变阻器及制造变阻器的方法

    公开(公告)号:CN111223619A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201911178651.9

    申请日:2019-11-27

    Abstract: 本公开提供了一种变阻器及制造变阻器的方法,所述变阻器包括:基板;第一电极和第二电极,分别设置在所述基板的上侧和下侧上;芯变阻器主体,被所述基板围绕并且设置在所述第一电极和所述第二电极之间;第一端子和第二端子,所述第一端子的至少部分和所述第二端子的至少部分分别设置在所述基板的一端和另一端上,并且所述第一端子和所述第二端子分别电连接到所述第一电极和所述第二电极;以及盖变阻器主体,覆盖所述芯变阻器主体并且设置在比所述基板的上表面高的高度或设置在比所述基板的下表面低的高度。

    变阻器
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111210958A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201911152553.8

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本公开提供了一种变阻器,所述变阻器包括:基板;变阻器主体,设置在所述基板的一个表面上;第一电极和第二电极,设置在所述变阻器主体上并且彼此间隔开;绝缘层,设置在所述第一电极和所述第二电极以及所述变阻器主体中的至少两者上;以及第一端子和第二端子,设置在所述基板的彼此相对的第一侧和第二侧上,分别电连接到所述第一电极和所述第二电极,并且彼此间隔开。所述基板的机械强度大于所述变阻器主体的机械强度。

    压电元件用热敏电阻及包括此的压电元件封装件

    公开(公告)号:CN107221397A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201610620210.X

    申请日:2016-08-01

    Abstract: 本发明涉及一种压电元件用热敏电阻及包括此的压电元件封装件。本发明的压电元件用热敏电阻包括:主体,具有第一热敏电阻层和第二热敏电阻层交替层叠的层叠结构;第一电极以及第二电极,布置于所述第一热敏电阻层,并分别与贯通所述第二热敏电阻层的第一导电通道和第二导电通道连接;第三电极,布置于所述第二热敏电阻层,并具有沿着层叠方向而与所述第一电极和第二电极重叠的区域。

    多层电子元件
    27.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105280335B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201410458251.4

    申请日:2014-09-10

    Abstract: 本发明涉及一种多层电子元件,该多层电子元件包括:包括多个金属磁性层的磁性体;以及设置在磁性体中的内部线圈部分。所述金属磁性层可以包括金属磁性颗粒和设置在所述金属磁性颗粒的表面上的金属氧化物膜,当从磁性体的第一主表面和第二主表面、第一侧表面和第二侧表面、以及第一端表面和第二端表面分别在向内的方向上到与磁性体的厚度的20%相对应的点的磁性体的部分为周缘部分,且周缘部分的内部边界内的磁性体的部分为磁性体的中心部分时,周缘部分中的金属氧化物膜的平均厚度比中心部分中的金属氧化物膜的平均厚度要厚。

    多层电子元件
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105280335A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201410458251.4

    申请日:2014-09-10

    Abstract: 本发明涉及一种多层电子元件,该多层电子元件包括:包括多个金属磁性层的磁性体;以及设置在磁性体中的内部线圈部分。所述金属磁性层可以包括金属磁性颗粒和设置在所述金属磁性颗粒的表面上的金属氧化物膜,当从磁性体的第一主表面和第二主表面、第一侧表面和第二侧表面、以及第一端表面和第二端表面分别在向内的方向上到与磁性体的厚度的20%相对应的点的磁性体的部分为周缘部分,且周缘部分的内部边界内的磁性体的部分为磁性体的中心部分时,周缘部分中的金属氧化物膜的平均厚度比中心部分中的金属氧化物膜的平均厚度要厚。

    多层型功率电感器
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102760566A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210020092.0

    申请日:2012-01-20

    CPC classification number: H01F17/0013 H01F17/04 H01F27/292

    Abstract: 本发明披露了一种多层型功率电感器,包括:多个本体层,所述本体层包括内部电极并具有堆叠在其中的磁性材料层;以及多个间隙层,其中间隙层具有不对称结构。在该多层型功率电感器中,与本体层接触的部分具有作为致密结构的非孔结构,而不与本体层接触的部分具有多孔结构,使得间隙层具有不对称结构。因此,线圈中的磁通量传播路径被分散以抑制在高电流下的磁化,从而使得可以改善随着电流施加的电感(L)值的变化。此外,致密结构用来使本体层和间隙层彼此连接,从而使得可以降低本体层与间隙层之间分层的风险。

Patent Agency Ranking