서로 겹쳐지는 영역에 내벽에 방전물질층이 도포된 두 개의 공극형성부재(215)가 일정간격 이격배치될 수도 있다.
더불어, 도 11에 도시된 바와 같이 상기 제1내부전극(211a)은 일정길이를 갖는 하나의 바형상으로 구비되고, 상기 제2내부전극(212a)은 일정길이를 갖는 두 개의 바형상으로 구비되어 상기 제1내부전극(211a)의 양 단부측에 일부가 겹쳐지도록 배치되고, 상기 겹쳐지는 영역에 두 개씩의 방전물질층이 도포된 공극형성부재(215)가 배치될 수도 있다.
이와 같이 상기 제1내부전극(211a) 및 제2내부전극(212a)이 다양한 형상과 패턴으로 구비될 수 있으며, 적층시 상기 제1내부전극(211a)과 제2내부전극(212a)의 일부가 서로 겹쳐지도록 배치되면 무방함을 밝혀둔다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기(100)에서 감전보호소자가 써프레서의 형태로 구비되는 경우 사용될 수 있는 감전보호소자의 다른예이다.
감전보호소자(200)는 별도의 공극형성부재를 이용하지 않고, 내부전극(212a',212b') 사이에 공극(219)이 형성될 수 있다. 이때, 공극(219)의 측벽은 방전물질층(217)을 구비할 수 있다.
상기 감전보호소자(200)는 일정 간격 이격되어 수평으로 배치된 한 쌍의 내부전극(212a',212b')을 포함할 수 있다.
이때, 서로 대향 배치되는 내부전극들은 다각형, 원형, 타원형, 나선형 및 이들이 조합된 다양한 형상 및 패턴으로 구비될 수 있다. 그리고, 서로 대향되는 내부전극들은 서로 동일한 패턴 및 형상으로 구비될 수도 있고 다른 패턴 및 형상을 갖도록 구비될 수도 있다.
여기서, 한 쌍의 내부전극(212a',212b') 사이에는 공극(219)이 형성될 수 있다. 여기서, 공극(219)은 한 쌍의 내부전극(212a',212b')의 높이보다 큰 높이로 형성될 수 있고, 한 쌍의 내부전극(212a',212b')의 간격보다 큰 너비로 형성될 수 있다. 이와 같이, 공극(219)의 체적이 확장되면, 정전기에 의한 방전시 내부전극(212a',212b')으로부터 미세한 파티클이 발생하더라도 내부전극(212a',212b') 사이의 공간이 넓기 때문에 파티클에 의해 발생할 수 있는 결함의 발생률을 감소시킬 수 있다. 이때, 상기 공극은 정전기 유입시 한 쌍의 내부전극(212a',212b')에 의해 방전이 개시되는 공간으로서, 상기 공극의 체적은 정전기에 대한 내성을 만족하도록 설정하는 것이 바람직하다. 예를 들면, 상기 공극의 체적은 상기 감전보호소자(200)의 총 체적 대비 1-15% 일 수 있다. 여기서, 상기 공극의 체적이 감전보호소자(200)의 총 체적 대비 1%미만이면, 한 쌍의 내부전극(212a',212b') 사이의 쇼트가 발생할 수 있고, 정전기에 대한 내성이 악화될 수 있다. 또한, 상기 공극의 체적이 감전보호소자(200)의 총 체적 대비 15%를 초과하면, 감전보호소자(200)의 전체 부피가 증가하고, 기계적 강도가 낮아지며, 소성시 변형에 의해 뒤틀림이나 함몰이 발생할 수 있다.
구체적으로 설명하면, 적어도 한 쌍의 시트층(211,212,213)으로 이루어지는 소체의 내부에는 내부전극(212a',212b')이 공극을 형성하도록 서로 이격 배치된다. 바람직하게는 상기 한 쌍의 내부전극(212a',212b')은 동일 평면상에서 평행한 방향으로 일정간격 이격배치된다.
즉, 상기 한 쌍의 내부전극(212a',212b')은 상기 제1시트층(211)의 상부면에 간극(d)을 형성하도록 상호 이격배치된다. 여기서, 상기 한 쌍의 내부전극(212a',212b') 사이의 간극 거리는 10~100㎛일 수 있다. 이와 같은 한 쌍의 내부전극(212a',212b')은 상기 제1시트층(211)의 상부면에 패턴인쇄된다.
이때, 서로 대응되는 한 쌍의 내부전극(212a',212b') 사이에는 정전기를 방호하고 과전압으로부터 회로 보호 소자 및 주변 회로들을 보호하고 누설전류를 차단하기 위한 공극(219)이 구비된다.
이러한 공극(219)은 동일 평면상에 서로 평행하게 배열되는 상기 한 쌍의 내부전극(212a',212b') 사이에 배치되며 공기가 채워질 수 있도록 중공형으로 구비되며, 상기 공극(219)의 개방된 상부측에 상기 제2시트층(212)이 적층된다.
이와 같은 공극(219)은 복수 개로 구비되어 상기 내부전극(212a',212b')의 폭방향을 따라 이격 배치될 수도 있다. 이와 같이, 상기 공극(219)의 개수가 증가되면, 정전기의 방전 경로가 증가됨으로써, 정전기에 대한 내성을 향상시킬 수 있다.
이때, 상기 공극(219)은 상기 제1시트층(211)의 상부면으로부터 상기 내부전극(212a',212b')의 상부단까지의 높이를 초과하는 높이를 갖도록 형성된다. 즉, 공극(219)은 내부전극(212a',212b')의 전체높이보다 초과하는 높이를 갖도록 구비됨으로써 전체적인 공극(219)의 체적이 확대될 수 있도록 한다.
이를 통해, 정전기의 방전시 상기 내부전극(212a',212b')으로부터 미세한 파티클이 발생하더라도 넓은 공간을 갖는 공극(219)을 통해 파티클에 의해 발생할 수 있는 결함의 발생률을 감소시킬 수 있다.
