CZ298069B6 - Vícevrstvý transformátor s elektrickým spojením vmagnetickém jádru - Google Patents

Vícevrstvý transformátor s elektrickým spojením vmagnetickém jádru Download PDF

Info

Publication number
CZ298069B6
CZ298069B6 CZ20023072A CZ20023072A CZ298069B6 CZ 298069 B6 CZ298069 B6 CZ 298069B6 CZ 20023072 A CZ20023072 A CZ 20023072A CZ 20023072 A CZ20023072 A CZ 20023072A CZ 298069 B6 CZ298069 B6 CZ 298069B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
transformer
layers
primary
winding
layer
Prior art date
Application number
CZ20023072A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ20023072A3 (cs
Inventor
Alan Abel@David
Emil Grabow@Jay
James J. Levasseur@David
Burnell Rigdon@Donald
Miles Wetzel@Richard
Original Assignee
Nascentechnology, Inc.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nascentechnology, Inc. filed Critical Nascentechnology, Inc.
Publication of CZ20023072A3 publication Critical patent/CZ20023072A3/cs
Publication of CZ298069B6 publication Critical patent/CZ298069B6/cs

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F1/00Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties
    • H01F1/01Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials
    • H01F1/03Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity
    • H01F1/12Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials
    • H01F1/34Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials non-metallic substances, e.g. ferrites
    • H01F1/342Oxides
    • H01F1/344Ferrites, e.g. having a cubic spinel structure (X2+O)(Y23+O3), e.g. magnetite Fe3O4
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • H01F27/2804Printed windings
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F17/00Fixed inductances of the signal type
    • H01F17/04Fixed inductances of the signal type with magnetic core
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F17/00Fixed inductances of the signal type
    • H01F17/0006Printed inductances
    • H01F17/0013Printed inductances with stacked layers
    • H01F2017/002Details of via holes for interconnecting the layers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F17/00Fixed inductances of the signal type
    • H01F17/0006Printed inductances
    • H01F2017/0066Printed inductances with a magnetic layer
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • H01F27/2804Printed windings
    • H01F2027/2809Printed windings on stacked layers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Coils Or Transformers For Communication (AREA)
  • Coils Of Transformers For General Uses (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)

Abstract

Zpusob, zarízení a výrobek pro výrobu vícevrstvého transformátoru (132), který obsahuje radu vrstev(168-174), mající plochu (114) magnetického jádra, umísteného na kazdé z techto vrstev, tvorících magnetické jádro transformátoru, má primární vinutí(126, 128) umístené alespon na jedné z techto vrstev, a sekundární vinutí (178, 180) umístené alespon na jedné z techto vrstev. Jedna rada propojovacích pruchodu (130) spojuje primární vinutí mezi vrstvami, a druhá rada propojovacích pruchodu (130) spojuje sekundární vinutí mezi vrstvami. První a druhé propojovací pruchody jsou umísteny v blízkosti stredu magnetického jádra transformátoru, a tak zmensují celkový objem, velikost, hmotnost a náklady transformátoru, pricemz splnují regulacní, izolacní a bezpecnostní pozadavky.

