CN101919139A - 非接触输电设备 - Google Patents

非接触输电设备 Download PDF

Info

Publication number
CN101919139A
CN101919139A CN2009801010031A CN200980101003A CN101919139A CN 101919139 A CN101919139 A CN 101919139A CN 2009801010031 A CN2009801010031 A CN 2009801010031A CN 200980101003 A CN200980101003 A CN 200980101003A CN 101919139 A CN101919139 A CN 101919139A
Authority
CN
China
Prior art keywords
core body
transmission device
power transmission
signal
contactless power
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.)
Granted
Application number
CN2009801010031A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101919139B (zh
Inventor
郑春吉
鞠润相
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.)
Intel Corp
Original Assignee
Hanrim Postech 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
Priority claimed from KR1020080126271A external-priority patent/KR100971714B1/ko
Priority claimed from KR1020090058139A external-priority patent/KR100971701B1/ko
Priority claimed from KR1020090082773A external-priority patent/KR100971705B1/ko
Application filed by Hanrim Postech Co Ltd filed Critical Hanrim Postech Co Ltd
Priority to CN201310046073.XA priority Critical patent/CN103296784B/zh
Priority to CN201310045713.5A priority patent/CN103208830B/zh
Publication of CN101919139A publication Critical patent/CN101919139A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101919139B publication Critical patent/CN101919139B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/28Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy
    • H02J3/32Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy using batteries with converting means
    • H02J3/322Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy using batteries with converting means the battery being on-board an electric or hybrid vehicle, e.g. vehicle to grid arrangements [V2G], power aggregation, use of the battery for network load balancing, coordinated or cooperative battery charging
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F38/00Adaptations of transformers or inductances for specific applications or functions
    • H01F38/14Inductive couplings
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/10Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/10Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
    • H02J50/12Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling of the resonant type
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/60Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power responsive to the presence of foreign objects, e.g. detection of living beings
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/80Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power involving the exchange of data, concerning supply or distribution of electric power, between transmitting devices and receiving devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/90Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power involving detection or optimisation of position, e.g. alignment
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0013Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries acting upon several batteries simultaneously or sequentially
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0042Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by the mechanical construction
    • H02J7/0044Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by the mechanical construction specially adapted for holding portable devices containing batteries
    • H04B5/79
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F37/00Fixed inductances not covered by group H01F17/00
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2310/00The network for supplying or distributing electric power characterised by its spatial reach or by the load
    • H02J2310/10The network having a local or delimited stationary reach
    • H02J2310/20The network being internal to a load
    • H02J2310/22The load being a portable electronic device
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/00032Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by data exchange
    • H02J7/00045Authentication, i.e. circuits for checking compatibility between one component, e.g. a battery or a battery charger, and another component, e.g. a power source

Abstract

本发明非接触输电设备可以准确地判断放置在非接触输电设备的充电舱上的物体的种类,并且仅当非接触受电设备放置在所述输电设备上时,才允许进行电力传输和数据通信,由此准确地判断接收方的状态并有效地控制能量的传输。在所述输电设备中,测量供应到非接触受电设备的电力,并且控制从两个不同的芯体输出的无线电力信号的输出能量,由此使得即使非接触受电设备在输电设备上任意移动,充电操作也可以稳定地进行。所述输电设备既可提高非接触充电系统的操作可靠性,也可以提高诸如便携式终端、电池组等相关产品的竞争力。