이때, 상기 공극(219)의 제1부분은 서로 이격배치되는 한 쌍의 내부전극(212a',212b') 중 적어도 하나의 전극의 상부면 상으로 연장되도록 구비될 수 있으며, 한 쌍의 내부전극(212a',212b')의 상부면 상으로 모두 연장될 수 있다.
여기서, 공극(219)은 상기 내부전극(212a',212b')과 동일한 높이를 갖는 제1부분(222a)과 상기 제1부분(222a)의 상부단으로부터 일정높이 연장되는 제2부분을 포함한다.
더불어, 상기 공극(219)은 상기 제1부분의 하부단으로부터 하방으로 일정높이 연장되는 제3부분을 포함하고, 상기 제3부분이 상기 내부전극(212a',212b')의 하부면 상으로 연장되는 형태로 구비될 수도 있다.
이때, 상기 공극(219)에 제3부분이 포함되는 경우 상기 제1시트층(211)의 상부면 상에는 상기 제3부분을 수용하기 위한 별도의 수용홈이 제1시트층(211)의 상부면으로부터 하방으로 일정깊이 함몰형성될 수 있다.
이와 같은 공극(219)은 상기 간극에 공극재가 패턴인쇄된 후 소결과정에서 가해지는 열에 의해 상기 공극재가 제거됨으로써 형성된다. 여기서, 상기 공극재는 제1시트층(211) 및 제2시트층(212)을 적층한 후 소체를 형성하기 위하여 압착하는 과정에서 상기 공극(219)이 압력에 의해 변형되거나 파손되는 것을 방지하기 위하여 사용된다.
이를 위해, 상기 공극재는 고온의 열에 의해 분해될 수 있는 재질로 이루어짐으로써 복수 개의 시트층을 적층한 후 소성하는 과정에서 제거될 수 있도록 한다. 일례로, 상기 공극재는 200~2000℃ 사이의 온도범위에서 분해되는 재질로 이루어질 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기(100)에서 감전보호소자(200,200',300,300',400,400')의 감전보호부가 써프레서로 구비되는 경우, 상기 감전보호부의 상부 또는 하부 중 적어도 일측에 정전용량을 높일 수 있도록 커패시터부(220a,220b)가 적층될 수 있다.
즉, 상기 감전보호소자(200')는 도 13 내지 도 15에 도시된 바와 같이 복수 개의 시트층(221,222,223,224,225,226,227,228)이 제1시트층(211)의 하부 또는 제2시트층(212)의 상부 중 적어도 일측에 적층되어 정전용량을 높이기 위한 커패시터부(220a,220b)를 포함할 수 있다.
이와 같은 경우 상기 감전보호소자(200) 및 커패시터부(220a,220b)는 복수 개의 시트층(211,212,213,221,222,223,224,225,226,227,228)이 적층된 형태로 이루어진다.
이때, 상기 시트층(211,212,213,221,222,223,224,225,226,227,228)은 유전율을 갖는 절연체로 이루어질 수 있다. 일례로, 저온 소결 세라믹(LTCC), 고온 소결 세라믹(HTCC) 및 자성재료 등이 사용될 수 있다.
즉, 상기 감전보호소자(200) 및 커패시터부(220a,220b)는 일면에 전극(211a,212a,221a,222a,223a,224a,225a,226a,227a,228a)이 구비된 복수 개의 시트층(211,212,221,222,223,224,225,226,227,228)이 순차적으로 적층되고, 각각의 일면에 구비된 복수 개의 전극(211a,212a,221a,222a,223a,224a,225a,226a,227a,228a)들이 서로 대향되도록 배치된 후 압착, 소성 공정을 통해 일체로 형성된다.
여기서, 상기 감전보호소자(200)의 상부 및 하부 중 적어도 일측에 적층되는 커패시터부(220a,220b)는 정전용량을 제공하여 RF 수신감도를 높일 수 있도록 하기 위한 것이다.
이를 위해, 상기 커패시터부(220a,220b)는 일면에 전극(221a,222a,223a,224a,225a,226a,227a,228a)이 구비된 적어도 하나의 시트층(221,222,223,224,225,226,227,228)이 적층되어 구성되며, 상기 감전보호소자(200)의 상부와 하부 중 적어도 일측에 적층되며, 상기 외부전극(231,232)에 대하여 상기 감전보호소자(200)와 병렬로 연결된다.
이때, 상기 커패시터부(220a,220b)는 일면에 전극이 구비된 하나의 시트층으로 구비되어 상기 감전보호소자(200)에 적층될 수도 있지만, 복수 개의 시트층이 적층되어 높은 커패시턴스를 제공할 수 있도록 함으로써 RF 신호를 원활하게 통과시킬 수 있도록 한다.
여기서, 상기 커패시터부(220a,220b)를 구성하는 시트층(221,222,223,224,225,226,227,228)의 개수는 정전용량에 맞게 적절한 개수로 구비될 수 있으며, 적층되는 시트층(221,222,223,224,225,226,227,228)의 개수가 많을수록 상기 외부전극(131,132)에 대하여 상기 감전보호소자(200)와 각각 병렬로 연결됨으로써 전체적인 정전용량이 증가하게 된다.
이로 인해, 전도체가 안테나의 방사체로 사용되는 휴대단말기에 적용되는 경우 외부전극에 대하여 커패시터부(220a,220b)가 상기 감전보호소자(200)와 병렬로 연결됨으로써 감전보호소자(200)를 통한 정전기에 대한 방호는 물론, 높은 정전용량을 갖는 커패시터부(220a,220b)를 통해 상기 안테나의 RF 수신감도가 저하되는 것을 방지할 수 있게 된다.