Description

Vícevrstvý transformátor s elektrickým spojením v magnetickém jádru
Oblast techniky
Vynález se týká transformátorů, zejména vícevrstvých keramických transformátorů a způsobů výroby.
Dosavadní stav techniky
Transformátory běžné konstrukce mají zabudovaná vinutí a magneticky propustné plochy, označené jako jádra, Vinutí běžně sestávají z izolovaných vodičů a jsou běžně ovinuta kolem magnetického jádra. Vinutí mohou být také ovinuta kolem izolované cívky, která jc potom umístěna kolem magnetického jádra. Pro transformátory je běžné, že mají zabudováno několik vinutí různých závitů a ovinuti, pro primární vinutí a pro sekundární vinutí.
Běžné transformátory mají dlouhé zabudované oddělené magnetické jádro a plochy vinutí, které jc omezují, pokud jde o umístění těchto vinutí vzhledem k jádru. Obecně jsou vinutí ovinuta kolem magnetického jádra, což zvětšuje celkovou velikost a objem transformátoru. Je nepraktické, používat běžné konstrukční způsoby, pro fyzický průchod vinutí plochou jádra. Bylo by to velice nákladné a časově náročné. Dále, většina možných drah obvodu, procházejících materiálem magnetického jádra, by indukovala nežádoucí magnetická pole, kromě magnetických polí vytvářených konstrukci. Proto uspořádání vinutí kolem plochy magnetického jádra limituje výběr omezení velikosti běžného transformátoru. Omezení velikosti oddělovacího transformátoru je často obtížné, protože tělesný rozměr a konstrukce oddělovacího transformátoru hraje roli v jeho elektrických izolačních vlastnostech.
Kromě omezení tělesného rozměru, běžné transformátory-, které sc používají v telekomunikačních uplatněních, musí také splňovat regulační bezpečnostní normy z důvodu velkého rozsahu, kdy se používají pro izolování uživatelských elektronických zařízeni komunikační sítě, například telefonní sítě. Mnohé regulační činnosti vyžadují, aby transformátor vytvářel určitou napěťovou izolační bariéru, a vyhovoval požadavkům na určitou vzdálenost pro vůli a povrchovou vzdálenost (přelez).
Vzdálenost pro vůli, definovaná jako nejkratší vzdálenost mezi dvěma vodivými částmi, měřená ve vzduchu, má obzvláštní důležitost, protože vzduch, třebaže je dobrý izolátor, při dosti silném elektrickém poli bude případně ionizovat a poruší dielektrickou bariéru.
Povrchová vzdálenost (přelez), definovaná jako nejkratší vzdálenost mezi dvěma vodivými částmi, měřená podél povrchu izolace, má také obzvláštní důležitost, protože při dostatečném elektrickém potenciálu mezi dvěma body na izolačním povrchu, za vhodných okolních podmínek a během dostatečné doby, sc povrch izolace eventuálně prorazí, což vede k porušení jeho izolačních vlastností.
Běžné transformátory se vyrábějí tak. aby vyhovovaly izolačním požadavkům na vzdálenosti a napětí, používáním izolačních pásek, přechodových pásek, laku, epoxidu, izolovaných vodičů a plastových cívek. Ty jsou používány v nejrůznějšich kombinacích k zajištění, že transformátory budou odolávat požadovaným limitům na průrazné napětí a specifikované vzdálenosti,
Kromě omezení tělesných rozměrů a omezení elektrických izolačních vlastností, se běžné transformátory nevyrábějí snadno automatizovaným způsobem. Běžné transformátory' svinutými vodiči sc obtížně vyrábějí automatizovaným způsobem, z důvodu potřeby pájeného vinutí, vedoucího ke koncovkám cívky. Kromě toho, ovíjení vinutí a jejich udržování ve vzájemném odstupu během výrobního procesu je poněkud obtížné a vyžaduje množství ruční práce při mon
-1 CZ 298069 R6 táži. Jednoduché změny v regulačních požadavcích, požadující vyšší napěťovou izolaci, by potenciálně vyžadovaly dodatečné zpracování, s následkem zvýšení nákladů na transformátor, které by přesahovaly to, co trh unese.
Pro překonáni omezení běžných transformátorů, bylo uvedeno mnoho způsobů výroby keramických transformátorů. Většina z těchto keramických transformátorů adekvátně neodpovídá požadavkům na elektrickou izolaci, jako jsou fyzikální požadavky potřebné k poskytnutí adekvátní ochrany proti průraznému napětí,
Kromě toho, běžné keramické transformátory, které vyhovují bezpečnostním požadavkům, neposkytují adekvátní souhrn požadovaných vlastností, jako je slabé spojeni mezi závity běžných keramických transformátorů atd.
Proto v tomto oboru vzniká potřeba, vytvoření zlepšeného transformátoru a způsobu výroby, zejména keramického transformátoru, $ nízkými náklady a malými rozměry, které by se mohl snadno masově vyrábět automatizovaným způsobem, a který' by také vyhovoval bezpečnostním požadavkům.
Podstata vynálezu
Pro překonání omezení podle dosavadního stavu techniky a pro překonání dalších omezení, bude zřejmé po prostudování a pochopení předloženého popisu, že tento vynález, obsahuje způsob a zařízení pro vytváření vícevrstvého transformátoru zmenšeného tělesného rozměru a objemu, bez nepříznivého ovlivnění jeho elektrických izolačních vlastností.
V jednom provedení obsahuje tento vynález transformátor, mající vícevrstvou páskovou konstrukci. obsahující řadu vrstev, vymezujících plochu magnetického jádra, umístěného alespoň na dvou z těchto vrstev, tvořících magnetické jádro transformátoru, primární vinuti umístěné alespoň na jedné z těchto vrstev, sekundární vinutí, umístěné alespoň na jedné z těchto vrstev, první řadu propojovacích průchodů, spojujících primární vinutí mezi vrstvami, a druhou řadu propojovacích průchodů, spojujících sekundární vinutí mezi vrstvami, přičemž první a druhé propojovací průchody jsou umístěny v blízkosti středu magnetického jádra transformátoru.
Dále v jednom provedení tohoto vynálezu jsou vrstvy vyrobeny ze společně vypalovaného keramického materiálu.
V ještě dalším provedení je společně vypalovaným keramickým materiálem keramický materiál společně vypalovaný při nízké teplotě (materiál LTCC).
V alternativním provedení je společně vy palovaným keramickým materiálem keramický materiál společně vypalovaný při vysoké teplotě (materiál HTCC).
Výhodou tohoto vynálezu je, že celkový objem transformátoru je zmenšen, a také je sníženo množství materiálu, požadované k výrobě tohoto transformátoru, s významným snížením celkových nákladů a hmotnosti transformátoru.
Tento vynález, také vytváří vícevrstvý transformátor, mající proložená vinutí. V jednom provedeni obsahuje vícevrstvý transformátor řadu vrstev, vymezujících plochu magnetického jádra, umístěného alespoň na dvou z. těchto vrstev, tvořících magnetické jádro transformátoru, primární vinutí umístěné na první vrstvě, sekundární vinutí, umístěné na druhé vrstvě, přičemž první a druhá vrstva jsou sousední vrstvy tak, že primární vinutí a sekundární vinutí jsou umístěna vc vzájemné proloženém uspořádání od jedné vrstvy kc druhé.
- 2. CZ 298069 B6
V dalším provedení transformátor obsahuje první řadu propojovacích průchodu, spojujících primární vinutí mezi vrstvami, a druhou řadu propojovacích průchodů, spojujících sekundární vinutí mezi vrstvami.
Ještě v jednom provedení jsou první a druhé propojovací průchody umístěny v blízkosti středu magnetického jádra transformátoru.
Dále v jednom provedení jsou rozběhová a koncová část primárního vinutí umístěny na stejné koncové vrstvě ze řady vrstev, na jednom konci transformátoru.
Ještě v jiném provedení jsou rozběhová a koncová část sekundárního vinuli vícevrstvého transformátoru umístěny na stejné koncové vrstvě ze řady vrstev, na jednom konci transformátoru.
Ještě v jiném provedení jsou rozběhová a koncová část primárního a sekundárního vinutí trans15 formátoru umístěny na stejné koncové vrstvě ze řady vrstev, na jednom konci transformátoru.
V jednom provedení jsou řady vrstev transformátoru tvořeny feromagnetickými společně vypalovanými keramickými pásky. Tyto společně vypalované keramické pásky jsou vyrobeny z keramického materiálu společně vypalovaného při nízké teplotě (materiálu LTCC).
V alternativním provedení jsou tyto společně vypalované keramické pásky vyrobeny z keramického materiálu společně vypalovaného při vysoké teplotě (materiálu HTCC).
Ještě v jednom provedení jsou primární a sekundární vinutí tvořena primárními a sekundárními 25 elektricky vodivými členy, umístěnými alespoň na první, respektive na druhé řadě, v magnetickém jádru. přičemž, primární elektricky vodivý člen na první vrstvě má konec, připojený ke konci sekundárního elektricky vodivého členu na druhém konci těchto vrstev, skrze průchod mezi první a druhou vrstvou, kde první a druhá vrstva jsou sousední vrstvy, přičemž elektricky vodivé členy jsou obecně kolmé k siločárám magnetického jádra, přičemž část prvního elektricky vodivého 30 členu, umístěného v blízkosti průchodu, je rovnoběžná s části druhého elektricky vodivého členu, umístěného v blízkosti tohoto průchodu, přičemž tyto dvě části vedou stejný proud v opačném směru tak, že magnetický účinek kolem tohoto průchodu je v podstatě eliminován.