Description

非接触输电设备
技术领域
本发明涉及一种非接触输电设备,更具体地,涉及一种以无线输电方式输送电能的非接触输电设备,所述非接触输电设备检测位于其充电舱(charging deck)上的物体,并仅当存在非接触电力接收设备时才进行输电和数据通信,由此准确地感知接收方的状态并有效地控制电能。
背景技术
一般而言,电池组是一种电源,其通过接收外部充电器的能量(电能)进行充电,然后供应所述能量,从而使诸如手机、个人数字助理(PDA)之类的便携式电子设备可以工作,所述电池组包括利用电能进行充电的电池和用于对电池进行充电和使电池放电(将电能供应到便携式终端)的电路。
通过使用连接器供应系统(connector supply system)可实现用于便携式终端的电池组和用于对所述电池组进行充电的充电器之间的电连接,所述连接器供应系统从常规的电源接收电力,并转换所述电源的电压和电流使其与电池组的电压和电流相对应,然后经由相应电池组的连接器将电能供应到电池组。
然而,这种连接器供应系统具有下述缺点,包括:由充电器的连接器和电池的连接器之间的电势差所导致的瞬间放电,由于出现外来物质而导致的火灾风险及伴随火灾产生的损害,电池组的寿命及性能降低等。
为了解决上述问题,近来提出一种使用无线输电系统的非接触充电系统及其控制方法。
该非接触充电系统包括:用于无线供电的非接触输电设备;从非接触输电设备接收电力并利用所述电力为电池充电的非接触受电设备,等等。
同时,由于非接触充电系统的非接触性质,所述非接触充电系统在非接触受电设备被置于非接触输电设备中时进行充电操作。
这里,如果诸如金属的外来物质被置于非接触受电设备中,则所述外来物质会由于因过载等所导致的火灾而产生诸如异常输电、产品损坏等问题。
在此发明部分的背景技术中公开的信息只是为了加强对本发明的背景技术的理解,而不应该被认为是此信息是构成本领域技术人员公知的现有技术的证明或任何形式的暗示。
发明内容
技术问题
为了解决上述问题,本发明涉及一种非接触输电设备,所述非接触输电设备形成为:经由输电线圈发出询问信号(asking signal),以识别置于其上的物体,测量接收到响应信号时所用的待机时间,然后将所测量的待机时间与设置的参考待机时间进行比较,以快速地判断所述物体是外来物质还是电池组之类的非接触受电设备。
同时,由于难以利用用于判断置于所述非接触输电设备上的物体是诸如金属的外来物质还是非接触受电设备的幅移键控(amplitude shift keying,ASK)方法来实现通信,因此,如果在DC负载调制条件下信号的振幅窄,则不能感知接收方的状态并无法传输电力及控制电力的传输,因而导致输电效率下降的问题。
为了解决此问题,本发明涉及一种无线地供应电力的非接触输电设备,所述非接触输电设备在与非接触受电设备的ASK数据通信期间,使用脉宽调制(Pulse Width Modulation,PWM)来进行平稳的数据通信,其中所述非接触受电设备接收所供应的电力并且利用所述电力为电池充电。
此外,本发明涉及一种使用ASK充电控制模块的非接触输电设备,所述非接触输电设备即使在DC负载调制条件下并且非接触受电设备在所述非接触输电设备上的充电舱上移动时,也可以准确地感知接收方的状态并有效地控制电力。
技术方案
根据本发明的一个方面,一种非接触输电设备可包括主芯体,所述主芯体将无线电力信号无线发送到具有次级芯体的非接触受电设备中,所述非接触输电设备的操作如下:当检测到主芯体的负载发生变化时,测量从输出询问信号的时刻到接收到与所述询问信号相对应的响应信号的时刻的延迟时间,其中,所述询问信号询问在非接触输电设备上的物体是什么,所述询问信号和响应信号经由主芯体传输;将所测得的时间与参考待机时间进行比较,如果所测得的时间小于参考待机时间,则判断所述物体为外来物质,如果所测得的时间大于参考待机时间,则判断所述物体为正常的非接触受电设备;然后,发送无线电力信号。
具体地,非接触受电设备可接收来自非接触输电设备的无线电力信号,将所接收到的信号与参考电压进行比较,然后基于根据比较结果而设置的占空比(duty rate)产生脉冲信号,并将所产生的信号传输到非接触输电设备,所述非接触输电设备依次根据所传输的脉冲信号控制所传输的无线电力信号的强度。
此外,非接触受电设备可包括ID传输器,所述ID传输器用于经由次级芯体传输和接收以AC调制方式进行调制的AC信号的代码数据;所述非接触输电设备可包括反馈电路单元,当主芯体接收到代码数据时,所述反馈电路单元用于从施加在主芯体上的DC信号中提取AC信号的代码数据。
优选地,非接触受电设备可包括电容器,所述电容器与次级芯体的受电芯体侧并联连接,以去除DC信号分量。
更优选地,非接触受电设备可进一步包括MOSFET(Metal OxideSemiconductor Field Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体管),所述MOSFET与所述电容器串联连接,并且ID传输器将与根据比较结果而设置的占空比相对应的MOSFET的工作电压输入到MOSFET的栅极端子。
此外,反馈电路单元可包括:RC滤波器电路,所述RC滤波器电路与所述主芯体的末端电连接,以去除DC信号分量;以及放大电路,所述放大电路具有与RC滤波器电路电连接的OP-AMP(Operational amplifier,运算放大器)。
此外,主芯体可包括第一和第二输电芯体侧,并具有存在重叠区域的多层结构,在所述重叠区域中,第一和第二输电芯体侧彼此部分重叠。
根据本发明的另一方面,一种非接触输电设备可包括具有主芯体的传输模块,所述主芯体将无线电力信号无线发送到具有次级芯体的非接触受电设备中,所述传输模块包括:外壳(body case);基板(board),所述基板设置在外壳中并且具有用于发送无线电力信号的控制模块;屏蔽板,所述屏蔽板被设置在所述基板的上部;第一和第二输电芯体侧,所述第一和第二输电芯体侧被设置在所述屏蔽板的上部,从而与所述控制模块电连接,所述第一和第二输电芯体侧彼此部分重叠;发光装置,所述发光装置用于显示充电状态且被设置在所述外壳的一侧上,由此所述发光装置与所述控制模块电连接;以及盖子,所述盖子与外壳联结,并且所述非接触受电设备放置在所述盖子上。
具体地,第一和第二输电芯体侧中的至少一个可形成为弯曲形态,并且所述第一和第二输电芯体侧具有多层结构,在所述多层结构中,所述第一芯体侧的与第二芯体侧重叠的区域放置在第二芯体侧的与第一芯体侧重叠的区域的上面或下面。
优选地,重叠区域可大于无线非接触受电设备的无线受电芯体的宽度并且小于第一和第二输电芯体侧的宽度。
此外,传输模块可包括配件,另一传输模块沿所述配件可拆卸地滑动。
此外,外壳可以是监控器的底座。
此外,传输模块可进一步包括电力电缆,所述电力电缆与设置在监控器中的电源端口连接,并且通过所述电力电缆供应用于操作监控器的电源。
优选地,所述电缆可与向监控器供应常规电源的分支电缆连接。
此外,传输模块可包括在所述外壳的另一侧的连接端子,所述连接端子与用于监控器的光盘驱动器(Optical Disk Drive,ODD)的连接端口连接,所述连接端子与安装在所述基板上的控制模块电连接。
有益效果
根据上述结构,本发明可以准确地判断放置在非接触输电设备的充电舱上的物体的种类,并且仅当非接触受电设备放置在所述输电设备上时,才允许进行电力传输和数据通信,因此具有防止设备被外来物质损坏的作用。
此外,即使当信号的振幅在DC负载调制的负载条件下较小时,本发明也可以使数据通信稳定地进行,由此准确地判断接收方的状态并有效地控制传输的能量。
此外,利用感生磁场传输电力信号的非接触输电设备的主芯体形成为薄的平面螺旋结构,所述平面螺旋结构被设置在PCB(Printed circuit board,印刷电路板)芯体上,而不是设置在里兹芯体上,因此所述主芯体可以容易地安装在诸如非接触充电器的非接触输电设备中,由此提高主芯体对各种产品的适配性。而且,所述主芯体被构造为多层结构,因此,无论诸如便携式电子器件的非接触输电设备在充电舱上怎样移动,都可进行充电操作。
此外,测量供应到非接触受电设备的电力,并且根据测量结果控制和调整从两个不同的芯体输出的无线电力信号的输出电力,由此使得充电操作稳定地进行。
因此,本发明既可以提高包括非接触受电设备和非接触输电设备的非接触充电系统的操作可靠性,也可以提高诸如便携式终端、电池组等相关产品的竞争力。
本发明的方法和设备的其它特征和优点可通过包括在本文中的附图和一起用于解释本发明的某些原理的下述详细说明而变得显而易见,或者在所述附图和下述详细说明中更详细地描述。
附图说明
图1是根据本发明的非接触输电设备的简要结构图;
图2是根据本发明的非接触输电设备的另一实例的详细结构图;
图3是图1所示的非接触输电设备的示例性主要部件的电路图;
图4是图示经由主芯体检测并且指示放置在图1的非接触输电设备上的物体种类的示例性反馈信号的图表;
图5是图1的非接触输电设备的示例性主要部件的电路图;
图6是图示图1的非接触受电设备的充电电压和用于控制充电的示例性传输/接收信号的图表;
图7至图9是图示控制根据本发明的非接触输电设备的示例性方法的流程图;
图10和图11是图示控制根据本发明的非接触受电设备的示例性方法的流程图;
图12是根据本发明的非接触输电设备的示例性主芯体的构造的结构图;
图13是解释图9的步骤S117和图11的步骤S214的结构图;
图14是根据本发明的非接触输电设备的另一示例性主芯体的构造的结构图;
图15是图示传输模块的概念的分解透视图,其中,非接触输电设备的主要部件形成为根据本发明的模块;
图16和图17是图示图15的传输模块的使用状态的示意图;
图18至图20是图示另一传输模块的使用状态的示意图;以及
图21是图示又一传输模块的使用状态的示意图。
具体实施例
现在将详细说明本发明的各种实施例,所述实施例的例子在附图中示出并在下文中对这些例子进行描述。尽管将结合示例性实施例来对本发明进行描述,但是应该理解这些描述并不意在将本发明限制在这些示例性实施例中。相反地,本发明意在不仅涵盖示例性实施例,还涵盖包括在由权利要求限定的本发明的精神和范围内的各种改进、变型、等同物以及其它实施例。
本发明的非接触输电设备应用广泛,现在将参照附图详细描述本发明的优选实施例。
图1图示了一种无线输电系统,所述输电系统包括本发明的用于发送无线电力信号的非接触输电设备100和接收所述无线电力信号并用其为电池充电的非接触受电设备200。
非接触输电设备100包括:主芯体110、识别器120、无线输电控制器130、开关控制器140、操作驱动器150、串联谐振变换器160以及反馈电路170。
主芯体110包括与串联谐振变换器160并联连接的第一输电芯体侧111和第二输电芯体侧112。
识别器120检测主芯体110的负载的变化,并判断所述变化是否是由非接触受电设备200引起的。因此,所述识别器既用于检测负载中的变化,也用于分析和处理从非接触受电设备200传输来的信号中的AC信号的数据信号编码。
无线输电控制器130接收和检查来自识别器120的判断结果,并且,如果负载的变化是由非接触受电设备200引起的,则经由主芯体110向操作驱动器150发送电力控制信号,以传输无线电力信号。
接着,控制器130分析和处理通过识别器120过滤的数据信号,并且相应地控制驱动器150。另外,所述控制器产生数据信号(例如,ID询问信号)并经由主芯体110将所述数据信号传输到非接触受电设备200。
开关控制器140控制第一开关141和第二开关142的开关操作,所述第一开关141和第二开关142分别连接在串联谐振变换器160和第一输电芯体侧111之间以及所述串联谐振变换器和第二输电芯体侧112之间。
操作驱动器150根据待传输的无线电力信号的强度来控制串联谐振变换器160的操作。
串联谐振变换器160在操作驱动器150的控制下产生用于产生待传输的无线电力信号的传输电源,并且将所述传输电源供应到主芯体110。
就是说,当无线输电控制器130将具有所需电力值的用于传输无线电力信号的电力控制信号传输到操作驱动器150时,操作驱动器150控制串联谐振变换器160的操作,使其与所传输的电力控制信号相对应,然后串联谐振变换器160在操作驱动器150的控制下向主芯体110提供传输与所需电力值相对应的传输电源,从而传输所需强度的无线电力信号。
当AC信号的代码数据被主芯体110接收时,反馈电路170从提供到主芯体110的DC信号中提取AC信号的代码数据。如图3所示,反馈电路170包括RC过滤电路部分171和放大电路部分172,所述RC过滤电路部分171与主芯体110的第一输电芯体侧111及第二输电芯体侧112的末端电连接,以除去DC信号分量(低频分量),所述放大电路部分172具有与所述RC过滤电路部分电连接的运算放大器。
就是说,属于DC信号分量的低频信号通过RC过滤电路部分171被除去,并且所提取的AC信号分量通过所述放大电路部分被放大。
因此,可以传输和接收小振幅的信号。
通过接收无线电力信号而被供电的非接触受电设备200包括:次级芯体210的受电芯体侧211,其利用所传输的无线电力信号产生感生能量;整流器220,其对感生能量进行整流;以及电池模块230,其利用经过整流的能量为电池充电。
电池模块230包括:保护电路,诸如过电压和过电流保护电路、温度检测电路等;以及充电管理模块,其收集和处理诸如电池的充电状态等信息。
非接触受电设备200进一步包括:无线受电控制器240,其检查感生到次级芯体210的受电芯体211中的电流,并基于由电池模块230收集和处理的电池的充电信息来要求控制无线电力信号的强度;以及ID传输器250,其经由次级芯体210传输和接收以AC调制方式调制的AC信号的代码数据。
如图5所示,非接触受电设备200进一步包括:电容器C,其与次级芯体210的受电芯体211并联连接,以除去DC信号分量;以及MOSFET,在所述MOSFET中,漏极端子与所述电容器串联连接。
MOSFET在ID传输器250的控制下执行开/关控制。ID传输器250将与占空比相对应的MOSFET的工作电压输入到MOSFET的栅极端子,所述占空比被无线受电控制器240设置为与电力信号强度的控制要求相符。
就是说,当ID传输器250将与工作电压相对应的开信号和关信号输入到栅极端子时,MOSFET产生并且输出与输入到所述栅极端子中的电压相符的脉宽调制信号,然后所述PWM信号经由受电芯体211传输到非接触输电设备100。
图2示出了非接触输电设备100的详细实施例。
在图中,使用常规电源、诸如笔记本电脑等便携式终端的USB(UniversalSerial Bus,通用串行总线)端口的电源进行供电的适配器经由电源端口181,向非接触输电设备100供电。
所述设备100进一步包括在充电过程中检测设备100的内部电流的电流检测器191和检测设备100的内部温度的温度检测器192,因此,如果发生过热、过电压或过电流,则可以停止操作。
非接触受电设备200的电池模块230进一步包括用于为电池充电的充电电路231、用于检查充电量的计量电路232以及用于监控充电状态的充电监控电路233。
还设置有显示器193,以显示非接触输电设备100的操作状态和非接触受电设备200的充电状态。
现在将描述使用用于无线输电的芯体结构的非接触充电系统的充电方法。
首先,将参照图7至图9描述非接触输电设备100的操作。保持待机模式,其中,设备100的开关控制器140使第一开关141和第二开关142保持在关闭状态,识别器120检测主芯体110的第一输电芯体侧111和第二输电芯体侧112的负载变化(S101)。
在待机模式S101中,当非接触受电设备200被放置在非接触输电设备100上时,第一输电芯体侧111和第二输电芯体侧112的磁场发生变化,然后识别器120检测所述变化(S102)。
