[发明专利]电子部件以及电子设备在审
申请号: | 201710776913.6 | 申请日: | 2015-01-13 |
公开(公告)号: | CN107564697A | 公开(公告)日: | 2018-01-09 |
发明(设计)人: | 松井政夫;丸山智史;佐藤祐辅;小岛章伸;水岛隆夫 | 申请(专利权)人: | 阿尔卑斯电气株式会社 |
主分类号: | H01F17/04 | 分类号: | H01F17/04;H01F27/29 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司11021 | 代理人: | 赵琳琳 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电子 部件 以及 电子设备 | ||
本申请是申请日为2015年01月13日、申请号为201510017216.3、发明名称为“电子部件以及电子设备”的发明专利申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及具备由包含具有磁性的粉粒体的成型体形成的部分的电子部件以及安装了该电子部件的电子设备。
背景技术
便携式电子设备正急速地推进从移动电话置换为小型且具有多功能的智能手机。在这样的多功能型的便携式电子设备中,通过一次充电来延长可使用的时间从而提高利用者的便利性是非常紧迫的课题。作为该课题的解决手段之一,可列举以下手段:增加电子设备所具备的电源供给电路数量,通过根据与该电路连接的各个设备/单元的动作来控制这些电路的动作(作为具体例子之一,可列举在不使用显示元件时停止与该显示元件连接的电源供给电路的动作),从而减少电子设备的耗电。若电源供给电路增加,则也会需要大量用于噪声抑制、整流、平滑的电感元件(例如参照专利文献1)。由于这样的理由,在便携式电子设备中所使用的电感元件的数量有增大的趋势。
但是,便携式电子设备的尺寸自然地有限制,所以要求减小使用数量增大的电感元件的尺寸。具体来说,对于电感元件所具备的配置于两个端子间的芯部来说,要求维持绝缘性以使在芯部内不通电,有时会将电感元件小型化至两个端子间的距离(在本说明书中,将相向配置的两个端子间的距离称为“端子间距离”)为4mm以下的程度。
专利文献1:JP特开2006-13066号公报
电感元件的芯部通常由包含具有磁性的粉粒体的成型体形成(在本说明书中,还将电子部件中由上述成型体形成的部分称为“成型体部分”)。在电感元件这样被小型化的情况下,为了使电感元件具有适当的直流叠加特性,优选使用饱和磁通密度高的合金系磁性粉粒体来形成成型体部分(芯部),同时提高成型体部分(芯部)的磁导率。
一般,电感元件的小型化是通过提高开关电源的开关频率来实现的,但是为此需要减小电感元件的芯部损耗。此外,同样地,在使电感元件在高频下工作时,也优选提高影响芯部损耗的电感元件的成型体部分(芯部)的比电阻来提高成型体部分(芯部)的绝缘性。进一步,鉴于使用高密度安装技术来安装电感元件,成型体部分(芯部)的强度需要保持能够供其实用的程度。
从抑制成型体部分(芯部)的绝缘性和强度的降低的观点出发,通过增加粘合剂量等来提高在构成成型体部分(芯部)的成型体内相互最靠近的粉粒体间的绝缘性和结合性是有效的。但是,该观点存在以下问题,即,若增加对包含粉粒体的原材料进行成型时的粘合剂量,则有时会产生得到的成型体部分(芯部)的芯部损耗的劣化、磁导率的降低。
以上的问题不限于电感元件,对于具有由包含磁性体的粉粒体的成型体形成的部分的其他电子部件来说,也会伴随小型化而产生同样的问题。
发明内容
本发明鉴于上述情况而完成,其目的在于,提供一种具有由包含具有磁性的粉粒体的成型体形成的部分(成型体部分)且尺寸小的电子部件,该电子部件保持成型体部分的强度和绝缘性且磁特性出色。
为了解决上述课题而提供的本发明的一形式是一种电子部件,具备由包含具有磁性的粉粒体以及粘合剂系成分的成型体形成的部分,且端子间距离为4mm以下,其中,由所述成型体形成的部分中根据下述式(i)定义的空隙参数P1为0.3以上且0.8以下。
P1=Rv/(Rv+Rb) (i)
在此,Rv(单位:体积%)是由所述成型体形成的部分的成型加工后的空隙率,Rb(单位:体积%)是由所述成型体形成的部分的成型加工后的所述粘合剂系成分所占的体积率。
由于空隙参数P1处于上述范围内,所以在成型体部分中具有磁性的粉粒体所占的区域以外的区域之中,有可能存在适量的粘合剂系成分,能够在不显著损害成型体部分的机械特性(强度)和绝缘性的情况下,得到磁特性出色的电子部件。
优选上述电子部件中,相对于由与包含具有磁性的粉粒体的成型体所形成的部分相同的材质形成的部件,将测量电极间距离设为2~4mm,基于施加15V的直流电压而测量到的电阻值计算出的比电阻为10kΩ·m以上。
上述电子部件也可以是将包含具有磁性的所述粉粒体的成型体所形成的部分作为芯部的电感元件。
优选上述电子部件的由成型体形成的部分在频率为100kHz时的相对磁导率为20以上。
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