[实用新型]一种无线充电接收端用的高磁导率隔磁材料有效

专利信息
申请号: 202121109905.4 申请日: 2021-05-24
公开(公告)号: CN215770734U 公开(公告)日: 2022-02-08
发明(设计)人: 张恕;韩红波 申请(专利权)人: 苏州格优微磁磁材有限公司
主分类号: H01F1/01 分类号: H01F1/01;H02J50/70;H02J50/10
代理公司: 苏州市方略专利代理事务所(普通合伙) 32267 代理人: 李玉婷
地址: 215400 江苏省*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 无线 充电 接收 磁导率 材料
【说明书】:

实用新型公开了一种无线充电接收端用的高磁导率隔磁材料,包括隔磁层与镀铜层,所述隔磁层包括多层纳米晶磁材层和粘胶层,所述纳米晶磁材层与粘胶层相互交替叠加设置,所述隔磁层最上层、最下层均为粘胶层,所述隔磁层下方设有镀铜层,所述镀铜层通过电镀而成。本实用新型公开的无线充电接收端用的高磁导率隔磁材料,磁导率高,通过镀铜层反射穿透纳米晶隔磁层的磁场,有效降低磁场穿透后在电子产品电池或其它电子元器件上产生的涡流损耗,降低了温升,提升了磁场的屏蔽效果,使电子产品运行更稳定。

技术领域

本实用新型属于无线充电技术领域,特别涉及一种无线充电接收端用的高磁导率隔磁材料。

背景技术

无线充电时,发射端输入的交变电流通过发射端线圈转化为交变磁场,交变磁场被接收端线圈接收,变化的磁场转换为电流为手机充电。接收端接收到的交变磁场分为三个部分,第一,磁场到隔磁材料表面时发射;第二,磁场在隔磁材料内部产生损耗;第三,磁场穿透隔磁材料。穿透隔磁材料的磁场会在电池或其它电子产品内部的电子元器件上产生涡流,涡流会产生热量,导致电子产品温度升高,充电效率降低,另外穿透的磁场会对CPU等电子元器件产生电磁干扰。因此,需要一种高磁导率、高屏蔽的隔磁材料,屏蔽磁场与电子产品。

实用新型内容

实用新型目的:为了克服以上不足,本实用新型的目的是提供一种无线充电接收端用的高磁导率隔磁材料,其磁导率高,通过镀铜层反射穿透纳米晶隔磁层的磁场,有效降低磁场穿透后在电子产品电池或其它电子元器件上产生的涡流损耗,降低了温升,提升了磁场的屏蔽效果,使电子产品运行更稳定。

技术方案:一种无线充电接收端用的高磁导率隔磁材料,包括隔磁层与镀铜层,所述隔磁层包括多层纳米晶磁材层和粘胶层,所述纳米晶磁材层与粘胶层相互交替叠加设置,所述隔磁层最上层、最下层均为粘胶层,所述隔磁层下方设有镀铜层,所述镀铜层通过电镀而成,设于隔磁材料与电子产品电池之间。所述纳米晶磁材层为纳米晶带材制作而成,磁导率高,经热处理后磁导率可达到600-800,降低磁场在隔磁材料的损耗,并通过镀铜层反射穿透隔磁层的磁场,有效降低磁场穿透后在电子产品电池或其它电子元器件上产生的涡流损耗,降低了温升,提升了磁场的屏蔽效果,使电子产品运行更稳定。

进一步的,上述的无线充电接收端用的高磁导率隔磁材料,所述纳米晶磁材层层数为N, N≥2。可根据需求,设置叠加的层数。

进一步的,上述的无线充电接收端用的高磁导率隔磁材料,所述纳米晶磁材层包括多个纳米晶碎片与填充在纳米晶碎片之间的粘胶。所粘胶和粘胶层可以为具有绝缘和粘结作用的胶,例如,丙烯酸胶、合成橡胶或硅胶等。

进一步的,上述的无线充电接收端用的高磁导率隔磁材料,所述纳米晶碎片形状为上下边为平行直线、左右边为弧线的不规则四边形,大小为1-20mm。纳米晶碎片直接影响磁性合金材料的磁导率和损耗值,能降低交变磁场而引起的涡流损耗。

进一步的,上述的无线充电接收端用的高磁导率隔磁材料,所述纳米晶磁材层厚度为15-25um,所述粘胶层厚度为3-5um。

进一步的,上述的无线充电接收端用的高磁导率隔磁材料,所述镀铜层厚度为2-4um。

上述技术方案可以看出,本实用新型具有如下有益效果:本实用新型所述的无线充电接收端用的高磁导率隔磁材料,所述纳米晶磁材层为纳米晶带材制作而成,磁导率高,经热处理后磁导率可达到600-800,降低磁场在隔磁材料的损耗,并通过镀铜层反射穿透隔磁层的磁场,有效降低磁场穿透后在电子产品电池或其它电子元器件上产生的涡流损耗,降低了温升,提升了磁场的屏蔽效果,使电子产品运行更稳定。

附图说明

图1为本实用新型所述的一种无线充电接收端用的高磁导率隔磁材料的结构示意图;

图中:1隔磁层、2、纳米晶磁材层、21纳米晶碎片、22粘胶、3粘胶层、4镀铜层。

具体实施方式

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