当检测到负载的所述变化时,识别器120将这种变化通知给无线输电控制器130,然后,如图4所示,控制器130
Figure GPA00001138184500091
根据所传输的信号fref来测量主芯体110接收响应信号(在存在外来物质情况下的反射信号)时的接收延迟(S103)。
当测量到响应信号的接收延迟时,将所测得的时间与参考时间(图4中的“Tfb”)进行比较(S104)。如果所测得的时间(图4中的“Tfb1”)比参考时间长,则判断存在正常的非接触受电设备200(S106),反之,如果所测得的时间(图4中的“Tfb2”)比参考时间短,则判断存在外来物质(S107)。
这种判断是主要的判断参考,下面的识别过程也可帮助区别外来物质和非接触受电设备。
当基于经由识别器120接收到的信号初步判断物体是非接触受电设备200时,无线输电控制器130经由主芯体110传输请求头部ID(header ID)的信号(S108)。
这里,头部ID是指在ID代码的头部上的代码。
同时,如图10所示,在为电池充电的待机模式(S201)中,当接收到头部ID请求信号时(S202),非接触受电设备200经由受电芯体211传输头部ID代码(S203)。
当主芯体110接收到头部ID代码时,识别器120判断物体是非接触受电设备200,并且,如果未收到响应信号,则所述识别器判断物体是金属外来物质(S109)。
如果物体被确定为外来物质,则经由诸如LCD(liquid crystal display,液晶显示器)或LED(light emitting diode,发光二极管)等输出设备利用字母或灯来告知用户检测到了外来物质(S111)。如果物体被确定为非接触受电设备200,则经由主芯体110传输请求完整ID的信号(S110)。
这里,完整ID是指ID代码的完整代码。
同时,在用于为电池充电的待机模式(S201),当接收到完整ID请求信号时,如图10所示,非接触受电设备200经由受电芯体211传输完整ID代码(S203)。
当接收到完整的ID代码时,识别器120检查所述完整ID代码(S112)。当接收到普通的ID代码时,所述识别器将无线电力信号传输到非接触受电设备200(S113)。当所接收到的ID代码异常时,用户被告知发生ID错误(S114)。
虽然这里未解释非接触受电设备100中的被操作来传输ID代码请求信号以及接收响应信号的某些元件,但是在对本发明的充电系统的描述中已经对这些元件进行了解释。而且,在下面的描述中自然省略了不必要的重复描述。
同时,如果第一输电芯体侧111接收到ID代码,则无线输电控制器130将开关控制信号传输到开关控制器140,以开启第一开关141并关闭第二开关142,并且无线输电控制器130将电力控制信号传输到操作驱动器150(S193),由此经由第一输电芯体侧111发送无线电力信号。
这里,所传输的无线电力信号的输出电力与参考电力值相对应地传输,所述参考电力值与可被感生为非接触受电设备200所需的输入电压(例如4.5V至5.5V)的电压相对应。
如果第二输电芯体侧112接收到ID代码,则无线输电控制器130将开关控制信号传输到开关控制器140,以关闭第一开关141并开启第二开关142,并且无线输电控制器130将电力控制信号传输到操作驱动器150,由此经由第二输电芯体侧112发送无线电力信号。
如果受电芯体211被置于图12所示的重叠区域中,则当第一输电芯体侧111和第二输电芯体侧112同时接收到ID代码时,无线输电控制器130将开关控制信号传输到开关控制器140,以开启第一开关141和第二开关142,并且无线输电控制器130将电力控制信号传输到操作驱动器150,由此经由第一输电芯体侧111和第二输电芯体侧112发送无线电力信号。
这里,当第一输电芯体侧111和第二输电芯体侧112分别传输具有与参考电力值相对应的输出电力的无线电力信号时,过大的电压会被感生到受电芯体211中。
因此,在第一输电芯体侧111和第二输电芯体侧112同时接收到所述ID代码的情况中,优选地,在第一输电芯体侧111的输出电力和第二输电芯体侧112的输出电力之和被控制为与参考电力值相对应时,传输无线电力信号。
当非接触受电设备200按照上述步骤(S204)接收无线电力信号时,非接触受电设备200利用感生到受电芯体211中的电能为电池充电(S205)。
如图11所示,非接触受电设备200检查电池的充电状态(S206)并且确定电池是否被充满(S207)和计量值是否发生变化(S210)。接着,为了实现本发明的目的,即稳定地进行充电,设备200检测感生到受电芯体211中的电压并判断所检测到的电压是否在充电操作所需的输入电压(例如4.5V至5.5V)的范围内(S213和S215)。
作为检查结果,如果电池已充满(S207),则电池模块230经由ID传输器240将以AC调制方式调制的断电代码传输到非接触输电设备100(S208),然后终止充电操作(S209),并且,如果计量值发生变化(S210),则传输计量值代码(S211)。
作为判断结果,如果所感生的电压不在所设置的范围内,则非接触受电设备200将电力控制请求信号传输到非接触输电设备100(S240)。
例如,如图13所示,如果受电芯体211向外移动,并且所感生的电压低于所设置的范围(S213),则传输电力增加代码(S214),如果受电芯体211被置于图12的重叠区域,并且通过同时从第一输电芯体侧111和第二输电芯体侧112传输来的无线电力信号而感生到受电芯体211中的电压高于所设置的范围(S215),则传输电力减小代码(S216)。
当各个代码如此传输时,非接触受电设备200监控从非接触输电设备100传输来的无线电力信号的强度和其它特征(S212)。
当非接触输电设备100的主芯体110接收到电力控制代码时(S115),反馈电路170从感生到主芯体110中的信号(DC分量的所传输电力信号和所接收的AC分量的代码信号)中提取相应的代码。
无线输电控制器130接收并分析所提取的代码,如果所述代码是断电代码(S116),则经由LED或LCD显示充满状态(S117),如果所述代码是计量值代码(S118),则输出充电状态(S119),如果所述代码是电力增加代码(S121),则增加相应输电芯体的输出电力(S122),如果所述代码是电力减小代码(S123),则减小相应输电芯体的输出电力(S124)。
执行图9的步骤S115,以判断是否继续充电。
例如,如图6所示,如果从用于为电池充电的电压(图5中的DC)分出的感测电压(图5中的Vsense)低于参考电压(Vset),则ID传输器250将占空比比与参考电压相对应的占空比大的脉冲信号输入到MOSFET的栅极端子。MOSFET产生电力增加代码,并将所述电力增加代码传输到非接触输电设备100,同时MOSFET根据输入到栅极端子的脉冲信号执行开和关操作,并且在延迟时间(Td)过去之后,所传输的无线电力信号被无线受电控制器240接收到。
这里,图5中的“Tx”和“Rx”表示从非接触输电设备100传输的信号和非接触输电设备100接收到的信号。
非接触输电设备100的无线输电控制器130计算与所接收到的电力控制请求信号(各个芯体信号)相对应的经过调整的电力值,把经过调整的电力值用作参考电力值,并且经由第一输电芯体侧111和第二输电芯体侧112中的至少一个来传输无线电力信号,从而无论非接触受电设备200在什么位置都可以稳定地进行充电。
同时,利用无线输电方法来传输无线电力信号的非接触输电设备100的主芯体110,如图12所示,包括第一输电芯体侧111和第二输电芯体侧112以及屏蔽部分115。图12图示了次级芯体210的受电芯体211在第一输电芯体侧111和第二输电芯体侧112上移动。
第一输电芯体侧111和第二输电芯体侧112以PCB图案的形式形成,并且包括:第一单区,所述第一单区只属于第一输电芯体侧111;第二单区,所述第二单区只属于第二输电芯体侧112;以及重叠区域,第一输电芯体侧111和第二输电芯体侧112在此彼此重叠。
因此,即使当次级芯体210的受电芯体211移动时,如图12所示,也可以持续供应电力。
此外,优选地,第一输电芯体侧111和第二输电芯体侧112彼此重叠的重叠区域的宽度W1被设置为大于受电芯体211的宽度W2,从而即使当受电芯体211移动时,也仍然在第一输电芯体侧111或第二输电芯体侧112传输的无线电力信号的接收范围内。
同时,本领域技术人员可对上述主芯体110以及第一输电芯体侧111和第二输电芯体侧112的形状和结构进行各种改进。
例如,图14所示的主芯体的输电芯体300可包括在PCB基板340上的具有上芯体层310和下芯体层330的双层结构感应部分(无附图标记)。
所述感应部分包括具有平面螺旋芯体结构(PSCS)的输电(PT)-PCB芯体。就是说,PT-PCB芯体形成为使得单层或多层铜平面螺旋芯体形成在PCP(具有覆铜箔层压板(CCL),柔性覆铜箔层压板(FCCL)等的PCB)上。
上芯体层310和下芯体层330各自由上单位芯体311和下单位芯体331组成。本领域技术人员可将单位芯体修改为诸如圆形、椭圆形、三角形、矩形、多边形之类的结构。在图14中,示出了五边形芯体结构。
上单位芯体311和下单位芯体331由铜组成,并且在上芯体层310和下芯体层330上形成PSR(photo solder resist,感光阻焊剂)涂覆层,以保护上芯体层310和下芯体层330(以防被损坏、腐蚀等)。
这里,如果无电镀的镀金层(Electroless Gold Plating Layer,EGPL)形成在上芯体层310和下芯体层330上,则可提高感生磁场的效率,从而可整体上提高输电率。
在PCB基板340下面,设置有Hanrim Postech电磁屏蔽物(Hanrim PostechElectro-magnetic Shield,HPES)350,以防止设备的电子器件受到感生磁场的影响。HPES 350包括屏蔽板351、屏蔽网352和金属膜353,它们彼此顺序地层叠。
这里,屏蔽板351包括按重量计25份至55份的聚氨酯和按重量计55份至75份的铝硅铁粉,其中铝硅铁粉由铝、硅、铁等组成的高导磁性合金,从而利用屏蔽性能高的铝硅铁粉和聚氨酯构造传输屏蔽板。
同时,如果铝硅铁粉成分按重量计少于55份,则屏蔽性能降低,反之,如果铝硅铁粉成分按重量计多于75份,则屏蔽性能不与输入量成正比地提高。
屏蔽网352用于通过由感生磁场产生的感生电动势来减小涡流的产生,并且由网状结构的聚酯制成,所述聚酯涂覆有由按重量计35份至45份的Zn和按重量计55份至65份的Ni组成的涡流减小合成物,所述网状结构由具有100至200个网孔的金属网制成,优选地,由具有135个网孔的金属网制成。
金属膜353含有Al,并且用于最终阻挡来自HPES 350最底侧的磁场,从而使磁场不会影响电路等。
当所述层包括多个单位芯体时,无线输电控制器130可以单独地控制各个单位芯体,因此,显然,串联谐振变换器160与各个单位芯体相联系地构成。
非接触输电设备100由从常规电源、笔记本电脑的USB端口等供应的电力来启动。就是说,非接触输电设备100可以通过来自各种电子器件的电力来启动。
现在将描述实际上适配于电子器件的根据本发明的非接触输电设备100。
图15是图示传输模块10的概念的分解透视图,其中,非接触输电设备100的主要部件形成为根据本发明的模块,其中,传输模块包括外壳11、基板12、屏蔽板13、第一输电芯体14、第二输电芯体15以及盖子16。
外壳11包括:中空部分(未指出),其余的所有元件都封装在所述中空部分中;以及电源连接器(未示出),经由所述电源连接器供应标准的外部电源。
基板12包括印刷电路板(PCB),图1示出的非接触输电设备100的各个元件以模块形式安装在所述印刷电路板上。
屏蔽板13用于保护基板12上的电子元件不受第一输电芯体侧14和第二输电芯体侧15所传输的无线电力信号的影响。根据本领域技术人员的决定,屏蔽板13可由不同材料制成且可具有不同结构。
第一输电芯体侧14和第二输电芯体侧15形成为PCB图案并且具有双芯体结构,其中,如图15所示,两个芯体侧彼此部分地重叠,两个芯体侧分别传输无线电力信号。
盖子16与外壳11的上部联结,从而使得诸如便携式终端P或电池组B之类的非接触受电设备被放置在盖子16上。所述盖子由这样一种材料组成,来自第一输电芯体侧14和第二输电芯体侧15的无线电力信号可以通过所述材料传输出去。
发光二极管(LED)11a被设置在外壳11的侧面,以显示非接触受电设备的充电状态。
如图15所示,具有重叠的双芯体的传输模块10包括两个不同的传输模块10和10’,传输模块10和10’被布置为使得一个传输模块10’设置有配件11b’,另一传输模块10沿所述配件11b’可拆卸地滑动,从而,如图16所示,可以同时为便携式终端P和电池组B充电。
如图17所示,在仅为便携式终端P充电的情况下,用于为电池组B充电的传输模块10移动到另一传输模块10’中,从而节省空间。
这里,未说明的附图标记11a’表示被设置在另一传输模块10’的侧面的发光二极管。
同时,如图16所示,由于存在诸如电池组B的非接触受电设备200在充电过程期间偶尔移动的情况,因此,为了使充电过程即使在设备200以此方式移动的情况下也可以稳定地进行,第一输电芯体侧14和第二输电芯体侧15被设置为重叠形式。
就是说,第一输电芯体侧14和第二输电芯体侧15,即设置在传输模块10中用于传输无线电力信号的主芯体,被布置在屏蔽板13上,从而使得它们具有只属于第一输电芯体侧14的第一单区、只属于第二输电芯体侧15的第二单区以及重叠区域,在所述重叠区域中,第一输电芯体侧14和第二输电芯体侧15彼此重叠。
因此,即使次级芯体的受电芯体Ba如图15所示地移动,也可以持续供电。
同时,如图18至20所示,非接触输电设备100的传输模块10能够适配于监控器M等。
就是说,传输模块10”可被设置为:将其中的图1的外壳11用作监控器支座11”,并且基板12、屏蔽板13、第一输电芯体侧14、第二输电芯体侧15以及盖子16被设置在靠近监控器支座11”的空间中,从而,如图19所示,便携式终端P被放置在盖子16上,并且在便携式终端P中的电池被充电。
此外,本发明的传输模块10经由电力电缆C与设置在监控器M的一侧的电源端口Ma连接,从而被供应以从监控器M分配的驱动功率。
此外,如图20所示,通过将电缆C与连接端子连接,传输模块10可被直接供应常规电力,所述连接端子是将常规电力供应到监控器M的电缆C’的分支。
此外,如图21所示,连接端子T被设置在外壳的另一侧,从而使得连接端子T与笔记本电脑N的光盘驱动器(ODD)的连接端口Na连接,由此可以通过连接端口Na供应传输模块10的驱动功率。
如上所述,被构造为与监控器M和笔记本电脑N连接的传输模块10设置有电源单元(未示出),所述电源单元取决于根据使用状态被供应的电源,但是此电源单元不限于任何具体形式,并且可以由本领域技术人员根据输入电源的种类和需求而被构造成各种形式。
在描述各个实施例时,尽管用相同的附图标记来表示相同的部件,但是为了便于说明,在描述作为不同部件的相似部件的情况中,例如当明确地区分或单独地说明各个实施例时,用不同的附图标记表示相似的部件。
以上对本发明的包括非接触输电设备的非接触充电系统进行了描述。应该理解,在不脱离本发明的精神和本质特征的情况下,本领域技术人员可以对本发明的技术结构进行改进。
因此,上述实施例仅是为了从各个方面说明本发明的目的而给出的,但是本发明不限于此。应该理解,本发明的范围不是由上述详细描述限定的,而是由所附的权利要求限定的,并且所描述的实施例以及可以从权利要求所阐明的等同物推断出的所有变型或改进都落在本发明的范围内。

