线圈部件
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111145993A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911050779.7

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 在线圈部件中,在利用绝缘层覆盖素体的表面使表面的凹凸平滑化的基础上,设置屏蔽层。屏蔽层的Cu层设置于平滑面,所以抑制厚度变化,以实质上均匀的厚度形成。在线圈部件中,难以产生屏蔽层薄的部位和不存在屏蔽层的部位,有效地抑制屏蔽层的功能降低。

    线圈部件
    23.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111986898B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202010427972.4

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明涉及一种线圈部件。在线圈部件(10)中,通过绝缘层(40)和树脂壁(24)所设置的凹凸结构有助于与磁性体(26)之间的接触面积的扩大,并且可以谋求与磁性体(26)之间的粘着力提高。另外,磁性体(26)朝向相当于凹凸结构中的凹部的树脂壁(24)的露出区域(S)并向下方突出,可以谋求体积的增大,并且可以谋求电感值等的线圈特性的提高。

    线圈部件
    24.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111986896B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202010427929.8

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明涉及一种线圈部件。在线圈部件(10)中,配置于线圈(C)的附近的第二磁性部(30)设计成Fe的比例高于构成第一磁性部(28)的含金属磁性粉的树脂,因此,实现了线圈(C)的磁通的流动的顺畅化。第二磁性部(30)与第一磁性部(28)相比,耐电压相对较低,由于第二磁性部(30)被第一磁性部包围,因此,未在磁性体(26)的表面上露出。因此,可以有效地抑制线圈(C)和外部端子电极(14A、14B)经由第二磁性部(30)短路的情况,并且能够抑制线圈(C)与外部端子电极(14A、14B)之间的短路。

    线圈部件
    26.
    发明公开
    线圈部件 审中-实审

    公开(公告)号:CN115440460A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202210615514.2

    申请日:2022-06-01

    Abstract: 本发明提供一种能够提高设置在素体表面的同一面上的外部端子间的绝缘性的线圈部件。在线圈部件中,在经由外部端子电极施加电压时,例如有时会在外侧端部间产生电位差。在线圈部件中,能够利用在素体的端面露出的上侧绝缘体提高外侧端部间的绝缘性,因此,即使在外侧端部间产生了电位差的情况下,也能够抑制外侧端部彼此在端面上短路的情况。

    线圈部件
    27.
    发明公开
    线圈部件 审中-实审

    公开(公告)号:CN112951544A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202011428163.1

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明的线圈部件(10)中,通过用绝缘层(13)覆盖主体部(12)的主面(12c)、(12d),实现了耐压的提高。主体部(12)具有树脂比例比内部的树脂比例高的表面部分,在该表面部分提高了绝缘性,实现了主体部(12)的表面的耐压的进一步提高,线圈部件(10)整体的耐压进一步提高。

    线圈部件
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112908607A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202011389411.6

    申请日:2020-12-02

    Abstract: 在线圈部件(10)中,第一平面线圈(20)和第二平面线圈绕共同的磁芯(Z)卷绕,且相互磁耦合。其中,第一平面线圈(20)和第二平面线圈没有相互电连接,而构成相互独立的线圈结构。因此,与第一平面线圈(20)和第二平面线圈(22)构成一个线圈结构的情况相比,第一平面线圈(20)和第二平面线圈(22)难以影响彼此的特性。

    线圈部件
    29.
    发明公开
    线圈部件 审中-实审

    公开(公告)号:CN111986897A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010427941.9

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 线圈部件(10)的第二磁性部(30)的上端部(30a)及下端部(30b)与没有第三部分(33)及第五部分(35)的情况相比,远离线圈(C)。因此,磁通难以集中于第二磁性部(30)的上端部(30a)及下端部(30b),且难以产生磁饱和。因此,在线圈部件(10)中,实现了提高直流叠加特性。

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