[go: up one dir, main page]

WO2017082017A1 - コイルアンテナ、コイル実装基板、記録媒体および電子機器 - Google Patents

コイルアンテナ、コイル実装基板、記録媒体および電子機器 Download PDF

Info

Publication number
WO2017082017A1
WO2017082017A1 PCT/JP2016/081244 JP2016081244W WO2017082017A1 WO 2017082017 A1 WO2017082017 A1 WO 2017082017A1 JP 2016081244 W JP2016081244 W JP 2016081244W WO 2017082017 A1 WO2017082017 A1 WO 2017082017A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
terminal
coil antenna
main surface
coil
conductor
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2016/081244
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
圭史 野村
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Murata Manufacturing Co Ltd
Original Assignee
Murata Manufacturing Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Murata Manufacturing Co Ltd filed Critical Murata Manufacturing Co Ltd
Priority to CN201690001318.4U priority Critical patent/CN208423168U/zh
Priority to JP2017550040A priority patent/JP6477913B2/ja
Publication of WO2017082017A1 publication Critical patent/WO2017082017A1/ja
Priority to US15/955,734 priority patent/US20180241126A1/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q7/00Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • H01F27/2804Printed windings
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • H01F27/29Terminals; Tapping arrangements for signal inductances
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • H01F27/29Terminals; Tapping arrangements for signal inductances
    • H01F27/292Surface mounted devices
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F5/00Coils
    • H01F5/003Printed circuit coils
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/2208Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles associated with components used in interrogation type services, i.e. in systems for information exchange between an interrogator/reader and a tag/transponder, e.g. in Radio Frequency Identification [RFID] systems
    • H01Q1/2225Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles associated with components used in interrogation type services, i.e. in systems for information exchange between an interrogator/reader and a tag/transponder, e.g. in Radio Frequency Identification [RFID] systems used in active tags, i.e. provided with its own power source or in passive tags, i.e. deriving power from RF signal
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q7/00Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop
    • H01Q7/06Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop with core of ferromagnetic material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • H01F27/2804Printed windings
    • H01F2027/2809Printed windings on stacked layers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/44Details of, or arrangements associated with, antennas using equipment having another main function to serve additionally as an antenna, e.g. means for giving an antenna an aesthetic aspect