Dále v jednom provedení, primární a sekundární vinutí, umístěná na sousedních vrstvách, jsou 3? oddělena první vzdálenosti, kde tato první vzdálenost jc menši než druhá vzdálenost, přičemž druhá vzdálenost je oddělující vzdálenost mezi dvěma sousedními částmi primárních elektricky vodivých členů primárního vinuti na stejné vrstvě.
Ještě v jednom provedení, primární a sekundární vinutí, umístěná na sousedních vrstvách, jsou 40 oddělena první vzdáleností, kde tato první vzdálenost jc menší než druhá vzdálenost, přičemž druhá vzdálenost je oddělující vzdálenost mezi dvěma sousedními částmi sekundárních elektricky vodivých členů sekundárního vinutí na stejné vrstvě.
Ještě v jednom provedení, primární a sekundární vinutí umístěná na sousedních vrstvách, jsou 4s oddělena první vzdáleností, kde tato první vzdálenost jc menší než druhá vzdálenost, přičemž druhá vzdálenost je oddělující vzdálenost mezi primárními a sekundárními elektricky vodivými členy primárního, respektive sekundárního vinutí,
Dále ještě v jednom provedeni má primární vinutí spirálový tvar. Ještě v jednom provedení má 50 sekundární vinutí spirálový tvar.
A ještě v jednom provedení, primární vinutí, umístěné alespoň na první vrstvě, generuje primární magnetický tok, a sekundární vinuti, umístěné alespoň na druhé vrstvě, je připojeno k primárnímu vinutí tímto primárním magnetickým tokem.
Jednou výhodou tohoto vynálezu je, že siločáry' z transformátoru se významně nemění, protože čistý proud v prvním a druhém elektricky vodivém členu kolem průchodu je nulový. Proto nejsou do plochy jádra transformátoru přiváděná žádná významná nežádoucí magnetická pole.
Další výhodou tohoto vynálezu je. že je významně zlepšeno magnetické spojení mezi vinutími.
Tento vynález také vytváří vyvážený vícevrstvý transformátor. V jednom provedení tento transformátor obsahuje alespoň jednu vrstvu svinutím, umístěným alespoň na této jedné vrstvě, přičemž vinutí generuje magnetický tok. přičemž plocha magnetického jádra je tvořena vinutím, přičemž tato plocha magnetického jádra je v podstatě kolmá k magnetickému toku. Na horní části alespoň jedné vrstvy je umístěna deska, kde tato deska vytváří zpětnou dráhu pro magnetický tok. přičemž celková plocha průřezu, krytá tímto magnetickým tokem se v podstatě rovná ploše magnetického jádra, kterou prochází tento magnetický tok.
Tento vynález také vytváří vyvážený vícevrstvý transformátor. V jednom provedení tento transformátor obsahuje alespoň jednu vrstvu svinutím, umístěným alespoň na této jedné vrstvě, přičemž vinutí generuje magnetický tok, přičemž plocha magnetického jádra je tvořena vinutím, přičemž tato plocha magnetického jádra je v podstatě kolmá k magnetickému toku. Na horní části alespoň jedné vrstvy je umístěna deska, kde tato deska vytváří zpětnou dráhu pro magnetický tok, přičemž celková plocha průřezu, krytá tímto magnetickým tokem je větší než plocha jádra, krytá tímto magnetickým tokem.
Jednou výhodou tohoto vynálezu je. ze je vytvořen vyvážený transformátor, mající vyváženou plochu průřezu, takže hustota magnetického toku pro danou velikost je maximalizovaná.
Tento vynález také poskytuje feromagnetický materiál pro keramický transformátor. V jednom provedení tento materiál obsahuje nikl, měď. zinek, ferit (NiCuZnFeO). kde obsah feritu (FeO) jc 40 % až 60 % hmotu, celkové hmotnosti. Feromagnetický materiál také obsahuje vizmut (Bi) v množství, které není vyšší než I % hmotu, celkové hmotnosti, a oxid zinečnatý (ZnO) v množství, které není vyšší než. 10 % hmotn. celkové hmotnosti, přičemž velikost částic oxidu zinečnatého po vypáleni keramického transformátoru je menší než 10 μπι.
Tyto a další výhody a význaky novosti, které charakterizují tento vynález, jsou vyznačeny zejména v nárocích, připojených k tomuto popisu, a tvořících jeho část. Avšak pro lepši pochopení vynálezu, jeho výhod a cílů, dosažených jeho používáním, by měl být proveden odkaz na výkres, který tvoří jeho další část, a na doprovodný popis, kde jsou zobrazeny a popsány specifické příklady zařízení podle vynálezu.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález bude blíže osvětlen podle výkresu, kde v celém výkresu stejné vztahové značky označují odpovídající součásti, kde na obr. i A, IB je v bokorysu a v řezu zobrazen běžný transformátor s navinutým vodičem, na obr. 2 je v půdorysu zobrazena horní vrstva vícevrstvého transformátoru podle přednostního provedení tohoto vynálezu, na obr. 3 jc zobrazena jedna vrstva vinutí transformátoru, znázorňující tok proudu v jedné polaritě, podle přednostního provedení tohoto vynálezu, na obr. 4 jc zobrazena druhá vrstva vinutí transformátoru, znázorňující tok proudu v opačné polaritě než na obr. 3, podle přednostního provedení tohoto vynálezu, na obr. 5 jsou zobrazeny dvě vrstvy vinutí transformátoru, jak je znázorněno na obr. 3 a 4, v patrovém uspořádání, které dále vyznačuje tok proudu v každé vrstvě, a odpovídající magnetické polaritě magnetického toku podle tohoto vynálezu, na obr. 6A, 6B je zobrazena dráha magnetického toku s odděleným primárním a sekundárním vinutím na jedné vrstvě běžného vícevrstvého transformátoru, na obr. 7A, 7B je zobrazena dráha magnetického toku a primární a sekundární vinuti v těsné blízkosti na oddělených vrstvách vícevrstvého transformátoru, podle přednostního provedení tohoto vynálezu, na obr. 8A, 8B je v půdorysu zobrazena jedna vrstva a dále v řezu plocha
-4CZ 298069 B6 průřezu vícevrstvého transformátoru, podle přednostního provedeni tohoto vynálezu, na obr. 9 je v rozloženém pohledu zobrazen vícevrstvý transformátor, podle přednostního provedení tohoto vynálezu, na obr. 10 jsou znázorněny plochy vyváženého vícevrstvého transformátoru, podle přednostního provedení tohoto vynálezu a na obr. HA. 11B a 11C jsou zobrazeny v půdorysu tři 5 příklady různých vzorů spirálového vinuli podle přednostního provedení tohoto vynálezu.
Příklady provedení vynálezu ii) Podle tohoto vynálezu je vytvořen transformátor, mající vícevrstvou páskovou konstrukci. Podle tohoto vynálezu jc vytvořen vícevrstvý transformátor, mající spojené primární a sekundární vinutí ve vzájemné proloženém uspořádání. Podle tohoto vynálezu je dále vytvořen vyvážený vícevrstvý transformátor. Dále je podle tohoto vynálezu vytvořen feromagnetický materiál pro transformátor.
V následujícím popise přednostních provedení jsou uvedeny odkazy na doprovodné výkresy, které tvoří jeho část, a v nichž jc zobrazeno specifické provedení, v němž může být vynález uplatněn praxi. Je pochopitelné, že mohou být použita jiná provedení a ntohou být provedeny konstrukční změny, aniž by došlo k překročení rozsahu tohoto vynálezu.
Na obr. ] A je v bokorysu zobrazen běžný transformátor s vyznačením vinutí, které obsahuje rozběhové vinutí 46 a koncové vinutí 48. ovinuté několikrát kolem izolační cívky 44. Vinutí zahrnuje izolační vodič. Elektrický proud, procházející vinutími 46 a 48. generuje magnetické pole. Magnetické siločáry jsou kolmo uspořádány k vinutí. Magnetické siločáry takto vytvořené, jsou 25 soustředěny nebo zvýšeny při svém průchodu, magneticky propustným jádrem 42, majícím nízkou reluktanci (magnetický odpor) nebo odpor, pro vytvoření siločar. Pro další zajištění nízké reluktance je v magnetickém jádru 42 vytvořena uzavřená dráha 40 magnetických siločar. Další provedení běžných transformátorů mají typicky dvě nebo více vinutí, obsahujících primární a sekundanti vinutí, vyžadující alespoň čtyři připojení přívodů k jádru.
.10
Na obr. 1B je v řezu podle čáry A-Λ znázorněna plocha průřezu běžného transformátoru z obr. ΙΛ. Plocha průřezu jádra je kolmá k dráze 40 magnetických siločar (obr, IA). Je důležité, optimalizovat celkovou velikost plochy magnetického jádra 42, k vyrovnání charakteristiky optimální hustoty toku materiálu jádra a elektrických požadavků při použiti, například indukčnosti. Také 55 je zde zahrnuto další vyznačení plochy 50 vinuti, pro vysvětlení, že vinutí je ovinuto kolem části jádra 42 pro vinutí, a neprochází středovou částí jádra 42.
Na obr. 2 je zobrazena horní vrstva vícevrstvého transformátoru podle přednostního provedeni tohoto vynálezu. Horní deska 61 vícevrstvého transformátoru může obsahovat čtyři vodivé konto covky a čtyři vodivé průchozí díry, označené jako průchody 66. Vodivé koncovky odpovídají rozběhovému vedení 52 primárního vinutí, respektive koncovému vedení 54 primárního vinutí. Další vodivé koncovky 56. 58 odpovídají rozběhovému vedení sekundárního vinutí, respektive koncovému vedení sekundárního vinutí. Horní deska 61 a všechny následující vrstvy mohou být vyrobeny z feritových pásků, z materiálu, jako je keramický materiál společně vypalovaný při 45 nízké teplotě (materiál LTCC) nebo keramický materiál společně vypalovaný při vysoké teplotě (materiál HTCC), atd. Primární a sekundární vinutí ntůže být umístěno na vrstvách a vzájemně propojeno mezi několika vrstvami vodivými průchody 60. Rozběhové a koncové vedení primárního a sekundárního vinutí končí na vnějším povrchu 63 desky 6L Vodivé průchody 60 jsou obecně umístěny směrem k vnitřní části desky 61. V tomto provedení jsou koncovky pro primárso ní vinutí a sekundární vinutí umístěny na stejné desce. Je příznivě hodnoceno, že koncovky pro primární vinutí a sekundární vinutí mohou být umístěny na různých deskách nebo vrstvách.
