一种应用于共模电感的宽温宽频磁环磁芯的制作方法

文档序号:9165130阅读:335来源:国知局
一种应用于共模电感的宽温宽频磁环磁芯的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种磁芯,尤其涉及一种应用于共模电感的温宽频磁磁环磁芯。
【背景技术】
[0002]现有的一种没有绝缘涂层的共模电感的宽温宽频磁环磁芯,在制作共模电感时,磁环上要绕两个绕组。由于磁环表面不作绝缘涂层处理,也不用绝缘胶带纒在磁环表面,而是直接将有绝缘层的铜线绕在磁环上面。由于磁环的上下面和磁环的侧面相交处采用较小的45度倒角,因此造成了磁环顶底面和磁环侧面交汇处无论在内侧还是在外侧,都产生了两道坚硬锋利的棱角。在往磁环上绕线时,这种棱角常常把铜线上的绝缘层划破,造成整个器件耐压不良。降低了劳动效率,增加了生产成本。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型的目的在于提供一种没有绝缘层的共模电感的宽温宽频磁环磁芯,将磁环的顶底两个面制作成圆弧型,将倒角加深,使磁环顶底两个面的圆弧自然地与磁环侧面相交。这样相交处基本没有锋利的棱角,解决了磁环棱角划破铜线绝缘层的问题。
[0004]本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:本实用新型的应用于共模电感的宽温宽频磁环磁芯,磁芯整体为封闭的环形,磁芯的顶面和底面在垂直磁芯平面的纵切面上为圆弧形。
[0005]上、下圆弧面与内、外侧面平滑衔接。
[0006]本实用新型的应用于共模电感的宽温宽频磁环磁芯,将磁环的顶底两个面制作成圆弧型,将倒角加深,使磁环顶底两个面的圆弧自然地与磁环侧面相交。这样相交处基本没有锋利的棱角,解决了磁环棱角划破铜线绝缘层的问题。
【附图说明】
[0007]图1为现有的应用于共模电感的宽温宽频磁环磁芯结构示意图;
[0008]图2为图1的剖面结构示意图;
[0009]图3为本实用新型的应用于共模电感的宽温宽频磁环磁芯结构示意图;
[0010]图4为图3的剖面结构示意图。
[0011]图1 中:
[0012]1.磁芯顶部;
[0013]2.外倒角与磁芯顶部交汇产生的棱角;
[0014]3.外倒角与磁芯外侧面交汇产生的棱角;
[0015]4.内倒角与磁芯顶部交汇产生的棱角;
[0016]5.内倒角与磁芯内侧面交汇产生的棱角;
[0017]图2 中:
[0018]6.磁芯剖面。
[0019]图3 中:
[0020]10.磁环顶部;
[0021]20.磁芯底部;
[0022]30.磁芯顶部与磁芯外侧面交汇处;
[0023]40.磁芯底部与磁芯外侧面交汇处;
[0024]50.磁芯顶部与磁芯内侧面交汇处;
[0025]60.磁芯底部与磁环内侧面交汇处;
[0026]图4 中:
[0027]70.磁芯剖面。
【具体实施方式】
[0028]下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明。
[0029]实施例1
[0030]参见图1和图2,现有的应用于共模电感的宽温宽频磁环磁芯,由于磁环的上下面和磁环的侧面相交处采用较小的45度倒角,倒角面与磁芯顶面、底面、内侧面和外侧面形成的棱角2、3、4、5、6,均为锋利的棱角,因此造成了磁环顶底面和磁环侧面交汇处无论在内侧还是在外侧,都产生了两道坚硬锋利的棱角。在往磁芯上绕线时,这种棱角常常把铜线上的绝缘层划破,造成整个器件耐压不良,降低了劳动效率,增加了生产成本。
[0031]参见图3和图4,本实用新型的应用于共模电感的宽温宽频磁环磁芯,磁芯整体为封闭的环形,磁芯的顶面10和底面20在垂直磁芯平面的纵切面70上为圆弧形。
[0032]上、下圆弧面与内、外侧面平滑衔接,将倒角加深,是磁芯顶面与磁芯外侧面、内侧面的交汇处30、50,磁芯底面与磁芯外侧面、内侧面的交汇处40、60为平滑的线,消除原有倒角产生的锋利的棱角,避免割破绝缘线。
[0033]本实用新型的应用于共模电感的宽温宽频磁环磁芯,将磁环的顶底两个面制作成圆弧型,将倒角加深,使磁环顶底两个面的圆弧自然地与磁环侧面相交。这样相交处基本没有锋利的棱角,解决了磁环棱角划破铜线绝缘层的问题。
【主权项】
1.一种应用于共模电感的宽温宽频磁环磁芯,磁芯整体为封闭的环形,其特征在于:磁芯的顶面和底面在垂直磁芯平面的纵切面上为圆弧形。2.根据权利要求1所述的应用于共模电感的宽温宽频磁环磁芯,其特征在于:上、下圆弧面与内、外侧面平滑衔接。
【专利摘要】本实用新型公开了一种应用于共模电感的宽温宽频磁环磁芯,磁芯整体为封闭的环形,磁芯的顶面和底面在垂直磁芯平面的纵切面上为圆弧形,将倒角加深,使磁环顶底两个面的圆弧自然地与磁环侧面相交。这样相交处基本没有锋利的棱角,解决了磁环棱角划破铜线绝缘层的问题。
【IPC分类】H01F27/24
【公开号】CN204834276
【申请号】CN201520419368
【发明人】韩守强, 王孚亮
【申请人】日照亿鑫电子材料有限公司
【公开日】2015年12月2日
【申请日】2015年6月17日
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