Claims (15)

1.一种非接触输电设备,包括:
主芯体,所述主芯体将无线电力信号无线发送到具有次级芯体的非接触受电设备中,其中,所述非接触输电设备的操作如下:当所述设备检测到所述主芯体的负载发生变化时,所述设备测量从输出询问信号的时刻到接收到与所述询问信号相对应的响应信号的时刻的延迟时间,其中,所述询问信号询问在所述非接触输电设备上的物体是什么,所述询问信号和响应信号经由所述主芯体传输;将所测得的延迟时间与参考待机时间进行比较,如果所测得的时间小于所述参考待机时间,则判断所述物体为外来物质,如果所测得的时间大于所述参考待机时间,则判断所述物体为正常的非接触受电设备;然后,发送所述无线电力信号。
2.根据权利要求1所述的非接触输电设备,其中,所述非接触受电设备接收来自所述非接触输电设备的无线电力信号,将所接收到的信号与参考电压进行比较,然后基于根据比较结果而设置的占空比产生脉冲信号,并将所产生的信号传输到所述非接触输电设备,所述非接触输电设备依次根据所传输的脉冲信号控制所传输的无线电力信号的强度。
3.根据权利要求1或2所述的非接触输电设备,其中,所述非接触受电设备包括ID传输器,所述ID传输器用于经由所述次级芯体传输和接收以AC调制方式进行调制的AC信号的代码数据;所述非接触输电设备包括反馈电路单元,当所述主芯体接收到所述代码数据时,所述反馈电路单元用于从施加在所述主芯体上的DC信号中提取所述AC信号的代码数据。
4.根据权利要求3所述的非接触输电设备,其中,所述非接触受电设备包括电容器,所述电容器与所述次级芯体的受电芯体侧并联连接,以去除DC信号分量。
5.根据权利要求4所述的非接触输电设备,其中,所述非接触受电设备进一步包括金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),所述MOSFET与所述电容器串联连接,并且所述ID传输器将与根据所述比较结果而设置的占空比对应的所述MOSFET的工作电压输入到所述MOSFET的栅极端子。
6.根据权利要求3所述的非接触输电设备,其中,所述反馈电路单元包括:RC滤波器电路,所述RC滤波器电路与所述主芯体的末端电连接,以去除所述DC信号分量;以及放大电路,所述放大电路具有与所述RC滤波器电路电连接的运算放大器。
7.根据权利要求3所述的非接触输电设备,其中,所述主芯体包括第一和第二输电芯体侧,并具有存在重叠区域的多层结构,在所述重叠区域中,所述第一和第二输电芯体侧彼此部分重叠。
8.一种非接触输电设备,包括具有主芯体的传输模块,所述主芯体将无线电力信号无线发送到具有次级芯体的非接触受电设备中,其中,所述传输模块包括:
外壳;
基板,所述基板设置在所述外壳中并且具有用于发送所述无线电力信号的控制模块;
屏蔽板,所述屏蔽板设置在所述基板的上部;
第一和第二输电芯体侧,所述第一和第二输电芯体侧设置在所述屏蔽板的上部,从而与所述控制模块电连接,所述第一和第二输电芯体侧彼此部分地重叠;
发光装置,所述发光装置用于显示充电状态且被设置在所述外壳的一侧上,由此所述发光装置与所述控制模块电连接;以及
盖子,所述盖子与所述外壳联结,并且所述非接触受电设备放置在所述盖子上。
9.根据权利要求8所述的非接触输电设备,其中,所述第一和第二输电芯体侧中的至少一个被形成为弯曲形态,并且所述第一和第二输电芯体侧具有多层结构,在所述多层结构中,所述第一芯体侧的与所述第二芯体侧重叠的区域被放置在所述第二芯体侧的与所述第一芯体侧重叠的区域的上面或下面。
10.根据权利要求9所述的非接触输电设备,其中,所述重叠区域大于所述无线非接触受电设备的无线受电芯体的宽度并且小于所述第一和第二输电芯体侧的宽度。
11.根据权利要求8至10中的任意一项所述的非接触输电设备,其中,所述传输模块包括配件,另一传输模块沿所述配件可拆卸地滑动。
12.根据权利要求8至10中的任意一项所述的非接触输电设备,其中,所述外壳是监控器的底座。
13.根据权利要求8至10中的任意一项所述的非接触输电设备,其中,所述传输模块进一步包括电缆,所述电缆与设置在监控器中的电源端口连接,并且通过所述电缆供应用于操作所述监控器的电力。
14.根据权利要求13所述的非接触输电设备,其中,所述电缆与向所述监控器供应常规电源的分支电缆连接。
15.根据权利要求8至10中的任意一项所述的非接触输电设备,其中,所述传输模块包括在所述外壳的另一侧上的连接端子,所述连接端子与用于监控器的光盘驱动器(ODD)的连接端口连接,所述连接终端与安装在所述基板上的控制模块电连接。
CN200980101003.1A 2008-12-12 2009-12-11 非接触输电设备 Active CN101919139B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310046073.XA CN103296784B (zh) 2008-12-12 2009-12-11 非接触输电设备的电力传输的控制方法及非接触输电设备
CN201310045713.5A CN103208830B (zh) 2008-12-12 2009-12-11 非接触输电设备的电力传输的控制方法及非接触输电设备

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020080126271A KR100971714B1 (ko) 2008-12-12 2008-12-12 평면나선형 코어구조의 파워트랜스피씨비코어가 복층형으로구비된 멀티무접점충전스테이션
KR10-2008-0126271 2008-12-12
KR10-2009-0058139 2009-06-29
KR1020090058139A KR100971701B1 (ko) 2009-06-29 2009-06-29 중첩식 이중 코어를 탑재한 무접점 충전 시스템
KR1020090082773A KR100971705B1 (ko) 2009-09-03 2009-09-03 무접점 충전 시스템
KR10-2009-0082773 2009-09-03
PCT/KR2009/007430 WO2010068062A2 (ko) 2008-12-12 2009-12-11 무접점 전력 송신장치

Related Child Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310046073.XA Division CN103296784B (zh) 2008-12-12 2009-12-11 非接触输电设备的电力传输的控制方法及非接触输电设备
CN201310045802.XA Division CN103227513B (zh) 2008-12-12 2009-12-11 非接触输电设备
CN201310045713.5A Division CN103208830B (zh) 2008-12-12 2009-12-11 非接触输电设备的电力传输的控制方法及非接触输电设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101919139A true CN101919139A (zh) 2010-12-15
CN101919139B CN101919139B (zh) 2014-08-20

Family

ID=42243238

Family Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310046073.XA Active CN103296784B (zh) 2008-12-12 2009-12-11 非接触输电设备的电力传输的控制方法及非接触输电设备
CN201310045713.5A Active CN103208830B (zh) 2008-12-12 2009-12-11 非接触输电设备的电力传输的控制方法及非接触输电设备
CN200980101003.1A Active CN101919139B (zh) 2008-12-12 2009-12-11 非接触输电设备
CN201310045802.XA Active CN103227513B (zh) 2008-12-12 2009-12-11 非接触输电设备

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310046073.XA Active CN103296784B (zh) 2008-12-12 2009-12-11 非接触输电设备的电力传输的控制方法及非接触输电设备
CN201310045713.5A Active CN103208830B (zh) 2008-12-12 2009-12-11 非接触输电设备的电力传输的控制方法及非接触输电设备

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310045802.XA Active CN103227513B (zh) 2008-12-12 2009-12-11 非接触输电设备

Country Status (6)

Country Link
US (10) US8552593B2 (zh)
EP (4) EP2426808B1 (zh)
JP (2) JP5266397B2 (zh)
CN (4) CN103296784B (zh)
ES (1) ES2423407T3 (zh)
WO (1) WO2010068062A2 (zh)

Cited By (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102074987A (zh) * 2010-12-31 2011-05-25 科翔电子(深圳)有限公司 便携式通讯设备无线感应充电装置及充电方法
CN102324756A (zh) * 2011-04-29 2012-01-18 海尔集团公司 设备充电的控制方法和电器设备
CN102882284A (zh) * 2011-07-14 2013-01-16 翰林Postech株式会社 无线电力通信系统用电力传输装置
CN102882283A (zh) * 2011-07-14 2013-01-16 翰林Postech株式会社 无线电力传输装置用磁芯组件及含它的无线电力传输装置
CN103036318A (zh) * 2011-10-04 2013-04-10 翰林Postech株式会社 无线电力传输装置及方法
CN103094991A (zh) * 2011-11-02 2013-05-08 翰林Postech株式会社 具备过热保护功能的无线电力传输系统及方法
CN103107008A (zh) * 2011-11-10 2013-05-15 翰林Postech株式会社 电力传输线圈及无线电力传输装置
CN103378638A (zh) * 2012-04-25 2013-10-30 三洋电机株式会社 无接点供电方法
CN103378639A (zh) * 2012-04-20 2013-10-30 三星电子株式会社 有线/无线充电设备和电路
CN103580101A (zh) * 2012-08-01 2014-02-12 瑞萨电子株式会社 通信装置及其操作方法
CN104115368A (zh) * 2011-12-22 2014-10-22 翰林Postech株式会社 无线电力传输装置及方法
CN104124769A (zh) * 2013-04-28 2014-10-29 海尔集团技术研发中心 无线供电电源控制系统和方法
CN104134512A (zh) * 2013-05-02 2014-11-05 基岩自动化平台公司 电磁连接器
WO2014176860A1 (zh) * 2013-04-28 2014-11-06 海尔集团技术研发中心 识别有效负载的方法与装置
CN104283325A (zh) * 2013-07-03 2015-01-14 Lg电子株式会社 无线电力发送器和无线电力传输方法
CN104377748A (zh) * 2013-08-13 2015-02-25 广达电脑股份有限公司 无线充电装置
CN104521105A (zh) * 2012-08-06 2015-04-15 翰林Postech株式会社 无线电力传输系统中的兼容性提供装置及方法
CN104681259A (zh) * 2013-11-28 2015-06-03 Tdk株式会社 线圈单元
CN104685760A (zh) * 2012-09-27 2015-06-03 无线联电科技有限公司 用于检测无线充电系统中的外物的方法和系统
CN105637771A (zh) * 2013-10-17 2016-06-01 捷通国际有限公司 无线电力通信
CN106134032A (zh) * 2014-03-27 2016-11-16 Lg伊诺特有限公司 具有无线电力发送装置的无线电力传输系统
CN106160262A (zh) * 2015-05-13 2016-11-23 精工爱普生株式会社 控制装置、电子设备以及无触点电力传输系统
CN106532989A (zh) * 2016-12-26 2017-03-22 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 无线充电控制电路、无线充电控制方法及电子装置
US9847681B2 (en) 2011-12-30 2017-12-19 Bedrock Automation Platforms Inc. Electromagnetic connector for an industrial control system
US10613567B2 (en) 2013-08-06 2020-04-07 Bedrock Automation Platforms Inc. Secure power supply for an industrial control system
US10628361B2 (en) 2011-12-30 2020-04-21 Bedrock Automation Platforms Inc. Switch fabric having a serial communications interface and a parallel communications interface
US10824711B2 (en) 2013-08-06 2020-11-03 Bedrock Automation Platforms Inc. Secure industrial control system
US10834094B2 (en) 2013-08-06 2020-11-10 Bedrock Automation Platforms Inc. Operator action authentication in an industrial control system
US10832861B2 (en) 2011-12-30 2020-11-10 Bedrock Automation Platforms Inc. Electromagnetic connector for an industrial control system
US10834820B2 (en) 2013-08-06 2020-11-10 Bedrock Automation Platforms Inc. Industrial control system cable
US10896145B2 (en) 2011-12-30 2021-01-19 Bedrock Automation Platforms Inc. Communications control system with a serial communications interface and a parallel communications interface
US20210111591A1 (en) * 2019-06-18 2021-04-15 Humane, Inc. Portable battery pack for wirelessly charging body-worn devices through clothing
US11055246B2 (en) 2011-12-30 2021-07-06 Bedrock Automation Platforms Inc. Input-output module with multi-channel switching capability
US11144630B2 (en) 2011-12-30 2021-10-12 Bedrock Automation Platforms Inc. Image capture devices for a secure industrial control system
US11314854B2 (en) 2011-12-30 2022-04-26 Bedrock Automation Platforms Inc. Image capture devices for a secure industrial control system
US11722013B1 (en) 2020-05-29 2023-08-08 Humane, Inc. Portable battery pack for wirelessly charging and communicating with portable electronic device through clothing
US11966349B2 (en) 2023-05-04 2024-04-23 Analog Devices, Inc. Electromagnetic connector for for an industrial control system