이에 따라, 정전기에 대하여 회로를 방호하기 위한 써프레서, 바리스터 또는 제너 다이오드와 함께 RF 수신감도를 높이기 위한 별도의 부품을 같이 사용하던 종래와는 달리, 하나의 감전보호소자(100)를 통해 정전기에 대한 방호는 물론 RF 수신감도를 높일 수 있는 장점이 있다.
이와 같은 커패시터부(220a,220b)는 도 15에 도시된 바와 같이 상기 감전보호소자(200)를 구성하는 상기 제1시트층(211)의 하부와 제2시트층(212)의 상부에 복수 개의 시트층(221,222,223,224,225,226,227,228)이 동일한 개수로 적층되어 이루어진 제1커패시터부(220a) 및 제2커패시터부(220b)가 각각 구비될 수 있다.
이때, 상기 제1시트층(211)의 하부와 제2시트층(212)의 상부에 배치되는 각각의 시트층(221,222,223,224,225,226,227,228)의 일면에는 외부전극(231,232)과 연결된 전극이 각각 구비된다. 이에 따라, 상기 방호시트층(213)을 기준으로 상부측과 하부측에는 동일한 정전용량을 갖는 제1커패시터부(220a) 및 제2커패시터부(220b)가 대칭적으로 배치된다.
더불어, 상기 방호시트층(213)에 형성되는 공극(216) 역시 방호시트층(213)의 중앙부에 형성됨으로써 상기 공극(216)을 중심으로 상,하,좌,우가 대칭적으로 구성될 수 있다.
한편, 상기 커패시터부(220a,220b)는 상기 감전보호소자(200)를 중심으로 다양한 방식으로 적층될 수 있다.
즉, 상기 커패시터부(220a,220b)는 복수 개의 시트층(221,222,223,224,225,226)이 적층되어 구성되고 상기 제2시트층(212)의 상부측에만 적층될 수 있으며(도 16 참조), 상기 제1시트층(211)의 하부측에만 적층될 수도 있다.(도 17 참조)
더불어, 도 18에 도시된 바와 같이 상기 감전보호소자(200)가 복수 개로 구비되고 상기 복수 개의 감전보호소자(200) 사이에 각각의 커패시터부(220a,220b)가 배치될 수도 있으며, 두 개의 커패시터부(220a,220b)가 감전보호소자(200)를 기준으로 대칭적으로 배열되고, 상기 감전보호소자(200)에 복수 개의 공극(216)이 구비될 수도 있다.
즉, 복수 개의 커패시터부가 상기 감전보호소자(200)를 기준으로 대칭적으로 구비될 수도 있고, 비대칭적으로 구비될 수도 있으며, 복수 개의 커패시터부 사이에 복수 개의 감전보호소자(200)가 배치되도록 구성될 수도 있음을 밝혀둔다.
더불어, 상기 감전보호소자를 구성하는 커패시터부(220a,220b) 및 감전보호소자(200)의 개수는 제한되지 않으며 원하는 정전용량에 따라 다양한 개수로 구비될 수 있으며, 감전보호소자(200) 및 커패시터부(220a,220b)의 적층관계 역시 다양하게 변경될 수 있음을 밝혀둔다.
도 20 내지 도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기(100)에서 감전보호소자(200,200',300,300',400,400')가 바리스터의 형태로 구비되는 경우 사용될 수 있는 감전보호소자의 일례이다.
즉, 상기 감전보호소자(300,300')는 도 20 및 도 21에 도시된 바와 같이 제1바리스터 물질층(310), 제2바리스터 물질층(320) 및 내부전극(312,312'322)을 포함할 수 있다.
제1바리스터 물질층(310)과 제2바리스터 물질층(320)은 바리스터 물질로 이루어지며, 예를 들면, ZnO, SrTiO3, BaTiO3, SiC 등 반도성 재료, 또는 Pr 및 Bi 계 재료 등을 사용하여 제조된 시트층일 수 있으며, 제1바리스터 물질층(310)과 제2바리스터 물질층(320)은 상하 방향으로 적층 형성될 수 있다. 이때, 상기 제1바리스터 물질층(310)과 제2바리스터 물질층(320)은 바리스터 물질의 입경이 항복전압(Vbr)을 만족할 수 있도록 설정하는 것이 바람직하다.
상기 내부전극은 제1바리스터 물질층(310) 상에 일정 간격(L1)으로 이격된 복수의 제1내부전극(312,312') 및 제2시트(320) 상에 일정 간격(L1)으로 이격된 복수의 제2내부전극(322)을 포함할 수 있다.
여기서, 감전호보소자(300)의 항복전압(Vbr)은 가장 인접한 제1내부전극(312,312')과 제2내부전극(322) 사이에 각각 형성되는 단위 항복전압의 합일 수 있다. 즉, 바리스터(100)의 항복전압(Vbr)은 제1내부전극(312,312')과 제2내부전극(322) 사이에 각각 형성되는 단위 항복전압, 및 전기적으로 직렬 형성되는 제1내부전극(312,312')과 제2내부전극(322)의 개수에 따라 결정될 수 있다.
이때, 제1내부전극(312,312')과 제2내부전극(322)의 두께는 2-10㎛일 수 있다. 여기서, 제1내부전극(312,312')과 제2내부전극(322)의 두께가 2㎛미만이면, 내부전극으로서의 역할을 수행할 수 없고, 10㎛를 초과하면, 내부전극 사이의 거리 확보가 제한되고, 따라서, 병렬 배치되는 내부전극 또는 바리스터 물질층의 두께가 증가하고, 감전보호소자(100)의 전체 크기가 증가하여 소형화에 악영향을 미칠 수 있다.
이러한 제1내부전극(312,312') 및 상기 제2내부전극(322) 각각은 적어도 일부가 중첩되지 않도록 배치될 수 있다. 즉, 상기 제1내부전극(312,312') 및 상기 제2내부전극(322) 각각은 적어도 일부가 중첩되도록 교차 배치되거나, 서로 중첩되지 않도록 서로의 사이에 교차 배치될 수 있다.
