CN104170200B - 电力供给装置、电力接收装置、电力供给方法以及电力接收方法 - Google Patents

电力供给装置、电力接收装置、电力供给方法以及电力接收方法 Download PDF

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Abstract

一种用于提供或接收电力的装置和方法。电力供给方法可以包括:指定电源的类型;指定电力接收装置的电力接收能力;执行电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力之间的核对;以及基于核对控制从所指定的类型的电源到电力接收装置的电力的传送。电力接收方法包括:指定电源的类型;指定电力接收装置的电力接收能力;执行电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力之间的核对,以及基于核对控制从所指定的类型的电源传送到电力接收装置的电力的选择性转换。

Description

电力供给装置、电力接收装置、电力供给方法以及电力接收 方法
技术领域
本公开涉及一种电力供给装、电力接收装置、电力供给方法、电力接收方法、以及程序。
本申请是基于在由一个或更多个发明人和/或受托人的在先申请中所公开的概念而构建的,该在先申请包括下述:2012年3月16日提交的题为“ACCORDING TO THE ENERGYFORMAT INFORMATION RECEIVED FROM RECEIVER,CONTROL OUTPUT ENERGY”的第2012-060676号日本专利申请。上述申请中的每个的全部内容通过引用并入本文。
背景技术
接收电力的装置(在下文中称为“电力接收装置”)的电力接收能力在全部的电力接收装置中不是恒定的并且通常根据电力接收装置(例如,电力接收装置的类型、制造商、或型号)而不同。此外,作为提供电力的电源,存在诸如100V电源和200V电源的各种电源。由于这个原因,当超过电力接收装置的电力接收能力的电力被提供给电力接收装置时,例如,会发生在其中电力接收装置损坏的不期望的情形。
关于这一点,已经开发了控制到电力接收装置的电力的传送的技术。例如,已经提出了在专利文献1中所讨论的技术作为引起下述状态的技术:在该状态中,当所提供的电力的电压与预先设定的电压相匹配时,电力可以被传送到电力接收装置。
引用列表
专利文献
PTL 1:JP 2008-047410A
发明内容
技术问题
例如,在专利文献1中所讨论的技术中,当所提供的电力的电压与预先设定的电压相匹配时,引起了电力可以被传送到电力接收装置的状态。因此,例如,当使用在专利文献1中所讨论的技术时,可以防止超过电力接收装置的电力接收能力的电力被提供给电力接收装置。
然而,例如,当使用在专利文献1中所讨论的技术时,当所提供的电力的电压与预先设定的电压不相匹配时,不传送电力。因此,例如,当使用在专利文献1中所讨论的技术时,例如,尽管电力接收装置连接到诸如插座(electric outlet)的提供电力的装置(传送侧装置,在下文中称为“电力供给装置”),但是电力可能未被传送,因此期望进行到电力接收装置的电力传送的用户的便利性很可能降低。
本公开旨在提出一种新的且新颖的、以及能够使得电力接收装置要接收不超过电力接收装置的电力接收能力的电力的电力供给装置、电力接收装置、电力供给方法、电力接收方法、以及程序。
问题的解决方案
根据本公开的另一实施例,提供了一种电力供给装置,包括:电源指定单元,用于指定电源的类型;电力接收能力指定单元,用于指定电力接收装置的电力接收能力;核对单元,用于对电源的指定类型与指定的电力接收能力执行核对;以及电力控制单元,用于基于核对控制从指定类型的电源到电力接收装置的电力的传送。
根据本公开的另一实施例,提供了一种电力供给方法,包括:指定电源的类型;指定电力接收装置的电力接收能力;对电源的指定类型与指定的电力接收能力执行核对;以及基于核对控制从指定类型的电源到电力接收装置的电力传送。
根据本公开的另一实施例,提供了一种电力接收装置,包括:电源指定单元,用于指定电源的类型;电力接收能力指定单元,用于指定电力接收装置的电力接收能力;核对单元,用于对电源的指定类型与指定的电力接收能力执行核对;以及电力控制单元,用于基于核对控制从指定类型的电源传送到电力接收装置的电力的选择性转换。
根据本公开的另一实施例,提供了一种电力接收方法,包括:指定电源的类型;指定电力接收装置的电力接收能力;对电源的指定类型与指定的电力接收能力执行核对;以及基于核对控制从指定类型的电源传送到电力接收装置的电力的选择性转换。
