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爱游戏ayx官网:电抗器的制作方法

来源:爱游戏ayx官网    发布时间:2026-09-09 13:50:57

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  近年来,以在混合动力汽车的变频器、太阳能发电系统的功率调节器中的应用为代表,电抗器的应用愈来愈普遍。作为这种电抗器,存在例如专利文献1中公开的电抗器。在专利文献1中,由作为金属导线的扁平线卷绕而成的线圈基本上具有弹簧的性质,因此有时会产生伸缩而导致电抗器的特性发生变动。另外,需要确保线圈与磁芯之间绝缘。因此,在专利文献1所公开的结构中,通过将线圈的端部侧嵌入线圈骨架来防止特性发生变动,且确保线圈与磁芯之间绝缘。

  但是,在专利文献1的结构中,在线圈骨架的内周侧存在突出框部(内周壁)。但是,利用这种仅具有突出框部的线圈骨架并不能充分维持线圈彼此间或磁芯彼此间的间隔。因此,有可能因为该线圈彼此间或磁芯彼此间的距离变动而导致电抗器的特性发生变动,因此导致质量产生偏差。另外,在线圈彼此间的距离发生变动的情况下,也有一定的可能导致线圈彼此间的绝缘变得不充分。

  本发明是鉴于以上问题而完成的,其目的是提供一种能够维持线圈彼此间和磁芯彼此间的间隔,且能可靠地确保线圈彼此绝缘的电抗器。

  为了解决以上问题,本发明的电抗器的一方面特征是,具备:一对柱状磁芯体,其以磁性材料为材质;一对线圈,其分别配置于各个柱状磁芯体的外周侧,并通过卷绕角线而形成;以及线圈骨架,其具备用于分隔出中心孔的内周壁、位于比该内周壁更靠近线圈骨架的外周侧的位置处且与该内周壁相对置的外周壁、以及连接内周壁与外周壁的底壁,并通过该内周壁、外周壁以及底壁而形成环状的第一环状槽部和第二环状槽部,并且,一对线圈分别嵌入第一环状槽部和第二环状槽部中;并且,在外周壁的、第一环状槽部与第二环状槽部相对的部分上,设有呈朝向线圈骨架的中央侧凹陷的形状的凹壁部,凹壁部位于比内周壁的至少一部分更靠近线圈骨架的中央侧的位置处。

  另外,本发明的电抗器的别的方面是在上述发明的基础上,进而优选在柱状磁芯体上,以从柱状磁芯体的轴线方向两端外侧将该柱状磁芯体夹持的方式层叠有板状磁芯,该板状磁芯以磁性材料作为材质且面积大于柱状磁芯体的面积;并且,在底壁的、与第一环状槽部和第二环状槽部相反的一侧,设有与板状磁芯接触且使该板状磁芯与线圈分离的定位突起。

  进而,本发明的电抗器的别的方面是在上述发明的基础上,进而优选设有将柱状磁芯体、线圈以及线圈骨架包覆且由金属制成的外壳,并且,在外周壁上设有朝向远离内周壁的方向突出的外周突起,通过该外周突起而使线圈与外壳分离。

  另外,本发明的电抗器的别的方面是在上述发明的基础上,进而优选外周壁的高度被设置为低于内周壁的高度。

  进而,本发明的电抗器的别的方面是在上述发明的基础上,进而优选在比一对板状磁芯更靠近柱状磁芯体的轴线方向两端外侧的位置处设有固定机构,柱状磁芯体、线圈、线圈骨架以及板状磁芯被夹持在一对固定机构之间。

  根据本发明,能够维持电抗器中的线圈彼此间和磁芯彼此间的间隔,并能可靠地确保线圈彼此绝缘。

  图2是表示本发明一实施方式涉及的电抗器的结构的立体图,且是表示拆除外壳后的结构的图。

  图7是表示图1的电抗器的结构的分解立体图,且是表示拆除外壳后的状态、以及使用与图4和图5所示线圈骨架不一样的线圈骨架且一对线圈由一根扁平线形成的结构的图。

  图11是表示在图1的电抗器中从板状磁芯60侧观察线A侧时的状态的仰视图,且是表示板状磁芯与线圈骨架的位置关系的图。

  另外,在以下的说明中,将线的轴线方向设为“上下方向(Z方向)”,将被外壳80覆盖的一侧设为“Z1侧(上侧)”,将其相反侧、即外壳80的开口侧设为“Z2侧(下侧)”。另外,在图2和图3中,将一对线的排列方向设为“X方向”,并将图2和图3中的右前侧设为“X1侧”,将其相反侧设为“X2侧”。另外,将与X方向和Z方向垂直的方向设为“Y方向”,并将图1~图3中的右后侧设为“Y2侧”,将与其相反的左前侧设为“Y1侧”。