Na obr. 3 je znázorněna jedna vrstva 76 vícevrstvého transformátoru, podle přednostního provedení tohoto vynálezu. Vodivý materiál je natištěn na podklad feritového pásku pro vytvoření 55 elektricky vodivého členu nebo vinutí 62. Elektrický proud, proudící vinutím 62, generuje mag-5CZ. 298069 B6 netické pole 64, kterc je kolmé k vinutí 62. a současně je obklopuje. Polarita magnetického pole 64 je stanovena směrem toku proudu. Každá následující vrstva vícevrstvého transformátoru má podobné vinutí. Každé vinutí, mající jeden nebo několik závitů s rozběhovou a koncovou částí, je elektricky připojeno k vodivým koncovkám 52, 5_4, 56 nebo 58 (obr. 2) vodivými průchody 60. 5 Je příznivě hodnoceno, že počet závitů na primární a sekundární vinutí je stanoven danou specifikaci transformátoru. Vinuti 62 rozděluje podkladovou vrstvu feritového pásku na vnitřní část 68 jádra a na vnější část 66 jádra. Vodivé průchody 60 jsou přednostně umístěny ve vnitřní části 68 jádra, pro zmenšení velikosti transformátoru. Je příznivě hodnoceno, že uvedené průchody, nebo některé z průchodů mohou být umístěny vně od vnitřní části 68 jádra. Proto v jednom přednostní ním provedení mohou všechny vodivé průchody procházet vnitrní částí 68 jádra od vrstvy 76 k sousední vrstvě 74 (obr. 4 a 5). Použití průchodů 60 k propojení vodivých vinutí 62 skrze vnitřní část 68 jádra výrazně zmenšuje celkový objem transformátoru, bez nepříznivého ovlivnění magnetických vlastnosti transformátoru.
Na obr. 4 je zobrazena vrstva 74 vícevrstvého transformátoru, podle přednostního provedení tohoto vynálezu. Vodivé vinutí 72 jc natištěno na podkladu feritového pásku. Elektrický proud, proudící vinutím 72, generuje magnetické pole 70, které je kolmé k vinuti 72, a současně je obklopuje. Polarita magnetického pole 70 je stanovena směrem toku proudu a jc to opačná polarita než polarita magnetického pole 64 (obr. 3) generovaná na sousední vrstvě 76 (obr. 3) trans2o fomiátoru. Vinutí má jeden nebo několik závitů. Rozběhová a koncová část vinutí může být elektricky připojena k vodivým koncovkám 52, 54. 56 nebo 58 (obr. 2) vodivými průchody 60. Vinutí 72 rozděluje podkladovou vrstvu 74 feritového pásku na vnitřní část 69 jádra a na vnější část 67 jádra. Proto mohou všechny vodivé průchody pocházet vnitřní částí 69 jádra od vrstvy 74 k vrstvě 76. Podobně je počet závitů na primární a sekundární vinutí stanoven danou specifikaci transformátoru.
Na obr. 5 je dále zobrazena vrstva 76 a vrstva 74 vícevrstvého transformátoru, podle přednostního provedení tohoto vynálezu. Vrstvy 76 a 74 mohou být dvě sousední vrstvy vícevrstvého transformátoru, nebo mohou tvořit dvouvrstvý transformátor. Vodivé vinuti 62 vrstvy 76 je 30 elektricky připojeno k vodivému vinuti 72 vrstvy 74, za použiti vodivých průchodů 60. Elektrický proud proudící do vinutí 62 generuje magnetické pole 64. které má opačnou polaritu než magnetické pole 70, generované vodivým vinutím 72 na vrstvě 74. Polarita magnetických polí 64 a 70, obklopujících část vodivého vinutí 62 a 72 ve středové oblasti jádra transformátoru, je vzájemně opačná a vzájemně se ruší. V důsledku toho má tedy čisté magnetické pole ve středové 35 oblasti jádra nulovou hodnotu. Tento význak umožňuje, aby propojovací vinutí procházela středovou oblastí jádra vícevrstvého transformátoru, bez nepříznivého ovlivněni jeho magnetických vlastnosti. Kromě toho se také zmenší celkový objem transformátoru a sníží se náklady na transformátor,
V přednostním provedení tohoto vynálezu je vytvořen vyvážený vícevrstvý transformátor, přičemž vyhovuje bezpečnostním normám nebo požadavkům na průrazná napětí. Někdy může být vyžadována izolační ochrana až do 1500 VAC pro některá použití, kde je transformátor zapojen mezi uživatelským zařízením a telefonní linkou. Často sc vyžaduje, aby izolační napětí mezi primárním vinutím a sekundárním vinutím mělo asi 1,6 krát větší hodnotu, bez nadměrného svodo15 vého proudu skrze transformátor. V jednom přednostním provedení může vícevrstvý transformátor obsahovat vrstvu o tloušťce 0,09 mm (0,0035 palce). Tloušťka této vrstvy se v podstatě rovná vzdálenosti mezi primárním a sekundárním vinutím. 'T loušťka vrstvy je funkční kompromis mezi dosažením dobrého magnetického spojení mezi vinutími a vytvořením adekvátní izolační ochrany. Například silnější vrstva mezi vinutími poskytuje lepší izolaci než slabší vrstva. Protože však vinutí jsou ve větším odstupu, magnetické spojení pro silnější vrstvu je horši než magnetické spojení pro slabší vrstvu.
Pro zlepšení magnetického spojení a vlastností izolačních charakteristik mezi primárním a sekundárním vinutím ve vícevrstvém transformátoru, je podle tohoto vynálezu také vytvořen zdokona55 lený materiál pro transformátor. V jednom přednostním provedení tento materiál obsahuje nikl—
-6Cl 298069 B6 feritový základní materiál (NiCuZnFeO), mající asi 50% hmotn. hmotnosti feritu (FeO). Pro zvýšení izolační ochrany nebo diclektrického napětí, se množství vizmutu (Bi) přítomného ve složení základního materiálu minimalizuje na stopové množství a procentuální obsah zinku (Zn) se také snižuje. Základním materiálem může být v podstatě polovodič. Snížením množství zinku 5 (Zn) ve složení, a rozemletím částic Zn na velikost průměru menši než 5 až ΙΟμηι, je prahové napětí dosti vysoké pro řízení svodového proudu na přijatelnou úroveň. Skutečný procentuální obsah Zn. použitého ve složení, závisí na faktorech, jako je velikost průměru částic Zn, množství znečišťujících látek ve složení a celková tloušťka transformátorové vrstvy mezi primárním a sekundárním vinutím, atd. Například, v přednostním provedeni, při tloušťce 0,09 mm (0.0035 pálit, ce), jc obsah Zn nižší než 10 % hmotn. a jc nižší než 4 % atomové hmotnosti. Je příznivě hodnoceno, že může být použita různá tloušťka vrstvy, na základě požadovaného minimálního izolačního napětí a svodového proudu pro příslušné použití, Pro splnění různých požadavků, mohou být velikost průměru částic Zn. procentuální obsah a tloušťka vrstvy změněny nebo nastaveny podle rozsahu tohoto vynálezu.
Obecně vzato, zlepšení spojovacího koeficientu mezi jednotlivými vinutími transformátoru také vyžaduje řízení tělesného uspořádání jednotlivých vinutí. Vinutí jsou fyzicky udržována vzájemně těsně u sebe, sobě, snižováním tloušťky každé keramické vrstvy a spojením skrze středovou oblast jádra, jak je popsáno podle obr. 3 až 5. Čím těsněji jsou vinutí u sebe, tíin více magnetic20 kých siločar bude procházet každým vinutím, a tím se zvýši spojovací koeficient transformátoru, což má za následek lepši přenos elektrických signálů.
Na obr. 6A a 6B je na pohledu v řezu a v příčném řezu znázorněn běžný transformátor 96, mající dlouhou magnetickou dráhu 98, jejímž důsledkem je slabé spojení mezi primárním vinutím 100 25 a sekundárním vinutím 102. Na obr. 6B je dále zobrazeno primární vinuli 100 k sekundárnímu vinutí 102 a vzdálenost X, která musí být udržována mezi nimi, která musí být udržována pro zabránění dielektrickému průrazu. U tohoto běžného transformátoru je také X vzdálenost mezi dvěma vinutími na stejné vrstvě. Na obr. 7A a 7B je zobrazen transformátor 110, v rozloženém uspořádáni a v příčném řezu, podle přednostního uspořádání tohoto vynálezu. IJ tohoto transfor30 mátoru je znázorněna mnohem kratší magnetická dráha i 12. což má za následek dobré spojení mezi primárním vinutím 182 a sekundárním vinutím J_84. V přednostním provedení tohoto vynálezu je tělesné uspořádání primárního a sekundárního vinuti provedeno tak. že maximální počet siločar £12 prochází od primárního vinuli 182 středem plochy magnetického jádra a spojuje sc se sekundárním vinutím 184. Dobrého vzoru spojení, jak je znázorněno na obr. 7A. 7B, může být 35 dosaženo vzájemným proloženým uspořádáním primárního vinuti 182 a sekundárního vinuli J 84.
Každé vinutí 182 a 184 má dále spirálový tvar, pro udržení konstrukce vyváženého transformátoru. a pro minimalizování vzdálenosti mezi vinutími. V jednom provedení mohou mít vinutí vzor ve tvaru spirály tvořené přímkami, mající zaoblené rohy, nebo ve tvaru zakřivené spirály. Na obr. 7A je dále zobrazena deska 118, která je upevněna na horní straně vrstev primárního a sekundář40 ního vinutí,