Definitions

  • the present invention relates to a coil antenna, a coil mounting substrate, a recording medium, and an electronic device.
  • An inductor element including a coiled conductor pattern can be used as a coil antenna.
  • An example of the inductor element is described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2014-207432 (Patent Document 1).
  • Patent Document 1 a plurality of pad electrodes are formed on one main surface of the laminate. Two of both ends of the plurality of pad electrodes are electrically connected to a coiled conductor pattern provided inside the multilayer body.
  • soldering or the like is performed between a plurality of pad electrodes arranged on one main surface of the laminate and an electrode arranged on the substrate side.
  • two pad electrodes that are electrically connected to the coiled conductor pattern are arranged at positions close to both ends of one main surface of the multilayer body.
  • Patent Document 1 discloses an invention for eliminating warping, but the invention described in Patent Document 1 may not be implemented due to some restrictions.
  • the two electrodes necessary for energizing the coil are removed from the substrate even when the laminate is in contact with the substrate. In some cases, the electrodes are separated from each other and sufficient connection cannot be established between the electrodes on the substrate side.
  • an object of the present invention is to provide a coil antenna that does not hinder the connection of electrodes when mounted on a substrate even if warping occurs. Moreover, it aims at providing a coil mounting board
  • a coil antenna according to the present invention has a first main surface facing outward and perpendicular to the stacking direction, including a stack including an insulating layer, and disposed inside or on the stack.
  • a coil conductor formed in a coil shape with at least a part of the laminated body as a core by the formed conductor, a first terminal disposed on the first main surface and electrically connected to the coil conductor;
  • a second terminal disposed on the first main surface and electrically connected to the coil conductor, wherein the length of the first main surface in the longitudinal direction is L, the first terminal is the first terminal
  • the second terminal is disposed so as to cover at least a part of a point at a position L / 4 from one end in the longitudinal direction of the main surface, and the second terminal extends from the other end in the longitudinal direction of the first main surface. It is arranged so as to cover at least a part of the points at the position of L / 4
  • the first terminal and the second terminal necessary for electrical connection can be prevented from significantly floating from the surface of the substrate, even if warpage occurs, the electrode at the time of mounting on the substrate can be prevented. A coil antenna that does not hinder the connection can be obtained.
  • Embodiment 7 It is a 1st perspective view of the coil antenna in Embodiment 7 based on this invention. It is a 2nd perspective view of the coil antenna in Embodiment 7 based on this invention. It is a top view of the coil antenna in Embodiment 7 based on this invention. It is a perspective view of the modification of the coil antenna in Embodiment 7 based on this invention. It is a 1st perspective view of the modification of the coil antenna in Embodiment 8 based on this invention. It is a 2nd perspective view of the modification of the coil antenna in Embodiment 8 based on this invention. It is a top view of the coil antenna in Embodiment 8 based on this invention.
  • Embodiment 7 It is a perspective view of the modification of the coil antenna in Embodiment 7 based on this invention. It is a top view of the 1st example of the strip
  • Electrodes if they are arranged in a manner similar to electrodes. For example, a “dummy electrode” is a conductor that is not intended for electrical connection.
  • FIG. 1 shows a perspective view of the coil antenna 101 according to the present embodiment when viewed in a direction in which the first main surface 1a can be seen.
  • FIG. 2 shows a perspective view of the state where this is turned upside down.
  • the second main surface 1b of the coil antenna 101 can be seen.
  • the first main surface 1a and the second main surface 1b are in a front-back relationship.
  • FIG. 3 is a plan view of the coil antenna 101 when the side on which the first main surface 1a is located is the upper side.
  • the coil antenna 101 has a rectangular outer shape when viewed from above.
  • a side view of the side along the long side is shown in FIG.
  • FIG. 4 it can be seen that a plurality of interlayer connection conductor assemblies 6 are exposed on the side surfaces.
  • FIG. 5 shows an enlarged view of the vicinity of one interlayer connection conductor assembly 6 among them.
  • the interlayer connection conductor assembly 6 is formed by connecting a plurality of interlayer connection conductors 16 in the thickness direction.
  • the laminated body 1 includes a magnetic layer 2 and nonmagnetic layers 3a and 3b sandwiching the magnetic layer 2 from above and below.
  • the magnetic layer 2 is made of a sintered body of magnetic ceramics, for example.
  • a magnetic ferrite or the like is used.
  • the nonmagnetic layers 3a and 3b are made of, for example, a nonmagnetic ceramic sintered body.
  • Nonmagnetic ferrite or the like is used for the nonmagnetic layers 3a and 3b.
  • One magnetic layer 2 may be formed by stacking a plurality of layers. The same applies to each of the nonmagnetic layers 3a and 3b.
  • the term “nonmagnetic layer” as used herein means a layer having a lower magnetic permeability than the magnetic layer.
  • the nonmagnetic layer is not limited to a nonmagnetic material.
  • the nonmagnetic layer only needs to have a lower magnetic permeability than the magnetic layer, and the nonmagnetic layer may be made of a magnetic material as long as the conditions are satisfied.
  • a bottom view of the coil antenna 101 is shown in FIG. In the example shown here, as shown in FIG. 6, no electrode is formed on the lower surface, that is, the second main surface 1b.
  • a connection relation of conductors included in the coil antenna 101 is schematically shown in FIG.
  • the coil antenna 101 has a first main surface 1a that faces the outside and is perpendicular to the stacking direction 91, and includes a stack 1 (see FIG. 5) including the magnetic layer 2 and the interior of the stack 1 Or the coil conductor 5 (refer FIG. 7) formed in the coil shape by using the magnetic layer 2 as a core by the conductor arrange
  • a first terminal 7 a and a second terminal 7 b disposed on the first main surface 1 a and electrically connected to the coil conductor 5 are provided.
  • the stacked body 1 includes an insulating layer.
  • the magnetic layer 2 is a kind of insulating layer.
  • the coil conductor 5 has at least a part of the multilayer body 1 as a core.
  • the first terminal 7a is positioned at L / 4 from one end 31 in the longitudinal direction 92 of the first main surface 1a. It is arrange
  • the 2nd terminal 7b is arrange
  • the first terminal 7a covers at least a part of a point located at L / 4 from one end 31 in the longitudinal direction 92 of the first main surface 1a” means that the first terminal 7a is, for example, FIG. Or a state as shown in FIG. 9 may be sufficient. In other words, the first terminal 7a only needs to be at least partially covered with a virtual vertical line indicating the position of L / 4 from one end 31.
  • FIG. 10 shows a diagram in which the plan views of the layers included in the laminate 1 of the coil antenna 101 are arranged and displayed in the order of stacking, that is, a so-called stacked diagram.
  • the positions where the interlayer connection conductors are provided are indicated by small circles or semicircles.
  • the coil antenna 101 includes ten layers of layers 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, and 210.
  • the laminate 1 is formed by stacking these 10 layers. The total thickness when 10 layers are stacked is, for example, about 300 ⁇ m.
  • each of the layers 203, 204, 205, 206, 207, 208 is a magnetic layer.
  • the combined portion of the layers 203, 204, 205, 206, 207 and 208 is the magnetic layer 2.
  • Each of the layers 203, 204, 205, 206, 207 and 208 includes an interlayer connection conductor 16.
  • the laminated body 1 includes a magnetic layer.
  • the layers 201, 202, 209, and 210 are nonmagnetic layers.
  • the combined portion of the layers 201 and 202 is a nonmagnetic layer 3a.
  • the combined portion of the layers 209 and 210 is the nonmagnetic layer 3b.
  • the magnetic layer 2 is sandwiched between the nonmagnetic layers 3a and 3b.
  • a first terminal 7a, a second terminal 7b, and two dummy electrodes 8 are provided on the surface of the layer 201.
  • elongated conductor patterns 14a and 14b are provided on the surface of the layer 202.
  • the conductor patterns 14 a and 14 b are provided in parallel to the long side of the layer 202.
  • a plurality of substantially oval conductor patterns 14 c are provided on the surface of the layer 203.
  • the plurality of conductor patterns 14c are arranged in parallel.
  • Semicircular interlayer connection conductors 16 are provided at both ends of each conductor pattern 14c.
  • a substantially triangular conductor pattern 14d is provided on one end of the layer 203.
  • the layers 204 to 208 are not provided with a conductor pattern, but are provided with a plurality of semicircular interlayer connection conductors 16 along two long sides facing each other.
  • the layer 209 is provided with a plurality of conductor patterns 14f and one conductor pattern 14e.
  • the layout of the conductor pattern arranged on the surface of the layer 209 is equal to the layout of the layer 203 rotated 180 °.
  • the layer 210 is not provided with a conductor pattern or an interlayer connection conductor.
  • the conductor pattern on the surface of each layer can be formed by printing, for example.
  • those having the interlayer connection conductor 16 along the long side can be manufactured by the method shown in FIGS.
  • the magnetic layer 2 is prepared.
  • via holes 9 are formed by laser processing or the like.
  • the via hole 9 is formed so as to penetrate the magnetic layer 2.
  • the via hole 9 is filled with a conductive paste.
  • the interlayer connection conductor 16 is formed as shown in FIG.
  • the interlayer connection conductor 16 is a mass of conductive paste having a substantially cylindrical shape or a substantially truncated cone shape.
  • the interlayer connection conductors 16 are formed in a straight line.
  • a cutting line 19 is set so as to pass through the array of interlayer connection conductors 16.
  • the coil antenna 101 can be obtained by stacking 10 layers 201 to 210 in this order and separating them into pieces and then firing them.
  • the coil antenna 101 includes a total of 10 layers, but this is merely an example, and the number of layers is not necessarily ten.
  • the number of layers constituting the coil antenna may be other than ten.
  • the number of magnetic layers and the number of nonmagnetic layers included in one coil antenna may be other than those shown in this embodiment.
  • FIG. 7 schematically shows the coil conductor 5. As shown in FIG.
  • the first terminal 7 a is connected to the coil conductor 5 by a first connection point 33 in the vicinity of one end of the coil conductor 5.
  • the second terminal 7 b is connected to the coil conductor 5 by a second connection point 34 in the vicinity of the other end of the coil conductor 5.
  • the coil antenna 101 is arranged so as to cover at least a part of the points where the first terminal 7a and the second terminal 7b electrically connected to the coil conductor 5 are at L / 4 positions from the ends.
  • the first terminal 7a and the second terminal 7b are not disposed only at positions very close to the ends as in the prior art, but are disposed so as to be close to the center to some extent, as shown in FIG.
  • the solders 11a and 11b can be appropriately connected.
  • the dummy electrode 8 may or may not be soldered. If the dummy electrode 8 is soldered to the substrate 50 side, the mounting of the coil antenna 101 can be stabilized. It is possible to avoid stress concentration only on the first terminal 7a and the second terminal 7b when a force in the direction of pulling the coil antenna 101 away from the substrate 50 is applied, and the connection strength can be increased.
  • the first terminal 7a and the second terminal 7b necessary for electrical connection are remarkably formed on the substrate 50. It is possible to avoid floating from the surface, and the solder 11a and 11b can be appropriately connected.
  • a coil antenna that does not hinder the connection of electrodes when mounted on a substrate can be provided.
  • the first terminal 7 a is electrically connected to the first connection point 33 of the coil conductor 5, and the second terminal 7 b is the second terminal of the coil conductor 5.
  • the first terminal 7 a and the second terminal 7 b are connected between the first connection point 33 and the second connection point 34 when the stack 1 is viewed from the stacking direction 91. It is preferable that they are arranged so as to fit.
  • the first connection point 33 and the second connection point 34 are provided at positions close to the end of the coil conductor 5, and there are few portions where no current flows, but as shown in FIG.
  • the first terminal 7 a and the second terminal 7 b are connected to the first connection point 33 and the second connection point 34. In other words, it is preferably arranged so as to be within the range 35.
  • a current flows through the coil conductor 5
  • a magnetic flux is generated from a portion where the current actually flows.
  • FIG. 18 the magnetic flux 10 that tends to spread outside the coil antenna 101 may be blocked by either or both of the first terminal 7a and the second terminal 7b.
  • the first terminal 7a and the second terminal 7b do not block the magnetic flux 10 as shown in FIG. Therefore, the magnetic flux 10 can sufficiently spread outside the coil antenna 101. Thereby, a coupling coefficient can be raised. Further, regarding the magnetic flux that does not spread to the outside of the coil antenna 101 and follows a small course, it is preferable to be blocked by the first terminal 7a and the second terminal 7b, and the magnetic flux that does not spread to the outside of the coil antenna 101 By being blocked by 7a and the second terminal 7b, it contributes to increasing the coupling coefficient.
  • first main surface dummy electrodes may be arranged on the first main surface 1a.
  • the dummy electrode 8 corresponds to the first main surface dummy electrode.
  • the bonding strength can be increased during substrate mounting, and the mounting state can be stabilized.
  • the first terminal 7a and the second terminal 7b are arranged on the first main surface 1a, and the dummy electrode 8 is arranged between the first terminal 7a and the second terminal 7b.
  • the dummy electrode 8 may be disposed on the end 31 side from the first terminal 7a and on the end 32 side from the second terminal 7b.
  • one or more first main surface dummy electrodes that is, the dummy electrodes 8 are arranged only at positions sandwiched between the first terminal 7a and the second terminal 7b.
  • the wiring disposed on the substrate surface touches the dummy electrode, but the dummy electrode 8 is disposed at a position between the first terminal 7a and the second terminal 7b. In this case, both the wiring drawn out from the first terminal 7 a and the wiring drawn out from the second terminal 7 b can be easily pulled out without contacting the dummy electrode 8.
  • the laminate 1 has a second main surface 1b facing away from the first main surface 1a, and the second main surface 1b has an electrode disposed on the first main surface 1a. It is preferable that the electrodes are arranged so as to have a mirror image symmetrical arrangement.
  • the electrodes arranged on the first main surface 1a are the first terminal 7a, the second terminal 7b, and the two dummy electrodes 8. Therefore, it is preferable that one or more second main surface dummy electrodes 8c are arranged so as to be mirror-image symmetric with the set of these electrodes.
  • the arrangement of the electrodes when the laminate 1 is viewed from the top and the arrangement of the electrodes when viewed from the bottom are the same or mirror images. If this is the case, the conditions regarding the presence or absence of electrodes on the upper surface and the lower surface are substantially equal, which can contribute to the reduction of warpage that occurs in the laminate 1 in a process such as firing.
  • the coil conductor 5 preferably includes an interlayer connection conductor 16 disposed so as to be exposed on the side surface of the multilayer body 1 along the lamination direction of the multilayer body 1.
  • an interlayer connection conductor 16 disposed so as to be exposed on the side surface of the multilayer body 1 along the lamination direction of the multilayer body 1.
  • the laminated body 1 when the laminated body 1 is viewed so that the laminating direction 91 is the vertical direction, the laminated body 1 includes the magnetic layer 2 in the region where the coil conductor 5 is formed, and the coil conductor It is preferable that a nonmagnetic layer is included on at least one of the upper side and the lower side of 5.
  • the multilayer body 1 includes nonmagnetic layers 3 a and 3 b (see FIG. 5) on both the upper side and the lower side of the coil conductor 5.
  • a portion surrounded by the coil conductor 5 is a magnetic layer, and a layer located outside the coil conductor 5, that is, a part of the layers near the uppermost surface and the lowermost surface is a nonmagnetic layer.
  • all layers from the uppermost surface to the lowermost surface of the laminate may be magnetic layers.
  • All the layers from the uppermost surface to the lowermost surface of the laminate may be made of a ferromagnetic material.
  • the portion surrounded by the coil conductor 5 is a magnetic layer, and the layer located outside the coil conductor 5, that is, a part of the layers close to the uppermost surface and the lowermost surface is a nonmagnetic layer.
  • all layers from the uppermost surface to the lowermost surface of the laminate may be nonmagnetic layers. That is, in the laminate, all layers from the uppermost surface to the lowermost surface may be made of a nonmagnetic material.
  • the radiation of magnetic flux is inferior compared to the case where the portion surrounded by the coil conductor 5 is made of a magnetic material, but a certain effect can be obtained as a coil antenna. it can. In this case, problems such as loss due to the magnetic material are eliminated.
  • Each layer of the laminate may be an insulating layer made of an insulator. Whether each layer of the laminate is a magnetic layer or a nonmagnetic layer can be appropriately changed.
  • FIG. 23 shows a perspective view of the coil antenna 102 in the present embodiment when viewed in a direction in which the first main surface 1a can be seen.
  • FIG. 24 is a perspective view showing the state in which this is turned upside down.
  • the 2nd main surface 1b of the coil antenna 102 can be seen.
  • the first main surface 1a and the second main surface 1b are in a front-back relationship.
  • FIG. 25 shows a plan view of the side with the first main surface 1a of the coil antenna 102 as viewed from above. As shown in FIG. 25, the coil antenna 102 has a rectangular outer shape when viewed from above.
  • the basic configuration of the coil antenna 102 is the same as that of the coil antenna 101 shown in the first embodiment.
  • the coil antenna 102 differs from the coil antenna 101 in the arrangement of electrodes on the first main surface 1a.
  • the electrodes are arranged in two rows. There are a total of eight electrodes on the first major surface 1a in a 2 ⁇ 4 array. As shown in FIG. 25, among the eight electrodes, one at the lower left is the first terminal 7 a, one at the upper right is the second terminal 7 b, and the other six are dummy electrodes 8.