이때, 상기 제1내부전극 또는 상기 제2내부전극은 정전기 또는 누설전류가 내부전극(312,312',322)의 인접한 외부전극(미도시)으로 누설되지 않고, 내부전극(312,312',322) 사이에서 정상적으로 진행할 수 있도록 간격이 설정되는 것이 바람직하다.
예를 들면, 하나의 제1내부전극(312,312')과 이웃하는 제2내부전극(322) 사이의 이격 간격(L1)은 상기 제1내부전극(312,312')과 상기 제2내부전극(322) 사이의 최단 거리(d1)보다 크게 형성되는 것이 바람직하다.
이와 함께, 상기 제2내부전극(322)은 인접한 외부전극(미도시)과의 거리가 제1내부전극(112,122) 사이의 이격 간격보다 크게 형성되는 것이 바람직하다. 여기서, 외부전극은 도시되지 않았지만, 도 4와 유사하게 내부전극(312,322)의 양단에 배치되는 것임을 밝혀둔다.
구체적으로 설명하면, 상기 제1바리스터 물질층(310)은 두 개의 제1내부전극(312,312')이 구비될 수 있고, 상기 두 개의 제1내부전극(312,312')은 동일 평면상에 나란하게 이격 배치될 수 있다.
그리고, 상기 제2시트(320)은 일면에 제2내부전극(322)이 구비될 수 있다.
이때, 상기 제1바리스터 물질층(310) 및 제2시트(320)은 상기 제2내부전극(322)이 두 개의 제1내부전극(312,312')과 상하방향으로 일정간격 이격된 상태로 배치될 수 있도록 상,하방향으로 적층된다.
더불어, 상기 제2내부전극(322)은 양 단부측이 상기 두 개의 제1내부전극(312,312')의 일단부측과 서로 일정영역 중첩될 수 있도록 배치될 수 있다. 이를 위해, 상기 제2내부전극(322)의 중앙부가 상기 두 개의 제1내부전극(312,312') 사이에 형성되는 간극(L1)의 중앙부에 위치되도록 배치될 수 있다.
여기서, 두 개의 제1전극(312,312')이 형성되는 제1바리스터 물질층(310)은 하나의 제2전극(322)이 형성되는 제2바리스터 물질층(320)의 상부에 적층될 수도 있고(도 20 참조), 제2바리스터 물질층(320)의 하부에 적층될 수도 있다(도 21 참조).
도 22 내지 도 27은 본 발명의 실시예에 따른 감전보호소자가 바리스터인 경우 감전보호소자의 다양한 구현예이다.
감전보호소자(400)는 제1내부전극(312,312') 및 제2내부전극(322)에 의해 형성되는 단위 소자가 병렬로 복수 개로 구비될 수 있다.
즉, 도 22 및 도 23에 도시된 바와 같이, 감전보호소자(400)는 두 개의 제1내부전극(312,312')이 형성된 두 개의 제1바리스터 물질층(310)과 하나의 제2내부전극(322)이 형성된 하나의 제2바리스터 물질층(320)이 교대로 적층되는 형태일 수 있다.
이때, 상기 두 개의 제1바리스터 물질층(310)은 상기 제2바리스터 물질층(320)의 상,하부에 각각 배치되는 형태로 적층될 수 있다. 여기서, 상기 제2바리스터 물질층(320)에 형성된 제2내부전극(322)은 양 단부측이 상부에 배치되는 제1내부전극(312,312') 및 하부에 배치되는 제2내부전극(322)의 일단부측과 각각 일정영역 중첩되도록 배치된다.
그리고, 상기 제2바리스터 물질층(320)의 상부에 배치되는 제1내부전극(312,312')과 제2바리스터 물질층(320)의 하부에 배치되는 제1내부전극(312,312')은 상,하 방향으로 나란하게 배치될 수 있고, 수직한 방향으로 이격배치되는 제1내부전극들(312,312')의 사이에 제2내부전극(322)이 배치될 수 있다.
이때, 상기 제2내부전극(322)의 중앙부는 동일 평면상에 배치되는 두 개의 제1내부전극(312,312') 사이에 형성되는 간극(L1)의 중앙부에 위치되도록 배치될 수 있다.
이와 같은 제1바리스터 물질층(310) 및 제2바리스터 물질층(320)은 상술한 바와 같은 제1내부전극(312,312') 및 제2내부전극(322)의 간극(d1) 또는 그 사이의 간격(L1)을 만족하면서 다양한 적층 순서로 배치될 수 있다.
이와 같이, 제1바리스터 물질층(310) 및 제2바리스터 물질층(320)을 복수 적층함에 따라 정전기의 방전 경로가 증가됨으로써, 정전기에 대한 내성을 향상시킬 수 있다.
다른 실시예로, 도 24 및 도 25에 도시된 바와 같이, 감전보호소자(400')는 두 개의 제1내부전극(312,312')이 형성된 하나의 제1바리스터 물질층(310)과 하나의 제2내부전극(322)이 형성된 두 개의 제2바리스터 물질층(320)이 교대로 적층되는 형태일 수 있다.
이때, 상기 두 개의 제2바리스터 물질층(320)은 상기 제1바리스터 물질층(310)의 상,하부에 각각 배치되는 형태로 적층될 수 있다.
여기서, 상기 제2바리스터 물질층(320)에 형성된 제2내부전극(322)은 양 단부측이 상부와 하부에 각각 이격 배치되는 한 쌍의 제1내부전극(312,312')과 서로 중첩되는 위치에 배치될 수 있다.
이때, 상기 제2내부전극(322)은 정전기 또는 누설전류가 외부전극(미도시)으로 누설되지 않고, 제1내부전극(312,312')으로 정상적으로 진행할 수 있도록 간격이 설정되는 것이 바람직하다. 예를 들면, 상기 제2내부전극(322)은 인접한 외부전극(미도시)과의 거리가 제1내부전극(312,312') 사이의 간극(d1)보다 크게 형성되는 것이 바람직하다.