Dále, v přednostním provedení tohoto vynálezu je vzdálenost Y zvolena tak, že je menši než vzdálenost X (obr. 6B). Vzdálenost X (obr. 6B) může být v rozsahu od 0,3 inm (0,005 palce) do 2.54 mm (0,100 palce), a v jednom přednostním provedení může byt v rozsahu od 0,15 mm 45 (0,006 palce) do 1,27 rnm (0,050 palce), a dále v přednostním provedení může být v rozsahu od
0,15 min (0,006 palce) do 0,25 mm (0.010 palce). Vzdálenost Y, t.j. vertikální prostor mezi dvěma sousedními vinutími, je zvolena tak, že je menší než X (obr. 6B), pro optimalizování charakteristik elektrické izolace a magnetického spojení. Čím blíže u sebe jsou vinuti, lim je větší spojeni.
Na obr. 8A je v půdorysu zobrazena vrstva 122 transformátoru, mající plochu 114 magnetického pole vytvořenou vinutím ]20. Na obr. 8B je v řezu zobrazena plocha průřezu několika vrstev vícevrstvého transformátoru podle přednostního provedení tohoto vynálezu. Na obr. 8B jsou znázorněny vrstvy 158, respektive 162 primárního vinuti a dále primární vinutí 159. respektive
- 7 CZ 298069 B6
161, vrstvy 160, respektive 164 sekundárního vinutí a dále sekundární vinutí ]6L respektive 165, homi deska 156 a dolní deska 166.
Na obr. 9 je v rozloženém pohledu znázorněn vícevrstvý vyvážený transformátor 132. kde jsou s zobrazeny horní kryt (horní vrstva) 176, vrstvy 168. respektive 170 primárního vinuti, mající primární vinutí 126, respektive 128. vrstvy T72, respektive 174 sekundárního vinutí, mající sekundární vinutí £78, respektive £80. a vodivé dráhy 130. V přednostním provedení podle tohoto vynálezu jsou vrstvy 168, 170 primárního vinutí uloženy v patrovém uspořádání na střídavě uspořádaných sousedních vrstvách. Primární vinutí 126.128 jsou v podstatě vzájemné vyrovnána ίο na horní straně každé vrstvy. Podobně jsou vrstvy 172. 174 sekundárního vinutí uloženy v patrovém uspořádání na střídavě uspořádaných sousedních vrstvách. Sekundární vinutí 178, 180 jsou v podstatě vzájemně vyrovnána na horní straně každé vrstvy. Dále jsou primární vinutí 126 a 128 a sekundární vinuti 178 a 180 umístěna ve vzájemné proloženém uspořádání na různých vrstvách a v podstatě jsou vzájemně vyrovnána, pro dosažení optimálního magnetického spojení ve více15 vrstvém transformátoru. Jc příznivě hodnoceno, že pro vzájemně proložené uspořádáni primárních a sekundárních vinutí existuje mnoho uspořádáni.
Jako příklad znázorňuje Tabulka I šest různých kombinací, které mohou být použity pro vzájemně proložené uspořádání primárních a sekundárních vinutí, přičemž vinuti mají různý počet závi20 tů. V Tabulce I označuje „P/x£k celkový počet primárních závitů a „S/x“ označuje celkový počet sekundárních závitů, kde „x je celkový počet závitů vinutí.
Tabulka 1
Kombinace 1 2 3 4 5 6
P/1 S/2 P/2 S/4 P/4 S/6
S/1 P/1 S/1 P/2 S/2 P/3
S/2 P/2 S/2 P/2 S/3
P/2 S/2 P/3
S/4 P/4 S/3
P/3
S/6
Je příznivě hodnoceno, že pro vzájemně proložené uspořádání primárních a sekundárních vinutí, se může použít mnoho dalších provedení.
Na obr. 10 je v půdory su znázorněna vrstva l_l_6 transformátoru, kde je v řezu zobrazeno několik ploch průřezu vícevrstvého transformátoru. Na obr. 10 je znázorněna vnitřní plocha 214 průřezu 30 jádra, dvč postranní plochy 2(8 celkové horní desky, plocha 220 vodivého vinutí a vnější plocha
222 průřezu vrstvy 216. Plocha průřezu horní desky, pokrytá magnetickými siločárami zahrnuje všechny čtyři strany plochy 218 horní desky (jsou znázorněny jenom dvě strany).
Parametry zobrazené na obr. 10 stanoví celkovou indukčnosl transformátoru. Indukčnost se může 35 vypočítat za použití vzorce:
L = (0,4 πΝ’ Λ μ) / /’ IOS.
kde N jc počet závitů vytvořených vinutím, A je vnitřní plocha 214 průřezu jádra, μ je propustίο nost magnetického jádra, a / je délka hlavní magnetické dráhy. Celková plocha průřezu vícevrstvého transformátoru podle tohoto vynálezu je vyvážená pro maximalizování magnetického pole pro danou velikost transformátoru. Vyvážená plocha průřezu jádra vytváří vyvážený transformátor, protože dráha toku není omezena v žádném směru, když se siločáry' vrací skrze plochu průřezu desky, skrze vrstvy transformátoru a zpět skrze plochu průřezu jádra transformátoru.
V jednom přednostním provedení celková plocha 218 průřezu desky, krytá tímto magnetickým tokem, zahrnuje všechny čtyři strany a v podstatě se rovná ploše 2[4 jádra, kryté tímto magnetickým tokem.
V jiném provedení celková plocha 218 průřezu desky, krytá tímto magnetickým tokem zahrnuje všechny čtyři strany a jc větší než plocha 214, jádra, krytá tímto magnetickým tokem.
Na obr. 11 A, 11B a 11C jsou zobrazeny v půdorysu tři příklady různých vzorů vinutí podle předlo nostního provedení tohoto vynálezu. Těmito vzory jsou vzor 148 ve tvaru spirály tvořené přímkami, vor J 50 ve tvaru spirály tvořené přímkami mající zaoblené rohy 152, a vzor 154 ve tvaru zakřivené spirály. Vzor 150 ve tvaru spirály tvořené přímkami se zaoblenými rohy 152, a vzor 154 ve tvaru zakřivené spirály pomáhají nižší sledovací kapacitě zmenšováním celkové plochy desky spirálového vinutí, přičemž poskytují požadovaný počet závitů. Zaoblené rohy zakřivených 15 spirál také pomáhají snižovat pravděpodobnost zkratu mezi vodivými úseky vinutí během výrobního procesu.
Běžné transformátory snavinutými vodiči, jak jsou znázorněny na obr. IA a 1B, mají dlouhé oddělené jádro 42 (obr. IA) a plochy 50 vinutí (obr. 1B), Umístění vinutí vzhledem k jádru 42 20 (obr. IA) je obtížné. V přednostním provedení tohoto vynálezu jsou tato omezeni překonána průchodem vodivých vinuti 62, 72 (obr. 5) vodivými drahami 60 (obr. 2, 3. 4 a 5) a středovou oblastí 68. 69 jádra (obr. 3 a obr. 4) vícevrstvého keramického transformátoru, pro získání kompaktní velikosti, dobrého vodivého spojeni mezi vinutími, a rovněž splnění bezpečnostních předpisů.
Přednostní provedení tohoto vynálezu může být vy robeno použitím technologie společného vypalování keramiky. Jedním příkladem je použití technologie společného vypalování keramického materiálu při nízké teplotě (LTCC). Dalším příkladem je použití technologie společného vypalování keramického materiálu při vysoké teplotě (HTCC) Magnetické jádro a elektricky izolátor 30 jsou zality do pásku a jsou vyrobeny z feritového materiálu. Pásek sc následně rozřeže na destičky, obsahující, pokud je třeba, registrační otvory. Průchody, používané jako vodivé propojení mezi vrstvami mohou být vytvořeny jako díry do feritového pásku, za použití různých technik, které jsou dobře známé v oboru výroby keramických hybridních obvodů. Průchody jsou vyrobeny tak. aby byly elektricky vodivé, následným vyplněním děr vodivým materiálem, jako je stříbro 35 (Ag), paladium stříbro (PdAg). platina—paladium—stříbro (PtPdAg). nebo jinými vodivými materiály ve formě pasty nebo barvy, společné použitými a dobře známými v oboru výroby hybridních obvodů. Podobné vodivé prvky nebo směsi se používají pro ukládání vodivých vinutí transformátoru na feritový pásek. Vodivé průchody jsou přitom ukončeny a elektricky připojeny k vinutím. Průchody a vinutí mohou být umístěny ve středové oblasti jádra vrstvy transformátoru. 40 Jednotlivé vrstvy feritového pásku obsahující vyplněné průchody a uložené vzory vodivých vinuti mohou být potom patrové uspořádány jedna na horní části druhé, s příslušně vyrovnanými průchody, pro zajištěni elektrické vodivosti mezi různými vrstvami, během vytváření konstrukce vícevrstvého transformátoru, jak je znázorněno na obr. 9. Patrové srovnané vrstvy mohou být potom vzájemné spojeny tavením, za podmínek, jako je teplo a tlak, atd. a následně se celá sesta45 va vypálí v peci, a tím sc vytvoří homogenní monolitní feritový vícevrstvý transformátor. Vypalovací teploty mohou být v rozsahu od 1300 do 800 °C. V jednom přednostním provedení mohou být vypalovací teploty v rozsahu od 1000 do 1200 QC nebo přednostně kolem 1100 *C.
Za použití uvedeného výrobního způsobu se může současně vyrábět množství transformátorů, so a rovněž se mohou masově vyrábět ve velkých množstvích vytvářením velké řady průchodů a vodivých vinuti na destičkách feritového materiálu. Jednotlivé transformátory se mohou oddělovat buď před, anebo po vypalování v peci.
-9C7. 298069 B6
Samozřejmě je příznivě hodnoceno, že odborníci v oboru by seznali mnoho modifikací, které by mohly být provedeny v tomto způsobu a uspořádání, aniž by došlo k překročení podstaty tohoto vynálezu.
Předchozí popis přednostního provedení vynálezu byl uveden za účelem vysvětlení a popisu. Není určen k tomu, aby byl vyčerpávající, nebo aby omezoval vynález na přesnou uvedenou formu. Ve světle shora uvedeného výkladu je možno provést mnoho modifikací a odchylek. Je určen k tomu, aby rozsah tohoto vynálezu nebyl omezen tímto podrobným popisem, ale spíše připojenými nároky .