  • the first terminal 7a when the length of the first main surface 1a in the longitudinal direction 92 is L, the first terminal 7a is positioned at L / 4 from one end of the first main surface 1a in the longitudinal direction 92. It arrange
  • the 2nd terminal 7b is arrange
  • FIG. 26 shows a so-called stacked diagram in which the plan views of the layers included in the laminate 1 of the coil antenna 102 are displayed side by side, that is, a so-called stacked diagram.
  • the coil antenna 102 includes a total of 10 layers 201i and 202-210. Compared with FIG. 10, the first layer from the top is replaced with the layer 201i.
  • the same effect as in the first embodiment can be obtained. Since the arrangement of the electrodes is two rows as compared with the first embodiment, the orientation of the coil antenna can be stabilized when mounted on a substrate or the like.
  • the example in which the electrodes are arranged in two rows on the first main surface 1a is shown, but the number is not limited to two rows, and may be three or more rows.
  • the set of the first terminal 7 a, the second terminal 7 b, and the dummy electrode 8 as the one or more first main surface dummy electrodes is the longitudinal direction of the stacked body 1.
  • the first side 37 perpendicular to 92 and the second side 38 parallel to the longitudinal direction 92 of the laminate 1 are arranged in a matrix, and the number of objects arranged along the first side 37 is 2 or more. Preferably there is.
  • the orientation of the coil antenna can be stabilized when mounted on a substrate or the like.
  • the total number of the first terminals 7a, the second terminals 7b, and the one or more dummy electrodes 8 as the first main surface dummy electrodes arranged on the first main surface 1a. Is preferably 4 or 8.
  • FIG. 28 shows a perspective view of the coil antenna 111 according to the present embodiment when viewed in a direction in which the first main surface 1a can be seen.
  • FIG. 29 is a perspective view showing the state in which this is turned upside down.
  • the second main surface 1b of the coil antenna 111 is visible.
  • FIG. 30 is a plan view of the coil antenna 111 when the side having the first main surface 1a is viewed from above.
  • the basic configuration of the coil antenna 111 is common to the coil antenna 101 shown in the first embodiment.
  • the coil antenna 111 is different from the coil antenna 101 in the arrangement of electrode groups on the first main surface 1a.
  • each of the first terminal 7a and the second terminal 7b includes a band shape extending along the longitudinal direction of the first main surface 1a.
  • the first terminal 7a and the second terminal 7b have the same length along the longitudinal direction 92 of the first main surface.
  • the electrode group is arranged to include two parallel rows of the first row 41 and the second row 42.
  • the first row 41 and the second row 42 are rows extending in the longitudinal direction 92, respectively.
  • the electrode group on the first main surface 1 a may include electrodes that do not belong to either the first row 41 or the second row 42.
  • the electrode group on the first main surface 1a is a total of four strip-shaped electrodes in a 2 ⁇ 2 arrangement and one central conductor pattern 15 arranged in the center. Includes 5 electrodes.
  • the first terminal 7a is a conductor pattern
  • the second terminal 7b is a conductor pattern
  • a set of all conductor patterns arranged on the first main surface 1a is along the longitudinal direction 92 of the first main surface 1a.
  • the first row 41 and the second row 42 are extended, and the first row 41 and the second row 42 are arranged in a direction perpendicular to the longitudinal direction 92 of the first main surface 1a.
  • FIG. 30 shows a plurality of conductor patterns arranged on the first main surface 1a.
  • the first terminal 7a and the second terminal 7b are hatched. Yes. As shown in FIG.
  • a central conductor pattern 15 is disposed at the center of the first main surface 1a.
  • the first terminal 7a when the length of the first main surface 1a in the longitudinal direction 92 is L, the first terminal 7a is connected to one end of the first main surface 1a in the longitudinal direction 92. It arrange
  • the first terminal 7a extends in the longitudinal direction 92 so as to extend from one end 31 to the front and rear of the L / 4 position.
  • the 2nd terminal 7b is arrange
  • the second terminal 7b extends in the longitudinal direction 92 so as to extend from the other end 32 to the front and rear of the position of L / 4.
  • each of the first terminal 7a and the second terminal 7b includes a band shape extending along the longitudinal direction 92, the coil antenna is resistant to warpage in the longitudinal direction 92 and resistant to thermal shock. Can be realized.
  • the arrangement of the first terminal 7a and the second terminal 7b shown in the present embodiment is merely an example.
  • the lower left one may be the first terminal 7a and the upper right one may be the second terminal 7b.
  • the lower left one may be the first terminal 7a, and the lower right one may be the second terminal 7b.
  • the one on the upper left may be the first terminal 7a, and the one on the upper right may be the second terminal 7b.
  • Any of the left electrodes may be the first terminal 7a, and any of the right electrodes may be the second terminal 7b.
  • the central conductor pattern 15 is arranged in the center of the first main surface 1a, and the first terminal 7a and the second terminal 7b are separated from the central conductor pattern 15 while the central conductor pattern 15 It is preferable that they are arranged with the pattern 15 in between.
  • the center conductor pattern 15 may be a dummy conductor pattern not intended for electrical connection.
  • FIGS. 31 and 32 are also conceivable.
  • FIG. 31 is a perspective view when the first main surface 1a of the coil antenna 112 is viewed in a direction that can be seen
  • FIG. 32 is a perspective view of the coil antenna 112 in an inverted state.
  • a plurality of interlayer connection conductor assemblies 6 are exposed on the side surfaces.
  • FIGS. 33 and 34 are also conceivable.
  • FIG. 33 is a perspective view when the first main surface 1a of the coil antenna 113 is viewed in a direction in which the coil antenna 113 can be seen
  • FIG. 34 is a perspective view of the coil antenna 113 in an inverted state.
  • the coil antenna 113 a plurality of interlayer connection conductor assemblies 6 are exposed on the side surface, and the second main surface 1b is mirror-image-symmetrically arranged with the electrodes arranged on the first main surface 1a.
  • An electrode is disposed on the surface.
  • each of the four strips is a second main surface dummy electrode 8c.
  • a central conductor pattern 15c is arranged at the center of the second main surface 1b.
  • the central conductor pattern 15c may be a dummy electrode.
  • the four strip-shaped electrodes arranged on the second major surface 1b are the second major surface dummy electrodes 8c, but these four strip-shaped electrodes are the strips on the first major surface 1a. It is good also as a structure similar to four electrodes of a shape.
  • two of the four strip-shaped electrodes arranged on the second main surface 1b may have the same function as the first terminal 7a and the second terminal 7b.
  • electrical connection may be made to the selected two electrodes of the second main surface 1b so as to correspond to the first terminal 7a and the second terminal 7b of the first main surface 1a, respectively.
  • this coil antenna can be mounted in the same manner regardless of the front and back when mounted on a substrate or the like. The same can be said for the following examples when the second main surface dummy electrode 8c is arranged on the second main surface 1b.
  • FIGS. 35 and 36 are views of the coil antenna 114 in an inverted state.
  • FIG. 35 is a perspective view when the first main surface 1a of the coil antenna 114 is viewed in a direction in which the coil antenna 114 can be seen
  • FIG. 36 is a perspective view of the coil antenna 114 in an inverted state.
  • the coil antenna 114 there is no central conductor pattern 15, there is no side-surface interlayer connection conductor assembly 6, and there is no electrode on the second main surface 1b. Such a thing may be sufficient.
  • FIGS. 37 and 38 are a perspective view when the first main surface 1a of the coil antenna 115 is viewed in a visible direction
  • FIG. 38 is a perspective view of the coil antenna 115 in an inverted state.
  • Two central conductor patterns 15 are arranged in the center of the first main surface 1a.
  • the two central conductor patterns 15 have the same shape and are arranged in parallel to each other.
  • the longitudinal direction of the central conductor pattern 15 is parallel to the longitudinal directions of the first terminal 7 a, the second terminal 7 b, and the dummy electrode 8.
  • the width of the central conductor pattern 15 is equal to the widths of the first terminal 7a, the second terminal 7b, and the dummy electrode 8.
  • a plurality of interlayer connection conductor assemblies 6 are exposed on the side surfaces.
  • electrodes are arranged so as to be mirror-symmetrically arranged with the electrodes arranged on the first main surface 1a.
  • each of the four strips is a second main surface dummy electrode 8c.
  • Two central conductor patterns 15c are arranged in the center of the second main surface 1b.
  • the two central conductor patterns 15c may be dummy electrodes.
  • the second main surface 1b may have no electrode at all.
  • the plurality of interlayer connection conductor assemblies 6 on the side surface may or may not exist.
  • the central conductor pattern 15 on the first main surface 1a may or may not be present.
  • the central conductor pattern 15c on the second main surface 1b may or may not be present.
  • the electrode may be arranged on the second main surface 1b so as to be mirror-symmetrically arranged with the electrode arranged on the first main surface 1a, or not.
  • there may be a configuration in which some electrodes are arranged on the first main surface 1a, whereas no electrodes are arranged on the second main surface 1b.
  • the electrodes may be arranged on the second main surface 1b in an arrangement that is not mirror-symmetrical with the electrodes arranged on the first main surface 1a.
  • the possibilities of these various modifications apply not only to the present embodiment but also to the fourth and subsequent embodiments.
  • FIG. 39 shows a perspective view of the coil antenna 121 according to the present embodiment as viewed in a direction in which the first main surface 1a can be seen.
  • FIG. 40 is a perspective view showing the state in which this is turned upside down. In FIG. 40, the second main surface 1b of the coil antenna 121 is visible.
  • FIG. 41 shows a plan view of the coil antenna 121 when the side having the first main surface 1a is viewed from above.
  • the basic configuration of the coil antenna 121 is common to the coil antenna 111 shown in the third embodiment. In the coil antenna 121, the length of some of the electrodes on the first main surface 1 a is different from that of the coil antenna 111.
  • the first terminal 7a is one end 31 in the longitudinal direction 92 of the first main surface 1a. Is arranged so as to cover at least a part of the points at the position of L / 4.
  • the first terminal 7 a extends in the longitudinal direction 92 so as to reach the L / 4 portion from one end 31.
  • the 2nd terminal 7b is arrange
  • the second terminal 7 b extends in the longitudinal direction 92 so as to reach the L / 4 portion from the other end 32.
  • each of the first terminal 7a and the second terminal 7b since each of the first terminal 7a and the second terminal 7b includes a band shape extending along the longitudinal direction 92, the coil antenna is resistant to warpage in the longitudinal direction 92 and resistant to thermal shock. Can be realized.
  • the dimension in the longitudinal direction 92 of the first terminal 7a and the second terminal 7b is smaller than the coil antenna shown in the third embodiment, it is less affected by thermal expansion. With respect to resistance to thermal shock, an effect superior to that of Embodiment 3 can be expected.
  • the third embodiment in which each of the first terminal 7a and the second terminal 7b is formed to be longer is considered to be superior, but a certain effect is also achieved in this embodiment. Can be expected.
  • any one of the left electrodes may be the first terminal 7a and any of the right electrodes may be the second terminal 7b.
  • FIGS. 42 and 43 are a perspective view when the first main surface 1a of the coil antenna 122 is seen in a direction in which the coil antenna 122 can be seen
  • FIG. 43 is a perspective view of the coil antenna 122 in an inverted state.
  • the coil antenna 122 a plurality of interlayer connection conductor assemblies 6 are exposed on the side surface, and the second main surface 1b is mirror-symmetrically arranged with the electrodes arranged on the first main surface 1a.
  • An electrode is disposed on the surface.
  • each of the four strips is a second main surface dummy electrode 8c.
  • a central conductor pattern 15c is arranged at the center of the second main surface 1b.
  • FIGS. 44 and 45 are perspective views when the first main surface 1a of the coil antenna 123 is viewed in a direction in which the coil antenna 123 can be seen
  • FIG. 45 is a perspective view of the coil antenna 123 in an inverted state.
  • the central conductor pattern 15 is not provided, the side-layer connection conductor assembly 6 is not provided, and there is no electrode on the second main surface 1b.
  • FIGS. 46 and 47 are a perspective view when the first main surface 1a of the coil antenna 124 is viewed in a visible direction
  • FIG. 47 is a perspective view of the coil antenna 124 in an inverted state.
  • Two central conductor patterns 15 are arranged in the center of the first main surface 1a.
  • the two central conductor patterns 15 have the same shape and are arranged in parallel to each other.
  • the longitudinal direction of the central conductor pattern 15 is parallel to the longitudinal directions of the first terminal 7 a, the second terminal 7 b, and the dummy electrode 8.
  • the width of the central conductor pattern 15 is equal to the widths of the first terminal 7a, the second terminal 7b, and the dummy electrode 8.
  • Electrodes are arranged on the second main surface 1b of the coil antenna 124 so as to be mirror-symmetrically arranged with the electrodes arranged on the first main surface 1a.
  • each of the four strips is a second main surface dummy electrode 8c.
  • Two central conductor patterns 15c are arranged in the center of the second main surface 1b.
  • the two central conductor patterns 15c may be dummy electrodes.
  • the second main surface 1b may have no electrode at all.
  • FIG. 48 shows a perspective view of the coil antenna 131 according to the present embodiment when viewed in a direction in which the first main surface 1a can be seen.
  • FIG. 49 is a perspective view showing the state in which this is turned upside down. In FIG. 49, the second main surface 1b of the coil antenna 131 is visible.
  • FIG. 50 shows a plan view when the side with the first main surface 1a of the coil antenna 131 is viewed from above.
  • the basic configuration of the coil antenna 131 is the same as that of the coil antenna 111 shown in the third embodiment.
  • the coil antenna 131 unlike the coil antenna 111, two band-shaped electrodes extend in the longitudinal direction 92 across almost the entire length of the coil antenna 131 without being interrupted at the center. One of these two strip-shaped electrodes is the first terminal 7a, and the other is the second terminal 7b.
  • the coil antenna 131 has no central conductor pattern. Also on the first main surface 1 a of the coil antenna 131, it can be said that the first terminals 7 a are arranged so as to belong to the first row 41 and the second terminals 7 b belong to the second row 42.
  • the first terminal 7a and the second terminal 7b have the same length and are aligned in the direction perpendicular to the longitudinal direction 92, and the longitudinal direction 92 of the first main surface 1a is also the same.
  • the first terminal 7a is arranged so as to cover at least a part of the point located at L / 4 from one end 31 in the longitudinal direction 92 of the first main surface 1a.
  • the 2nd terminal 7b is arrange
  • the first terminal 7a and the second terminal 7b are formed to be extremely long, a coil antenna that is extremely strong against warping in the longitudinal direction 92 can be realized.
  • mounting is performed via two band-shaped terminals, so that the posture is improved and the resistance to drop impact can be improved. Resistance to substrate deflection can also be improved.
  • a coil antenna 132 shown in FIGS. 51 and 52 is also conceivable.
  • the coil antenna 132 a plurality of interlayer connection conductor assemblies 6 are exposed on the side surface, and the second main surface 1b is arranged in a mirror image symmetry with the electrode arranged on the first main surface 1a.
  • An electrode is disposed on the surface.
  • FIG. 53 shows a perspective view of the coil antenna 141 according to the present embodiment when viewed in a direction in which the first main surface 1a can be seen.
  • FIG. 54 shows a perspective view of the state where this is turned upside down. In FIG. 54, the second main surface 1b of the coil antenna 141 is visible.
  • FIG. 55 shows a plan view of the coil antenna 141 when the side having the first main surface 1a is viewed from above.
  • the basic configuration of the coil antenna 131 is the same as that of the coil antenna 111 shown in the third embodiment. Unlike the coil antenna 111, the coil antenna 131 does not have the dummy electrode 8 on the first main surface 1a.
  • the first terminal 7a, the second terminal 7b, and the central conductor pattern 15 are arranged on the first main surface 1a of the coil antenna 141 in the present embodiment.
  • Each of the first terminal 7a and the second terminal 7b has an H shape.
  • the first terminal 7a and the second terminal 7b may have the same shape.
  • the first terminal 7a and the second terminal 7b are not necessarily the same shape.
  • the shape of the first terminal 7a and the shape of the second terminal 7b may be mirror image symmetrical with each other.
  • the first terminal 7 a includes both a portion belonging to the first row 41 and a portion belonging to the second row 42.
  • the second terminal 7 b also includes both a portion belonging to the first row 41 and a portion belonging to the second row 42.
  • the first terminal 7a and the second terminal 7b are electrically separated.
  • the coil antenna 141 includes a first portion 45 that electrically connects the first row 41 and the second row 42 in a state where the first terminal 7a and the second terminal 7b are electrically separated from each other. Have on.
  • the first portion 45 connects the portion belonging to the first row 41 and the portion belonging to the second row 42 of the first terminal 7a.
  • the first portion 45 connects the portion belonging to the first row 41 and the portion belonging to the second row 42 of the second terminal 7b.
  • the length of the first main surface 1a in the longitudinal direction 92 is long. If the length is L, it can be said that the first terminal 7a is arranged so as to cover at least a part of the point located at L / 4 from one end 31 in the longitudinal direction 92 of the first main surface 1a. It can be said that the 2nd terminal 7b is arrange
  • each of the first terminal 7a and the second terminal 7b extends in the longitudinal direction 92, a coil antenna that is resistant to warping in the longitudinal direction 92 can be realized. Further, since each of the first terminal 7a and the second terminal 7b includes a first portion 45 that connects a portion belonging to the first row 41 and a portion belonging to the second row 42, a direction perpendicular to the longitudinal direction 92 is obtained. A coil antenna that is resistant to warping can be realized. Since each of the first terminal 7a and the second terminal 7b has an H shape, a coil antenna that is resistant to torsional mode deformation can be realized.