Families Citing this family (178)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7065658B1 (en) 2001-05-18 2006-06-20 Palm, Incorporated Method and apparatus for synchronizing and recharging a connector-less portable computer system
US8805530B2 (en) 2007-06-01 2014-08-12 Witricity Corporation Power generation for implantable devices
US9421388B2 (en) 2007-06-01 2016-08-23 Witricity Corporation Power generation for implantable devices
US9361569B2 (en) 2007-12-24 2016-06-07 Dynamics, Inc. Cards with serial magnetic emulators
KR100976161B1 (ko) * 2008-02-20 2010-08-16 정춘길 무접점충전시스템 및 그의 충전제어방법
USD640976S1 (en) 2008-08-28 2011-07-05 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Support structure and/or cradle for a mobile computing device
US8234509B2 (en) 2008-09-26 2012-07-31 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Portable power supply device for mobile computing devices
US8385822B2 (en) 2008-09-26 2013-02-26 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Orientation and presence detection for use in configuring operations of computing devices in docked environments
US8868939B2 (en) 2008-09-26 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Portable power supply device with outlet connector
US8527688B2 (en) 2008-09-26 2013-09-03 Palm, Inc. Extending device functionality amongst inductively linked devices
US8850045B2 (en) 2008-09-26 2014-09-30 Qualcomm Incorporated System and method for linking and sharing resources amongst devices
US8401469B2 (en) 2008-09-26 2013-03-19 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Shield for use with a computing device that receives an inductive signal transmission
US8688037B2 (en) 2008-09-26 2014-04-01 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Magnetic latching mechanism for use in mating a mobile computing device to an accessory device
US8712324B2 (en) 2008-09-26 2014-04-29 Qualcomm Incorporated Inductive signal transfer system for computing devices
US9544683B2 (en) 2008-09-27 2017-01-10 Witricity Corporation Wirelessly powered audio devices
US9105959B2 (en) 2008-09-27 2015-08-11 Witricity Corporation Resonator enclosure
US8957549B2 (en) 2008-09-27 2015-02-17 Witricity Corporation Tunable wireless energy transfer for in-vehicle applications
US8482158B2 (en) 2008-09-27 2013-07-09 Witricity Corporation Wireless energy transfer using variable size resonators and system monitoring
US8946938B2 (en) 2008-09-27 2015-02-03 Witricity Corporation Safety systems for wireless energy transfer in vehicle applications
US9577436B2 (en) 2008-09-27 2017-02-21 Witricity Corporation Wireless energy transfer for implantable devices
US8400017B2 (en) 2008-09-27 2013-03-19 Witricity Corporation Wireless energy transfer for computer peripheral applications
US8629578B2 (en) 2008-09-27 2014-01-14 Witricity Corporation Wireless energy transfer systems
US8907531B2 (en) 2008-09-27 2014-12-09 Witricity Corporation Wireless energy transfer with variable size resonators for medical applications
US9246336B2 (en) 2008-09-27 2016-01-26 Witricity Corporation Resonator optimizations for wireless energy transfer
US9601261B2 (en) 2008-09-27 2017-03-21 Witricity Corporation Wireless energy transfer using repeater resonators
US9396867B2 (en) 2008-09-27 2016-07-19 Witricity Corporation Integrated resonator-shield structures
US9601270B2 (en) 2008-09-27 2017-03-21 Witricity Corporation Low AC resistance conductor designs
US9065423B2 (en) 2008-09-27 2015-06-23 Witricity Corporation Wireless energy distribution system
US8947186B2 (en) 2008-09-27 2015-02-03 Witricity Corporation Wireless energy transfer resonator thermal management
US8901778B2 (en) 2008-09-27 2014-12-02 Witricity Corporation Wireless energy transfer with variable size resonators for implanted medical devices
US8928276B2 (en) 2008-09-27 2015-01-06 Witricity Corporation Integrated repeaters for cell phone applications
US9515494B2 (en) 2008-09-27 2016-12-06 Witricity Corporation Wireless power system including impedance matching network
US9093853B2 (en) 2008-09-27 2015-07-28 Witricity Corporation Flexible resonator attachment
US9106203B2 (en) 2008-09-27 2015-08-11 Witricity Corporation Secure wireless energy transfer in medical applications
US9184595B2 (en) 2008-09-27 2015-11-10 Witricity Corporation Wireless energy transfer in lossy environments
US8937408B2 (en) 2008-09-27 2015-01-20 Witricity Corporation Wireless energy transfer for medical applications
US8922066B2 (en) 2008-09-27 2014-12-30 Witricity Corporation Wireless energy transfer with multi resonator arrays for vehicle applications
US8933594B2 (en) 2008-09-27 2015-01-13 Witricity Corporation Wireless energy transfer for vehicles
US8598743B2 (en) 2008-09-27 2013-12-03 Witricity Corporation Resonator arrays for wireless energy transfer
US8963488B2 (en) 2008-09-27 2015-02-24 Witricity Corporation Position insensitive wireless charging
US9160203B2 (en) 2008-09-27 2015-10-13 Witricity Corporation Wireless powered television
US8497601B2 (en) 2008-09-27 2013-07-30 Witricity Corporation Wireless energy transfer converters
US9601266B2 (en) 2008-09-27 2017-03-21 Witricity Corporation Multiple connected resonators with a single electronic circuit
US8912687B2 (en) 2008-09-27 2014-12-16 Witricity Corporation Secure wireless energy transfer for vehicle applications
US8669676B2 (en) 2008-09-27 2014-03-11 Witricity Corporation Wireless energy transfer across variable distances using field shaping with magnetic materials to improve the coupling factor
US8692412B2 (en) 2008-09-27 2014-04-08 Witricity Corporation Temperature compensation in a wireless transfer system
US8643326B2 (en) 2008-09-27 2014-02-04 Witricity Corporation Tunable wireless energy transfer systems
US9744858B2 (en) 2008-09-27 2017-08-29 Witricity Corporation System for wireless energy distribution in a vehicle
US8772973B2 (en) 2008-09-27 2014-07-08 Witricity Corporation Integrated resonator-shield structures
US8410636B2 (en) 2008-09-27 2013-04-02 Witricity Corporation Low AC resistance conductor designs
US8723366B2 (en) 2008-09-27 2014-05-13 Witricity Corporation Wireless energy transfer resonator enclosures
US8901779B2 (en) 2008-09-27 2014-12-02 Witricity Corporation Wireless energy transfer with resonator arrays for medical applications
US9318922B2 (en) 2008-09-27 2016-04-19 Witricity Corporation Mechanically removable wireless power vehicle seat assembly
US9035499B2 (en) 2008-09-27 2015-05-19 Witricity Corporation Wireless energy transfer for photovoltaic panels
US9083686B2 (en) 2008-11-12 2015-07-14 Qualcomm Incorporated Protocol for program during startup sequence
CN103296784B (zh) 2008-12-12 2015-09-02 翰林Postech株式会社 非接触输电设备的电力传输的控制方法及非接触输电设备
EP2377296B1 (en) 2009-01-05 2019-10-16 QUALCOMM Incorporated Interior connector scheme for accessorizing a mobile computing device with a removeable housing segment
US9395827B2 (en) 2009-07-21 2016-07-19 Qualcomm Incorporated System for detecting orientation of magnetically coupled devices
US8954001B2 (en) 2009-07-21 2015-02-10 Qualcomm Incorporated Power bridge circuit for bi-directional wireless power transmission
US8437695B2 (en) 2009-07-21 2013-05-07 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Power bridge circuit for bi-directional inductive signaling
US8395547B2 (en) 2009-08-27 2013-03-12 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Location tracking for mobile computing device
US8755815B2 (en) 2010-08-31 2014-06-17 Qualcomm Incorporated Use of wireless access point ID for position determination
USD674391S1 (en) 2009-11-17 2013-01-15 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Docking station for a computing device
CN102299566B (zh) * 2010-06-24 2015-12-09 海尔集团公司 无线电力接收装置与无线电力传送系统
CN102299567B (zh) * 2010-06-24 2013-11-06 海尔集团公司 电子装置及其无线供电系统、无线供电方法
KR101134625B1 (ko) * 2010-07-16 2012-04-09 주식회사 한림포스텍 무선 전력 통신용 코어 어셈블리와 그를 구비하는 무선 전력 통신용 전력 공급 장치, 그리고 무선 전력 통신용 코어 어셈블리 제조 방법
US9602168B2 (en) 2010-08-31 2017-03-21 Witricity Corporation Communication in wireless energy transfer systems
CN103222319B (zh) 2010-09-29 2016-08-10 高通股份有限公司 一种用于移动计算设备的方法及移动计算设备
JP5804694B2 (ja) * 2010-11-29 2015-11-04 キヤノン株式会社 電子機器及び方法
JP5804698B2 (ja) 2010-12-10 2015-11-04 キヤノン株式会社 給電装置及び方法
US9058928B2 (en) * 2010-12-14 2015-06-16 Tdk Corporation Wireless power feeder and wireless power transmission system
GB2486685A (en) * 2010-12-20 2012-06-27 Expro North Sea Ltd Electrical power and/or signal transmission through a metallic wall
US10951063B2 (en) * 2011-02-01 2021-03-16 Fu Da Tong Technology Co., Ltd. Supplying-end module of induction type power supply system and signal detection method thereof
US11128180B2 (en) 2011-02-01 2021-09-21 Fu Da Tong Technology Co., Ltd. Method and supplying-end module for detecting receiving-end module
EP2680362A4 (en) * 2011-02-23 2017-02-15 Sony Corporation Communication device, communication method, battery device, and electronic device
US8941268B2 (en) * 2011-03-04 2015-01-27 Sony Corporation Non-contact power transmission apparatus
JP5756925B2 (ja) * 2011-05-19 2015-07-29 パナソニックIpマネジメント株式会社 電気機器に設けられた受電装置
US20120311363A1 (en) * 2011-05-31 2012-12-06 Nam Yun Kim Wireless power transmission and charging system, and communication method of wireless power transmission and charging system
KR101832331B1 (ko) * 2011-06-29 2018-02-26 엘지전자 주식회사 장치들 간의 무선 전력 전송 및 통신
US9948145B2 (en) 2011-07-08 2018-04-17 Witricity Corporation Wireless power transfer for a seat-vest-helmet system
EP2764604B1 (en) 2011-08-04 2018-07-04 WiTricity Corporation Tunable wireless power architectures
AU2012305688B2 (en) 2011-09-09 2017-06-01 Witricity Corporation Foreign object detection in wireless energy transfer systems
US20130062966A1 (en) 2011-09-12 2013-03-14 Witricity Corporation Reconfigurable control architectures and algorithms for electric vehicle wireless energy transfer systems
DE102012213263A1 (de) * 2011-09-20 2013-03-21 Robert Bosch Gmbh Handwerkzeugvorrichtung mit zumindest einer Ladespule
KR101305303B1 (ko) * 2011-09-21 2013-09-06 주식회사 한림포스텍 무선 전력전송장치 및 방법
US9067682B2 (en) 2011-10-13 2015-06-30 Nick Pajic Electronic device support for vehicles
US8667904B2 (en) 2011-10-13 2014-03-11 Nick Pajic Aircraft tray table with electronic device support
US8826830B2 (en) * 2011-10-13 2014-09-09 Nick Pajic Tray table with rotatable inner tray for electronic device docking
US9796344B2 (en) 2011-10-13 2017-10-24 SmartTray International, LLC Electronic device support for vehicles
US9318257B2 (en) 2011-10-18 2016-04-19 Witricity Corporation Wireless energy transfer for packaging
JP2013102665A (ja) * 2011-10-21 2013-05-23 Sony Corp 給電装置および給電システム
KR101301425B1 (ko) * 2011-10-25 2013-08-28 삼성전기주식회사 멀티 무선 충전 장치 및 그 제조 방법
US8667452B2 (en) 2011-11-04 2014-03-04 Witricity Corporation Wireless energy transfer modeling tool
CN104221251B (zh) 2011-12-22 2017-12-19 翰林Postech株式会社 无线电力传送装置及其无线电力信号传送的控制方法
US9467297B2 (en) 2013-08-06 2016-10-11 Bedrock Automation Platforms Inc. Industrial control system redundant communications/control modules authentication
EP2807720A4 (en) 2012-01-26 2015-12-02 Witricity Corp WIRELESS ENERGY TRANSFER WITH REDUCED FIELDS
EP2625983A1 (en) * 2012-02-07 2013-08-14 KIH-utveckling AB Workplace with integrated interface for identification of a user
WO2013142866A1 (en) * 2012-03-23 2013-09-26 Hevo Inc. Systems and mobile application for electric wireless charging stations
KR101925405B1 (ko) 2012-04-12 2018-12-05 삼성전자주식회사 무선 에너지 수신 장치 및 방법, 무선 에너지 전송 장치
JP5872373B2 (ja) * 2012-04-25 2016-03-01 三洋電機株式会社 無接点給電方法
WO2013181985A1 (en) * 2012-06-04 2013-12-12 Shenzhen Byd Auto R&D Company Limited Transmitting device, wireless charging system comprising transmitting device and method for controlling charging process thereof
KR101882754B1 (ko) * 2012-06-20 2018-07-27 삼성전자주식회사 전력 송신기에서 전력 전송을 제어하기 위한 방법 및 이를 위한 전력 송신기
US9343922B2 (en) 2012-06-27 2016-05-17 Witricity Corporation Wireless energy transfer for rechargeable batteries
EP2870676B1 (en) * 2012-07-05 2016-09-21 Powermat Technologies Ltd. System and method for providing inductive power at multiple power levels
RU2510558C1 (ru) * 2012-07-19 2014-03-27 Александр Викторович Атаманов Беспроводная зарядная система для маломощных потребителей электрической энергии
US9287607B2 (en) 2012-07-31 2016-03-15 Witricity Corporation Resonator fine tuning
US9419457B2 (en) 2012-09-04 2016-08-16 Google Technology Holdings LLC Method and device with enhanced battery capacity savings
US20160197494A1 (en) * 2012-09-05 2016-07-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Wireless power transmitter for excluding cross-connected wireless power receiver and method for controlling the same
KR20140031780A (ko) * 2012-09-05 2014-03-13 삼성전자주식회사 교차 연결된 무선 전력 수신기를 배제하기 위한 무선 전력 송신기 및 그 제어 방법
US9595378B2 (en) 2012-09-19 2017-03-14 Witricity Corporation Resonator enclosure
US9356461B2 (en) * 2012-09-25 2016-05-31 Google Technology Holdings, LLC Methods and systems for rapid wireless charging where the low state of charge (SOC) temperature dependent charging current and low SOC temperature limit are higher than the high SOC temperature dependent charging current and high SOC temperature limit
WO2014057343A1 (en) * 2012-10-11 2014-04-17 Powermat Technologies Ltd. Inductive power transmission system and method for concurrently transmitting digital messages
US9404954B2 (en) 2012-10-19 2016-08-02 Witricity Corporation Foreign object detection in wireless energy transfer systems
US9261870B2 (en) 2012-10-30 2016-02-16 Vikrant Sharma Control system for power transmission within a structure
US9842684B2 (en) 2012-11-16 2017-12-12 Witricity Corporation Systems and methods for wireless power system with improved performance and/or ease of use
KR101809295B1 (ko) 2013-01-15 2018-01-18 삼성전자주식회사 무선 전력 송신기 및 무선 전력 수신기와 각각의 제어 방법
EP2755297B1 (en) * 2013-01-15 2019-06-05 Samsung Electronics Co., Ltd Wireless Power Transmitter, Wireless Power Receiver, and Control Methods Thereof
KR101782878B1 (ko) * 2013-02-20 2017-10-23 주식회사 한림포스텍 무선 전력전송장치 및 방법
US20140266018A1 (en) * 2013-03-12 2014-09-18 Qualcomm Incorporated Systems and methods for extending the power capability of a wireless charger
US9491706B2 (en) 2013-03-13 2016-11-08 Google Technology Holdings LLC Reduced-power transmitting from a communications device
MX346284B (es) * 2013-03-29 2017-03-14 Nissan Motor Sistema de suministro de energia sin contacto.
TWI538344B (zh) * 2013-04-12 2016-06-11 亞旭電腦股份有限公司 可無線充電的電子裝置
BR112015024232A2 (pt) 2013-04-19 2017-07-18 Canon Kk aparelho de transmissão de energia, aparelho de recebimento de energia, método de controle dos mesmos, e programa
EP3008794B1 (en) * 2013-06-05 2020-01-01 Samsung Electronics Co., Ltd Method of generating load variation for detecting wireless power receiving unit in wireless charging, and wireless power receiving unit
WO2014207677A1 (en) 2013-06-28 2014-12-31 UNIVERSITé LAVAL Smart multicoil inductively-coupled array for wireless power transmission
JP6276532B2 (ja) * 2013-07-29 2018-02-07 キヤノン株式会社 受電装置、送電装置およびそれらの制御方法並びにプログラム
WO2015023899A2 (en) 2013-08-14 2015-02-19 Witricity Corporation Impedance tuning
US9425640B2 (en) * 2013-09-26 2016-08-23 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. System and method of inductive charging and localization through using multiple primary inductive coils to detect the induced voltage of a secondary inductive coil
JP2015076993A (ja) * 2013-10-09 2015-04-20 ソニー株式会社 給電装置、受電装置、および給電システム
US9596653B2 (en) 2013-12-16 2017-03-14 Google Technology Holdings LLC Remedying power drain via a coverage map
JP6278687B2 (ja) 2013-12-18 2018-02-14 キヤノン株式会社 電子機器、方法及びプログラム
EP3105837B1 (en) * 2014-01-29 2021-12-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for controlling wireless power transmitter and wireless power receiver
US9780573B2 (en) 2014-02-03 2017-10-03 Witricity Corporation Wirelessly charged battery system
US9952266B2 (en) 2014-02-14 2018-04-24 Witricity Corporation Object detection for wireless energy transfer systems
WO2015161035A1 (en) 2014-04-17 2015-10-22 Witricity Corporation Wireless power transfer systems with shield openings
US9842687B2 (en) 2014-04-17 2017-12-12 Witricity Corporation Wireless power transfer systems with shaped magnetic components
US9837860B2 (en) 2014-05-05 2017-12-05 Witricity Corporation Wireless power transmission systems for elevators
WO2015171910A1 (en) 2014-05-07 2015-11-12 Witricity Corporation Foreign object detection in wireless energy transfer systems
US10523053B2 (en) * 2014-05-23 2019-12-31 Adidas Ag Sport ball inductive charging methods and systems
US9865897B2 (en) 2014-06-02 2018-01-09 Google Llc Stacked electrochemical cell with increased energy density
EP2955814B1 (en) 2014-06-13 2021-08-18 Nokia Technologies Oy A foreign object detection manipulation method
WO2015189459A1 (en) * 2014-06-13 2015-12-17 Nokia Technologies Oy A method for determining an execution frequency of a foreign object detection method
US9866073B2 (en) * 2014-06-19 2018-01-09 Koninklijke Philips N.V. Wireless inductive power transfer
US9954375B2 (en) 2014-06-20 2018-04-24 Witricity Corporation Wireless power transfer systems for surfaces
JP6296917B2 (ja) * 2014-06-26 2018-03-20 キヤノン株式会社 送電装置、送電装置の制御方法、プログラム
WO2016007674A1 (en) 2014-07-08 2016-01-14 Witricity Corporation Resonator balancing in wireless power transfer systems
US10574091B2 (en) 2014-07-08 2020-02-25 Witricity Corporation Enclosures for high power wireless power transfer systems
US9438293B2 (en) 2014-08-05 2016-09-06 Google Technology Holdings LLC Tunable circuit elements for dynamic, per element power
US9472965B2 (en) 2014-09-08 2016-10-18 Google Technology Holdings LLC Battery cycle life through smart overnight charging
US9843217B2 (en) 2015-01-05 2017-12-12 Witricity Corporation Wireless energy transfer for wearables
DE102016201148A1 (de) * 2015-01-30 2016-08-04 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd Drahtloser Leistungs-Übertrager und drahtloser Leistungs-Empfänger
KR102423618B1 (ko) * 2015-03-06 2022-07-22 삼성전자주식회사 무선 전력 송신기
ES2721524T3 (es) * 2015-05-19 2019-08-01 Panasonic Ip Man Co Ltd Aparato de suministro de potencia sin contacto y aparato de recepción de potencia sin contacto, y sistema de transmisión de potencia sin contacto proporcionado con los mismos
CN105140993A (zh) * 2015-08-28 2015-12-09 联想(北京)有限公司 一种充电控制方法以及装置
WO2017039420A1 (ko) 2015-09-04 2017-03-09 주식회사 아모센스 자기공진방식 무선전력 전송용 자기장 차폐유닛, 이를 포함하는 무선전력 전송모듈 및 전자장치
WO2017062647A1 (en) 2015-10-06 2017-04-13 Witricity Corporation Rfid tag and transponder detection in wireless energy transfer systems
JP2018538517A (ja) 2015-10-14 2018-12-27 ワイトリシティ コーポレーションWitricity Corporation 無線エネルギー伝送システムにおける位相及び振幅の検出
WO2017070227A1 (en) 2015-10-19 2017-04-27 Witricity Corporation Foreign object detection in wireless energy transfer systems
CN108781002B (zh) 2015-10-22 2021-07-06 韦特里西提公司 无线能量传输系统中的动态调谐
US11689856B2 (en) 2015-11-19 2023-06-27 The Lovesac Company Electronic furniture systems with integrated induction charger
US10075019B2 (en) 2015-11-20 2018-09-11 Witricity Corporation Voltage source isolation in wireless power transfer systems
CN109075613B (zh) 2016-02-02 2022-05-31 韦特里西提公司 控制无线电力传输系统
WO2017139406A1 (en) 2016-02-08 2017-08-17 Witricity Corporation Pwm capacitor control
KR102582543B1 (ko) * 2016-03-10 2023-09-25 삼성전자주식회사 무선 전력 전송 장치 및 무선 전력 전송 장치의 동작 방법
WO2017189537A1 (en) * 2016-04-25 2017-11-02 Lutron Electronics Co., Inc. Controllable electrical outlet having a resonant loop antenna
US11086042B2 (en) 2016-06-13 2021-08-10 Lg Innotek Co., Ltd. Method for detecting foreign material, and apparatus and system therefor
US10879704B2 (en) 2016-08-26 2020-12-29 Nucurrent, Inc. Wireless connector receiver module
US10340711B2 (en) * 2016-09-23 2019-07-02 Apple Inc. Faraday cage for wireless charging devices
FR3063845B1 (fr) * 2017-03-10 2019-04-19 Stmicroelectronics (Rousset) Sas Protection d'un routeur nfc contre des surtensions
US11031818B2 (en) 2017-06-29 2021-06-08 Witricity Corporation Protection and control of wireless power systems
CN107425570B (zh) * 2017-08-02 2020-06-19 闻泰通讯股份有限公司 终端设备的充电方法、系统及装置
KR102015703B1 (ko) * 2017-10-27 2019-08-28 지이 하이브리드 테크놀로지스, 엘엘씨 과열 보호기능을 구비한 무접점 전력전송 시스템 및 방법
CN108321938B (zh) * 2018-03-08 2020-08-18 宁波力芯科信息科技有限公司 一种基于无线充电的模块化电子设备
GB2586713B (en) * 2018-03-29 2022-11-23 270 Vision Ltd Charging enclosure
KR102069441B1 (ko) * 2018-08-07 2020-01-22 지이 하이브리드 테크놀로지스, 엘엘씨 과열 보호기능을 구비한 무접점 전력전송 시스템 및 방법
JP2021035302A (ja) * 2019-08-29 2021-03-01 キヤノン株式会社 送電装置、送電装置の制御方法及びプログラム
KR102392048B1 (ko) * 2020-07-27 2022-04-29 지이 하이브리드 테크놀로지스, 엘엘씨 무선 전력 전송 시스템에서 전력 제어 방법 및 장치
CN113997804B (zh) * 2021-10-27 2023-06-30 重庆前卫无线电能传输研究院有限公司 一种船舶用无线供电系统