또 다른 실시예로, 도 26 및 도 27에 도시된 바와 같이, 감전보호소자(400')는 제1내부전극(312,312') 및 제2내부전극(322)에 의해 형성되는 단위 소자는 병렬 또는 직렬로 복수 개로 구비될 수 있다.
즉, 제1바리스터 물질층(310) 및 제2바리스터 물질층(320)이 복수 개가 수직 방향으로 교대로 적층될 수 있다. 이때, 내부전극(312,312',322)과 외부전극(미도시) 사이의 간격에 대한 제한 사항을 고려하면, 최상단층 및 최하단층은 외부전극(미도시)과 연결된 내부전극이 배치되도록 적층하는 것이 바람직하다. 예를 들면, 도 26에 도시된 바와 같이, 외부전극(미도시)과 연결되는 제1내부전극(312)이 최상층 및 최하층에 배치될 수 있다.
이와 같이, 감전보호소자(400')는 제1바리스터 물질층(310) 및 제2바리스터 물질층(320)을 복수 적층함에 따라 정전기의 방전 경로가 증가됨으로써, 정전기에 대한 내성을 향상시킬 수 있다.
한편, 제1내부전극(312,312') 및 제2내부전극(322)은 그 사이에 형성되는 단위 항복전압에 따라 감전보호소자(400')의 항복전압(Vbr)을 만족하기 위한 개수가 결정될 수 있다. 즉, 도 27에 도시된 바와 같이, 복수 개의 제1내부전극(312,312',312")이 동일 평면상에서 수평한 방향으로 평행하게 이격 형성된 제1바리스터 물질층(310')과 복수 개의 제2내부전극(322,322',322")이 동일 평면상에서 수평한 방향으로 평행하게 이격 형성된 제2바리스터 물질층(320')이 적층되는 형태로 구비될 수도 있다.
이와 같은 경우 서로 이웃하는 복수 개의 제1내부전극(312,312',312")들이 상부 또는 하부에 배치되는 복수 개의 제2내부전극(322,322',322")들 사이에 배치되어 일부가 서로 중첩되도록 배치될 수도 있다.
도 28 내지 도 33은 본 발명의 일 실시예에 따른 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기(100)에 사용될 수 있는 상기 도전성 연결부(160)의 다양한 형태이다.
도 28에 도시된 바와 같이, 상기 도전성 연결부(160)는 도전성 개스킷일 수 있다. 여기서, 상기 도전성 개스킷(160)은 탄성력을 갖는 도전성 물질로 일체로 형성될 수 있다. 이러한 도전성 개스킷(160)은 예를 들면, 도전성 페이스트가 열 압착에 의해 제작된 폴리머 몸체, 천연 고무, 스펀지, 합성 고무, 발포체, 내열성 실리콘 고무 및 튜브 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 상기 도전성 개스킷(160)은 이에 한정되지 않고 탄성력을 갖는 도전성 물질을 포함할 수 있다.
이러한 도전성 개스킷(160)은 그 상부가 상기 도전성 커버(132) 등과 같은 전도체(120)와 면 접촉하고, 상기 회로기판(140)에 실장되어 감전보호소자(200,300,400)와 전기적으로 직렬 연결될 수 있다.
도 29에 도시된 바와 같이, 도전성 연결부가 박스 형상의 실리콘 고무 패드(260)인 경우로서, 상기 실리콘 고무 패드는 몸체(261) 및 도전성 와이어(262)를 포함한다.
몸체(261)는 실리콘 고무로 이루어질 수 있으며, 그 상부는 상기 도전성 커버(132)와 같은 전도체(120)와 면 접촉하고, 상기 회로기판(140)에 실장되어 감전보호소자(200,300,400)에 전기적으로 연결될 수 있다.
도전성 와이어(262)는 몸체(261) 내부에 수직 형성될 수 있다. 이러한 도전성 와이어(262)는 상기 도전성 커버(132)와의 전기적 접촉을 향상시키는 동시에 몸체(261)의 탄성력을 보완하기 위한 것이다.
예를 들면, 도전성 와이어(262)는 상기 도전성 커버(132)에 의해 가압되는 경우, 그 상단이 하측으로 휘어지고, 상기 도전성 커버(132)가 제거되는 경우, 원래의 수직 상태로 복원됨으로써, 몸체(261)의 탄성력을 보완할 수 있다.
도 30에 도시된 바와 같이, 상기 도전성 연결부가 실리콘 고무 패드(360)인 경우로서, 상기 실리콘 고무 패드(360)는 몸체(361) 및 도전성 와이어(362)를 포함한다.
상기 몸체(361)는 실리콘 고무로 이루어질 수 있으며, 그 상부는 상기 도전성 커버(132)와 같은 전도체(120)와 면 접촉하고, 상기 회로기판(140)에 실장되어 감전보호소자(200,300,400)에 전기적으로 직렬 연결될 수 있다.
상기 도전성 와이어(362)는 몸체(361) 내부에서 사선으로 형성될 수 있다. 이러한 도전성 와이어(362)는 상기 도전성 커버(132)와의 전기적 접촉을 향상시키는 동시에 상기 몸체(361)의 탄성력을 보완하기 위한 것이다.
예를 들면, 상기 도전성 와이어(362)는 상기 도전성 커버(132)에 의해 가압되는 경우, 그 상단이 좌우측으로 기울어지고, 도전성 커버(132)가 제거되는 경우, 원래의 수직 상태로 복원됨으로써, 상기 몸체(361)의 탄성력을 보완할 수 있다. 이때, 상기 도전성 커버(132)의 가압력에 의해 상기 도전성 와이어(362)가 기울어지면, 도전성 커버(132)와의 접촉성이 우수해지고, 따라서, 누설전류, 정전기 또는 통신 신호 등의 전도성이 향상될 수 있다.