  • the first portion 45 is shown as being in the center of the first terminal 7a. However, the first portion 45 is not necessarily in the center of the first terminal 7a, and is on either side. It may be in a biased position. The same applies to the position of the first portion 45 included in the second terminal 7b.
  • the first portion 45 is shown as having a shape that simply bridges between the first row 41 and the second row 42, but the first portion 45 is straight. However, the shape may be curved or bent in the middle.
  • the first portion 45 does not necessarily extend in a direction perpendicular to the longitudinal direction 92, and may have a shape that bridges between the first row 41 and the second row 42 by extending in the other direction. .
  • FIGS. 56 and 57 are also conceivable.
  • 56 is a perspective view when the first main surface 1a of the coil antenna 142 is viewed in a direction in which the coil antenna 142 can be seen
  • FIG. 57 is a perspective view of the coil antenna 142 in an inverted state.
  • the coil antenna 142 a plurality of interlayer connection conductor assemblies 6 are exposed on the side surface, and the second main surface 1b is mirror-symmetrically arranged with the electrode arranged on the first main surface 1a.
  • An electrode is disposed on the surface.
  • Two second main surface dummy electrodes 8c having an H-shape are arranged on the second main surface 1b.
  • a central conductor pattern 15c is arranged at the center of the second main surface 1b.
  • FIGS. 58 and 59 are a perspective view of the coil antenna 143 when viewed in a direction in which the first main surface 1a can be seen
  • FIG. 59 is a perspective view of the coil antenna 143 in an inverted state.
  • Two central conductor patterns 15 are arranged in the center of the first main surface 1a.
  • the two central conductor patterns 15 have the same shape and are arranged in parallel to each other.
  • the longitudinal direction of the central conductor pattern 15 is parallel to the longitudinal direction of the first terminal 7a and the second terminal 7b.
  • the width of the center conductor pattern 15 is equal to the width of the portion protruding in the longitudinal direction of the first terminal 7a and the second terminal 7b.
  • a plurality of interlayer connection conductor assemblies 6 are exposed on the side surface.
  • electrodes are arranged so as to be mirror-symmetrically arranged with the electrodes arranged on the first main surface 1a.
  • Each of the two electrodes having an H shape arranged on the second main surface 1b is a second main surface dummy electrode 8c.
  • Two central conductor patterns 15c are arranged in the center of the second main surface 1b.
  • the two central conductor patterns 15c may be dummy electrodes.
  • the second main surface 1b may have no electrode at all.
  • FIG. 60 shows a perspective view of the coil antenna 151 according to the present embodiment when viewed in a direction in which the first main surface 1a can be seen.
  • FIG. 61 shows a perspective view of the state in which this is turned upside down. In FIG. 61, the second main surface 1b of the coil antenna 151 is visible.
  • FIG. 62 shows a plan view when the side of the coil antenna 151 having the first main surface 1a is viewed from above.
  • the basic configuration of the coil antenna 151 is the same as that of the coil antenna 141 described in the sixth embodiment.
  • each of the first terminal 7a and the second terminal 7b has a U shape.
  • the first terminal 7 a and the second terminal 7 b are arranged with the U-shaped open side facing the inside in the longitudinal direction 92. Therefore, the U-shaped open side (the portion corresponding to the upper end of the letter “U”) of the first terminal 7a and the second terminal 7b oppose each other.
  • the shape of the first terminal 7a and the shape of the second terminal 7b have a mirror image symmetry relationship with each other.
  • the first terminal 7a and the second terminal 7b are not necessarily completely symmetric. This applies not only to the present embodiment but also to the eighth embodiment.
  • the first terminal 7a when the length of the first main surface 1a in the longitudinal direction 92 is L, the first terminal 7a is connected to one end of the first main surface 1a in the longitudinal direction 92. It arrange
  • the first terminal 7a extends in the longitudinal direction 92 so as to extend from one end 31 to the front and rear of the L / 4 position.
  • the 2nd terminal 7b is arrange
  • the second terminal 7b extends in the longitudinal direction 92 so as to extend from the other end 32 to the front and rear of the position of L / 4.
  • the same effect as described in the sixth embodiment can be obtained.
  • the first position is close to both ends. Since there is a portion 45 and the portion close to the central portion is divided into the first row 41 and the second row 42, the junction with the substrate is divided into two rows near the central portion. The mounting posture is stable.
  • each of the first terminal 7a and the second terminal 7b has been described as being U-shaped, but this is because the position of the first portion 45 in the sixth embodiment is shifted toward both ends. As a result, it can be considered that the outermost end of each of the first terminal 7a and the second terminal 7b has been reached.
  • the expression “U-shape” is used, but it is not limited to a round U-shape, and may be a square U-shape as shown in the present embodiment.
  • FIG. 63 is a perspective view of the coil antenna 152 as viewed in a direction in which the first main surface 1a can be seen.
  • Two central conductor patterns 15 are arranged in the center of the first main surface 1a.
  • the two central conductor patterns 15 have the same shape and are arranged in parallel to each other.
  • the longitudinal direction of the central conductor pattern 15 is parallel to the longitudinal direction of the first terminal 7a and the second terminal 7b.
  • the width of the center conductor pattern 15 is equal to the width of the portion protruding in the longitudinal direction of the first terminal 7a and the second terminal 7b.
  • electrodes may be arranged so as to be mirror-symmetrically arranged with the electrodes arranged on the first main surface 1a.
  • the second main surface 1b may have no electrode at all.
  • an example in which the plurality of interlayer connection conductor assemblies 6 are not exposed on the side surfaces is shown, but a plurality of interlayer connection conductor assemblies 6 may be exposed on the side surfaces.
  • FIG. 64 shows a perspective view of the coil antenna 161 in the present embodiment when viewed in a direction in which the first main surface 1a can be seen.
  • FIG. 65 shows a perspective view of the state where this is turned upside down. In FIG. 65, the second main surface 1b of the coil antenna 161 is visible.
  • FIG. 66 is a plan view of the coil antenna 161 when the side having the first main surface 1a is viewed from above.
  • the basic configuration of the coil antenna 161 is the same as that of the coil antenna 151 described in the seventh embodiment.
  • the first terminal 7a and the second terminal 7b each have a U-shape as in the coil antenna 151, but the directions thereof are different.
  • the first terminal 7a and the second terminal 7b are arranged with the U-shaped open side facing outward in the longitudinal direction 92, respectively. Accordingly, the U-shaped closed sides of the first terminal 7a and the second terminal 7b (the portion corresponding to the lower end of the letter “U”) are opposed to each other.
  • the first terminal 7a when the length of the first main surface 1a in the longitudinal direction 92 is L, the first terminal 7a is connected to one end of the first main surface 1a in the longitudinal direction 92. It arrange
  • the first terminal 7a extends in the longitudinal direction 92 so as to extend from one end 31 to the front and rear of the L / 4 position.
  • the 2nd terminal 7b is arrange
  • the second terminal 7b extends in the longitudinal direction 92 so as to extend from the other end 32 to the front and rear of the position of L / 4.
  • the same effect as described in the sixth embodiment can be obtained.
  • the first position is close to the center.
  • the mounting posture is stable.
  • FIG. 67 is a perspective view of the coil antenna 162 when viewed in a direction in which the first main surface 1a can be seen.
  • Two central conductor patterns 15 are arranged in the center of the first main surface 1a.
  • the two central conductor patterns 15 have the same shape and are arranged in parallel to each other.
  • the longitudinal direction of the central conductor pattern 15 is parallel to the longitudinal direction of the first terminal 7a and the second terminal 7b.
  • the width of the center conductor pattern 15 is equal to the width of the portion protruding in the longitudinal direction of the first terminal 7a and the second terminal 7b.
  • electrodes may be arranged so as to be mirror-symmetrically arranged with the electrodes arranged on the first main surface 1a.
  • the second main surface 1b may have no electrode at all.
  • an example in which the plurality of interlayer connection conductor assemblies 6 are not exposed on the side surfaces is shown, but a plurality of interlayer connection conductor assemblies 6 may be exposed on the side surfaces.
  • each of the first terminal 7a and the second terminal 7b has been described as including a “band shape”, but the band shape is shown in FIGS. 30, 41, and 50. It is not restricted to a rectangle like the 1st terminal 7a and the 2nd terminal 7b. That is, the shape is not limited to the rectangle as shown in FIG. 68, but may be a shape with rounded corners as shown in FIG. Furthermore, as shown in FIG. 70, the corners may be semicircular. Further, the side of the intermediate part is not necessarily a completely parallel straight line, and some or all of the side may include some deformation. The same applies to a conductor pattern different from the first terminal 7a and the second terminal 7b.
  • the mode in which the laminated body 1 bends around an axis parallel to the side of the length L or the side of the length H is the side where the laminated body 1 is on the side of the length W. Less likely to occur than in a mode that bends around a parallel axis.
  • Embodiments 1 to 8 show examples in which the winding axis 93 of the coil conductor 5 is perpendicular to the stacking direction 91 as shown in FIG.
  • the winding shaft 93 of the coil conductor 5 is preferably along a direction perpendicular to the stacking direction 91.
  • the laminate 1 has a square shape when viewed from above. In the case of such a shape, the longitudinal direction is not uniquely determined, but any of the directions 92a and 92b may be regarded as the longitudinal direction.
  • the direction of the winding shaft 93 is not limited to this.
  • a coil conductor 5n may be provided. That is, the winding axis 93 of the coil conductor 5n may be parallel to the stacking direction 91 of the stacked body 1.
  • a coil antenna can also be realized by such a configuration.
  • the coil antenna having such a configuration may have a square outer shape when viewed from above, but in such a configuration, any of the directions 92a and 92b may be regarded as the longitudinal direction.
  • the first terminal covers at least a part of a point located at L / 4 from one longitudinal end of the first main surface 1a.
  • the 2nd terminal should just be arrange
  • the side surface perpendicular to the winding axis 93 of the coil conductor 5 means an end surface at one end 31 and the other end 32.
  • no conductor is disposed on these end faces.
  • no conductor is disposed on the side surface perpendicular to the winding axis 93 of the coil conductor 5.
  • a conductor is not disposed on the side surface perpendicular to the winding axis, it is preferable because the magnetic flux generated by the coil conductor can be prevented from being blocked by the conductor.
  • the lamination direction 91 and the winding axis 93 of the coil conductor 5n are parallel, as in the example in which the winding axis is different, that is, for example, as shown in FIG. Therefore, in the example shown in FIG. 74, it is preferable that no conductor is disposed on the upper and lower surfaces of the laminate 1.
  • FIG. 75 A side view of the coil mounting board 401 in the present embodiment is shown in FIG.
  • the coil mounting board 401 includes a board 50 and a coil antenna 101. Electrodes 17 a and 17 b and two electrodes 18 are disposed on the surface of the substrate 50.
  • the coil antenna 101 is mounted on the substrate 50 so that the first main surface 1a faces the substrate 50 side.
  • the first terminal 7a is connected to the electrode 17a.
  • the second terminal 7b is connected to the electrode 17b.
  • the dummy electrodes 8 are connected to the electrodes 18, respectively.
  • electrodes corresponding to the first terminal 7a, the second terminal 7b, and the dummy electrode 8 of the coil antenna 101 are arranged on the substrate 50.
  • the electrodes provided on the substrate 50 corresponding to the first terminal 7a, the second terminal 7b, and the dummy electrode 8 have, for example, the same shape as the first terminal 7a, the second terminal 7b, and the dummy electrode 8, respectively.
  • the coil mounting substrate 401 is provided with the coil antenna 101, but other coil antennas described so far may be used instead of the coil antenna 101.
  • the coil mounting board preferably includes the coil antenna having any one of the above-described configurations.
  • the coil antenna is provided so as not to hinder the connection of the electrodes when mounted on the substrate even if warpage occurs, a highly reliable coil mounting substrate can be obtained. it can.
  • FIG. 501 A plan view of the recording medium 501 in the present embodiment is shown in FIG.
  • the recording medium 501 is plate-shaped and has a shape in which one corner of a rectangle is chamfered.
  • the recording medium 501 includes six electrodes 58 on one surface.
  • the outer shape of the recording medium and the number, shape, and arrangement of the electrodes shown here are merely examples, and are not limited thereto.
  • a cross-sectional view of the recording medium 501 is shown in FIG.
  • the recording medium 501 includes a substrate 51 and a coil antenna 101.
  • a wiring 57 is formed on one surface 51u of the substrate 51 by a metal film.
  • FIG. 78 is a perspective plan view of the surface 51u viewed from the upper side in FIG.
  • the coil antenna 101, the capacitor 56, and the RFIC 55 are connected to each other by a wiring 57. These are covered with a resin mold 59 as shown in FIG.
  • an electrode 58 is disposed on the surface of the substrate 51 opposite to the surface 51u.
  • the substrate 51 is also shown, but actually, the coil antenna 101, the capacitor 56, the RFIC 55, and the wiring 57 are arranged on the surface of the substrate 51 on the back side of the drawing.
  • An electrode 58 is disposed on the front surface of the substrate 51.
  • FIG. 78 only main components are displayed, and components, wirings, etc. other than those shown here may be provided on the substrate 51.
  • the recording medium preferably includes a coil antenna having any one of the above-described configurations.
  • the coil antenna that does not hinder the connection of the electrodes when mounted on the substrate even if warpage occurs is provided, a highly reliable recording medium can be obtained. .
  • the recording medium in the present embodiment may be a SIM card, an SD memory card, or the like.
  • the concept of the SIM card naturally includes a standard SIM card, a mini SIM card, a micro SIM card, and a nano SIM card.
  • the SD memory card concept naturally includes SD memory cards, SDHC (registered trademark) cards, SDXC (registered trademark) cards, microSD (registered trademark) cards, microSDHC (registered trademark) cards, and microSDXC (registered trademark) cards. It is.
  • FIG. 79 shows a conceptual diagram of electronic device 601 in this embodiment.
  • the electronic device 601 includes a housing 60, a speaker 61, a display 62, and a button 63.
  • the display 62 may also serve as a touch panel. Instead of the display 62, a touch panel may be provided.
  • the presence / absence, shape, number, and position of the speaker 61 and the button 63 are merely examples, and are not limited thereto.
  • the electronic device 601 includes a detachable card type module 502.
  • the card type module 502 includes a coil antenna 101 and an RFIC 55.
  • a desired function can be added by attaching the card type module 502 to the electronic device 601. For example, even if the original electronic device does not have an NFC (Near Field Communication) function, by installing the card type module 502, a communication terminal having an NFC function can be obtained. This is because the coil antenna 101 provided in the card type module 502 enables magnetic coupling with a communication partner.
  • the card type module 502 may be the same as the recording medium 501.
  • the electronic device preferably includes the coil antenna having any one of the above-described configurations or the above-described recording medium.
  • the coil antenna that does not hinder the connection of the electrodes when mounted on the substrate even if warpage occurs is provided, a highly reliable electronic device can be obtained.
  • the module including the coil antenna is detachable, the module can be replaced as necessary.
  • FIG. 80 shows a conceptual diagram of electronic device 602 in this embodiment.
  • the electronic device 602 in this embodiment includes an antenna device 411. As shown in FIG. 80, the electronic device 602 includes a housing 70, printed wiring boards 71 and 72, a coaxial cable 73, and a battery pack 74. The printed wiring boards 71 and 72, the coaxial cable 73, and the battery pack 74 are disposed inside the housing 70. A UHF antenna 75 is mounted on the surface of the printed wiring board 71. The coaxial cable 73 connects between the printed wiring board 71 and the printed wiring board 72. In addition to the antenna device 411, UHF antennas 76 a and 76 b, a camera 77, and the like are mounted on the surface of the printed wiring board 72. Various parts other than those explicitly described here may be arranged on the respective surfaces of the printed wiring boards 71 and 72.
  • the configuration of the antenna device 411 corresponds to the configuration of the card type module 502 described in the eleventh embodiment.
  • the antenna device 411 includes a coil antenna 101, an RFIC 55, and a capacitor 56. These components are directly mounted on the surface of the printed wiring board 72.
  • the antenna device 411 includes a wiring 57 for connecting these components to each other.
  • the wiring 57 is directly formed on the surface of the printed wiring board 72.
  • the coil antenna that does not hinder the connection of the electrodes when mounted on the substrate even if warpage occurs is provided, a highly reliable electronic device can be obtained. .
  • the electronic devices 601 and 602 described in the eleventh and twelfth embodiments have been described as including the coil antenna 101.
  • the coil antenna is not limited to the coil antenna 101, and is a coil antenna having any one of the above-described configurations. Also good.
  • the configurations of the electronic devices 601 and 602 described in the eleventh and twelfth embodiments are merely examples, and are not limited to those illustrated.
  • the electronic devices 601 and 602 may be a mobile phone, a smartphone, a tablet terminal, a wearable terminal, a camera, or a game machine.
  • a booster coil may be provided in addition to the coil antenna, and the coil antenna may be used as a feeding coil.
  • the casing When the casing has conductivity, the casing may be used as a booster or a radiator by magnetically coupling the coil antenna as a feeding coil to the casing.
  • a planar conductor may be disposed so as to be close to the coil antenna, and the planar conductor may be used as a booster or a radiator.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)
  • Coils Or Transformers For Communication (AREA)
  • Parts Printed On Printed Circuit Boards (AREA)
  • Structures For Mounting Electric Components On Printed Circuit Boards (AREA)