  图1是表示电抗器10的结构的立体图。图2是表示电抗器10的结构的立体图,且是表示拆除外壳80后的状态的图。图3是表示电抗器10的结构的分解立体图,且表示拆除外壳80后的状态。如图1~图3所示,电抗器10的主要构成部件包括:柱状磁芯体20、一对线。

  柱状磁芯体20是以铁氧体、非晶质磁性材料、硅钢板等磁性材料为材质而形成的。另外,这些磁性材料也能形成密度提高的压粉磁芯。另外,在图2和图3所示的结构中,柱状磁芯体20是由柱状的磁芯部件21对接而形成,该柱状的磁芯部件21的俯视时的形状呈四角为圆形的长方形、即长圆形。但是,柱状磁芯体20的俯视时的形状也可以呈例如圆形、椭圆形、矩形等其他形状。

  在此,在两个磁芯部件21的对接面之间有垫片S1,以便形成间隙从而调整电感,但是,也可以不设置垫片S1而直接进行对接。垫片S1是由例如树脂等具备电绝缘性的材质形成。另外,两个磁芯部件21的高度也相同。但是,该两个磁芯部件21也可以呈不同高度。

  另外,柱状磁芯体20的上表面上配置有垫片S2,且在柱状磁芯体20的底面上配置有垫片S3。与上述垫片S1同样地,该垫片S2、S3也由树脂等具备电绝缘性的材质形成。

  另外,一对线分别配置在各个柱状磁芯体20的外周侧。一对线通过卷绕扁平线而形成。此时,扁平线的弯曲部分通过扁弯(edgewise bending)的方式形成,并且,线的俯视时的形状被设置为:在Y方向(宽度方向)上具有通过扁弯而形成为半圆形状的部分。但是,除了半圆形状以外,扁平线的扁弯也可以弯折成例如90度等的各种角度。

  在本实施方式中,如图2和图3所示,一对线被构成为:该一对线呈相互独立的状态,且一个线。因此,能够正常的使用该末端32将线彼此串联连接或者并联连接。

  但是,一对线也能够最终靠卷绕一根扁平线而形成。该情况下,两个(一对)线通过卷绕一根扁平线而形成,即,在从一个线开始卷绕形成线圈之后,经由连接线部转移至另一个线,并在卷绕至该另一个线为止结束形成。

  另外,在本实施方式中,一个线侧的线;称为“线侧的线;称为“线B”)的绕线方向呈同一方向。具体而言,在图2和图3所示的结构中,通过将扁平线侧开始朝向例如逆时针方向进行卷绕,从而形成各个线B也可以分别通过从下侧(Z2侧)的末端32侧开始朝向例如顺时针方向卷绕扁平线而形成。另外,也可以通过如下方式形成两个线B,即:线B中的任意一个从下侧(Z2侧)的末端32侧开始朝向顺时针方向进行卷绕,剩余另一个从下侧(Z2侧)的末端32侧开始朝向逆时针方向进行卷绕。

  另外,与柱状磁芯体20同样地,线B被设置为俯视时呈具有直线状部分且四角呈圆形的长方形、即长圆形状。但是,线B的俯视时的形状也可以为例如圆形、椭圆形、矩形等其他形状。

  另外,一个线和另一个线侧)。即,各个线在上下方向(Z方向)上的位置不同。

  另外,线B的外周侧分别被实施绝缘处理。具体而言,在线B的外周侧分别粘贴有具备电绝缘性的胶带,从而确保电绝缘性。但是,也可以取代在线B的外周侧粘贴胶带,而通过例如浸渍清漆等方法来确保线B的电绝缘性。另外,也可以在实施清漆的浸渍处理的同时在线B的外周侧粘贴胶带。

  接下来,对线侧)的线侧)的线A的形状的俯视图。另外,位于上侧(Z1侧)的线A的形状也基本相同(但是,位置关系呈上下对称关系),因此省略其说明。

  如图4和图5所示,线被设置为其外观呈眼镜形状。具体而言,线的周围设有第一环状槽部41和第二环状槽部42。第一环状槽部41和第二环状槽部42均具有内周壁43、外周壁44以及底壁45。并且,通过该内周壁43、外周壁44以及底壁45包围形成凹槽状的第一环状槽部41和同样呈凹槽状的第二环状槽部42。