따라서, 이러한 도전성 와이어(362)는 도전성 커버(132)의 가압력에 의해 하측으로 휘어지는 도 29의 수직 형성된 도전성 와이어(262)에 비하여 통신 신호의 전도성이 우수하고, 탄성복원력이 양호하며, 장기간 사용이 가능할 수 있다.
도 31에 도시된 바와 같이, 상기 도전성 연결부가 실리콘 고무 패드(460)인 경우로서, 상기 실리콘 고무 패드(460)는 몸체(461), 전도층(462) 및 접촉부(463)를 포함한다.
상기 몸체(461)는 실리콘 고무로 이루어질 수 있으며, 그 하부는 상기 회로기판(140)에 실장되며 감전보호소자(200,300,400)에 전기적으로 직렬 연결될 수 있다.
상기 전도층(462)은 상기 몸체(461)의 내부에서 수평으로 교차 적층될 수 있으며 경화형 Ag 페이스트로 이루어진 복수의 층일 수 있다. 이러한 전도층(462)은 상기 도전성 커버(132)와의 전기적 접촉을 향상시키는 동시에 몸체(461)의 탄성력을 보완하기 위한 것이다.
예를 들면, 상기 전도층(462)은 상기 도전성 커버(132)에 의해 가압되는 경우, 그 중앙부 부근에서 하측으로 눌려지고, 상기 도전성 커버(132)가 제거되는 경우, 원래의 수평 상태로 복원됨으로써, 상기 몸체(461)의 탄성력을 보완할 수 있다. 따라서, 이러한 전도층(462)은 상기 도전성 커버(132)의 가압력에 의해 하측으로 휘어지는 도 29의 수직 형성된 도전성 와이어(262) 또는 좌우측으로 기울어지는 도 30의 사선 형성된 도전성 와이어(362)에 비하여 탄성복원력이 우수하고, 장기간 사용이 가능할 수 있다.
상기 접촉부(463)는 몸체(461)의 상측에 곡선돌기 형상으로 형성될 수 있다. 이러한 접촉부(463)는 도전성 커버(132)와 다수의 선 또는 면 접촉함으로써 상기 도전성 커버(132)와의 접촉 면적을 증가시킬 수 있다. 따라서, 상기 실리콘 고무 패드(460)는 누설전류, 정전기 또는 통신 신호의 전도성이 향상될 수 있다.
도 32에 도시된 바와 같이, 상기 도전성 연결부가 도전성 입자를 포함하는 실리콘 고무 패드(560)인 경우로서, 상기 실리콘 고무 패드(560)는 몸체(562), 도전부(564), 및 접촉부(566)를 포함한다.
상기 몸체(562)는 비도전성의 실리콘 고무로 이루어질 수 있으며, 그 내부의 다수의 위치에 수직하게 관통 형성된 관통홀(563)이 구비될 수 있다. 이때, 상기 몸체(562)는 그 일측에 형성된 상기 접촉부(566)를 통하여 상기 도전성 커버(132)에 접촉하고, 그 타측에 형성된 상기 접촉부(566)를 통하여 상기 회로기판(140)에 실장되어 감전보호소자(200,300,400)에 전기적으로 연결될 수 있다.
상기 도전부(564)는 도전성의 실리콘 고무 및 도전성 입자로 이루어질 수 있다. 이러한 도전부(564)는 다수의 관통홀(563) 내에 도전성의 실리콘 고무 및 도전성 입자를 함께 충진함으로써 형성될 수 있다. 여기서, 상기 도전성의 실리콘 고무는 관통홀(563) 내에서 상기 도전성 입자의 위치를 고정시키는 기능을 가지며, 상기 도전성 입자는 상기 도전성의 실리콘 고무 내에서 규칙적으로 또는 불규칙적으로 분산 배치될 수 있다.
이때, 상기 도전성 입자는 외부에서 압력이나 열이 가해지지 않은 경우, 서로 이격되어 통전되지 않으며, 외부에서 압력이나 열이 가해지는 경우, 상기 도전성의 실리콘 고무의 수축에 의해 서로 접촉되어 통전될 수 있다.
이와 같은 도전부(564)는 도전성 입자에 의해 상기 도전성 커버(132)와의 전기적 접촉을 구현하는 동시에, 도전성의 실리콘 고무에 의해 수축 및 팽창이 구현될 수 있다. 따라서, 상기 도전부(564)는 전기적 접촉성과 가압에 의한 탄성복원력을 동시에 제공할 수 있다.
예를 들면, 상기 도전부(564)는 상기 도전성 커버(132)에 의해 가압되는 경우, 상기 도전성 실리콘 고무가 수축되고, 상기 도전성 입자가 서로 접촉됨으로써, 상기 도전성 입자에 의해 전기적 연결이 이루어지고, 상기 도전성 커버(132)가 제거되는 경우, 상기 도전성 고무의 탄성력에 의해 원래의 상태로 복원될 수 있다. 따라서, 이러한 도전부(564)는 도 29 내지 도 31의 도전성 와이어(262,362) 또는 전도층(462)에 비하여 탄성복원력이 우수하고, 특히, 몸체(562)와 동일 또는 유사 재질로 이루어지므로, 내부의 변형이 감소할 수 있고 따라서 장기간 사용이 가능할 수 있다.
상기 접촉부(566)는 상기 도전부(564)의 양측에 곡선돌기 형상으로 형성될 수 있다. 이러한 접촉부(566)는 상기 도전성 커버(132)와 다수의 선 또는 면 접촉함으로써 상기 도전성 커버(132)와의 접촉 면적을 증가시킬 수 있다. 따라서, 실리콘 고무 패드(560)는 누설전류, 정전기 또는 통신 신호의 전도성이 향상될 수 있다.
도 33에 도시된 바와 같이, 상기 도전성 연결부가 클립 형상의 전도체(660)인 경우로서, 상기 클립 형상의 전도체(660)는 접촉부(661), 절곡부(662) 및 단자부(663)를 포함한다.