Abstract

コイルアンテナ(101)は、外側に面し、積層方向に垂直な第1主面(1a)を有し、絶縁層を含む積層体(1)と、積層体(1)の内部または表面に配置された導電体によって前記積層体の少なくとも一部をコアとするコイル導体と、第1主面(1a)に配置され、前記コイル導体と電気的に接続される第1端子(7a)と、第1主面(1a)に配置され、前記コイル導体と電気的に接続される第2端子(7b)とを備え、第1主面(1a)の長手方向の長さをLとすると、第1端子(7a)は、第1主面(1a)の長手方向(92)の一方の端(31)からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されており、第2端子(7b)は、第1主面(1a)の長手方向(92)の他方の端(32)からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。

Description

コイルアンテナ、コイル実装基板、記録媒体および電子機器
 本発明は、コイルアンテナ、コイル実装基板、記録媒体および電子機器に関するものである。
 コイル状導体パターンを含むインダクタ素子はコイルアンテナとして使用することができる。インダクタ素子の一例が、特開2014-207432号公報(特許文献1)に記載されている。特許文献1に記載された素子では、積層体の一方の主面に複数のパッド電極が形成されている。これら複数のパッド電極のうち両端の2つが積層体内部に設けられたコイル状導体パターンに電気的に接続されている。この素子を基板に実装する際には、積層体の一方の主面に配置された複数のパッド電極と、基板側に配置された電極との間で、はんだ付けなどが行なわれる。
特開2014-207432号公報
 特許文献1に記載された素子では、コイル状導体パターンに電気的に接続されている2つのパッド電極は、積層体の一方の主面のうち両端に近い位置に配置されている。
 一方、素子を製造する工程によっては積層体に反りが発生する場合がある。特許文献1では反りを解消するための発明が開示されているが、何らかの制約から、特許文献1に記載された発明を実施できない場合もありうる。積層体に反りが発生している状態で、素子を基板に実装しようとする場合には、積層体を基板に当接させた状態においても、コイルへの通電に必要な2つの電極が基板から離れてしまって、基板側の電極との間で十分な接続ができない場合がある。
 そこで、たとえ反りが発生しても基板への実装時の電極の接続に支障が生じないようなコイルアンテナを提供することを目的とする。また、そのようなコイルアンテナを備えるコイル実装基板、記録媒体および電子機器を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明に基づくコイルアンテナは、外側に面し、積層方向に垂直な第1主面を有し、絶縁層を含む積層体と、上記積層体の内部または表面に配置された導電体によって上記積層体の少なくとも一部をコアとしてコイル状に形成されたコイル導体と、上記第1主面に配置され、上記コイル導体と電気的に接続される第1端子と、上記第1主面に配置され、上記コイル導体と電気的に接続される第2端子とを備え、上記第1主面の長手方向の長さをLとすると、上記第1端子は、上記第1主面の長手方向の一方の端からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されており、上記第2端子は、上記第1主面の長手方向の他方の端からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。
 本発明によれば、電気的接続に必要な第1端子および第2端子は、著しく基板の表面から浮き上がることを避けることができるので、たとえ反りが発生しても基板への実装時の電極の接続に支障が生じないようなコイルアンテナとすることができる。
本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナの第1の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナの第2の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナの平面図である。 本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナの側面図である。 図4の部分拡大図である。 本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナの下面図である。 本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナに含まれる導電体の接続関係の模式図である。 本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナの第1の例の部分平面図である。 本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナの第2の例の部分平面図である。 本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナの積み図である。 本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナに含まれる各層の製造方法の第1の説明図である。 本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナに含まれる各層の製造方法の第2の説明図である。 本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナに含まれる各層の製造方法の第3の説明図である。 本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナに含まれる各層の製造方法の第4の説明図である。 本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナが反った状態で基板に実装される第1の例の説明図である。 本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナが反った状態で基板に実装される第2の例の説明図である。 第1端子、第2端子、第1接続点および第2接続点の位置関係を示す説明図である。 コイルアンテナから発生する磁束と2つの端子との位置関係を示す第1の説明図である。 コイルアンテナから発生する磁束と2つの端子との位置関係を示す第2の説明図である。 本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナの第1の変形例の平面図である。 本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナの第2の変形例の平面図である。 本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナの第3の変形例の側面図である。 本発明に基づく実施の形態2におけるコイルアンテナの第1の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態2におけるコイルアンテナの第2の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態2におけるコイルアンテナの平面図である。 本発明に基づく実施の形態2におけるコイルアンテナの積み図である。 本発明に基づく実施の形態2におけるコイルアンテナの変形例の平面図である。 本発明に基づく実施の形態3におけるコイルアンテナの第1の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態3におけるコイルアンテナの第2の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態3におけるコイルアンテナの平面図である。 本発明に基づく実施の形態3におけるコイルアンテナの第1の変形例の第1の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態3におけるコイルアンテナの第1の変形例の第2の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態3におけるコイルアンテナの第2の変形例の第1の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態3におけるコイルアンテナの第2の変形例の第2の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態3におけるコイルアンテナの第3の変形例の第1の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態3におけるコイルアンテナの第3の変形例の第2の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態3におけるコイルアンテナの第4の変形例の第1の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態3におけるコイルアンテナの第4の変形例の第2の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態4におけるコイルアンテナの第1の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態4におけるコイルアンテナの第2の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態4におけるコイルアンテナの平面図である。 本発明に基づく実施の形態4におけるコイルアンテナの第1の変形例の第1の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態4におけるコイルアンテナの第1の変形例の第2の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態4におけるコイルアンテナの第2の変形例の第1の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態4におけるコイルアンテナの第2の変形例の第2の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態4におけるコイルアンテナの第3の変形例の第1の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態4におけるコイルアンテナの第3の変形例の第2の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態5におけるコイルアンテナの第1の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態5におけるコイルアンテナの第2の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態5におけるコイルアンテナの平面図である。 本発明に基づく実施の形態5におけるコイルアンテナの変形例の第1の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態5におけるコイルアンテナの変形例の第2の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態6におけるコイルアンテナの第1の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態6におけるコイルアンテナの第2の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態6におけるコイルアンテナの平面図である。 本発明に基づく実施の形態6におけるコイルアンテナの第1の変形例の第1の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態6におけるコイルアンテナの第1の変形例の第2の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態6におけるコイルアンテナの第2の変形例の第1の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態6におけるコイルアンテナの第2の変形例の第2の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態7におけるコイルアンテナの第1の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態7におけるコイルアンテナの第2の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態7におけるコイルアンテナの平面図である。 本発明に基づく実施の形態7におけるコイルアンテナの変形例の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態8におけるコイルアンテナの変形例の第1の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態8におけるコイルアンテナの変形例の第2の斜視図である。 本発明に基づく実施の形態8におけるコイルアンテナの平面図である。 本発明に基づく実施の形態7におけるコイルアンテナの変形例の斜視図である。 本発明に基づくコイルアンテナにおける導体パターンの帯形状の第1の例の平面図である。 本発明に基づくコイルアンテナにおける導体パターンの帯形状の第2の例の平面図である。 本発明に基づくコイルアンテナにおける導体パターンの帯形状の第3の例の平面図である。 本発明に基づくコイルアンテナにおける積層体の外形寸法の説明図である。 積層体の積層方向とコイル導体の巻回軸との関係の第1の例を示す概念図である。 積層体の積層方向とコイル導体の巻回軸との関係の第2の例を示す概念図である。 積層体の積層方向とコイル導体の巻回軸との関係の第3の例を示す概念図である。 本発明に基づく実施の形態9におけるコイル実装基板の側面図である。 本発明に基づく実施の形態10における記録媒体の平面図である。 本発明に基づく実施の形態10における記録媒体の断面図である。 本発明に基づく実施の形態10における記録媒体の透視平面図である。 本発明に基づく実施の形態11における電子機器の概念図である。 本発明に基づく実施の形態12における電子機器の概念図である。
 図面において示す寸法比は、必ずしも忠実に現実のとおりを表しているとは限らず、説明の便宜のために寸法比を誇張して示している場合がある。以下の説明において、上または下の概念に言及する際には、絶対的な上または下を意味するものではなく、図示された姿勢の中での相対的な上または下を意味するものである。
 左または右の概念に言及する際には、直前で注目した図の中での相対的な左または右を意味する場合がある。
 本明細書では、「電極」という名称がついている導体であっても、電気的接続を目的としたものとは限らない。電気的接続を目的としない導体であっても、電極と似たような態様で配置されている導体のことを「…電極」と呼ぶ場合がありうる。たとえば「ダミー電極」は、電気的接続を目的としない導体である。
 (実施の形態1)
 図1~図14を参照して、本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナについて説明する。本実施の形態におけるコイルアンテナ101の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図を図1に示す。これを裏返した状態の斜視図を図2に示す。図2では、コイルアンテナ101の第2主面1bが見えている。第1主面1aと第2主面1bとは互いに表裏の関係にある。コイルアンテナ101の第1主面1aがある側を上側としたときの平面図を図3に示す。コイルアンテナ101は、図3に示すように、上から見たときに長方形の外形を有する。長辺に沿った側面を見た側面図を図4に示す。図4では、側面に複数の層間接続導体集合体6が露出している様子が見えている。そのうち1つの層間接続導体集合体6の近傍を拡大したところを図5に示す。層間接続導体集合体6は、複数の層間接続導体16が厚み方向に連なって形成されたものである。図5に示すように、積層体1は、磁性層2と、これを上下から挟む非磁性層3a,3bを含んでいる。磁性層2は、たとえば磁性体セラミックスの焼結体からなる。磁性層2には磁性体のフェライトなどが用いられる。非磁性層3a,3bは、たとえば非磁性のセラミックスの焼結体からなる。非磁性層3a,3bには非磁性のフェライトなどが用いられる。1つの磁性層2は複数の層を積み重ねることによって形成されていてもよい。非磁性層3a,3bの各々についても同様である。ここでいう「非磁性層」とは、磁性層に比べて透磁率が低い層を意味する。非磁性層は非磁性体に限定されない。非磁性層は磁性層よりも透磁率が低ければよく、その条件さえ満たしていれば、非磁性層は磁性体で形成されたものであってもよい。コイルアンテナ101の下面図を図6に示す。ここで示す例では、図6に示されるように、下面すなわち第2主面1bには、電極は何も形成されていない。コイルアンテナ101に含まれる導電体の接続関係を模式的に図7に示す。
 本実施の形態におけるコイルアンテナ101は、外側に面し、積層方向91に垂直な第1主面1aを有し、磁性層2を含む積層体1(図5参照)と、積層体1の内部または表面に配置された導電体によって磁性層2をコアとしてコイル状に形成されたコイル導体5(図7参照)と、第1主面1aに配置され、コイル導体5と電気的に接続される第1端子7aと、第1主面1aに配置され、コイル導体5と電気的に接続される第2端子7bとを備える。積層体1は絶縁層を含む。磁性層2は絶縁層のうちの一種である。コイル導体5は、積層体1の少なくとも一部をコアとしている。図3に示すように、第1主面1aの長手方向92の長さをLとすると、第1端子7aは、第1主面1aの長手方向92の一方の端31からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。第2端子7bは、第1主面1aの長手方向92の他方の端32からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。
 「第1端子7aは、第1主面1aの長手方向92の一方の端31からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆う」ということは、第1端子7aは、たとえば図8または図9に示すような状態であってもよい。すなわち、第1端子7aは、一方の端31からL/4の位置を示す仮想的な縦線にごく一部でもかかっていればよい。
 コイルアンテナ101の積層体1に含まれる各層の平面図を、積み重ねる順に並べて表示した図、すなわちいわゆる積み図を図10に示す。図10においては、層間接続導体を設ける位置を小さな円または半円で示している。
 ここで示す例では、コイルアンテナ101は、層201,202,203,204,205,206,207,208,209,210の10層を含んでいる。これら10層を積み重ねることによって積層体1が形成される。10層積み重ねたときの合計厚みはたとえば約300μmである。図5に示すように層203,204,205,206,207,208はそれぞれ磁性層である。層203,204,205,206,207,208を合わせた部分を磁性層2としている。層203,204,205,206,207,208はそれぞれ層間接続導体16を含んでいる。積層体1は、磁性層を含む。
 層201,202,209,210は非磁性層である。層201,202を合わせた部分を非磁性層3aとしている。層209,210を合わせた部分を非磁性層3bとしている。磁性層2は非磁性層3a,3bに挟み込まれている。
 図10に示すように、層201の表面には、第1端子7a、第2端子7bおよび2つのダミー電極8が設けられている。層202の表面には、長手形状の導体パターン14a,14bが設けられている。導体パターン14a,14bは層202の長辺に平行に設けられている。層203の表面には、複数の略長円形の導体パターン14cが設けられている。複数の導体パターン14cは平行に配列されている。導体パターン14cの各々の両端には半円形の層間接続導体16が設けられている。層203の一方の端には、略三角形の導体パターン14dが設けられている。層204~208には、導体パターンは設けられていないが、互いに対向する2つの長辺に沿って複数の半円形の層間接続導体16が設けられている。
 層209には、複数の導体パターン14fと1つの導体パターン14eが設けられている。層209の表面に配置されている導体パターンのレイアウトは、層203のレイアウトを180°回転させたものに等しい。層210には、導体パターンも層間接続導体も設けられていない。
 各層の表面の導体パターンは、たとえば印刷によって形成することができる。層201~210のうち、長辺に沿って層間接続導体16を有するものについては、図11~図14に示すような方法で作製することができる。
 まず、図11に示すように、磁性層2を用意する。図12に示すように、レーザ加工などによりビア孔9をあける。ビア孔9は磁性層2を貫通するようにあけられる。ビア孔9に導電性ペーストを充填する。こうして図13に示すように層間接続導体16が形成される。この時点では、層間接続導体16は略円柱形または略円錐台形の導電性ペーストの塊である。図14に平面図で示すように、層間接続導体16は直線状に並べられて形成される。この層間接続導体16の並びを通るように切断線19が設定される。切断線19に沿って切断することによって、大判のシートから個別のコイルアンテナに対応したサイズの層へと切り分けることができる。この切断作業を個片化ともいう。各層はこのようにして形成されるので、長辺に沿って半円形の層間接続導体16が並んでいる状態となる。
 本実施の形態では、コイルアンテナ101は、層201~210の10層をこの順に積み重ねて個片化したのちに焼成することによって得ることができる。ここでは、コイルアンテナ101が合計10層を含んでいるものとしたが、これはあくまで一例であって、層数は10とは限らない。コイルアンテナを構成する層数は10以外の数であってもよい。1つのコイルアンテナに含まれる磁性層の数、非磁性層の数についても、本実施の形態で示した以外の数であってもよい。
 本実施の形態におけるコイルアンテナ101が備える導電体部分の構造について図7および図10を参照して説明する。層203,209の表面に設けられた導体パターンと、層203~208に設けられた層間接続導体16とが集まって連なることによって、コイル導体5が形成される。これにより、層201~210の積層方向と垂直な方向に沿っている巻回軸(「コイル軸」ともいう。)93を有するコイルアンテナ101が得られる。巻回軸93は、積層体1の長手方向(第1主面1aの長手方向92と同じ方向)と平行または略平行である。図7ではコイル導体5を模式的に示している。図7に示すように、第1端子7aは、コイル導体5の一方の端の近傍において第1接続点33を以てコイル導体5に接続されている。第2端子7bは、コイル導体5の他方の端の近傍において第2接続点34を以てコイル導体5に接続されている。
 本実施の形態におけるコイルアンテナ101は、コイル導体5と電気的に接続された第1端子7a、第2端子7bがそれぞれ端からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。すなわち、第1端子7a、第2端子7bは、従来のように端にきわめて近い位置だけに配置されるのではなく、ある程度中央寄りにおいて存在するように配置されているので、図15に示すように基板50に実装する際に、たとえコイルアンテナ101が反っていたとしても、電気的接続に必要な第1端子7a、第2端子7bは、著しく基板50の表面から浮き上がることは避けることができ、はんだ11a,11bによって適切に接続することができる。この際にはダミー電極8ははんだ付けされてもされなくてもよい。ダミー電極8を基板50側とはんだ付けすることとすれば、コイルアンテナ101の実装を安定させることができる。コイルアンテナ101を基板50から引き離す向きの力が作用したときに第1端子7aおよび第2端子7bのみに応力集中することを回避することができ、接続強度を増すことができる。
 図16に示すように、コイルアンテナ101の反りが逆向きであったとしても、本実施の形態によれば、電気的接続に必要な第1端子7a、第2端子7bは、著しく基板50の表面から浮き上がることを避けることができ、はんだ11a,11bによって適切に接続することができる。
 以上のように、本実施の形態によれば、たとえ反りが発生しても基板への実装時の電極の接続に支障が生じないようなコイルアンテナとすることができる。
 本実施の形態で図7を参照して示したように、第1端子7aはコイル導体5の第1接続点33に電気的に接続されており、第2端子7bはコイル導体5の第2接続点34に電気的に接続されており、積層体1を積層方向91から見たとき、第1端子7aおよび第2端子7bは、第1接続点33と第2接続点34との間に収まるように配置されていることが好ましい。図7では、第1接続点33および第2接続点34はコイル導体5の端から近い位置に設けられており、電流が流れない部分はわずかであったが、たとえば図17に示すように、第1接続点33および第2接続点34はコイル導体5の端からある程度離れた位置である場合でも、第1端子7aおよび第2端子7bは、第1接続点33と第2接続点34との間、すなわち、範囲35の内部に収まるように配置されていることが好ましい。コイル導体5に電流が流れた場合は、実際に電流が流れた部分から磁束が発生するが、第1端子7aおよび第2端子7bの位置に関して上述の条件が満たされていない場合には、図18に示すように、コイルアンテナ101の外側に広がろうとする磁束10が第1端子7aおよび第2端子7bのいずれかまたは両方によって遮られてしまうおそれがある。しかし、第1端子7aおよび第2端子7bの位置に関して上述の条件が満たされている場合には、図19に示すように、第1端子7aおよび第2端子7bは磁束10を遮ることがないので、コイルアンテナ101の外側に磁束10が十分に広がることができる。これにより、結合係数を上げることができる。また、コイルアンテナ101の外側にまで広がらず小さなコースをたどる磁束に関しては、第1端子7aおよび第2端子7bによって遮られた方が好ましく、コイルアンテナ101の外側にまで広がらない磁束が第1端子7aおよび第2端子7bによって遮られることで、結合係数を上げることに寄与する。