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US182367A (en) * 1876-09-19 Improvement in weeding and transplanting implement
US5844918A (en) * 1995-11-28 1998-12-01 Sanyo Electric Co., Ltd. Digital transmission/receiving method, digital communications method, and data receiving apparatus
DE19837675A1 (de) * 1998-08-19 2000-02-24 Nokia Technology Gmbh Ladevorrichtung für Akkumulatoren in einem mobilen elektrischen Gerät mit induktiver Energieübertragung
JP4090161B2 (ja) * 1999-11-02 2008-05-28 デンセイ・ラムダ株式会社 非接触形の車載バッテリー用充電器の充電方法
JP4240748B2 (ja) * 2000-04-25 2009-03-18 パナソニック電工株式会社 無接点給電装置
JP2002315209A (ja) 2001-04-09 2002-10-25 Terumo Corp 植え込み型充電式医療装置用充電器及びシステム
GB0213374D0 (en) * 2002-06-10 2002-07-24 Univ City Hong Kong Planar inductive battery charger
US7230933B2 (en) * 2002-04-17 2007-06-12 Microsoft Corporation Reducing idle power consumption in a networked battery operated device
AU2003229145A1 (en) 2002-06-10 2003-12-22 City University Of Hong Kong Planar inductive battery charger
FI115263B (fi) * 2003-04-17 2005-03-31 Ailocom Oy Langaton tehon- ja tiedonsiirto
US6969927B1 (en) * 2004-06-25 2005-11-29 Clipsal Asia Holdings Limited Power switching apparatus
JP2006141170A (ja) * 2004-11-15 2006-06-01 Sharp Corp 電力供給システム及びこれに用いられる送電装置並びに受電装置
JP4774217B2 (ja) 2005-02-15 2011-09-14 高石 好 電力伝送装置、電力伝送方法
JP4318044B2 (ja) * 2005-03-03 2009-08-19 ソニー株式会社 電力供給システム、電力供給装置および方法、受電装置および方法、記録媒体、並びにプログラム
US20070114969A1 (en) * 2005-11-22 2007-05-24 Koninklijke Philips Electronic, N.V. Magnetic electrical daisy connection for simultaneously recharging electronic devices
CN100339860C (zh) * 2005-11-29 2007-09-26 东南大学 一种提高射频识别系统吞吐量的方法
US7952322B2 (en) 2006-01-31 2011-05-31 Mojo Mobility, Inc. Inductive power source and charging system
US8169185B2 (en) * 2006-01-31 2012-05-01 Mojo Mobility, Inc. System and method for inductive charging of portable devices
WO2008016273A1 (en) 2006-08-04 2008-02-07 Sk Chemicals Co., Ltd. Induction coil for cordless energy charging and data transfer
KR101253669B1 (ko) * 2006-10-10 2013-04-11 엘에스전선 주식회사 무접점 충전기
KR100836634B1 (ko) * 2006-10-24 2008-06-10 주식회사 한림포스텍 무선 데이타 통신과 전력 전송이 가능한 무접점 충전장치,충전용 배터리팩 및 무접점 충전장치를 이용한 휴대용단말기
JP5122796B2 (ja) * 2006-11-30 2013-01-16 明日香エレクトロン株式会社 無接点伝送装置
KR100821885B1 (ko) 2006-12-11 2008-04-16 주식회사 한림포스텍 자기장 차폐용 부재가 구비되는 무접점 충전용 배터리팩
JP4308858B2 (ja) * 2007-02-16 2009-08-05 セイコーエプソン株式会社 送電制御装置、受電制御装置、無接点電力伝送システム、送電装置、受電装置および電子機器
KR100999770B1 (ko) * 2007-02-20 2010-12-08 세이코 엡슨 가부시키가이샤 송전 제어 장치, 송전 장치, 전자 기기 및 무접점 전력전송 시스템
KR101061646B1 (ko) * 2007-02-20 2011-09-01 세이코 엡슨 가부시키가이샤 송전 제어 장치, 송전 장치, 전자 기기 및 무접점 전력전송 시스템
JP4930093B2 (ja) * 2007-02-21 2012-05-09 セイコーエプソン株式会社 送電制御装置、受電制御装置、無接点電力伝送システム、送電装置、受電装置および電子機器
JP4743173B2 (ja) * 2007-06-29 2011-08-10 セイコーエプソン株式会社 送電制御装置、送電装置、無接点電力伝送システムおよび電子機器
JP2009027781A (ja) * 2007-07-17 2009-02-05 Seiko Epson Corp 受電制御装置、受電装置、無接点電力伝送システム、充電制御装置、バッテリ装置および電子機器
JP4600462B2 (ja) * 2007-11-16 2010-12-15 セイコーエプソン株式会社 送電制御装置、送電装置、電子機器及び無接点電力伝送システム
JP4600464B2 (ja) * 2007-11-22 2010-12-15 セイコーエプソン株式会社 送電制御装置、送電装置、電子機器及び無接点電力伝送システム
CN103296784B (zh) * 2008-12-12 2015-09-02 翰林Postech株式会社 非接触输电设备的电力传输的控制方法及非接触输电设备