Claims (15)

1. Transformátor, mající vícevrstvou páskovou konstrukci, vyznačující se tím, že obsahuje řadu vrstev, vymezujících plochu magnetického jádra, umístěného alespoň na dvou z těchto vrstev, tvořících magnetické jádro transformátoru, primární vinutí umístěné alespoň na
20 jedné z těchto vrstev, kde primární vinutí vy mezuje středovou oblast jádra alespoň na jedné vrstvě, sekundární vinutí, umístěné alespoň na jedné z těchto vrstev, kde sekundární vinutí vymezuje středovou oblast jádra alespoň najedná vrstvě, první řadu propojovacích průchodů, spojujících primární vinuti mezi vrstvami, a druhou řadu propojovacích průchodů, spojujících sekundární vinutí mezi vrstvami, přičemž první a druhé propojovací průchody jsou umístěny ve středových 25 oblastech jádra, vymezených primárním a sekundárním vinutím magnetického jádra transformátoru.
2. Transformátor podle nároku 1. vyznačující se t í m , ž.e vrstvy jsou vyrobeny ze společně vypalovaného keramického materiálu,
3. Transformátor podle nároku 2. vyznačující se tím. že společně vypalovaným keramickým materiálem je keramický materiál společně vypalovaný při nízké teplotě (materiál LTCC),
3?
4. Transformátor podle nároku 2. vyznačující se tím, že společně vypalovaným keramickým materiálem je keramický materiál společně vypalovaný při vysoké teplotě (materiál HTCC). '
5. Vícevrstvý transformátor, vyznačující se t í m, že obsahuje řadu vrstev, vymezuj í40 cích plochu magnetického jádra, umístěného alespoň na dvou z těchto vrstev, tvořících magnetické jádro transformátoru, primární vinutí umístěné na první vrstvě, kde primární vinutí vymezuje středovou oblast jádra na první vrstvě, sekundám i vinuti, umístěné na druhé vrstvě, kde sekundární vinuti vymezuje středovou oblast jádra na druhé vrstvě, přičemž první a druhá vrstva jsou sousední vrstvy, takže primární vinutí a sekundární vinutí jsou umístěna ve vzájemně prolo-
45 zeném uspořádání od jedné vrstvy ke druhé.
6. Vícevrstvý transformátor podle nároku 5. vyznačující se t í m , že dále obsahuje první řadu propojovacích průchodů, spojujících primární vinutí mezi vrstvami, a druhou řadu propojovacích průchodů, spojujících sekundární vinutí mezi vrstvami.
7. Vícevrstvý transformátor podle nároku 6. vyznačující se t í m . že první a druhé propojovací průchody jsou umístěny ve středových oblastech jádra, vymezených primárním a sekundárním vinutím magnetického jádra transformátoru.
- 10C7 298069 B6
8. Vícevrstvý transformátor podle nároku 5, vyznačující se tím, žc rozběhová a koncová část primárního vinutí jsou umístěny na stejné vrstvě ze řady vrstev transformátoru.
9. Vícevrstvý transformátor podle nároku 5, vyznačující se tím, že rozběhová
5 a koncová část sekundárního vinutí jsou umístěny na stejné vrstvě ze řady vrstev transformátoru.
10. Vícevrstvý transformátor podle nároku 5, vyznačující se tím. že rozběhová a koncová část primárního a sekundárního vinutí jsou umístěny na stejné vrstvě ze řady vrstev transformátoru.
11. Vícevrstvý transformátor podle nároku 5, vyznačující se t i m, že řady vrstev transformátoru jsou tvořeny feromagnetickými společně vypalovanými keramickými pásky.
12. Vícevrstvý transformátor podle nároku 11, vyznačující se t í m , že společně vypálí lované keramické pásky jsou vyrobeny z keramického materiálu společně vypalovaného při nízké teplotě (materiálu LTCC).
13. V ícevrstvý transformátor podle nároku 11, vyznačující se t i m , že společně vypalované keramické pásky jsou vyrobeny z keramického materiálu společně vypalovaného při
20 vysoké teplotě (materiálu HTCC).
14. Vícevrstvý transformátor podle nároku 5, vyznačující se t í m , že vzájemně proložená primární a sekundární vinuti jsou v podstatě vyrovnána vzájemně jedna pres druhá.
25 15. Vícevrstvý transformátor podle nároku 5. vyznačující se tím, že primární a sekundární vinuti jsou tvořena primárními a sekundárními elektricky vodivými členy, umístěnými alespoň na první, respektive na druhé řadě, v magnetickém jádru, přičemž primární elektricky vodivý člen na první vrstvě má konec, připojený ke konci sekundárního elektricky vodivého členu na druhém konci těchto vrstev, skrze průchod mezi první a druhou vrstvou, kde první a dru30 há vrstva jsou sousední vrstvy, přičemž elektricky vodivé členy jsou obecně kolmé k siločárám magnetického jádra, přičemž část primárního elektricky vodivého členu, umístěného vc středové oblasti jádra, vymezené primárním vinutím, jc rovnoběžná s částí druhého elektricky vodivého členu, umístěného ve středové oblasti jádra, vymezené sekundárním vinutím, přičemž tyto dvě části vedou přibližně stejné proudy v opačném směru a generují přibližně stejná magnetická pole
35 mající opačnou polaritu tak, žc magnetické pole kolem tohoto průchodu je v podstatě eliminováno.
16. Vícevrstvý transformátor podle nároku 5, vyznačující se tím, že primární a sekundární vinutí, umístěná na sousedních vrstvách, jsou oddělena první vzdáleností, kde tato
40 první vzdálenost je menší než. druhá vzdálenost, přičemž druhá vzdálenost je oddělující vzdálenost mezi dvěma sousedními částmi primárních elektricky vodivých členů primárního vinutí na stejné vrstvě.
17. Vícevrstvý transformátor podle nároku 5. vyznačující se tím, že primární
45 a sekundární vinutí, umístěná na sousedních vrstvách, jsou oddělena první vzdáleností, kde tato první vzdálenost je menší než druhá vzdálenost, přičemž druhá vzdálenost je oddělující vzdálenost mezi dvěma sousedními částmi sekundárních elektricky vodivých členů sekundárního vinutí na stejné vrstvě.
so 18. Vícevrstvý transformátor podle nároku 5, vyznačující se tím. že primární a sekundární vinutí, umístěná na sousedních vrstvách, jsou oddělena první vzdáleností, kde tato první vzdálenost je menši než druhá vzdálenost, přičemž druhá vzdálenost je oddělující vzdálenost mezi primárními a sekundárními elektricky vodivými členy primárního, respektive sekundárního vinuti.
- 11 CL 298069 B6
19. Vícevrstvý transformátor podle nároku 5, vyznačující se tím. že primární vinutí má spirálový tvar.
20. Vícevrstvý transformátor podle nároku 5, v v z n a č u j í c í se t í m , že sekundární vinu5 li má spirálový tvar.
21. V ícevrstvý transformátor podle nároku 15, vyznačující se t í m , že primární vinutí, umístěné alespoň na první vrstvě, generuje primární magnetický tok, a sekundární vinutí, umístěné alespoň na druhé vrstvě, jc připojeno k primárnímu vinutí tímto primárním magnetickým io tokem.
22. Vyvážený vícevrstvý transformátor, vyznačující sc t í m . že obsahuje jednu nebo více vrstev, vinutí, umístěné alespoň na jedné z této jedné nebo více vrstev, přičemž vinuti generuje magnetický tok, přičemž vnitřní plocha magnetického jádra jc tvořena vinutím, kde tato plo-
15 cha magnetického jádra je v podstatě kolmá k magnetickému toku, a přičemž na horní části alespoň jedné z léto jedné nebo více vrstev je umístěna deska, kde tato deska vytváří zpětnou dráhu pro magnetický tok skrze průřezovou plochu desky, přičemž plocha průřezu desky krytá tímto magnetickým tokem se v podstatě rovná vnitřní ploše magnetického jádra, kryté tímto magnetickým tokem, a přičemž tato jedna nebo více vrstev jsou vytvořeny z jednoho materiálu.
2(1
23. Vyvážený vícevrstvý transformátor, vyznačující se t í m . že obsahuje jednu nebo více vrstev, vinutí, umístěné alespoň na jedná z této jedné nebo více vrstev, přičemž vinuti generuje magnetický tok. přičemž vnitřní plocha magnetického jádra je tvořena vinutím, kde tato plocha magnetického jádra jc v podstatě kolmá k magnetickému toku, a přičemž, na horní části ales-
25 poň jedné z teto jedné nebo více vrstev je umístěna deska, kde tato deska vytváří zpětnou dráhu pro magnetický tok skrze průřezovou plochu desky, přičemž plocha průřezu desky krytá tímto magnetickým tokem je větší než plocha jádra, krytá tímto magnetickým tokem, a přičemž tato jedna nebo více vrstev jsou vytvořeny z. jednoho materiálu.
.w 24. Feromagnetický materiál pro keramický transformátor, vyznačující se tím, že obsahuje nikl. měď. zinek, ferit (NiCuZnFeO), kde obsah feritu (FcO) je 40 až 60 % hmotn. celkové hmotnosti, dále vizmut (Bi) v množství, které není vyšší než 1 % hinotn. celkové hmotnosti, a oxid zinečnatý (ZnO) v množství, které není vyšší než 10 % hmotn, celkové hmotnosti, přičemž velikost částic oxidu zinečnatého po vypáleni keramického transformátoru jc menší než 10 μπι.
.55
25. Vyvážený vícevrstvý transformátor podle nároku 22. vyznačující se tím, že tato jedna nebo více vrstev jsou vytvořeny z. feromagnetického materiálu.
26. Vyvážený vícevrstvý transformátor podle nároku 25, vyznačující s c t í m . že obsa40 huje nikl, měď. zinek, ferit (NiCuZnFeO). kde obsah feritu (FeO) je 40 až 60 % hmotn. celkové hmotnosti, dále vizmut (Bi) v množství, které není vyšší než 1 % hmotn. celkové hmotnosti, a oxid zinečnatý (ZnO) v množství, které není vyšší než 10 % hmotn. celkové hmotnosti, přičemž velikost částic oxidu zinečnatého po vypálení keramického transformátoru je menší než 10 μπι.
45 27. Vyvážený vícevrstvý transformátor podle nároku 23, vyznačující se t í m , že tato jedna nebo více vrstev jsou vytvořeny z feromagnetického materiálu.
28. Vyvážený vícevrstvý transformátor podle nároku 27. vyznačující se tím, že obsahuje nikl, měď, zinek, ferit (NiCuZnFeO), kde obsah feritu (FeO) je 40 až 60 % hmotn. celkové 50 hmotnosti, dále vizmut (Bi) v množství, které není vyšší než I % hmotn, celkové hmotnosti, a oxid zinečnatý (ZnO) v množství, které není vyšší než 10 % hmotn. celkové hmotnosti, přičemž velikost částic oxidu zinečnatého po vypálení keramického transformátoru je menši než. 10 μπι.
CZ20023072A 1998-07-06 2000-04-24 Vícevrstvý transformátor s elektrickým spojením vmagnetickém jádru CZ298069B6 (cs)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/110,804 US6054914A (en) 1998-07-06 1998-07-06 Multi-layer transformer having electrical connection in a magnetic core
PCT/US2000/011036 WO2001082317A1 (en) 1998-07-06 2000-04-24 Multi-layer transformer having electrical connection in a magnetic core

