[实用新型]扼流线圈用磁芯有效

专利信息
申请号: 201721075058.8 申请日: 2017-08-25
公开(公告)号: CN207302782U 公开(公告)日: 2018-05-01
发明(设计)人: 松原州宏;伊藤孝浩 申请(专利权)人: 三和无线株式会社
主分类号: H01F17/04 分类号: H01F17/04;H01F27/24
代理公司: 北京银龙知识产权代理有限公司11243 代理人: 许静,安利霞
地址: 日本大阪*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 流线 圈用磁芯
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种用于开关电源等的双系统交错式功率因数改善转换器所使用的一体型扼流线圈。

背景技术

作为谐波的对策,各种电子设备的电源部中使用有功率因数改善转换器,以改善功率因数。所谓功率因数改善转换器是指通过将设备电源部中的输入电流波形控制成与输入电压同样的波形来抑制无功功率产生的装置。作为以低价实现小型高效率的功率因数改善转换器的手段,有一种交错方式。在交错控制方式中,将电源分成多个系统来进行开关,使各系统具有相位差,从而使纹波相互抵消。在2相的交错方式中,通过使电流相位具有180度的相位差(逆相),能使纹波相互抵消,从而实现噪声滤波器等零件的小型化。在交错方式中,虽然电源部的零件数增加,但能够实现各个扼流线圈或输出电容器、开关元件等的小型化。

图5是交错式功率因数改善转换器的概略图。该图显示了包含扼流线圈 L1、开关元件Q1及二极管D1的电路与包含扼流线圈L2、开关元件Q2及二极管D2的电路并联而成的结构。开关元件使用MOS-FET或IGBT等。两个开关元件Q1、Q2通过控制IC错开180度相位而运行。

如果是双系统交错式功率因数改善转换器,则每个系统需要一个扼流线圈,合计需要两个扼流线圈。专利文献1(专利文献1:日本专利特开2010-258395 号公报)中就通过使两个扼流线圈成为一体来实现小型化和安装空间的减小提出了方案。

关于采用上述专利文献1中记载的构造的一体型交错式功率因数改善转换器用扼流线圈,虽然使用了铁氧体作为磁芯材料,但磁路需要较大的空隙(非磁性部分),从而使直流叠加特性下降。因此,在扼流线圈的小型化方面有局限性。此外,空隙部的漏磁通所导致的铜损大,所以有时使用利兹线作为对策,但铜占有率的下降会导致大型化,并成为扼流线圈价格上升的主要因素。

实用新型内容

因此,鉴于上述问题点,本实用新型提供了一种扼流线圈,其用于双系统交错式功率因数改善转换器,且能够通过使两个扼流线圈成为一体而实现小型化。

本实用新型的扼流线圈用磁芯,呈E形,且包含卷绕有线圈的两个脚与除所述两个脚以外的脚而形成为三个脚以上,且由这些脚相合的部分构成磁电路。

可选地,在卷绕有线圈的两个脚部分别有三个以上的非磁性空隙。

可选地,线圈部的磁芯的空隙比磁芯与线圈的距离小。

可选地,线圈部的磁芯的空隙部的一部分由非磁性的无机物质与有机材料组合而成。

其中,本实用新型的扼流线圈用磁芯,在卷绕有两个线圈的两处磁芯部分别设置三处以上的空隙部。

即,本实用新型将卷绕有线圈的磁芯部分割成多个,设有三处以上的空隙部。此外,磁芯的空隙尺寸d1比磁芯与线圈的距离d2小,从而减小了漏磁通对线圈的影响。此外,在本实用新型中,上述磁空隙的一部分为利用非磁性的无机物质与有机材料的组合而形成的磁芯。此外,本实用新型为扼流线圈用磁芯,用于双系统交错式的功率因数改善转换器。

根据本实用新型,通过分散空隙部,空隙的相对于磁路的合计尺寸与空隙集中于一处时相比,变成约60%左右。这样,磁芯体积的减少小,直流叠加特性得以改善,从而能够实现小型化。此外,漏磁通对线圈的影响变小,线圈的温度上升得到抑制,这样从以往线圈的利兹线变成能够使用单线,从而使小型化和可靠性得到改善,且能够降低扼流线圈的价格。因为以往线圈的空隙集中于一处,所以对应卷绕位置变动的电感偏差大。通过采用使上述构造的空隙分散而成的磁芯,能获得电感偏差少的扼流线圈。以往的使两个扼流线圈成为一体后的磁芯的空隙集中于一处,所以存在卷绕位置的微小变动会导致两个线圈电感的偏差大的问题。通过采用本技术方案的磁芯,能容易地制造一种偏差少、两个扼流线圈一体化的适于交错式功率因数改善转换器的扼流线圈。

附图说明

图1a~1c显示了本技术方案的实施例的结构俯视图、正视图和侧视图。

图2是本实用新型的实施例与线圈组合而成的扼流线圈的纵剖面图。

图3是本实用新型的漏磁通对线圈的影响的示意图。

图4是现有技术中的漏磁通对线圈的影响的示意图。

图5是本实用新型的交错式功率因数改善转换器的示意性实例。

图6a~6c显示了本实用新型的其它的实施例的结构俯视图、正视图和侧视图。

图7a~7c显示了本实用新型的其它的实施例的结构俯视图、正视图和侧视图。

图8显示了本实用新型中的直流叠加特性与以往实例中的直流叠加特性的比较。

1.磁芯

2.卷线轴

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