Cited By (81)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102074987A (zh) * 2010-12-31 2011-05-25 科翔电子(深圳)有限公司 便携式通讯设备无线感应充电装置及充电方法
CN102324756B (zh) * 2011-04-29 2015-04-15 海尔集团公司 设备充电的控制方法和电器设备
CN102324756A (zh) * 2011-04-29 2012-01-18 海尔集团公司 设备充电的控制方法和电器设备
WO2012145965A1 (zh) * 2011-04-29 2012-11-01 海尔集团公司 设备充电的控制方法和电器设备
CN102882284B (zh) * 2011-07-14 2016-05-11 翰林Postech株式会社 无线电力通信系统用电力传输装置
CN102882283A (zh) * 2011-07-14 2013-01-16 翰林Postech株式会社 无线电力传输装置用磁芯组件及含它的无线电力传输装置
US9906274B2 (en) 2011-07-14 2018-02-27 Ge Hybrid Technologies, Llc Core assembly for wireless power transmitting device and wireless power transmitting device having the same
CN102882283B (zh) * 2011-07-14 2017-04-12 翰林Postech株式会社 无线电力传输装置用磁芯组件及含它的无线电力传输装置
US9264107B2 (en) 2011-07-14 2016-02-16 Hanrim Postech Co., Ltd. Wireless power transmitting device for wireless power communication system
CN102882284A (zh) * 2011-07-14 2013-01-16 翰林Postech株式会社 无线电力通信系统用电力传输装置
CN103036318A (zh) * 2011-10-04 2013-04-10 翰林Postech株式会社 无线电力传输装置及方法
CN103094991A (zh) * 2011-11-02 2013-05-08 翰林Postech株式会社 具备过热保护功能的无线电力传输系统及方法
CN103094991B (zh) * 2011-11-02 2017-04-12 翰林Postech株式会社 具备过热保护功能的无线电力传输系统及方法
CN103107008A (zh) * 2011-11-10 2013-05-15 翰林Postech株式会社 电力传输线圈及无线电力传输装置
CN103107008B (zh) * 2011-11-10 2017-08-01 翰林Postech株式会社 电力传输线圈及无线电力传输装置
US9472336B2 (en) 2011-11-10 2016-10-18 Hanrim Postech Co., Ltd. Power transmitting coil and wireless power transmitting apparatus
CN104115368B (zh) * 2011-12-22 2017-05-17 翰林Postech株式会社 无线电力传输装置及方法
US9660479B2 (en) 2011-12-22 2017-05-23 Hanrim Postech Co., Ltd. Device and method for wirelessly transmitting power
CN104115368A (zh) * 2011-12-22 2014-10-22 翰林Postech株式会社 无线电力传输装置及方法
US10896145B2 (en) 2011-12-30 2021-01-19 Bedrock Automation Platforms Inc. Communications control system with a serial communications interface and a parallel communications interface
US11314854B2 (en) 2011-12-30 2022-04-26 Bedrock Automation Platforms Inc. Image capture devices for a secure industrial control system
US11658519B2 (en) 2011-12-30 2023-05-23 Bedrock Automation Platforms Inc. Electromagnetic connector for an Industrial Control System
US11688549B2 (en) 2011-12-30 2023-06-27 Bedrock Automation Platforms Inc. Electromagnetic connector for an industrial control system
US11055246B2 (en) 2011-12-30 2021-07-06 Bedrock Automation Platforms Inc. Input-output module with multi-channel switching capability
US11899604B2 (en) 2011-12-30 2024-02-13 Bedrock Automation Platforms Inc. Input/output module with multi-channel switching capability
US11144630B2 (en) 2011-12-30 2021-10-12 Bedrock Automation Platforms Inc. Image capture devices for a secure industrial control system
US11093427B2 (en) 2011-12-30 2021-08-17 Bedrock Automation Platforms Inc. Switch fabric having a serial communications interface and a parallel communications interface
US10848012B2 (en) 2011-12-30 2020-11-24 Bedrock Automation Platforms Inc. Electromagnetic connectors for an industrial control system
US10832861B2 (en) 2011-12-30 2020-11-10 Bedrock Automation Platforms Inc. Electromagnetic connector for an industrial control system
US10628361B2 (en) 2011-12-30 2020-04-21 Bedrock Automation Platforms Inc. Switch fabric having a serial communications interface and a parallel communications interface
US9847681B2 (en) 2011-12-30 2017-12-19 Bedrock Automation Platforms Inc. Electromagnetic connector for an industrial control system
US9570936B2 (en) 2012-04-20 2017-02-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Wired/wireless charging apparatus and circuit
CN103378639A (zh) * 2012-04-20 2013-10-30 三星电子株式会社 有线/无线充电设备和电路
CN103378638B (zh) * 2012-04-25 2016-12-28 三洋电机株式会社 无接点供电方法
CN103378638A (zh) * 2012-04-25 2013-10-30 三洋电机株式会社 无接点供电方法
CN103580101B (zh) * 2012-08-01 2017-05-31 瑞萨电子株式会社 通信装置及其操作方法
CN103580101A (zh) * 2012-08-01 2014-02-12 瑞萨电子株式会社 通信装置及其操作方法
US10651693B2 (en) 2012-08-06 2020-05-12 Ge Hybrid Technologies, Llc Apparatus and method for providing compatibility in wireless power transmission system
US10270297B2 (en) 2012-08-06 2019-04-23 Ge Hybrid Technologies, Llc Apparatus and method for providing compatibility in wireless power transmission system
CN104521105A (zh) * 2012-08-06 2015-04-15 翰林Postech株式会社 无线电力传输系统中的兼容性提供装置及方法
US11652370B2 (en) 2012-08-06 2023-05-16 Ge Hybrid Technologies, Llc Apparatus and method for providing compatibility in wireless power transmission system
CN104521105B (zh) * 2012-08-06 2017-10-31 翰林Postech株式会社 无线电力传输系统中的兼容性提供装置及方法
CN104685760A (zh) * 2012-09-27 2015-06-03 无线联电科技有限公司 用于检测无线充电系统中的外物的方法和系统
US9825486B2 (en) 2012-09-27 2017-11-21 ConvenientPower HK Ltd. Methods and systems for detecting foreign objects in a wireless charging system
US10305332B2 (en) 2012-09-27 2019-05-28 ConvenientPower HK Ltd. Methods and systems for detecting foreign objects in a wireless charging system
US10044233B2 (en) 2012-09-27 2018-08-07 ConvenientPower HK Ltd. Methods and systems for detecting foreign objects in a wireless charging system
CN104685760B (zh) * 2012-09-27 2016-11-09 无线联电科技有限公司 用于检测无线充电系统中的外物的方法和系统
WO2014176854A1 (zh) * 2013-04-28 2014-11-06 海尔集团技术研发中心 无线供电电源控制系统和方法
WO2014176860A1 (zh) * 2013-04-28 2014-11-06 海尔集团技术研发中心 识别有效负载的方法与装置
CN104124769A (zh) * 2013-04-28 2014-10-29 海尔集团技术研发中心 无线供电电源控制系统和方法
CN104124769B (zh) * 2013-04-28 2019-04-05 海尔集团技术研发中心 无线供电电源控制系统和方法
CN104134512A (zh) * 2013-05-02 2014-11-05 基岩自动化平台公司 电磁连接器
CN104134512B (zh) * 2013-05-02 2018-01-02 基岩自动化平台公司 电磁连接器
CN105556762A (zh) * 2013-05-02 2016-05-04 基岩自动化平台公司 电磁连接器
CN104283325B (zh) * 2013-07-03 2017-08-01 Lg电子株式会社 无线电力发送器和无线电力传输方法
US9831030B2 (en) 2013-07-03 2017-11-28 Lg Electronics Inc. Wireless power transmitter and method of wireless power transmission
CN104283325A (zh) * 2013-07-03 2015-01-14 Lg电子株式会社 无线电力发送器和无线电力传输方法
US11537157B2 (en) 2013-08-06 2022-12-27 Bedrock Automation Platforms, Inc. Secure power supply for an industrial control system
US11429710B2 (en) 2013-08-06 2022-08-30 Bedrock Automation Platforms, Inc. Secure industrial control system
US10834820B2 (en) 2013-08-06 2020-11-10 Bedrock Automation Platforms Inc. Industrial control system cable
US10834094B2 (en) 2013-08-06 2020-11-10 Bedrock Automation Platforms Inc. Operator action authentication in an industrial control system
US11960312B2 (en) 2013-08-06 2024-04-16 Analog Devices, Inc. Secure power supply for an industrial control system
US11700691B2 (en) 2013-08-06 2023-07-11 Bedrock Automation Platforms Inc. Industrial control system cable
US10613567B2 (en) 2013-08-06 2020-04-07 Bedrock Automation Platforms Inc. Secure power supply for an industrial control system
US20210195742A1 (en) 2013-08-06 2021-06-24 Bedrock Automation Platforms Inc. Industrial control system cable
US10824711B2 (en) 2013-08-06 2020-11-03 Bedrock Automation Platforms Inc. Secure industrial control system
US11722495B2 (en) 2013-08-06 2023-08-08 Bedrock Automation Platforms Inc. Operator action authentication in an industrial control system
CN104377748A (zh) * 2013-08-13 2015-02-25 广达电脑股份有限公司 无线充电装置
CN105637771A (zh) * 2013-10-17 2016-06-01 捷通国际有限公司 无线电力通信
CN105637771B (zh) * 2013-10-17 2018-09-21 飞利浦知识产权企业有限公司 无线电力通信
CN104681259A (zh) * 2013-11-28 2015-06-03 Tdk株式会社 线圈单元
CN104681259B (zh) * 2013-11-28 2017-04-12 Tdk株式会社 线圈单元
CN106134032A (zh) * 2014-03-27 2016-11-16 Lg伊诺特有限公司 具有无线电力发送装置的无线电力传输系统
CN106134032B (zh) * 2014-03-27 2018-12-25 Lg伊诺特有限公司 具有无线电力发送装置的无线电力传输系统
CN106160262A (zh) * 2015-05-13 2016-11-23 精工爱普生株式会社 控制装置、电子设备以及无触点电力传输系统
CN106160262B (zh) * 2015-05-13 2021-01-05 精工爱普生株式会社 控制装置、电子设备以及无触点电力传输系统
CN106532989A (zh) * 2016-12-26 2017-03-22 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 无线充电控制电路、无线充电控制方法及电子装置
US20210111591A1 (en) * 2019-06-18 2021-04-15 Humane, Inc. Portable battery pack for wirelessly charging body-worn devices through clothing
US11722013B1 (en) 2020-05-29 2023-08-08 Humane, Inc. Portable battery pack for wirelessly charging and communicating with portable electronic device through clothing
US11966349B2 (en) 2023-05-04 2024-04-23 Analog Devices, Inc. Electromagnetic connector for for an industrial control system
US11967839B2 (en) 2023-05-04 2024-04-23 Analog Devices, Inc. Electromagnetic connector for an industrial control system