상기 접촉부(661)는 만곡부 형상을 가지며 도전성 커버(160)와 전기적으로 접촉할 수 있다. 절곡부(662)는 접촉부(661)로부터 연장형성되며, 탄성력을 가질 수 있다. 단자부(663)는 상기 회로기판(140)을 통하여 상기 감전보호소자(200,300,400) 와 전기적으로 직렬 연결되는 단자를 포함할 수 있다.
이와 같은 접촉부(661), 절곡부(662), 및 단자부(663)는 탄성력을 갖는 도전성 물질로 일체로 형성될 수 있다.
도 34 및 도 35는 본 발명의 일 실시예에 따른 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기(100)에 사용될 수 있는 도전성 컨택터(700,800)의 예시로서, 이러한 도전성 컨택터(700,800)는 감전보호소자(200,300,400)와 도전성 연결부(160,260,360,460,560,660)가 일체형으로 구성된 것이다.
이와 같은 도전성 컨택터(700,800)에 의해, 해당 기능을 구현하기 위한 별도의 소자와 그에 따른 소자의 추가적인 고간이 필요 없어 휴대용 전자기기기의 소형화에 적합할 수 있다.
도 34에 도시된 바와 같이, 도전성 컨택터(700)는 도전성 연결부(760) 및 감전보호소자(720)를 포함한다.
도전성 연결부(760)는 박스형상으로 도시되었지만, 이에 한정되지 않는다. 즉, 도전성 연결부(760)는 도 28 내지 도 32를 참조하여 설명한 도전성 개스킷(160), 실리콘 고무 패드(260,360,450,560), 및 탄성력을 갖는 클립 형상의 전도체(660)일 수 있다.
상기 감전보호소자(720)는 하면 및 상면에 각각 외부전극(721)과 연결전극(722)이 형성될 수 있다. 이때, 감전보호소자(720) 상면의 연결전극(722)에는 도전성 접착층(711)이 도포될 수 있고, 이러한 도전성 접착층(711)을 통하여 도전성 연결부(760)가 적층될 수 있다.
여기서, 연결전극(722)는 도 4 및 도 5에 도시된 바와 같은 감전보호소자(720)의 외부전극 중 하나 일 수 있다. 이 경우, 연결전극 또는 외부전극과 내부전극 사이를 연결하기 위한 중간전극이 구비될 수 있다.
여기서, 상기 감전보호소자(720)는 도전성 연결부(760)의 하측에 배치되는 것으로 설명하였으나, 이에 한정되지 않는다. 예를 들면, 상기 감전보호소자(720)는 도전성 연결부(760)의 수평 방향으로 일체로 형성될 수 있다.
다른 예로서, 감전보호용 컨택터(800)는 도 35에 도시된 바와 같이, 상기 감전보호소자(820)의 상측에 수용부(82a)를 구비할 수 있다. 즉, 상기 감전보호소자(820)의 상측에 상기 클립 형상의 전도체(860)를 수용하기 위한 수용부(820a)가 구비되고, 상기 수용부(820a)에 상기 클립 형상의 전도체(860)의 적어도 일부가 삽입될 수 있다.
여기서, 연결전극(822)은 상기 수용부(820a)의 바닥에서 외부로 노출되도록 형성된다. 이러한 연결전극(822)는 도 4 및 도 5에 도시된 바와 같은 감전보호소자(820)의 외부전극 중 하나 일 수 있다. 이 경우, 연결전극 또는 외부전극과 내부전극 사이를 연결하기 위한 중간전극이 구비될 수 있다.
이때, 상기 클립 형상의 전도체(860)는 도전성 접착층(711)을 통하여 상기 연결전극(822) 상에 적층될 수 있다.
이와 같은 상기 수용부(820a)는 측면 스토퍼의 역할을 할 수 있어, 상기 클립 형상의 전도체(860)에 별도의 측면 스토퍼를 구비하지 않을 수 있고, 따라서 제조비용을 절감할 수 있다. 또한, 상기 클립 형상의 전도체(860)의 적어도 일부가 상기 수용부(820a)에 삽입됨으로써, 결합후 뒤틀림이나 꺾임을 방지할 수 있고, 특히, SMD 후 리플로우 공정에서 넘어지거나 정위치로부터 벗어남을 방지할 수 있다.
여기서, 도전성 연결부(860)는 클립 형상의 전도체로 도시되었지만, 이에 한정되지 않는다. 즉, 도전성 연결부(860)는 도 28 내지 도 31를 참조하여 설명한 도전성 개스킷(160) 및 실리콘 고무 패드(260,360,450,560) 중 어느 하나일 수 있다.
이상에서 본 발명의 일 실시예에 대하여 설명하였으나, 본 발명의 사상은 본 명세서에 제시되는 실시 예에 제한되지 아니하며, 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상의 범위 내에서, 구성요소의 부가, 변경, 삭제, 추가 등에 의해서 다른 실시 예를 용이하게 제안할 수 있을 것이나, 이 또한 본 발명의 사상범위 내에 든다고 할 것이다.

Claims (26)

  1. 회로기판;
    상기 회로기판에 장착되는 카메라 모듈;
    상기 카메라 모듈의 상측의 일부를 덮도록 배치되는 도전성 커버;
    상기 도전성 커버에 전기적으로 접촉하며, 상기 회로기판에 실장되는 도전성 연결부; 및
    상기 도전성 연결부에 직렬 연결되도록 상기 회로기판에 실장되며, 상기 도전성 커버로부터 유입되는 정전기를 통과시키며, 상기 회로기판의 접지부로 유입되는 외부전원의 누설전류를 차단하는 감전보호소자를 포함하는 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 도전성 커버는 하측에 수평 연장된 지지부를 구비하고,
    상기 도전성 연결부는 상기 지지부의 일측에 배치되는 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 지지부의 타측과 상기 회로기판 사이에 지지부재를 더 포함하는 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 지지부재는 절연체 및 상기 도전성 연결부 중 어느 하나인 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 도전성 커버는 중앙에 상기 카메라 모듈의 렌즈에 대응하는 관통구를 구비하는 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 도전성 커버 및 상기 도전성 연결부는 상기 카메라 모듈과 일정 간격 이격 배치되는 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 회로기판은 상기 도전성 연결부와 상기 감전보호소자가 전기적으로 직렬 연결되도록 패드 및 배선이 구비되는 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 도전성 연결부는 상기 도전성 커버의 측부에 배치되는 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 감전보호소자는 하기의 식을 만족하는 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기.