 図20に示すコイルアンテナ102のような構成であってもよい。すなわち、第1主面1aに第1端子7aおよび第2端子7bが配置されているのみであってダミー電極8が配置されていない構成であってもよい。
 本実施の形態で示したコイルアンテナ101のように、第1主面1aには、第1端子7aおよび第2端子7bの他に1以上の第1主面ダミー電極が配置されていることが好ましい。本実施の形態では、ダミー電極8(図3参照)が第1主面ダミー電極に相当する。このように第1主面ダミー電極が設けられていることにより、上述したように基板実装時に接合強度を増し、実装状態を安定させることができる。たとえば図21に示すコイルアンテナ103のように、第1主面1aに第1端子7aおよび第2端子7bが配置され、さらに第1端子7aと第2端子7bとの間にダミー電極8が配置され、さらに、第1端子7aより端31側、第2端子7bより端32側にもそれぞれダミー電極8が配置されている構成であってもよい。
 本実施の形態で示したように、1以上の第1主面ダミー電極、すなわち、ダミー電極8は、第1端子7aと第2端子7bとに挟まれる位置だけに配置されていることが好ましい。コイルアンテナ101を基板に実装する際には、基板表面に配置する配線がダミー電極に触れることは好ましくないが、ダミー電極8が第1端子7aと第2端子7bとに挟まれる位置に配置されていれば、第1端子7aから引き出される配線、第2端子7bから引き出される配線はいずれもダミー電極8に接することなく容易に外側に引き出すことができる。
 図22に示すように、積層体1は、第1主面1aとは反対側を向く第2主面1bを有し、第2主面1bには、第1主面1aに配置された電極と鏡像対称な配置となるように、電極が配置されていることが好ましい。図22に示した例でいえば、第1主面1aに配置された電極とは、第1端子7a、第2端子7bおよび2つのダミー電極8である。したがって、これらの電極の集合と鏡像対称となるように、1以上の第2主面ダミー電極8cが配置されていることが好ましい。図22では、側面図となっているが、この積層体1を上から見たときの電極の配列と下から見たときの電極の配列は、同一または鏡像関係である。このようになっていれば、上面と下面とで電極の有無に関する条件がほぼ等しくなるので、焼成などの工程において積層体1に生じる反りの軽減に寄与しうる。
 本実施の形態で示したように、コイル導体5は、積層体1の積層方向に沿った積層体1の側面に露出するように配置された層間接続導体16を含むことが好ましい。コイル導体5の一部をなす層間接続導体16がこのように側面に露出するように配置されていることにより、コイル導体5の側方外側にはこれ以上磁性体が存在しない状態にすることができ、結合係数を上げることに寄与しうる。このように層間接続導体16が積層体1の側面に露出するように配置されることは好ましいが、このことは必須ではない。層間接続導体16は積層体1の内部に配置されていてもよい。
 本実施の形態で示したように、積層方向91が上下方向となるように積層体1を見たとき、積層体1は、コイル導体5が形成された領域に磁性層2を含み、コイル導体5より上側および下側のうち少なくとも一方の側に非磁性層を含むことが好ましい。図5に示した例では好ましいことに、積層体1は、コイル導体5より上側および下側の両方にそれぞれ非磁性層3a,3b(図5参照)を含んでいる。この構成を採用することにより、コイル導体5の上下方向の外側に磁性体がない状態とすることができるので、コイルアンテナとしての結合係数を上げることに寄与しうる。
 本実施の形態では、コイル導体5に囲まれる部分は磁性層とし、コイル導体5の外側に位置する層、すなわち、最上面および最下面に近い一部の層を非磁性層とした例を示したが、積層体の最上面から最下面まで全ての層を磁性層としてもよい。積層体の最上面から最下面まで全ての層を強磁性体で構成してもよい。全ての層を磁性層として積層体を形成した場合には、最上面および最下面に近い一部の層を非磁性層とした場合に比べれば結合係数は劣るが、コイルアンテナとして一定の効果を得ることはできる。
 また、本実施の形態では、コイル導体5に囲まれる部分は磁性層とし、コイル導体5の外側に位置する層、すなわち、最上面および最下面に近い一部の層を非磁性層とした例を示したが、積層体の最上面から最下面まで全ての層を非磁性層としてもよい。すなわち、積層体は、最上面から最下面まで全ての層が非磁性体で構成されていてもよい。全ての層を非磁性層として積層体を形成した場合には、コイル導体5に囲まれる部分を磁性体とした場合に比べれば磁束の放射は劣るが、コイルアンテナとして一定の効果を得ることはできる。この場合、磁性体による損失などの問題が無くなる。
 積層体の各層は、絶縁体で構成された絶縁層であればよい。積層体の各層を磁性層とするか、あるいは非磁性層とするかは適宜変更可能である。
 (実施の形態2)
 図23~図26を参照して、本発明に基づく実施の形態2におけるコイルアンテナについて説明する。本実施の形態におけるコイルアンテナ102の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図を図23に示す。これを裏返した状態の斜視図を図24に示す。図24では、コイルアンテナ102の第2主面1bが見えている。第1主面1aと第2主面1bとは互いに表裏の関係にある。コイルアンテナ102の第1主面1aがある側を上側から見たときの平面図を図25に示す。コイルアンテナ102は、図25に示すように、上から見たときに長方形の外形を有する。コイルアンテナ102の基本的な構成は、実施の形態1で示したコイルアンテナ101と共通している。コイルアンテナ102は、コイルアンテナ101に比べて第1主面1aにおける電極の配置が異なっている。コイルアンテナ102においては、図23および図25に示すように、電極が2列に配列されている。第1主面1aにおける電極は、2×4の配列で合計8個存在する。図25に示すように、8個ある電極のうち左下の1個が第1端子7aであり、右上の1個が第2端子7bであり、他の6個はダミー電極8である。
 本実施の形態においても、第1主面1aの長手方向92の長さをLとすると、第1端子7aは、第1主面1aの長手方向92の一方の端からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。第2端子7bは、第1主面1aの長手方向92の他方の端からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。この点は、実施の形態1と同様である。
 コイルアンテナ102の積層体1に含まれる各層の平面図を並べて表示したところ、すなわちいわゆる積み図を図26に示す。コイルアンテナ102は、層201i,202~210の合計10層を含む。これは、図10に比べて、上から1層目が層201iに置き換わったものである。
 本実施の形態においても、実施の形態1と同様の効果を得ることができる。実施の形態1に比べて電極の配列が2列となっているので、基板などへの実装時にはコイルアンテナの姿勢を安定させることができる。
 実施の形態2では、第1主面1aに電極が2列に配列されている例を示したが、2列に限らず3列以上であってもよい。図27に例示するように、第1主面1aにおいて、第1端子7a、第2端子7bおよび前記1以上の第1主面ダミー電極としてのダミー電極8の集合は、積層体1の長手方向92に垂直な第1辺37と、積層体1の長手方向92に平行な第2辺38とで定まるマトリックス状に配列されており、第1辺37に沿って並ぶ物の個数が2以上であることが好ましい。この構成を採用することにより、基板などへの実装時にコイルアンテナの姿勢を安定することができる。
 実施の形態1,2で示したように、第1主面1aに配置されている第1端子7a、第2端子7b、1以上の第1主面ダミー電極としてのダミー電極8を合わせた個数は4または8であることが好ましい。この構成を採用することにより、電極の数を多くしすぎることなく、安定した実装が可能となる。
 (実施の形態3)
 図28~図30を参照して、本発明に基づく実施の形態3におけるコイルアンテナについて説明する。本実施の形態におけるコイルアンテナ111の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図を図28に示す。これを裏返した状態の斜視図を図29に示す。図29では、コイルアンテナ111の第2主面1bが見えている。コイルアンテナ111の第1主面1aがある側を上側から見たときの平面図を図30に示す。コイルアンテナ111の基本的な構成は、実施の形態1で示したコイルアンテナ101と共通している。コイルアンテナ111は、コイルアンテナ101に比べて第1主面1aにおける電極群の配置が異なっている。
 コイルアンテナ111においては、第1端子7aおよび第2端子7bの各々は、第1主面1aの長手方向に沿って延在する帯形状を含む。第1端子7aと第2端子7bとは、第1主面の長手方向92に沿った長さが等しい。
 コイルアンテナ111においては、図30に示すように、電極群が第1列41と第2列42との平行な2列を含むように配置されている。第1列41および第2列42は、それぞれ長手方向92に延在する列である。第1主面1aにおける電極群は、第1列41および第2列42のいずれにも属さない電極を含んでいてもよい。本実施の形態で示す例では、第1主面1aにおける電極群は、2×2の配列で合計4個の帯形状の電極と、中央に配置された1個の中央導体パターン15との合計5個の電極を含む。第1端子7aは導体パターンであり、第2端子7bは導体パターンであり、第1主面1aに配置されている全ての導体パターンの集合は、第1主面1aの長手方向92に沿って延在する第1列41および第2列42を含み、第1列41と第2列42とは第1主面1aの長手方向92に垂直な方向に並んでいる。図30では、第1主面1aに配置された複数の導体パターンを示しているが、説明の便宜のために、これらのうち第1端子7aおよび第2端子7bにハッチングを付して示している。図30に示すように、4個ある帯形状の電極のうち左上の1個が第1端子7aであり、右下の1個が第2端子7bであり、他の2個はダミー電極8である。コイルアンテナ111においては、図30に示すように、第1主面1aの中央に中央導体パターン15が配置されている。
 本実施の形態においても、図30に示すように、第1主面1aの長手方向92の長さをLとすると、第1端子7aは、第1主面1aの長手方向92の一方の端31からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。第1端子7aは、一方の端31からL/4の位置の前後にまたがるように長手方向92に延在している。第2端子7bは、第1主面1aの長手方向92の他方の端32からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。第2端子7bは、他方の端32からL/4の位置の前後にまたがるように長手方向92に延在している。
 本実施の形態では、第1端子7aおよび第2端子7bの各々が長手方向92に沿って延在する帯形状を含んでいるので、長手方向92の反りに強く、熱衝撃にも強いコイルアンテナを実現することができる。
 本実施の形態で示した第1端子7aおよび第2端子7bの配置はあくまで一例である。図30において、たとえば左下の1個が第1端子7aであって、右上の1個が第2端子7bであってもよい。左下の1個が第1端子7aであって、右下の1個が第2端子7bであってもよい。左上の1個が第1端子7aであって、右上の1個が第2端子7bであってもよい。左側の電極のいずれかが第1端子7aであって、右側の電極のいずれかが第2端子7bであればよい。本実施の形態で示したように、第1端子7aは第1列41に属し、第2端子7bは第2列42に属することが好ましい。この構成を採用することにより、コイルアンテナの向きを気にすることなく扱うことができる。
 本実施の形態で示したように、第1主面1aの中央に中央導体パターン15が配置されており、第1端子7aおよび第2端子7bは、中央導体パターン15から離隔しつつ、中央導体パターン15を挟んで配置されていることが好ましい。この構成を採用することにより、落下時には衝撃が中央導体パターン15を通じてコイルアンテナ111全体に分散されることとなり、落下強度を高くすることができる。中央導体パターン15は、電気的接続を目的としないダミーの導体パターンであってよい。
 (第1の変形例)
 本実施の形態におけるコイルアンテナの第1の変形例として、図31および図32に示すコイルアンテナ112のようなものも考えられる。図31は、コイルアンテナ112の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図であり、図32は、これを裏返した状態の斜視図である。コイルアンテナ112においては、側面に複数の層間接続導体集合体6が露出している。
 (第2の変形例)
 本実施の形態におけるコイルアンテナの第2の変形例として、図33および図34に示すコイルアンテナ113のようなものも考えられる。図33は、コイルアンテナ113の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図であり、図34は、これを裏返した状態の斜視図である。コイルアンテナ113においては、側面に複数の層間接続導体集合体6が露出しており、なおかつ、第2主面1bにも、第1主面1aに配置された電極と鏡像対称な配置となるように、電極が配置されている。第2主面1bに配置された複数の電極のうち、帯形状である4つの各々は、第2主面ダミー電極8cである。第2主面1bの中央には中央導体パターン15cが配置されている。中央導体パターン15cはダミー電極であってよい。
 ここでは、第2主面1bに配置された帯形状である4つの電極が第2主面ダミー電極8cであるものとしたが、これら4つの帯形状の電極は、第1主面1aにおける帯形状の4つの電極と同様の構成としてもよい。たとえば第2主面1bに配置された帯形状の4つの電極のうち2つに第1端子7aおよび第2端子7bと同じ働きをさせてもよい。そのためには、第2主面1bの選択された2つの電極に、第1主面1aの第1端子7aおよび第2端子7bにそれぞれ対応するように電気的接続を行なっておけばよい。このようにすることにより、このコイルアンテナは、基板などに実装する際に、表裏を気にせずどちらでも同様に実装することが可能となる。以下に登場する例においても、第2主面1bに第2主面ダミー電極8cが配置されている場合には同様のことがいえる。
 (第3の変形例)
 本実施の形態におけるコイルアンテナの第3の変形例として、図35および図36に示すコイルアンテナ114のようなものが考えられる。図35は、コイルアンテナ114の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図であり、図36は、これを裏返した状態の斜視図である。コイルアンテナ114においては、中央導体パターン15がなく、側面の層間接続導体集合体6もなく、第2主面1bの電極もない。このようなものであってもよい。
 (第4の変形例)
 本実施の形態におけるコイルアンテナの第4の変形例として、図37および図38に示すコイルアンテナ115のようなものが考えられる。図37は、コイルアンテナ115の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図であり、図38は、これを裏返した状態の斜視図である。第1主面1aの中央には2個の中央導体パターン15が配置されている。2個の中央導体パターン15は同じ形状で互いに平行に配置されている。中央導体パターン15の長手方向は、第1端子7a、第2端子7b、ダミー電極8の長手方向と平行である。中央導体パターン15の幅は、第1端子7a、第2端子7b、ダミー電極8の幅と等しい。
 コイルアンテナ115においては、側面に複数の層間接続導体集合体6が露出している。コイルアンテナ115の第2主面1bにおいては、第1主面1aに配置された電極と鏡像対称な配置となるように、電極が配置されている。第2主面1bに配置された複数の電極のうち、帯形状である4つの各々は、第2主面ダミー電極8cである。第2主面1bの中央には2個の中央導体パターン15cが配置されている。2個の中央導体パターン15cはダミー電極であってよい。ただし、ここで示したのはあくまで一例であり、側面に層間接続導体集合体6がない構成であってもよい。第2主面1bに電極が全くない構成であってもよい。
 (さまざまな変形例)
 上述のように、本実施の形態におけるコイルアンテナには、さまざまな変形例が考えられる。たとえば側面の複数の層間接続導体集合体6はあってもなくてもよい。たとえば第1主面1aの中央導体パターン15はあってもなくてもよい。たとえば第2主面1bの中央導体パターン15cはあってもなくてもよい。たとえば第2主面1bには、第1主面1aに配置された電極と鏡像対称な配置となるように電極が配置されていてもよいし、そうでなくてもよい。たとえば第1主面1aにはいくつかの電極が配置されているのに対して、第2主面1bには何も電極が配置されていない構成であってもよい。たとえば第2主面1bには、第1主面1aに配置された電極と鏡像対称な配置ではないような配置で電極が配置されていてもよい。これらのさまざまな変形例の可能性は、本実施の形態だけでなく、実施の形態4以降においても同様にあてはまる。
 (実施の形態4)
 図39~図41を参照して、本発明に基づく実施の形態4におけるコイルアンテナについて説明する。本実施の形態におけるコイルアンテナ121の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図を図39に示す。これを裏返した状態の斜視図を図40に示す。図40では、コイルアンテナ121の第2主面1bが見えている。コイルアンテナ121の第1主面1aがある側を上側から見たときの平面図を図41に示す。コイルアンテナ121の基本的な構成は、実施の形態3で示したコイルアンテナ111と共通している。コイルアンテナ121では、コイルアンテナ111に比べて第1主面1aにおける一部の電極の長さが異なっている。
 コイルアンテナ121においては、図41に示すように、第1主面1aの長手方向92の長さをLとすると、第1端子7aは、第1主面1aの長手方向92の一方の端31からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。第1端子7aは、一方の端31からL/4の部位にちょうど達するように長手方向92に延在している。第2端子7bは、第1主面1aの長手方向92の他方の端32からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。第2端子7bは、他方の端32からL/4の部位にちょうど達するように長手方向92に延在している。このように、端からL/4の部位にちょうど達するように各端子が配置されている場合も、当該端子は、端からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆っているといえる。
 本実施の形態では、第1端子7aおよび第2端子7bの各々が長手方向92に沿って延在する帯形状を含んでいるので、長手方向92の反りに強く、熱衝撃にも強いコイルアンテナを実現することができる。本実施の形態では、実施の形態3で示したコイルアンテナに比べて第1端子7aおよび第2端子7bの長手方向92の寸法が小さくなった分だけ、熱膨張の影響を受けにくくなるので、熱衝撃に対する耐性に関しては、実施の形態3よりもさらに優れた効果を期待することができる。長手方向92の反りに関しては、第1端子7aおよび第2端子7bの各々がより長く形成されている実施の形態3の方が優れていると思われるが、本実施の形態においても一定の効果を期待することができる。
 図41において示した第1端子7aおよび第2端子7bの配置はあくまで一例である。実施の形態3で述べたのと同様に、本実施の形態においても、左側の電極のいずれかが第1端子7aであって、右側の電極のいずれかが第2端子7bであればよい。
 (第1の変形例)
 本実施の形態におけるコイルアンテナの第1の変形例として、図42および図43に示すコイルアンテナ122のようなものも考えられる。図42は、コイルアンテナ122の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図であり、図43は、これを裏返した状態の斜視図である。コイルアンテナ122においては、側面に複数の層間接続導体集合体6が露出しており、なおかつ、第2主面1bには、第1主面1aに配置された電極と鏡像対称な配置となるように、電極が配置されている。第2主面1bに配置された複数の電極のうち、帯形状である4つの各々は、第2主面ダミー電極8cである。第2主面1bの中央には中央導体パターン15cが配置されている。
 (第2の変形例)
 本実施の形態におけるコイルアンテナの第2の変形例として、図44および図45に示すコイルアンテナ123のようなものも考えられる。図44は、コイルアンテナ123の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図であり、図45は、これを裏返した状態の斜視図である。コイルアンテナ123においては、中央導体パターン15がなく、側面の層間接続導体集合体6もなく、第2主面1bの電極もない。
 (第3の変形例)
 本実施の形態におけるコイルアンテナの第3の変形例として、図46および図47に示すコイルアンテナ124のようなものも考えられる。図46は、コイルアンテナ124の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図であり、図47は、これを裏返した状態の斜視図である。第1主面1aの中央には2個の中央導体パターン15が配置されている。2個の中央導体パターン15は同じ形状で互いに平行に配置されている。中央導体パターン15の長手方向は、第1端子7a、第2端子7b、ダミー電極8の長手方向と平行である。中央導体パターン15の幅は、第1端子7a、第2端子7b、ダミー電極8の幅と等しい。
 コイルアンテナ124においては、側面に複数の層間接続導体集合体6が露出している。コイルアンテナ124の第2主面1bには、第1主面1aに配置された電極と鏡像対称な配置となるように、電極が配置されている。第2主面1bに配置された複数の電極のうち、帯形状である4つの各々は、第2主面ダミー電極8cである。第2主面1bの中央には2個の中央導体パターン15cが配置されている。2個の中央導体パターン15cはダミー電極であってよい。ただし、ここで示したのはあくまで一例であり、側面に層間接続導体集合体6がない構成であってもよい。第2主面1bに電極が全くない構成であってもよい。
 (実施の形態5)
 図48~図50を参照して、本発明に基づく実施の形態5におけるコイルアンテナについて説明する。本実施の形態におけるコイルアンテナ131の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図を図48に示す。これを裏返した状態の斜視図を図49に示す。図49では、コイルアンテナ131の第2主面1bが見えている。コイルアンテナ131の第1主面1aがある側を上側から見たときの平面図を図50に示す。コイルアンテナ131の基本的な構成は、実施の形態3で示したコイルアンテナ111と共通している。コイルアンテナ131は、コイルアンテナ111と違って、2つの帯形状の電極が、中央で途切れることなくコイルアンテナ131のほぼ全長にまたがって長手方向92に延在している。これら2つの帯形状の電極のうち一方が第1端子7aであり、他方が第2端子7bである。コイルアンテナ131には中央導体パターンはない。コイルアンテナ131の第1主面1aにおいても、第1端子7aは第1列41に属し、第2端子7bは第2列42に属するように配置されているといえる。
 図50に示すコイルアンテナ131のように第1端子7aと第2端子7bとが同じ長さで長手方向92に垂直な方向に並んでいる構成においても、第1主面1aの長手方向92の長さをLとすると、第1端子7aは、第1主面1aの長手方向92の一方の端31からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されているといえる。第2端子7bは、第1主面1aの長手方向92の他方の端32からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されているといえる。
 本実施の形態では、第1端子7aと第2端子7bとがきわめて長く形成されているので、長手方向92の反りに非常に強いコイルアンテナを実現することができる。他の部品への実装時には2本の帯形状の端子を介して実装されることとなるので、姿勢が良くなり、落下衝撃に対する耐性も向上しうる。基板のたわみに対する耐性も向上しうる。
 (変形例)
 本実施の形態におけるコイルアンテナの変形例として、図51および図52に示すコイルアンテナ132のようなものも考えられる。コイルアンテナ132においては、側面に複数の層間接続導体集合体6が露出しており、なおかつ、第2主面1bには、第1主面1aに配置された電極と鏡像対称な配置となるように、電極が配置されている。
 (実施の形態6)
 図53~図54を参照して、本発明に基づく実施の形態6におけるコイルアンテナについて説明する。本実施の形態におけるコイルアンテナ141の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図を図53に示す。これを裏返した状態の斜視図を図54に示す。図54では、コイルアンテナ141の第2主面1bが見えている。コイルアンテナ141の第1主面1aがある側を上側から見たときの平面図を図55に示す。コイルアンテナ131の基本的な構成は、実施の形態3で示したコイルアンテナ111と共通している。コイルアンテナ131は、コイルアンテナ111と違って、第1主面1aにダミー電極8を有していない。
 本実施の形態におけるコイルアンテナ141の第1主面1aには、第1端子7a、第2端子7bおよび中央導体パターン15が配置されている。第1端子7aおよび第2端子7bはそれぞれH字形状を有している。第1端子7aと第2端子7bとは同じ形状であってよい。第1端子7aと第2端子7bとは全く同じ形状とは限らない。たとえば第1端子7aの形状と第2端子7bの形状とは、互いに鏡像対称な関係であってよい。図55に示すように、第1端子7aは、第1列41に属する部分と第2列42に属する部分との両方を含んでいる。第2端子7bも、第1列41に属する部分と第2列42に属する部分との両方を含んでいる。第1端子7aと第2端子7bとは電気的に分離されている。