Also Published As

Publication number Publication date
US20210194288A1 (en) 2021-06-24
US20230307917A1 (en) 2023-09-28
US8436492B2 (en) 2013-05-07
EP2357716A4 (en) 2014-10-08
ES2423407T3 (es) 2013-09-20
US20140021797A1 (en) 2014-01-23
US9269490B2 (en) 2016-02-23
US8552593B2 (en) 2013-10-08
EP2426808A1 (en) 2012-03-07
EP2357716A2 (en) 2011-08-17
JP2012511891A (ja) 2012-05-24
JP5266397B2 (ja) 2013-08-21
US8760010B2 (en) 2014-06-24
CN103227513A (zh) 2013-07-31
CN103208830B (zh) 2016-06-22
EP2426809A2 (en) 2012-03-07
EP2357716B1 (en) 2017-08-30
US20150318715A1 (en) 2015-11-05
US11641113B2 (en) 2023-05-02
US10886780B2 (en) 2021-01-05
CN101919139B (zh) 2014-08-20
WO2010068062A2 (ko) 2010-06-17
US8427011B2 (en) 2013-04-23
US20170141617A1 (en) 2017-05-18
WO2010068062A3 (ko) 2010-09-23
US20140139033A1 (en) 2014-05-22
EP3065257B1 (en) 2020-02-12
US20110260550A1 (en) 2011-10-27
CN103296784A (zh) 2013-09-11
EP2426809A3 (en) 2013-11-13
US20130169060A1 (en) 2013-07-04
CN103227513B (zh) 2016-07-06
JP2013146185A (ja) 2013-07-25
US9531197B2 (en) 2016-12-27
EP2426809B1 (en) 2018-08-08
EP2426808B1 (en) 2013-06-05
US20110140538A1 (en) 2011-06-16
JP5651724B2 (ja) 2015-01-14
CN103208830A (zh) 2013-07-17
US20110260549A1 (en) 2011-10-27
EP3065257A1 (en) 2016-09-07
CN103296784B (zh) 2015-09-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101919139B (zh) 非接触输电设备
CN1123107C (zh) 进行功率传输及电平转换的电源、电源电路和电源系统
EP3293856B1 (en) Wireless power charging system
EP2507887A2 (en) System and method for controlling the connection from a power supply to an inductive power outlet
KR100971714B1 (ko) 평면나선형 코어구조의 파워트랜스피씨비코어가 복층형으로구비된 멀티무접점충전스테이션
KR100900084B1 (ko) 무접점전력수신장치
KR100976120B1 (ko) Ask방식의 충전제어모듈을 이용한 무접점 충전 시스템

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20160223

Address after: Santa Clara, California, USA

Patentee after: Intel Corporation

Address before: Gyeonggi Do, South Korea

Patentee before: Hanrim Postech Co., Ltd.