  在此,内周壁43是位于柱状磁芯体20与线之间的部分,通过该内周壁43来防止柱状磁芯体20与线非间接接触。另外,在不需要非常区分第一环状槽部41和第二环状槽部42的情况下,仅称为“环状槽部41、42”。

  在此,线。引出部46是用于从环状槽部41、环状槽部42引出线的开口部分,并且被设置为将外周壁44的一部分切除的形状。在图4和图5所示的结构中,各个引出部46均被设置在线的长轴方向(Y方向)的前侧(Y1侧)。但是,也可以将一对引出部46设置在线的长轴方向(Y方向)的后侧(Y2侧),还能形成为一个引出部46设置在前侧(Y1侧)而另一个引出部46设置在后侧(Y2侧)的结构。

  另外,在图4所示的结构中,引出部46被设置在靠近线A的X方向两端的部位处,从而使各个末端32相互分离。在此,在本实施方式中,一个线A和另一个线侧开始朝向逆时针方向卷绕扁平线而形成。因此,第二环状槽部42的引出部46被设置为使末端32以朝向X2侧的状态延伸出外部。另外,第一环状槽部41的引出部46被设置为使末端32以朝向Y1侧的状态延伸出外部。

  另外,从图4和图5明确可知,在线朝向外部延伸的引导壁部47。引导壁部47是将引出部46附近的外周壁44形成为直线沿朝向外侧的延伸方向延伸的部分。

  在此,在本实施方式中,外周壁44的高度被设置为低于内周壁43的高度。其理由如下。

  即,在假设完全不存在外周壁44的情况下,会在线侧)形成绝缘不充分的部位。相对于此,在本实施方式中,通过在线的外周侧粘贴胶带来确保线的电绝缘性,但是,在线的最靠近端部的位置处,由于在单侧(该情况下为下侧;Z2侧)并未层叠扁平线,因而不易利用胶带固定而容易松开。另外,在线的最靠近端部侧,由于存在将末端32朝向外部引出的部分等原因,胶带的粘贴部位相比别的部位减少。因此,通过设置外周壁44,能保证线侧)的绝缘性。

  另一方面,当外周壁44的高度与内周壁43的高度相同、或者高于内周壁43的高度时,不易将线中。因此,为了确认和保证线侧)的绝缘性,且容易将线的高度低于内周壁43的高度。

  另外,在外周壁44的、第一环状槽部41与第二环状槽部42不相邻的一侧(相互分离的一侧)设有外周突起48。外周突起48是用于确保在外壳80与线之间形成空间的部分。具体而言,外周突起48通过将外周壁44的一部分的厚度设置为大于外周壁44的别的部分的厚度而形成。而且,外周突起48被设置为能预防外壳80靠近线而使彼此间的距离小于规定距离的厚度。这是因为:若外壳80靠近线而彼此间的距离小于规定距离,则会导致电抗器10的特性发生变动。

  在本实施方式中,外周突起48设置在外周壁44的直线状部分上。因此,外周突起48呈Y方向上的长度长的长尺形状。但是,外周突起48也能够使用其他的结构,例如沿Y方向设置有多个Y方向上的长度短的外周突起48。另外,在图4和图5所示的结构中,外周突起48被设置为与外周壁44呈一体化。但是,外周突起48也可以与外周壁44分开形成之后安装设置在外周壁44上。

  另外,线具有使线相对的部分朝向线A的中央侧凹陷的形态。如图5所示,该凹陷被设置为下述程度,即:凹壁部50位于比内周壁43中最靠近Y方向端部侧的位置处的部分更靠近线A的中央侧的位置处。因此,能够良好地防止各个线B中的角度偏移。

  在此,在存在凹壁部50的情况下,具有以下优点。即,线侧)的电位差变大的情况较多,当在这种电位差大的部位发生面偏移、或者扁弯部分的弯曲角度偏移等的角度偏移时,两个线B之间的距离会发生变动,由此会导致电抗器10的特性发生变动,从而有可能产生质量偏差。

  但是,通过在线,从而能够矫正各个线B中的面偏移、或者扁弯部分的弯曲角度偏移等的角度偏移,并能够使一个线A与另一个线B之间保持适当且平行的间隔。因此,能预防两个线B之间的距离发生变动,由此能预防电抗器10的特性发生变动,从而能够抑制质量偏差。