 コイルアンテナ141は、第1端子7aと第2端子7bとが電気的に分離された状態で第1列41と第2列42とを電気的に接続する第1部分45を第1主面1a上に有する。第1端子7aのうち第1列41に属する部分と第2列42に属する部分とを第1部分45がつないでいる。第2端子7bのうち第1列41に属する部分と第2列42に属する部分とを第1部分45がつないでいる。
 図55に示すコイルアンテナ141のように第1端子7aと第2端子7bとがそれぞれH字形状で長手方向92に沿って並んでいる構成においても、第1主面1aの長手方向92の長さをLとすると、第1端子7aは、第1主面1aの長手方向92の一方の端31からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されているといえる。第2端子7bは、第1主面1aの長手方向92の他方の端32からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されているといえる。
 本実施の形態では、第1端子7aおよび第2端子7bの各々が、長手方向92に延在しているので、長手方向92の反りに強いコイルアンテナを実現することができる。さらに、第1端子7aおよび第2端子7bの各々が、第1列41に属する部分と第2列42に属する部分とをつなぐ第1部分45を含んでいるので、長手方向92に垂直な方向の反りにも強いコイルアンテナを実現することができる。第1端子7aおよび第2端子7bの各々がH字形状を有しているので、ねじりモードの変形にも強いコイルアンテナを実現することができる。
 本実施の形態では、第1部分45は、第1端子7aの中央にあるものとして示したが、第1部分45は、第1端子7aの中央にあるとは限らず、いずれかの側に偏った位置にあってもよい。第2端子7bに含まれる第1部分45の位置についても同様である。
 本実施の形態では、第1部分45は、第1列41と第2列42との間で単純に直線的に橋渡しする形状のものとして示したが、第1部分45は直線的なものとは限らず、途中で湾曲または屈曲した形状であっていてもよい。第1部分45は長手方向92に垂直な方向に延在するとは限らず、他の方向に延在することによって第1列41と第2列42との間を橋渡しする形状であってもよい。
 これらの事情は、本実施の形態だけでなく、以下の実施の形態においても同様にあてはまる。
 (第1の変形例)
 本実施の形態におけるコイルアンテナの第1の変形例として、図56および図57に示すコイルアンテナ142のようなものも考えられる。図56は、コイルアンテナ142の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図であり、図57は、これを裏返した状態の斜視図である。コイルアンテナ142においては、側面に複数の層間接続導体集合体6が露出しており、なおかつ、第2主面1bには、第1主面1aに配置された電極と鏡像対称な配置となるように、電極が配置されている。第2主面1bには、H字形状を有する2つの第2主面ダミー電極8cが配置されている。第2主面1bの中央には中央導体パターン15cが配置されている。
 (第2の変形例)
 本実施の形態におけるコイルアンテナの第2の変形例として、図58および図59に示すコイルアンテナ143のようなものが考えられる。図58は、コイルアンテナ143の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図であり、図59は、これを裏返した状態の斜視図である。第1主面1aの中央には2個の中央導体パターン15が配置されている。2個の中央導体パターン15は同じ形状で互いに平行に配置されている。中央導体パターン15の長手方向は、第1端子7aおよび第2端子7bの長手方向と平行である。中央導体パターン15の幅は、第1端子7aおよび第2端子7bの長手方向に突出した部分の幅と等しい。
 コイルアンテナ143においては、側面に複数の層間接続導体集合体6が露出している。コイルアンテナ143の第2主面1bにおいては、第1主面1aに配置された電極と鏡像対称な配置となるように、電極が配置されている。第2主面1bに配置されたH字形状を有する2つの電極の各々は、第2主面ダミー電極8cである。第2主面1bの中央には2個の中央導体パターン15cが配置されている。2個の中央導体パターン15cはダミー電極であってよい。ただし、ここで示したのはあくまで一例であり、側面に層間接続導体集合体6がない構成であってもよい。第2主面1bに電極が全くない構成であってもよい。
 (実施の形態7)
 図60~図62を参照して、本発明に基づく実施の形態7におけるコイルアンテナについて説明する。本実施の形態におけるコイルアンテナ151の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図を図60に示す。これを裏返した状態の斜視図を図61に示す。図61では、コイルアンテナ151の第2主面1bが見えている。コイルアンテナ151の第1主面1aがある側を上側から見たときの平面図を図62に示す。コイルアンテナ151の基本的な構成は、実施の形態6で示したコイルアンテナ141と共通している。コイルアンテナ151では、コイルアンテナ141と異なり、第1端子7aおよび第2端子7bがそれぞれU字形状を有している。第1端子7aおよび第2端子7bはU字形状の開いた側をそれぞれ長手方向92の内側に向けて配置されている。したがって、第1端子7aおよび第2端子7bのU字形状の開いた側(「U」という文字の上端に相当する部分)は互いに対向している。
 第1端子7aの形状と第2端子7bの形状とは互いに鏡像対称な関係であることが好ましい。ただし、第1端子7aと第2端子7bとが完全に対称であるとは限らない。このことは、本実施の形態だけでなく実施の形態8にもあてはまる。
 本実施の形態においても、図62に示すように、第1主面1aの長手方向92の長さをLとすると、第1端子7aは、第1主面1aの長手方向92の一方の端31からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。第1端子7aは、一方の端31からL/4の位置の前後にまたがるように長手方向92に延在している。第2端子7bは、第1主面1aの長手方向92の他方の端32からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。第2端子7bは、他方の端32からL/4の位置の前後にまたがるように長手方向92に延在している。
 本実施の形態においても、実施の形態6で説明したのと同様の効果を得ることができる。コイルアンテナ全体が、実装対象面に載せられた状態で、長手方向92の両端が実装対象面から遠ざかる向きに反る傾向がある場合には、本実施の形態では、両端に近い位置に第1部分45があり、中央部に近い部分では第1列41と第2列42とに分かれた状態となっているので、基板との間の接合は中央部に近い部分で2列に分かれて行なわれる形となり、実装姿勢が安定する。
 本実施の形態では、第1端子7aおよび第2端子7bの各々がU字形状であるものとして説明したが、これは、実施の形態6における第1部分45の位置が両端に向かってずらされた結果、第1端子7aおよび第2端子7bの各々の最も外側の端に達した状態であるとみなすこともできる。ここでは、「U字形状」という表現を用いたが、丸みのあるU字形状とは限らず、本実施の形態で示すように、角張ったU字形状であってもよい。これらの事情は、本実施の形態だけでなく、実施の形態8以降においても同様にあてはまる。
 (変形例)
 本実施の形態におけるコイルアンテナの変形例として、図63に示すコイルアンテナ152のようなものが考えられる。図63は、コイルアンテナ152の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図である。第1主面1aの中央には2個の中央導体パターン15が配置されている。2個の中央導体パターン15は同じ形状で互いに平行に配置されている。中央導体パターン15の長手方向は、第1端子7aおよび第2端子7bの長手方向と平行である。中央導体パターン15の幅は、第1端子7aおよび第2端子7bの長手方向に突出した部分の幅と等しい。
 コイルアンテナ152の第2主面1bにおいては、第1主面1aに配置された電極と鏡像対称な配置となるように、電極が配置されていてもよい。第2主面1bに電極が全くない構成であってもよい。ここでは側面に複数の層間接続導体集合体6が露出していない例を示したが、側面に複数の層間接続導体集合体6が露出していてもよい。
 (実施の形態8)
 図64~図66を参照して、本発明に基づく実施の形態8におけるコイルアンテナについて説明する。本実施の形態におけるコイルアンテナ161の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図を図64に示す。これを裏返した状態の斜視図を図65に示す。図65では、コイルアンテナ161の第2主面1bが見えている。コイルアンテナ161の第1主面1aがある側を上側から見たときの平面図を図66に示す。コイルアンテナ161の基本的な構成は、実施の形態7で示したコイルアンテナ151と共通している。本実施の形態におけるコイルアンテナ161では、コイルアンテナ151と同様に、第1端子7aおよび第2端子7bがそれぞれU字形状を有しているが、その向きが異なる。本実施の形態におけるコイルアンテナ161では、第1端子7aおよび第2端子7bはU字形状の開いた側をそれぞれ長手方向92の外側に向けて配置されている。したがって、第1端子7aおよび第2端子7bのU字形状の閉じた側(「U」という文字の下端に相当する部分)が互いに対向している。
 本実施の形態においても、図66に示すように、第1主面1aの長手方向92の長さをLとすると、第1端子7aは、第1主面1aの長手方向92の一方の端31からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。第1端子7aは、一方の端31からL/4の位置の前後にまたがるように長手方向92に延在している。第2端子7bは、第1主面1aの長手方向92の他方の端32からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。第2端子7bは、他方の端32からL/4の位置の前後にまたがるように長手方向92に延在している。
 本実施の形態においても、実施の形態6で説明したのと同様の効果を得ることができる。コイルアンテナ全体が、実装対象面に載せられた状態で、長手方向92の中央部が実装対象面から遠ざかる向きに反る傾向がある場合には、本実施の形態では、中央に近い位置に第1部分45があり、両端に近い部分では第1列41と第2列42とに分かれた状態となっているので、基板との間の接合は両端に近い部分で2列に分かれて行なわれる形となり、実装姿勢が安定する。
 (変形例)
 本実施の形態におけるコイルアンテナの変形例として、図67に示すコイルアンテナ162のようなものが考えられる。図67は、コイルアンテナ162の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図である。第1主面1aの中央には2個の中央導体パターン15が配置されている。2個の中央導体パターン15は同じ形状で互いに平行に配置されている。中央導体パターン15の長手方向は、第1端子7aおよび第2端子7bの長手方向と平行である。中央導体パターン15の幅は、第1端子7aおよび第2端子7bの長手方向に突出した部分の幅と等しい。
 コイルアンテナ162の第2主面1bにおいては、第1主面1aに配置された電極と鏡像対称な配置となるように、電極が配置されていてもよい。第2主面1bに電極が全くない構成であってもよい。ここでは側面に複数の層間接続導体集合体6が露出していない例を示したが、側面に複数の層間接続導体集合体6が露出していてもよい。
 (導体パターンの帯形状)
 ここまで、一部の実施の形態において、第1端子7aおよび第2端子7bの各々が「帯形状」を含むとして説明してきたが、帯形状は、図30、図41、図50に示した第1端子7aおよび第2端子7bのような長方形に限らない。すなわち、図68に示すような長方形に限らず、図69に示すように角が丸みを帯びている形状であってもよい。さらに、図70に示すように角が半円形状となっているものであってもよい。さらに、中間部の辺も完全に平行な直線状であるとは限らず、辺の一部または全部に多少の変形が含まれていてもよい。第1端子7aおよび第2端子7bとは別の導体パターンについても同様である。
 (積層体の寸法)
 図71に示すように、積層体1の外形の積層方向91の寸法がHであり、積層方向に垂直な方向の2つの辺の寸法が長い方から順にL、Wであるものとする。このとき、Lは長手方向92の寸法として認識され、Wは幅方向の寸法として認識されうる。上述のいずれの実施の形態においてもあてはまることだが、積層体1の幅方向の寸法をW、積層方向91の寸法をHとすると、L>W>Hであることが好ましい。この関係式が満たされている場合には、積層体1が、長さLの辺または長さHの辺に平行な軸の周りに曲がるモードは、積層体1が、長さWの辺に平行な軸の周りに曲がるモードに比べて発生しにくい。この構成を採用することにより、たとえば、基板などへの実装の際に、基板の導体パターンと、積層体の導体パターンが、基板の実装面に平行な方向において一致しないということが生じにくい。たとえ積層体1が、長さWの辺と平行な軸の周りに曲がったとしても、上述の実施の形態で示したように実装することができ、電気的接続を確保することができる。
 実施の形態1~8では、図72に示すように、コイル導体5の巻回軸93が積層方向91に対して垂直な方向である例を示した。実施の形態1,2で示したように、コイル導体5の巻回軸93は、積層方向91と垂直な方向に沿っていることが好ましい。この構成を採用することにより、部品としての高さを小さく抑えつつ巻き数が多いコイル導体を容易に実現することができる。これは、図72に示したような細長い形状の場合に限らず、図73に示したような形状の場合であっても同様である。図73では積層体1は上から見て正方形となる形状である。このような形状の場合、長手方向は、一義的には定まらないが、方向92a,92bのいずれを長手方向とみなしてもよい。
 しかし、巻回軸93の方向はこれに限らない。たとえば図74に示すように、コイル導体5nを備えていてもよい。すなわち、コイル導体5nの巻回軸93が積層体1の積層方向91と平行であってもよい。このような構成によってもコイルアンテナを実現することができる。このような構成のコイルアンテナでは、上から見て正方形の外形となる場合がありうるが、このような構成においても、方向92a,92bのいずれを長手方向とみなしてもよい。適当な長手方向を設定して長手方向の長さをLとすると、第1端子は、第1主面1aの長手方向の一方の端からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されていればよい。第2端子は、第1主面1aの長手方向の他方の端からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されていればよい。コイル導体の巻回軸が積層体の積層方向と平行である場合であっても、積層体は上から見て正方形とは限らず、細長い形状のものもありうる。
 (巻回軸と垂直な側面)
 コイル導体の巻回軸と垂直な側面には、導電体が配置されていないことが好ましい。たとえば図72に示した例においては、コイル導体5の巻回軸93と垂直な側面とは、一方の端31および他方の端32における端面を意味する。たとえば実施の形態1で示したコイルアンテナ101においては、これらの端面に導電体が配置されていない。実施の形態2~8においてもコイル導体5の巻回軸93と垂直な側面には導電体が配置されていない。巻回軸と垂直な側面には、導電体が配置されていなければ、コイル導体によって生じる磁束が導電体によって遮られることを避けることができるので、好ましい。巻回軸が異なる方向である例、すなわちたとえば図74に示す例のように、積層方向91とコイル導体5nの巻回軸93とが平行である場合においても同様のことがあてはまる。したがって、図74に示す例においては、積層体1の上下の面に導電体が配置されていないことが好ましい。
 (コイル導体の外側に磁性層がない構成)
 コイル導体の巻回軸から積層体1を見たとき、コイル導体の外側には磁性層が配置されていないことが好ましい。図5、図10に示した例ではコイル導体の外側に非磁性層が配置されていることはあっても、磁性層は配置されていなかった。このような構成であれば、コイル導体によって発生する磁束が効率良く広がることができるので、好ましい。
 (実施の形態9)
 図75を参照して、本発明に基づく実施の形態9におけるコイル実装基板について説明する。本実施の形態におけるコイル実装基板401の側面図を図75に示す。コイル実装基板401は、基板50と、コイルアンテナ101とを備える。基板50の表面には、電極17a,17bおよび2つの電極18が配置されている。コイルアンテナ101は、第1主面1aが基板50の側を向くように基板50に実装されている。第1端子7aは、電極17aに接続されている。第2端子7bは、電極17bに接続されている。ダミー電極8は、電極18にそれぞれ接続されている。すなわち、基板50には、コイルアンテナ101の第1端子7a、第2端子7b、ダミー電極8に対応する電極が配置されている。第1端子7a、第2端子7b、ダミー電極8に対応して基板50に設けられる電極は、たとえば、第1端子7a、第2端子7b、ダミー電極8とそれぞれ同形状である。なお、ここでは、コイル実装基板401がコイルアンテナ101を備えるものとしたが、コイルアンテナ101に代えてこれまでに述べた他のコイルアンテナであってもよい。
 本実施の形態で示したように、コイル実装基板は、上述のいずれかの構成のコイルアンテナを備えることが好ましい。
 本実施の形態によれば、たとえ反りが発生しても基板への実装時の電極の接続に支障が生じないようなコイルアンテナを備えているので、信頼性の高いコイル実装基板とすることができる。
 (実施の形態10)
 図76~図78を参照して、本発明に基づく実施の形態10における記録媒体について説明する。本実施の形態における記録媒体501の平面図を図76に示す。記録媒体501は、板状であり、長方形の1つの角を面取りした形状となっている。記録媒体501は、一方の面に6つの電極58を備える。ただし、ここで示す記録媒体の外形や電極の数、形状、配置はあくまで一例として示すものであって、これに限るものではない。記録媒体501の断面図を図77に示す。記録媒体501は、基板51と、コイルアンテナ101とを備える。基板51の一方の表面51uには金属膜によって配線57が形成されている。表面51uにはコイルアンテナ101の他にキャパシタ56およびRFIC(Radio Frequency Integrated Circuit)55も実装されている。図77における上側から表面51uを見た透視平面図を図78に示す。コイルアンテナ101と、キャパシタ56と、RFIC55とは、配線57によって互いに接続されている。これらは図77に示すように、樹脂モールド部59によって覆われている。図77に示すように、基板51の表面51uとは反対側の表面に電極58が配置されている。図78では、基板51も示しているが、実際には、基板51の紙面奥側の表面に、コイルアンテナ101、キャパシタ56、RFIC55、配線57が配置されている。基板51の紙面手前側の表面には、電極58が配置されている。図78では、主な部品のみを表示したのであって、基板51上にはここで示した以外の部品、配線なども備わっていてよい。
 本実施の形態で示したように、記録媒体は、上述のいずれかの構成のコイルアンテナを備えることが好ましい。
 本実施の形態によれば、たとえ反りが発生しても基板への実装時の電極の接続に支障が生じないようなコイルアンテナを備えているので、信頼性の高い記録媒体とすることができる。
 本実施の形態における記録媒体は、SIMカード、SDメモリーカードなどであってよい。SIMカードの概念には、標準SIMカード、ミニSIMカード、マイクロSIMカード、ナノSIMカードが当然に含まれる。SDメモリーカードの概念には、SDメモリーカード、SDHC(登録商標)カード、SDXC(登録商標)カード、microSD(登録商標)カード、microSDHC(登録商標)カード、microSDXC(登録商標)カードが当然に含まれる。
 (実施の形態11)
 図79を参照して、本発明に基づく実施の形態11における電子機器について説明する。本実施の形態における電子機器601の概念図を図79に示す。電子機器601は、筐体60と、スピーカー61と、ディスプレイ62と、ボタン63とを備える。ディスプレイ62はタッチパネルを兼ねていてもよい。ディスプレイ62に代えてタッチパネルが備わっていてもよい。ここで示すスピーカー61、ボタン63の有無、形状、個数、位置はあくまで一例であって、これに限らない。
 電子機器601は、着脱可能なカード型モジュール502を備える。カード型モジュール502は、コイルアンテナ101と、RFIC55とを備えている。電子機器601にカード型モジュール502を装着することにより、所望の機能を付加することができる。たとえば元の電子機器がNFC(Near Field Communication)機能を有していない場合であっても、カード型モジュール502を装着することによって、NFC機能を有する通信端末とすることができる。カード型モジュール502に備わるコイルアンテナ101によって通信相手との磁気結合が可能となるからである。カード型モジュール502は、記録媒体501と同じものであってもよい。
 本実施の形態で示したように、電子機器は、上述のいずれかの構成のコイルアンテナ、または、上述の記録媒体を備えることが好ましい。
 本実施の形態によれば、たとえ反りが発生しても基板への実装時の電極の接続に支障が生じないようなコイルアンテナを備えているので、信頼性の高い電子機器とすることができる。本実施の形態における電子機器では、コイルアンテナを含むモジュールが着脱自在となっているので、必要に応じてモジュールを交換することができる。
 (実施の形態12)
 図80を参照して、本発明に基づく実施の形態12における電子機器について説明する。本実施の形態における電子機器602の概念図を図80に示す。
 本実施の形態における電子機器602は、アンテナ装置411を内蔵している。図80に示すように、電子機器602は、筐体70と、プリント配線板71,72と、同軸ケーブル73と、バッテリーパック74とを備える。プリント配線板71,72、同軸ケーブル73およびバッテリーパック74は、筐体70の内部に配置されている。プリント配線板71の表面にはUHFアンテナ75が実装されている。同軸ケーブル73は、プリント配線板71とプリント配線板72との間を接続している。プリント配線板72の表面にはアンテナ装置411の他に、UHFアンテナ76a,76b、カメラ77などが実装されている。プリント配線板71,72の各表面には、ここで明示的に述べたもの以外にもさまざまな部品が配置されていてよい。
 アンテナ装置411の構成は、実施の形態11で説明したカード型モジュール502の構成に相当するものである。アンテナ装置411は、コイルアンテナ101、RFIC55、キャパシタ56を含む。これらの部品は、プリント配線板72の表面に直接実装されている。アンテナ装置411は、これらの部品を互いに接続するために配線57を含んでいる。配線57はプリント配線板72の表面に直接形成されている。
 本実施の形態によれば、たとえ反りが発生しても基板への実装時の電極の接続に支障が生じないようなコイルアンテナを備えているので、信頼性の高い電子機器とすることができる。
 実施の形態11,12で示した電子機器601,602は、コイルアンテナ101を備えるものとして説明したが、備えるコイルアンテナはコイルアンテナ101に限らず、上述のいずれかの構成のコイルアンテナであってもよい。
 実施の形態11,12で示した電子機器601,602の構成はあくまで一例であって、図示したものに限らない。電子機器601,602は、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、ウェアラブル端末、カメラ、ゲーム機であってもよい。
 実施の形態11,12で示した電子機器601,602においては、コイルアンテナの他にブースターコイルを設けてコイルアンテナを給電コイルとして用いてもよい。筐体が導電性を有する場合には、コイルアンテナを給電コイルとして筐体と磁気結合させることによって筐体をブースターまたは放射体として用いてもよい。コイルアンテナに近接するように面状導体を配置して、この面状導体をブースターまたは放射体として用いてもよい。
 なお、上記実施の形態のうち複数を適宜組み合わせて採用してもよい。
 なお、今回開示した上記実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではない。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更を含むものである。
 1 積層体、1a 第1主面、1b 第2主面、2 磁性層、3a,3b 非磁性層、5,5n コイル導体、6 層間接続導体集合体、7a 第1端子、7b 第2端子、8 ダミー電極(第1主面ダミー電極)、8c 第2主面ダミー電極、9 ビア孔、10 磁束、11a,11b はんだ、14a,14b,14c,14d,14e,14f 導体パターン、15,15c 中央導体パターン、16 層間接続導体、17a,17b,18 電極、19 切断線、31 一方の端、32 他方の端、33 第1接続点、34 第2接続点、35 範囲、37 第1辺、38 第2辺、41 第1列、42 第2列、45 第1部分、50,51 基板、51u 表面、55 RFIC、56 キャパシタ、57 配線、58 (記録媒体の)電極、59 樹脂モールド部、60,70 筐体、61 スピーカ、62 ディスプレイ、63 ボタン、71,72 プリント配線板、73 同軸ケーブル、74 バッテリパック、75,76a,76b UHF帯アンテナ、77 カメラ、91 積層方向、92 長手方向、92a,92b 方向、93 巻回軸、101,102,103,104,105,111,112,113,114,115,121,122,123,124,131,132,141,142,143,151,152,161,162 コイルアンテナ、201,202,203,204,205,206,207,208,209,210 層、401 コイル実装基板、411 アンテナ装置、501 記録媒体、502 カード型モジュール、601,602 電子機器。