根据本公开的另一实施例,提供了一种电力供给装置,包括:电源指定单元,用于指定电源的多个类型;电力接收能力指定单元,用于指定电力接收装置的电力接收能力;核对单元,用于对电源的指定的多个类型与指定的电力接收能力执行核对,并且用于从指定的多个类型的多个电源中选择配置成提供不超过电力接收装置的指定的电力接收能力的电力的电源;以及电力控制单元,用于基于核对,控制从所选择的电源到电力接收装置的电力的传送。
根据本公开的另一实施例,提供了一种电力供给方法,包括:指定多个类型的电源;指定电力接收装置的电力接收能力;对电源的多个指定类型与指定的电力接收能力执行核对;从指定的多个类型的多个电源中选择配置成提供不超过电力接收装置的指定的电力接收能力的电力的电源;以及基于核对控制从所选择的电源到电力接收装置的电力的传送。
本公开的一些实施例的有利效果
根据本公开,可以使得不超过电力接收装置的电力接收能力的电力由电力接收装置所接收。
附图说明
图1是示出了与在根据本实施例的电力供给装置中的电力供给方法有关的处理的示例的流程图。
图2是示出了与在根据本实施例的电力接收装置中的电力接收方法有关的处理的示例的流程图。
图3是用于描述根据本实施例的无线通信的示例的说明图。
图4是示出了用于实施在根据本实施例的电力供给装置与根据本实施例的电力接收装置之间所执行的无线通信的配置的示例的说明图。
图5是用于描述本实施例的电力线通信的示例的说明图。
图6是示出了在根据本实施例的电力供给装置中所布置的电力线通信单元的配置的示例的说明图。
图7是示出了在根据本实施例的电力供给装置中所布置的电力线通信单元的另一示例的说明图。
图8是示出了在根据本实施例的电力供给装置中所布置的第一滤波器的配置的示例的说明图。
图9是示出了在根据本实施例的电力供给装置中所布置的第二滤波器的配置的示例的说明图。
图10是示出了在根据本实施例的电力接收装置中所布置的电力线通信单元的配置的示例的说明图。
图11是示出了在根据本实施例的电力接收装置中所布置的电力线通信单元的配置的另一示例的说明图。
图12是示出了根据本实施例的电力供给装置的配置的示例的说明图。
图13是示出了根据本实施例的电力接收装置和根据本实施例的电力接收装置的配置的示例的说明图。
具体实施方式
在下文中,将参照附图详细地描述本公开的优选实施例。注意,在本说明书和附图中,采用相同的附图标记表示基本上具有相同的功能和结构的结构性元件,并且省略对这些结构性元件的重复说明。
此外,将按照下面的顺序继续说明。
1.根据本实施例的电力供给方法和电力接收方法
2.根据本实施例的通信
3.根据本实施例的电力供给装置
4.根据本实施例的电力接收装置
5.根据本实施例的程序
(根据本实施例的电力供给方法和电力接收方法)
在描述根据本实施例的电力供给装置和电力接收装置的配置之前,首先将描述根据本实施例的电力供给方法和电力接收方法。在下面,将结合下述示例描述根据本实施例的电力供给方法和根据本实施例的电力接收方法:在该示例中,以有线的方式经由电力线传送电力。根据本实施例的电力供给方法和电力接收方法不限于在其中以有线的方式传送电力的示例。例如,根据本实施例的电力供给方法和电力接收方法可以应用到下述情况:在该情况中,以诸如使用无线电波(微波)的电力传送、使用磁场的谐振的电力传送、以及使用电场的谐振的电力传送的无线方式传送电力。
如上所述,例如,当尽管电力供给装置连接到电力接收装置但是未传送电力时,用户的便利性很可能降低。
1.根据本实施例的电力供给装置中的电力供给方法
关于这点,根据本实施例的电力供给装置指定提供电力的电源的类型(电源指定处理)。此外,根据本实施例的电力供给装置指定诸如以有线的方式经由电力线所连接的外部装置(对应于电力接收装置并且在下文中可以称为“外部连接装置”)的电力供给目标的外部装置的电力接收能力(电力接收能力指定处理)。此外,根据本实施例的电力供给装置对电源的指定类型与指定的电力接收能力进行核对(例如,将指定类型的电源与指定的电源接收能力进行比较)(核对处理),并且基于核对结果传送与电力供给目标的外部装置相对应的电力(电力控制处理)。
(1)电源指定处理
根据本实施例的电力供给装置指定电源的类型。在此,根据本实施例的电源的类型的示例包括:电力的电压(例如,100V或200V)或电流、电流的种类(例如,直流或交流)、与从电源所提供的电力有关的指标(诸如电力的频率)、电源的标准(例如,可能包括标准的版本;在下文同样适用)、或代表诸如高速充电(快速充电)或普通充电的充电速度的指标。