  另外,如图4和图5所示,凹壁部50沿Y方向设置有一对。并且,还设置有连接该一对凹壁部50的分离壁49。由此,能预防相邻接的线是表示线侧的面侧;背面侧)的形状的立体图。另外,位于上侧(Z1侧)的线A的形状基本相同,因此,此处根据位于下侧(Z2侧)的线所示,在线A的底面侧,以朝向下侧(Z2侧)突出的方式设有定位突起51。定位突起51是用于与板状磁芯60接触而使该板状磁芯60与线分离的部分。即,若板状磁芯60与线过于接近,则会导致涡流损耗增加。因此,为了可靠地使板状磁芯60与线分离一定距离以上由此减少涡流损耗而设置定位突起51。

  另外,在图6所示的结构中,定位突起51设置在第一环状槽部41和第二环状槽部42的弯曲部分的背面侧。而且,定位突起51配置在与外周突起80在圆周方向上相隔90度的位置处。因此,定位突起51能够共计设置四个,进而能够稳定地与板状磁芯60的表面的外周边缘附近部分接触。

  如图6所示,该定位突起51具有抵接部51a和锥面部51b。抵接部51a是与板状磁芯60面接触的部分,且是定位突起51中突出程度最大的部分。另外,锥面部51b是连接抵接部51a与底壁45的倾斜壁,且是随着从底壁45的外周壁44侧朝向位于内周壁43侧的抵接部51a而逐渐远离底壁45的背面侧的部分。

  另外,在使用图4~图6所示的线A的情况下,一对线呈分别独立且一个线的结构。但是,一对线也能够最终靠卷绕一根扁平线所示的一对线侧)的任意一侧不存在末端32。该情况下,也能够正常的使用如图4~图6所示的线圈骨架,但优选使用另一种类型的线B。

  另外,使用通过卷绕一根扁平线而形成的一对线的结构的分解立体图,且是表示拆除外壳80后的状态、以及使用与图4和图5所示线A不一样的线B且一对线由一根扁平线所示线A不一样的线所示线A不一样的线B的形状的立体图。另外,在下述说明中,在不需要非常区分两个线B的情况下,仅称为线所示的结构和图7所示的结构这两种结构。

  如图7~图9所示,不同于图4和图5所示类型的线A,线B不具有用于将线。另外,也不具有引导末端32朝向外部延伸的引导壁部47。因此,图7~图9所示的线B适合于一对线中示出一对线中,线侧)。

  另外,线B也不具有用于分离第一环状槽部41与第二环状槽部42的分离壁49。其理由如下。即,在一对线B通过卷绕一根扁平线而形成的情况下,存在用于连接两个线B的连接线部,并且,该连接线部位于相邻接的线B之间。因此,线B也不具有用于分离第一环状槽部41与第二环状槽部42的分离壁49,以使连接线部位于线B之间。

  在此,在图7所示的电抗器10中,通过卷绕一根扁平线而形成一对线,该情况下,连接线侧)观察图7所示一对线时的状态的立体图。如图10所示,连接线通过扁弯的方式连接线A与线B。并且,连接线沿着相对于Y方向倾斜的方向进行延伸,以便连接线B的相邻的第一环状槽部41与第二环状槽部42。

  另外,上述连接线既能够使用不存在在高度方向(Z方向)上具有尺寸的扭曲部分的结构,也能够使用存在扭曲部分的结构。在采用不存在扭曲部分的结构的情况下,一对线之间的尺寸和一对线之间的尺寸保持大致均等。因而,能预防电抗器10的上下方向上的平衡变差,由此能预防电抗器10的特性发生变动。另一方面,在采用存在扭曲部分的结构的情况下,能够使线A和线B的扁弯方向保持一致(例如使线B均向右弯折、或者均向左弯折)。因此,能预防重新设定实施扁弯的加工装置,还能够省去对加工装置追加构成。

  接着,对板状磁芯60进行说明。如图2和图3所示,板状磁芯60是具有规定厚度且呈板状的磁芯部件。如图2和图3所示,该板状磁芯60被设置为将矩形形状的角部切除后的形状。因此,板状磁芯60被设置为俯视时呈大致八边形。但是,板状磁芯60的俯视时的形状也可以呈例如圆形、椭圆形、矩形等其他形状。