Claims (22)

  1.  外側に面し、積層方向に垂直な第1主面を有し、絶縁層を含む積層体と、
     前記積層体の内部または表面に配置された導電体によって前記積層体の少なくとも一部をコアとしてコイル状に形成されたコイル導体と、
     前記第1主面に配置され、前記コイル導体と電気的に接続される第1端子と、
     前記第1主面に配置され、前記コイル導体と電気的に接続される第2端子とを備え、
     前記第1主面の長手方向の長さをLとすると、前記第1端子は、前記第1主面の長手方向の一方の端からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されており、前記第2端子は、前記第1主面の長手方向の他方の端からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている、コイルアンテナ。
  2.  前記コイル導体の巻回軸は、前記積層方向と垂直な方向に沿っている、請求項1に記載のコイルアンテナ。
  3.  前記第1端子は前記コイル導体の第1接続点に電気的に接続されており、
     前記第2端子は前記コイル導体の第2接続点に電気的に接続されており、
     前記積層体を積層方向から見たとき、前記第1端子および前記第2端子は、前記第1接続点と前記第2接続点との間に収まるように配置されている、請求項1または2に記載のコイルアンテナ。
  4.  前記第1主面には、前記第1端子および前記第2端子の他に1以上の第1主面ダミー電極が配置されている、請求項1から3のいずれかに記載のコイルアンテナ。
  5.  前記1以上の第1主面ダミー電極は、前記第1端子と前記第2端子とに挟まれる位置だけに配置されている、請求項4に記載のコイルアンテナ。
  6.  前記第1主面において、前記第1端子、前記第2端子および前記1以上の第1主面ダミー電極の集合は、前記積層体の長手方向に垂直な第1辺と、前記積層体の長手方向に平行な第2辺とで定まるマトリックス状に配列されており、前記第1辺に沿って並ぶ物の個数が2以上である、請求項4または5に記載のコイルアンテナ。
  7.  前記第1主面に配置されている前記第1端子、前記第2端子、前記1以上の第1主面ダミー電極を合わせた個数は4または8である、請求項4から6のいずれかに記載のコイルアンテナ。
  8.  前記第1端子および前記第2端子の各々は、前記第1主面の長手方向に沿って延在する帯形状を含み、前記第1端子と前記第2端子とは、前記第1主面の長手方向に沿った長さが等しい、請求項1から7のいずれかに記載のコイルアンテナ。
  9.  前記第1端子は導体パターンであり、前記第2端子は導体パターンであり、前記第1主面に配置されている全ての導体パターンの集合は、前記第1主面の長手方向に沿って延在する第1列および第2列を含み、前記第1列と前記第2列とは前記第1主面の長手方向に垂直な方向に並んでいる、請求項8に記載のコイルアンテナ。
  10.  前記第1端子は前記第1列に属し、前記第2端子は前記第2列に属する、請求項9に記載のコイルアンテナ。
  11.  前記第1端子と前記第2端子とが電気的に分離された状態で前記第1列と前記第2列とを電気的に接続する第1部分を前記第1主面上に有する、請求項9に記載のコイルアンテナ。
  12.  前記第1主面の中央に中央導体パターンが配置されており、前記第1端子および前記第2端子は、前記中央導体パターンから離隔しつつ、前記中央導体パターンを挟んで配置されている、請求項8から11のいずれかに記載のコイルアンテナ。
  13.  前記積層体は、前記第1主面とは反対側を向く第2主面を有し、前記第2主面には、前記第1主面に配置された電極と鏡像対称な配置となるように、電極が配置されている、請求項1から12のいずれかに記載のコイルアンテナ。
  14.  前記コイル導体は、前記積層体の積層方向に沿った前記積層体の側面に露出するように配置された層間接続導体を含む、請求項1から13のいずれかに記載のコイルアンテナ。
  15.  前記積層体は、磁性層を含む、請求項1から14のいずれかに記載のコイルアンテナ。
  16.  前記積層方向が上下方向となるように前記積層体を見たとき、前記積層体は、前記コイル導体が形成された領域に前記磁性層を含み、前記コイル導体より上側および下側のうち少なくとも一方の側に非磁性層を含む、請求項15に記載のコイルアンテナ。
  17.  前記積層体の幅方向の寸法をW、前記積層方向の寸法をHとすると、L>W>Hである、請求項1から16のいずれかに記載のコイルアンテナ。
  18.  前記コイル導体の巻回軸と垂直な側面には、導電体が配置されていない、請求項1から17のいずれかに記載のコイルアンテナ。
  19.  前記コイル導体の巻回軸から前記積層体を見たとき、前記コイル導体の外側には磁性層が配置されていない、請求項15または16に記載のコイルアンテナ。
  20.  請求項1から19のいずれかに記載のコイルアンテナを備える、コイル実装基板。
  21.  請求項1から19のいずれかに記載のコイルアンテナを備える、記録媒体。
  22.  請求項1から19のいずれかに記載のコイルアンテナ、または、請求項21に記載の記録媒体を備える、電子機器。
PCT/JP2016/081244 2015-11-11 2016-10-21 コイルアンテナ、コイル実装基板、記録媒体および電子機器 Ceased WO2017082017A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201690001318.4U CN208423168U (zh) 2015-11-11 2016-10-21 线圈天线、线圈安装基板、记录介质以及电子设备
JP2017550040A JP6477913B2 (ja) 2015-11-11 2016-10-21 コイルアンテナ、コイル実装基板、記録媒体および電子機器
US15/955,734 US20180241126A1 (en) 2015-11-11 2018-04-18 Coil antenna, coil-mounted substrate, recording medium, and electronic apparatus

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015221324 2015-11-11
JP2015-221324 2015-11-11
JP2016-055885 2016-03-18
JP2016055885 2016-03-18

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US15/955,734 Continuation US20180241126A1 (en) 2015-11-11 2018-04-18 Coil antenna, coil-mounted substrate, recording medium, and electronic apparatus

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017082017A1 true WO2017082017A1 (ja) 2017-05-18

Family

ID=58695989

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2016/081244 Ceased WO2017082017A1 (ja) 2015-11-11 2016-10-21 コイルアンテナ、コイル実装基板、記録媒体および電子機器

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20180241126A1 (ja)
JP (1) JP6477913B2 (ja)
CN (1) CN208423168U (ja)
WO (1) WO2017082017A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019107131A1 (ja) * 2017-11-30 2019-06-06 株式会社村田製作所 多層基板、多層基板の実装構造、多層基板の製造方法、および電子機器の製造方法
WO2022039159A1 (ja) * 2020-08-19 2022-02-24 株式会社フェニックスソリューション Rfidタグ用のコイル
WO2023228906A1 (ja) * 2022-05-24 2023-11-30 株式会社村田製作所 セラミック電子部品

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011118379A1 (ja) * 2010-03-24 2011-09-29 株式会社村田製作所 Rfidシステム
JP6760500B2 (ja) * 2017-06-19 2020-09-23 株式会社村田製作所 コイル部品

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006120826A1 (ja) * 2005-05-12 2006-11-16 Murata Manufacturing Co., Ltd. セラミック多層基板
JP2012053831A (ja) * 2010-09-03 2012-03-15 Murata Mfg Co Ltd Rficチップの実装構造
JP2013242698A (ja) * 2012-05-21 2013-12-05 Murata Mfg Co Ltd 無線icモジュール付き基材シートの製造方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006120826A1 (ja) * 2005-05-12 2006-11-16 Murata Manufacturing Co., Ltd. セラミック多層基板
JP2012053831A (ja) * 2010-09-03 2012-03-15 Murata Mfg Co Ltd Rficチップの実装構造
JP2013242698A (ja) * 2012-05-21 2013-12-05 Murata Mfg Co Ltd 無線icモジュール付き基材シートの製造方法

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019107131A1 (ja) * 2017-11-30 2019-06-06 株式会社村田製作所 多層基板、多層基板の実装構造、多層基板の製造方法、および電子機器の製造方法
US11540393B2 (en) 2017-11-30 2022-12-27 Murata Manufacturing Co., Ltd. Multilayer substrate, multilayer substrate mounting structure, method of manufacturing multilayer substrate, and method of manufacturing electronic device
WO2022039159A1 (ja) * 2020-08-19 2022-02-24 株式会社フェニックスソリューション Rfidタグ用のコイル
JP2022034679A (ja) * 2020-08-19 2022-03-04 株式会社フェニックスソリューション Rfidタグ用のコイル
JP7079943B2 (ja) 2020-08-19 2022-06-03 株式会社フェニックスソリューション Rfidタグ用のコイル
US12056555B2 (en) 2020-08-19 2024-08-06 Phoenix Solution Co., Ltd. Coil for RFID tag
WO2023228906A1 (ja) * 2022-05-24 2023-11-30 株式会社村田製作所 セラミック電子部品

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2017082017A1 (ja) 2018-08-02
US20180241126A1 (en) 2018-08-23
JP6477913B2 (ja) 2019-03-06
CN208423168U (zh) 2019-01-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6477913B2 (ja) コイルアンテナ、コイル実装基板、記録媒体および電子機器
CN102959800B (zh) 天线装置以及通信终端装置
JP4883136B2 (ja) コイルアンテナ
CN203966717U (zh) 层叠型电感元件以及通信装置
CN103579766B (zh) 天线装置、无线通信装置及天线装置的制造方法
CN103636066B (zh) 线圈天线元件以及天线模块
JP6635116B2 (ja) 多層基板および電子機器
JP6070895B2 (ja) 積層型コイル素子、アンテナモジュール、および、無線通信モジュール
JP6197946B2 (ja) アンテナ装置および通信機器
JP6249135B2 (ja) インダクタ素子
US20150137929A1 (en) Multilayer inductor
CN204809410U (zh) 天线装置、卡式器件及电子设备
JP6458904B2 (ja) 受動素子アレイおよびプリント配線板
JPWO2017110460A1 (ja) 低背インダクタ
CN108288535B (zh) 混合电感器
US10122065B2 (en) Antenna device, card information medium, electronic apparatus, and method for manufacturing antenna device
JP6406474B2 (ja) 表面実装型シールド部材及び回路モジュール
JP5884538B2 (ja) 表面実装型アンテナ
JP4835131B2 (ja) 受動素子パッケージ及びその製造方法、半導体モジュール、並びにこれらの実装構造
KR20150098304A (ko) 칩형 코일 부품 및 그 실장 기판
JP2018056190A (ja) 積層型電子部品の製造方法
JP4332170B2 (ja) アンテナ用のコイル素子
JP6707970B2 (ja) Icチップ実装基板
JP6260246B2 (ja) 非可逆回路素子を備えたモジュール
JP2009135710A (ja) 無線装置及びアンテナ装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 16863981

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2017550040

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 16863981

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1