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ20023072A3 CZ20023072A3 (cs) 2003-01-15
CZ298069B6 true CZ298069B6 (cs) 2007-06-13

Family

ID=26680207

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20023072A CZ298069B6 (cs) 1998-07-06 2000-04-24 Vícevrstvý transformátor s elektrickým spojením vmagnetickém jádru

Country Status (10)

Country Link
US (1) US6054914A (cs)
EP (1) EP1290703A4 (cs)
JP (1) JP2003532285A (cs)
CN (1) CN1228795C (cs)
AU (1) AU2000243705A1 (cs)
BR (1) BR0017227A (cs)
CA (1) CA2401254C (cs)
CZ (1) CZ298069B6 (cs)
HU (1) HUP0300494A2 (cs)
WO (1) WO2001082317A1 (cs)

Families Citing this family (90)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6501363B1 (en) * 1999-11-03 2002-12-31 Innosys, Inc. Vertical transformer
DE10031064C2 (de) * 2000-06-26 2003-09-18 Siemens Ag Mikrotrafo sowie Schaltungsanordnung damit
DE10102367B4 (de) * 2001-01-19 2004-04-15 Siemens Ag Datenübertragungseinrichtung zur galvanisch getrennten Signalübertragung und Verwendung der Einrichtung
US6667536B2 (en) * 2001-06-28 2003-12-23 Agere Systems Inc. Thin film multi-layer high Q transformer formed in a semiconductor substrate
US6914513B1 (en) 2001-11-08 2005-07-05 Electro-Science Laboratories, Inc. Materials system for low cost, non wire-wound, miniature, multilayer magnetic circuit components
US6700472B2 (en) * 2001-12-11 2004-03-02 Intersil Americas Inc. Magnetic thin film inductors
US6940384B2 (en) * 2002-03-11 2005-09-06 Netpower Technologies, Inc. Packaging techniques for a high-density power converter
JP4043306B2 (ja) * 2002-07-15 2008-02-06 Jfeスチール株式会社 平面磁気素子
US6841847B2 (en) * 2002-09-04 2005-01-11 Chartered Semiconductor Manufacturing, Ltd. 3-D spiral stacked inductor on semiconductor material
US6806793B2 (en) * 2002-12-13 2004-10-19 International Business Machines Corporation MLC frequency selective circuit structures
TWI224798B (en) * 2003-04-04 2004-12-01 Via Tech Inc Transformer formed between two layout layers
US6990729B2 (en) * 2003-09-05 2006-01-31 Harris Corporation Method for forming an inductor
US20050104158A1 (en) * 2003-11-19 2005-05-19 Scintera Networks, Inc. Compact, high q inductor for integrated circuit
US7196607B2 (en) * 2004-03-26 2007-03-27 Harris Corporation Embedded toroidal transformers in ceramic substrates
DE102004031878B3 (de) * 2004-07-01 2005-10-06 Epcos Ag Elektrisches Mehrschichtbauelement mit zuverlässigem Lötkontakt
KR100768919B1 (ko) * 2004-12-23 2007-10-19 삼성전자주식회사 전원 생성 장치
US7158005B2 (en) * 2005-02-10 2007-01-02 Harris Corporation Embedded toroidal inductor
US6996892B1 (en) 2005-03-24 2006-02-14 Rf Micro Devices, Inc. Circuit board embedded inductor
JP2006286884A (ja) 2005-03-31 2006-10-19 Tdk Corp コモンモードチョークコイル
DE102005028498B4 (de) * 2005-06-20 2015-01-22 Epcos Ag Elektrisches Vielschichtbauelement
US7449987B2 (en) * 2006-07-06 2008-11-11 Harris Corporation Transformer and associated method of making
US7864013B2 (en) * 2006-07-13 2011-01-04 Double Density Magnetics Inc. Devices and methods for redistributing magnetic flux density
US8466764B2 (en) * 2006-09-12 2013-06-18 Cooper Technologies Company Low profile layered coil and cores for magnetic components
US8378777B2 (en) 2008-07-29 2013-02-19 Cooper Technologies Company Magnetic electrical device
US9589716B2 (en) 2006-09-12 2017-03-07 Cooper Technologies Company Laminated magnetic component and manufacture with soft magnetic powder polymer composite sheets
US8310332B2 (en) * 2008-10-08 2012-11-13 Cooper Technologies Company High current amorphous powder core inductor
US8941457B2 (en) * 2006-09-12 2015-01-27 Cooper Technologies Company Miniature power inductor and methods of manufacture
US7791445B2 (en) * 2006-09-12 2010-09-07 Cooper Technologies Company Low profile layered coil and cores for magnetic components
DE112007002320T5 (de) * 2006-10-31 2009-07-23 Mitsubishi Electric Corp. Transformator des Blechtyps und Entladungsleuchtenbeleuchtungsvorrichtung
US7304558B1 (en) 2007-01-18 2007-12-04 Harris Corporation Toroidal inductor design for improved Q
JP4674590B2 (ja) * 2007-02-15 2011-04-20 ソニー株式会社 バラントランス及びバラントランスの実装構造、並びに、この実装構造を内蔵した電子機器
DE102007010898A1 (de) * 2007-03-06 2008-09-11 Osram Gesellschaft mit beschränkter Haftung Hochspannungspulsgenerator und Hochdruckentladungslampe mit derartigem Generator
US8493704B2 (en) * 2007-04-11 2013-07-23 Innochips Technology Co., Ltd. Circuit protection device and method of manufacturing the same
US20090179726A1 (en) * 2008-01-10 2009-07-16 Berlin Carl W Inductor that contains magnetic field propagation
DE102008017762A1 (de) * 2008-04-08 2009-10-29 Hydrotech International Ltd. Magnetspule zur Generierung magnetischer Wechselfelder mit geringem Blindwiderstand in Planardesign, herstellbar durch Anwendung von Verfahren der Schichttechnologie sowie als Magnetfeldquelle, Strom- und Spannungswandler, Übertrager oder Transformator
GB0809461D0 (en) * 2008-05-23 2008-07-02 Gyrus Medical Ltd An electrosurgical generator and system
US8398627B2 (en) * 2008-05-23 2013-03-19 Gyrus Medical Limited Electrosurgical generator and system
US8298226B2 (en) * 2008-05-23 2012-10-30 Gyrus Medical Limited Electrosurgical generator and system
US8279037B2 (en) * 2008-07-11 2012-10-02 Cooper Technologies Company Magnetic components and methods of manufacturing the same
US9558881B2 (en) 2008-07-11 2017-01-31 Cooper Technologies Company High current power inductor
US8659379B2 (en) 2008-07-11 2014-02-25 Cooper Technologies Company Magnetic components and methods of manufacturing the same
US9859043B2 (en) 2008-07-11 2018-01-02 Cooper Technologies Company Magnetic components and methods of manufacturing the same
US20100277267A1 (en) * 2009-05-04 2010-11-04 Robert James Bogert Magnetic components and methods of manufacturing the same
US8178998B2 (en) * 2009-06-30 2012-05-15 Verde Power Supply Magnetically integrated current reactor
KR101215303B1 (ko) * 2009-07-21 2012-12-26 한국전자통신연구원 엘티씨씨 인덕터를 포함하는 전자 장치
WO2011090082A1 (ja) * 2010-01-19 2011-07-28 株式会社村田製作所 高結合度トランス、電子回路および電子機器
CN101789311A (zh) * 2010-02-11 2010-07-28 深圳顺络电子股份有限公司 一种ltcc低温共烧陶瓷平面变压器
KR101414779B1 (ko) * 2010-10-20 2014-07-03 한국전자통신연구원 무선 전력 전송 장치
JP6067211B2 (ja) 2011-05-27 2017-01-25 日産自動車株式会社 非接触給電装置
US8558344B2 (en) 2011-09-06 2013-10-15 Analog Devices, Inc. Small size and fully integrated power converter with magnetics on chip
TWI436376B (zh) * 2011-09-23 2014-05-01 Inpaq Technology Co Ltd 多層螺旋結構之共模濾波器及其製造方法
CN103137286B (zh) * 2011-11-22 2016-03-30 佳邦科技股份有限公司 多层螺旋结构的共模滤波器及其制备方法
WO2013128702A1 (ja) 2012-02-29 2013-09-06 株式会社村田製作所 積層型インダクタおよび電源回路モジュール
US9064628B2 (en) * 2012-05-22 2015-06-23 International Business Machines Corporation Inductor with stacked conductors
WO2014094841A1 (en) * 2012-12-19 2014-06-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Planar transformer
US8786393B1 (en) 2013-02-05 2014-07-22 Analog Devices, Inc. Step up or step down micro-transformer with tight magnetic coupling
JP5967288B2 (ja) * 2013-03-04 2016-08-10 株式会社村田製作所 積層型インダクタ素子
US9293997B2 (en) 2013-03-14 2016-03-22 Analog Devices Global Isolated error amplifier for isolated power supplies
US20140266546A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Hengchun Mao High Density Packaging for Efficient Power Processing with a Magnetic Part
CN104064329A (zh) * 2013-03-22 2014-09-24 王勇 平板磁芯高频脉冲变压器
CN104064332A (zh) * 2013-03-22 2014-09-24 王勇 低杂散辐射的高效能电力变压器
CN104064336B (zh) * 2013-03-22 2018-08-21 高屋科技(深圳)有限公司 石墨线圈平面脉冲变压器
CN104064322B (zh) * 2013-03-22 2018-01-23 高屋科技(深圳)有限公司 低杂散电磁辐射的新型高效能高频脉冲变压器
CN103208675B (zh) * 2013-03-28 2015-07-08 华东师范大学 一种基于近场耦合的小型化圆形多层平面式螺旋天线系统
US9251948B2 (en) 2013-07-24 2016-02-02 International Business Machines Corporation High efficiency on-chip 3D transformer structure
US9831026B2 (en) * 2013-07-24 2017-11-28 Globalfoundries Inc. High efficiency on-chip 3D transformer structure
US9171663B2 (en) 2013-07-25 2015-10-27 Globalfoundries U.S. 2 Llc High efficiency on-chip 3D transformer structure
US9779869B2 (en) 2013-07-25 2017-10-03 International Business Machines Corporation High efficiency on-chip 3D transformer structure
CN105075400B (zh) * 2014-01-28 2018-07-31 西班牙电子医药质量公司 高电压、高频率且大功率变压器
WO2016036420A1 (en) 2014-09-05 2016-03-10 PICHKUR, Dmytro Transformer
CN104575979A (zh) * 2015-01-14 2015-04-29 南京新康达磁业股份有限公司 一种变压器或电感绕组结构
JP6287974B2 (ja) * 2015-06-29 2018-03-07 株式会社村田製作所 コイル部品
CN105024556A (zh) * 2015-07-09 2015-11-04 中国科学院自动化研究所 基于低温共烧陶瓷混合集成的dc-dc变换器及其制造方法
CN106409481B (zh) * 2015-07-28 2019-01-22 深圳市高斯博电子科技有限公司 一种采用ltcc技术布线的网络变压器
JP6546074B2 (ja) 2015-11-17 2019-07-17 太陽誘電株式会社 積層インダクタ
KR101762027B1 (ko) * 2015-11-20 2017-07-26 삼성전기주식회사 코일 부품 및 그 제조 방법
US10770225B2 (en) * 2016-08-08 2020-09-08 Hamilton Sundstrand Corporation Multilayered coils
US10403707B2 (en) * 2017-03-31 2019-09-03 Qualcomm Incorporated Array type inductor
US10566896B2 (en) * 2017-08-07 2020-02-18 Raytheon Company Heterogeneously integrated power converter assembly
JP6642544B2 (ja) 2017-09-12 2020-02-05 株式会社村田製作所 コイル部品
TWI630628B (zh) * 2017-10-19 2018-07-21 光壽科技有限公司 Capacitive resistance voltage conversion device
CN107768100B (zh) * 2017-11-22 2019-11-22 中国电子科技集团公司第四十三研究所 一种ltcc平面变压器的制作方法
DE102018121689B3 (de) * 2018-09-05 2020-02-13 RF360 Europe GmbH BAW-Resonator mit erhöhter Bandbreite
CN109545532A (zh) * 2018-11-23 2019-03-29 深圳顺络电子股份有限公司 一种基于ltcc的平面变压器及其制作方法
CN112562986B (zh) * 2019-09-26 2025-05-23 品翔电通股份有限公司 磁感应线圈模组
CN113690033A (zh) * 2021-07-23 2021-11-23 东莞市优琥电子科技有限公司 变压器和电源适配器
CN113593858A (zh) * 2021-08-13 2021-11-02 上海东归电子系统科技有限公司 一种基于金属化陶瓷的感应加热变压器绕组结构
CN114743787B (zh) * 2022-03-29 2023-11-21 中国电子科技集团公司第四十三研究所 可拆分ltcc平面变压器的制作方法
CN115547677B (zh) * 2022-11-09 2023-07-14 佛山诺亚电器有限公司 一种大功率高频脉冲变压器绕制方法
CN121148869B (zh) * 2025-11-18 2026-03-31 荣湃半导体(上海)有限公司 一种平面变压器