  在一对柱状磁芯体20的上侧(Z1侧)和下侧(Z2侧)分别配置有上述板状磁芯60。因此,可以通过一对柱状磁芯体20和一对板状磁芯60而形成闭合磁路。另外,板状磁芯60以与柱状磁芯体20相同的磁性材料为材质而形成。在此,形成板状磁芯60的磁性材料的种类可以是与柱状磁芯体20相同种类,也可以是不同种类。

  图11是表示从板状磁芯60侧观察线A侧的状态的仰视图,且是表示板状磁芯60与线A的位置关系的图。如图11所示,板状磁芯60被设置为与定位突起51的抵接部51a相抵接。由此,板状磁芯60的位置被固定,从而使一对线之间的距离保持不变。

  另外,在板状磁芯60与柱状磁芯体20之间配置有垫片S2、S3。通过配置该垫片S2、S3而形成磁隙,从而能够调整电感。但是,也可以不配置垫片S2、S3而使板状磁芯60与柱状磁芯体20直接接触。

  另外,在各个板状磁芯60上安装有对应于固定机构的固定部件70。固定部件70是为了对板状磁芯60做定位,且对柱状磁芯体20与板状磁芯60之间的部位做固定而设置的。具体而言,固定部件70通过对金属板实施冲压加工等而形成,并且,该固定部件70设有面积较大的平板部71。

  另外,在平板部71的外侧边缘部处,以从该平板部71的外侧边缘部竖立的方式设置有凸缘部72。通过使板状磁芯60的外周面与该凸缘部72相抵接,从而对板状磁芯60做定位。在图2和图3所示的结构中,凸缘部72共设置有四个,从而能可靠地做定位。但是,凸缘部72并不仅限于四个,也可设为有多个。

  另外,固定部件70上设置有连接固定部73,该连接固定部73与凸缘部72相连且从该凸缘部72朝向固定部件70的外周侧弯曲。在图2和图3所示的结构中,连接固定部73被设置为与平板部71保持大致平行,但是并非大致平行亦可。连接固定部73上设有插通孔73a,供长尺状的连接部件插通。作为连接部件,可以举出在圆棒的两端侧设置有螺纹槽的部件等,但也可以是其他的部件。另外,插通孔73a并非螺纹孔,但该插通孔73a也可以为螺纹孔。

  并且,通过使上侧(Z1侧)的连接固定部73上的插通孔73a的位置与下侧(Z2侧)的连接固定部73上的插通孔73a的位置对准,并将连接部件的两端侧插通在插通孔73a中,然后拧上螺母等,从而形成为上下侧的固定部件70通过连接部件而被连接的状态。因而,位于上下侧的固定部件70之间的柱状磁芯体20、线被夹持固定在该上下侧的固定部件70之间。但是,上下侧的固定部件70也能够使用不通过连接部件进行连接的结构。

  另外,下侧(Z2侧)的固定部件70上还设有外壳固定部74。外壳固定部74被设置为从平板部71的外侧边缘部竖立。因此,外壳固定部74被设置为与外壳80相对置。另外,外壳固定部74被设置在平板部71中与连接固定部73不同的部位上。另外,在图2和图3所示的结构中,外壳固定部74相隔180度间隔设置有两个,但也可设为有多个。

  该外壳固定部74上设有螺纹孔74a。通过将螺钉从外壳80侧拧入该螺纹孔74a中,从而将固定部件70与外壳80之间固定。但是,也能形成螺纹孔74a以外的贯通孔。

  另外,电抗器10的外周侧被金属制成的外壳80包覆。在本实施方式中,外壳80被设置为下侧(Z2侧)的面敞开的箱形状。另外,外壳80是通过将两个半边外壳81进行组装而形成箱形状的外壳80。该外壳80上设有供螺钉插通的贯通孔82,该贯通孔82的位置与固定部件70的螺纹孔74a的位置一致。因此,通过将螺钉插入贯通孔82中并将该螺钉拧入固定部件70的螺纹孔74a中,从而将外壳80固定在固定部件70上。

  在上述结构中,电抗器10具备一对柱状磁芯体20、分别配置于各个柱状磁芯体外周侧的一对线、位于相比该内周壁43更靠近外周侧的位置处且与内周壁43相对置的外周壁44、以及连接内周壁43与外周壁44的底壁45,从而分别形成环状的第一环状槽部41和第二环状槽部42。另外,一对线分别被嵌入第一环状槽部41和第二环状槽部42中。并且,在外周壁44的、第一环状槽部41与第二环状槽部42相对的部分中,设有呈朝向线的中央侧凹陷的形状的凹壁部50,凹壁部50位于比内周壁43的至少一部分更靠近线的中央侧的位置处。