    Vbr > Vin,
    여기서, Vbr은 상기 감전보호소자의 항복전압,
    Vin은 상기 외부전원의 정격전압
  10. 제1항에 있어서,
    상기 도전성 연결부는 도전성 개스킷, 실리콘 고무 패드, 및 탄성력을 갖는 클립 형상의 전도체 중 어느 하나인 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기.
  11. 제10항에 있어서, 상기 도전성 개스킷은,
    도전성 페이스트가 열 압착에 의해 제작된 폴리머 몸체, 천연 고무, 스펀지, 합성 고무, 내열성 실리콘 고무 및 튜브 중 적어도 어느 하나를 포함하는 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기.
  12. 제10항에 있어서, 상기 실리콘 고무 패드는,
    실리콘 고무로 이루어진 몸체; 및
    상기 몸체 내부에 수직 형성되는 도전성 와이어를 포함하는 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기.
  13. 제10항에 있어서, 상기 실리콘 고무 패드는,
    실리콘 고무로 이루어진 몸체;
    상기 몸체 내부에 수평으로 교차 적층된 복수의 전도층; 및
    상기 몸체의 상측에 곡선돌기 형상으로 형성된 복수의 접촉부를 포함하는 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기.
  14. 제10항에 있어서, 상기 실리콘 고무 패드는,
    비도전성의 실리콘 고무로 이루어진 몸체;
    상기 몸체 내부에 수직하게 관통 형성된 다수의 관통홀 내에 도전성의 실리콘 고무 및 도전성 입자가 충진된 도전부; 및
    상기 도전부의 양측에 곡선돌기 형상으로 형성된 복수의 접촉부를 포함하는 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기.
  15. 제10항에 있어서,
    상기 클립 형상의 전도체는,
    만곡부 형상을 가지며 상기 도전성 커버와 접촉하는 접촉부;
    상기 접촉부로부터 연장형성되며, 탄성력을 갖는 절곡부; 및
    상기 감전보호소자와 전기적으로 연결되는 단자부를 포함하는 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기.
  16. 제9항에 있어서, 상기 감전보호소자는,
    복수의 시트층이 적층된 소체; 및
    상기 소체의 내부에 일정 간격 이격되어 형성된 적어도 한 쌍의 내부전극을 포함하는 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 감전보호소자는 상기 한 쌍의 내부전극 사이에 형성된 공극을 더 포함하는 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 공극은 내벽에 높이방향을 따라 일정 두께로 도포되는 방전물질층이 구비되는 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기.
  19. 제16항에 있어서,
    상기 한 쌍의 내부전극은 동일 평면상에서 배치되거나 수직한 방향으로 대향되게 배치되는 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기.
  20. 제9항에 있어서, 상기 감전보호소자는,
    제1바리스터 물질층 및 제2바리스터 물질층이 교대로 적층된 적어도 2개의 바리스터 물질층;
    상기 제1바리스터 물질층 상에 일정 간격(L1)으로 이격된 복수의 제1내부전극; 및
    상기 제2바리스터 물질층 상에 일정 간격(L1)으로 이격된 복수의 제2내부전극;을 포함하는 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 항복전압(Vbr)은 가장 인접한 제1내부전극과 제2내부전극 사이에 각각 형성되는 단위 항복전압의 총합인 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기.
  22. 제20항에 있어서,
    상기 제1내부전극 및 상기 제2내부전극 각각은 적어도 일부가 중첩되거나 서로 중첩되지 않도록 배치되는 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기.
  23. 제20항에 있어서,
    상기 제1내부전극 사이의 간격(L1) 또는 상기 제2내부전극 사이의 이격 간격(L1)은 상기 제1내부전극과 상기 제2내부전극 사이의 최단 거리(d1)보다 큰 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기.
  24. 회로기판;
    상기 회로기판에 장착되는 카메라 모듈;
    상기 카메라 모듈의 상측의 일부를 덮도록 배치되는 도전성 커버; 및
    일단은 상기 도전성 커버와 전기적으로 연결되고, 타단은 상기 회로기판과 전기적으로 직렬 연결되는 감전보호용 컨택터;를 포함하고,
    상기 감전보호용 컨택터는,
    상기 도전성 커버에 전기적으로 접촉하며 탄성력을 갖는 도전성 연결부; 및
    상기 도전성 연결부에 직렬 연결되고, 상기 도전성 커버로부터 유입되는 정전기를 통과시키며, 상기 회로기판의 접지부로 유입되는 외부전원의 누설전류를 차단하는 감전보호소자를 포함하는 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기.
  25. 제24항에 있어서,
    상기 감전보호소자는 상면에 연결전극을 구비하며, 하면에 외부전극을 구비하고,
    상기 도전성 연결부는 도전성 접착층을 통하여 상기 감전보호소자의 상면의 연결전극에 적층되는 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기.
  26. 제24항에 있어서, 상기 감전보호소자는,
    상측에 형성된 수용부;
    상기 수용부 바닥면에 형성되는 연결전극; 및
    상기 연결전극 상면에 형성되는 도전성 접착층;을 포함하며,
    상기 도전성 연결부는 상기 도전성 접착층에 의해 위치 고정되는 감전보호기능이 내장된 휴대용 전자기기.
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