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1116161A (en) * 1964-10-21 1968-06-06 Sperry Rand Ltd Improvements relating to electrical coils
US4253079A (en) * 1979-04-11 1981-02-24 Amnon Brosh Displacement transducers employing printed coil structures
EP0267108A1 (en) * 1986-10-31 1988-05-11 Digital Equipment Corporation Miniaturized transformer
JPH03283404A (ja) * 1990-03-29 1991-12-13 Tabuchi Denki Kk シートコイル接続用端子台を備えた積層コイル装置
US5312674A (en) * 1992-07-31 1994-05-17 Hughes Aircraft Company Low-temperature-cofired-ceramic (LTCC) tape structures including cofired ferromagnetic elements, drop-in components and multi-layer transformer
US5515022A (en) * 1991-05-13 1996-05-07 Tdk Corporation Multilayered inductor
US5521573A (en) * 1994-08-24 1996-05-28 Yokogawa Electric Corporation Printed coil

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3833872A (en) * 1972-06-13 1974-09-03 I Marcus Microminiature monolithic ferroceramic transformer
US3765082A (en) * 1972-09-20 1973-10-16 San Fernando Electric Mfg Method of making an inductor chip
US3947934A (en) * 1973-07-20 1976-04-06 Rca Corporation Method of tuning a tunable microelectronic LC circuit
US4547961A (en) * 1980-11-14 1985-10-22 Analog Devices, Incorporated Method of manufacture of miniaturized transformer
JPS5952811A (ja) * 1982-09-20 1984-03-27 Sony Corp プリントコイル
GB2163603A (en) * 1984-08-25 1986-02-26 Stc Plc Miniature transformer or choke
JPS61115302A (ja) * 1984-11-12 1986-06-02 Asahi Chem Ind Co Ltd シ−トコイル
US4785345A (en) * 1986-05-08 1988-11-15 American Telephone And Telegraph Co., At&T Bell Labs. Integrated transformer structure with primary winding in substrate
JPS63136381U (cs) * 1987-02-27 1988-09-07
US5184103A (en) * 1987-05-15 1993-02-02 Bull, S.A. High coupling transformer adapted to a chopping supply circuit
US4942373A (en) * 1987-07-20 1990-07-17 Thin Film Technology Corporation Thin film delay lines having a serpentine delay path
MY105486A (en) * 1989-12-15 1994-10-31 Tdk Corp A multilayer hybrid circuit.
DE4117878C2 (de) * 1990-05-31 1996-09-26 Toshiba Kawasaki Kk Planares magnetisches Element
US5126714A (en) * 1990-12-20 1992-06-30 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Integrated circuit transformer
JPH04246807A (ja) * 1991-02-01 1992-09-02 Murata Mfg Co Ltd 積層型インダクタ
US5349743A (en) * 1991-05-02 1994-09-27 At&T Bell Laboratories Method of making a multilayer monolithic magnet component
JP2958821B2 (ja) * 1991-07-08 1999-10-06 株式会社村田製作所 ソリッドインダクタ
JP2817460B2 (ja) * 1991-07-24 1998-10-30 株式会社村田製作所 積層チップトランス
DK150291A (da) * 1991-08-23 1993-02-24 Ferroperm Components Aps Chiptransformer og fremgangsmaade til fremstilling af samme
JP2953140B2 (ja) * 1991-09-20 1999-09-27 株式会社村田製作所 トランス
JPH06224043A (ja) * 1993-01-27 1994-08-12 Taiyo Yuden Co Ltd 積層チップトランスとその製造方法
US5471721A (en) * 1993-02-23 1995-12-05 Research Corporation Technologies, Inc. Method for making monolithic prestressed ceramic devices
JPH0710913U (ja) * 1993-07-19 1995-02-14 東和エレクトロン株式会社 チップインダクタ
US5716713A (en) * 1994-12-16 1998-02-10 Ceramic Packaging, Inc. Stacked planar transformer
JPH08186024A (ja) * 1994-12-27 1996-07-16 Kyocera Corp 積層インダクタ
US5821846A (en) * 1995-05-22 1998-10-13 Steward, Inc. High current ferrite electromagnetic interference suppressor and associated method
JPH09256117A (ja) * 1996-03-15 1997-09-30 Alps Electric Co Ltd Fe基軟磁性合金およびそれを用いた薄型磁気素子
JPH1032129A (ja) * 1996-07-15 1998-02-03 Tdk Corp 薄型コイル部品とその製造方法
JPH11273950A (ja) * 1998-03-20 1999-10-08 Fuji Elelctrochem Co Ltd 積層チップコイル部品
JPH11307335A (ja) * 1998-04-27 1999-11-05 Sumitomo Metal Ind Ltd 酸化物磁性材および積層チップインダクタとその製造方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1116161A (en) * 1964-10-21 1968-06-06 Sperry Rand Ltd Improvements relating to electrical coils
US4253079A (en) * 1979-04-11 1981-02-24 Amnon Brosh Displacement transducers employing printed coil structures
EP0267108A1 (en) * 1986-10-31 1988-05-11 Digital Equipment Corporation Miniaturized transformer
JPH03283404A (ja) * 1990-03-29 1991-12-13 Tabuchi Denki Kk シートコイル接続用端子台を備えた積層コイル装置
US5515022A (en) * 1991-05-13 1996-05-07 Tdk Corporation Multilayered inductor
US5312674A (en) * 1992-07-31 1994-05-17 Hughes Aircraft Company Low-temperature-cofired-ceramic (LTCC) tape structures including cofired ferromagnetic elements, drop-in components and multi-layer transformer
US5521573A (en) * 1994-08-24 1996-05-28 Yokogawa Electric Corporation Printed coil

Also Published As

Publication number Publication date
CN1228795C (zh) 2005-11-23
CN1452774A (zh) 2003-10-29
CA2401254C (en) 2009-07-28
AU2000243705A1 (en) 2001-11-07
WO2001082317A1 (en) 2001-11-01
HUP0300494A2 (en) 2003-07-28
CA2401254A1 (en) 2001-11-01
US6054914A (en) 2000-04-25
EP1290703A1 (en) 2003-03-12
CZ20023072A3 (cs) 2003-01-15
JP2003532285A (ja) 2003-10-28
BR0017227A (pt) 2003-01-07
EP1290703A4 (en) 2009-06-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ298069B6 (cs) Vícevrstvý transformátor s elektrickým spojením vmagnetickém jádru
EP0512718B1 (en) Process for making a ferrite multistructure
US4547961A (en) Method of manufacture of miniaturized transformer
US6877211B2 (en) Method of manufacturing an improved microelectronic package
EP0581206B1 (en) Low-temperature-cofired-ceramic (LTCC) tape structure including a cofired ferromagnetic element
US6817087B2 (en) Integrated circuit inductors
KR100813913B1 (ko) 전자 변압기/인덕터 장치 및 이의 제조방법
US6903938B2 (en) Printed circuit board
KR101792281B1 (ko) 파워 인덕터 및 그 제조 방법
GB1598717A (en) Transformer device
US20110128111A1 (en) Planar, monolithically integrated coil
GB2083952A (en) Microcoil Assembly
CA1177127A (en) Miniaturized transformer construction
US20130141206A1 (en) Common mode noise filter
TW200811890A (en) Transformer and associated method of making using liquid crystal polymer (LCP) material
US20030234436A1 (en) Semiconductor device with a spiral inductor and magnetic material
US20250343000A1 (en) Multilayer coil and multilayer coil array
CN109686549B (zh) 一种具有多个绕组线圈通过微纳加工制作的集成变压器
CN111261392A (zh) 功率变压器及其制造方法
KR20010114120A (ko) 피씨비 인덕터 및 그를 이용한 변압기
CN212136201U (zh) 功率变压器
KR100735208B1 (ko) 자심 내에 전기 연결을 포함하는 다층 변압기
JPH04101404A (ja) 電子部品及びその製造方法
JPH03126204A (ja) 高周波コイル
SU951423A1 (ru) Электрический трансформатор

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20110424