  由此,能够矫正各个线B的面偏移、或者扁弯部分的弯曲角度偏移等的角度偏移,并能够使一个线A与另一个线B之间保持适当且平行的间隔。因而,能预防两个线B之间的距离变动,由此能预防电抗器10的特性发生变动,从而能够抑制电抗器10的质量产生偏差。

  另外,由于能预防一对线B之间的距离发生变动,从而能可靠地确保该一对线B之间绝缘。

  另外,在本实施方式中,在柱状磁芯体20上,以从其轴线方向(Z方向)的两端外侧将该柱状磁芯体20夹持的方式层叠有面积大于该柱状磁芯体20的板状磁芯60。而且,在线相反的一侧设有定位突起51。该定位突起51与板状磁芯60接触,并使板状磁芯60与各个线分离。由此,能可靠地使板状磁芯60与线分离一定距离以上,由此能够抑制涡流损耗增加。

  进而,在本实施方式中,电抗器10具有金属制成的外壳80,且柱状磁芯体20、线包覆。而且,在线上,设有朝向远离内周壁43的方向突出的外周突起48,通过该外周突起48而使线分离。

  由此,能够在金属制成的外壳80与线之间确保一定距离以上的空间。由此,能预防金属制成的外壳80靠近线的特性发生变动。另外,能更可靠地确保金属制成的外壳80与线之间绝缘。

  另外,在本实施方式中,外周壁44的高度被设置为低于内周壁43的高度。因此,在易发生电绝缘不充分的线的上下方向(Z方向)端部处,也可以通过外周壁44的存在而确保绝缘性。而且,在外周壁44的高度与内周壁43的高度相同、或者高于内周壁43的高度的情况下,不易将线中。但是,在如上所述将外周壁44的高度设置为低于内周壁43的高度时,容易将线中。因此,可提升电抗器10的组装性,从而可提升生产效率。

  进而,在本实施方式中,在比一对板状磁芯60更靠近轴线方向两端外侧的位置(比下侧的板状磁芯60更靠近下侧的位置、和比上侧的板状磁芯60起更靠近上侧的位置)处分别设有固定部件70。并且,柱状磁芯体20、线之间。由此,可以通过一对固定部件70而夹持固定柱状磁芯体20、线,从而能够进一步可靠地防止上述部件之间的距离发生变动。

  以上,对本发明的一个实施方式来进行了说明,但本发明除此之外还能够直接进行各种变形。以下,对此进行叙述。

  在上述实施方式中,对于作为角线而使用扁平线形成线的情况做了说明。但是,角线并不仅限于扁平线,也可以是例如剖面呈正方形的角线、或者椭圆等包含长圆形状要素的形状的角线。此外,也能够正常的使用圆线代替角线。

  另外,在上述实施方式中,对于作为线圈部件的一种的电抗器进行了说明。但是,本发明也可以适用于其他的线圈部件。作为其他的线圈部件,可以举出变压器、共模扼流圈(common mode choke coil)、常模扼流圈(normal mode choke coil)等。

  另外,在上述实施方式中,对于使用一对线A的情况和将线A与线B加以组合而使用的情况做了说明。除此之外,也能够正常的使用其他形态的线圈骨架、或者将其他形态的线圈骨架加以组合而使用。例如,也能够正常的使用一对呈从线的形态的线圈骨架、或者将呈从线的形态的线圈骨架与线A或线B中的任意一种加以组合而使用。

  另外,在上述实施方式中,对于作为环状槽部而具备第一环状槽部41和第二环状槽部42这两个环状槽部的线进行了说明。但是,线圈骨架并不仅限于具备两个环状槽部的结构,也能够使用具备三个以上的环状槽部的结构。该情况下,呈线圈也具备三个以上的结构。

  另外,在上述实施方式中,对于具备柱状磁芯体20和板状磁芯60的结构可以进行了说明。但是,也可以取而代之使用其他形态的磁芯。例如,也能够正常的使用棒状的磁芯代替柱状磁芯体20,另外使用棒状的磁芯代替板状磁芯60。

  另外,在上述实施方式中,对于使用一对固定部件70作为固定机构的情况做了说明。但是,也能够正常的使用固定部件70以外的其他机构。作为其他的固定机构,例如能够正常的使用其他形态的部件,也能够正常的使用皮带或者金属丝,另外还能够正常的使用金属制成的外壳80代替固定机构。

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