更具体地,例如,根据本实施例的电力供给装置测量与从电源所提供的电力有关的指标(诸如,从电源所提供的电力的电压或电力的频率),并且基于测量结果指定电源的类型。在根据本实施例的电力供给装置中的电源指定处理不限于此示例。例如,根据本实施例的电力供给装置可以基于以包的形式传送到电力线的、代表电源类型的电源类型信息指定电源的类型。此外,例如,根据本实施例的电力供给装置可以与诸如管理所提供的电源的服务器(例如,电力公司的服务器)的外部装置执行通信,并且基于从外部装置所获取的电源类型信息指定电源的类型。
根据本实施例的电力供给装置例如在电源指定处理中如上所述地指定电源的类型。
在根据本实施例的电力供给装置中的电源指定处理不限于此示例。例如,根据本实施例的电力供给装置可以基于根据本实施例的电力供给装置的操作或用户操作来指定电源的类型。例如,当由用户(例如,根据本实施例的电力供给装置的用户或外部连接装置的用户)按下在其中所提供的电源与电源类型信息相关联的一个或更多个选择按钮时(当执行用户操作时),可以基于与所按下的按钮相关联的电源类型信息指定电源的类型。在电源指定处理中,基于用户操作指定电源的类型,并且因此根据本实施例的电力供给装置可以根据用户需求(例如,最短充电时间和最快充电速度或最低充电成本)实施电力传送。
(2)电力接收能力指定处理
根据本实施例的电力供给装置指定诸如外部连接装置的电力供给目标的外部装置的电力接收能力。例如,根据本实施例的电力供给装置执行与电力供给目标的外部装置的通信,并且基于通过与电力供给目标的外部装置的通信从电力供给目标的外部装置所获取的信息指定电力供给目标的外部装置的电力接收能力。在此,将稍后描述根据本实施例的电力供给装置与电力供给目标的外部装置之间的通信。
更具体地,根据本实施例的电力供给装置基于例如代表电力供给目标的外部装置的电力接收能力的电力接收能力信息或代表电力供给目标的外部装置的识别信息指定电力供给目标的外部装置的电力接收能力。
在此,根据本实施例的电力接收能力信息指的是代表由电力供给目标的外部装置(电力接收装置)可以接收的电力(即,由电力供给目标的外部装置所支持的电力)的信息。例如,代表与由电力供给目标的外部装置所支持的电力有关的指标的数据(诸如电压、电流、电力种类或频率)、代表电源的标准的数据(例如,可以包括标准的版本)、代表表示由电力供给目标的外部装置所支持的充电速度的指标的数据(诸如,高速充电或普通速度充电)可以被用作根据本实施例的电力接收能力信息。根据本实施例的电力接收能力信息不限于以上示例,只要该信息指定了由电力供给目标的外部装置可以接收的电力即可。
根据本实施例的识别信息指的是被用来识别电力供给目标的外部装置的信息。例如,代表电力供给目标的外部装置特有的识别号码的数据、代表电力供给装置的外部装置的类型的数据(例如,代表制造商或型号的数据)、或代表当使用电力供给目标的外部装置时(当驱动电力供给目标的外部装置时)的电力波形的电力波形数据可以被用作根据本实施例的识别信息。根据本实施例的识别信息不限于以上示例,只要信息被用于识别电力供给目标的外部装置即可。
例如,当从电力供给目标的外部装置获取电力接收能力信息时,根据本实施例的电力供给装置指定由电力接收能力信息所代表的相对应的电力作为可以由电力供给目标的外部装置接收的电力,即,电力供给目标的外部装置的电力接收能力。
此外,例如,当从电力供给目标的外部装置获取识别信息时,根据本实施例的电力供给装置基于识别信息指定电力供给目标的外部装置的电力接收能力。
更具体地,例如,根据本实施例的电力供给装置参照表格获取与从电力供给目标的外部装置所获取的识别信息相对应的电力接收能力信息,在该表格中识别信息与电力接收能力信息彼此相关联地记录,该表格被存储在诸如记录单元(将稍后描述)的记录介质中。然后,根据本实施例的电力供给装置将由所获取的电力接收能力信息所代表的相对应的电力指定为电力供给目标的外部装置的电力接收能力。
此外,例如,根据本实施例的电力供给装置可以从诸如服务器的外部装置获取与从电力供给目标的外部装置所获取的识别信息相对应的电力接收能力信息,并且将由所获取的电力接收能力信息所代表的相对应的电力指定为电力供给目标的外部装置的电力接收能力。在此,例如,当从外部装置获取电力接收能力信息时,根据本实施例的电力供给装置将包括识别信息的电力接收能力信息传送请求和电力接收能力信息的传送命令传送到外部装置。此外,例如,接收到电力接收能力信息传送请求的外部装置参照数据库、表格等指定与在电力接收能力信息传送请求中所包括的识别信息相对应的电力接收能力信息,并且将指定的电力接收能力信息传送到根据本实施例的电力供给装置。
根据本实施例的电力供给装置例如在电力接收能力指定处理中如上所述地指定电力供给目标的外部装置的电力接收能力。
在根据本实施例的电力供给装置中的电力接收能力指定处理不限于以上示例。例如,根据本实施例的电力供给装置可以基于用户操作指定电力供给目标的外部装置的电力接收能力。例如,当由用户(例如,根据本实施例的电力供给装置的用户,或电力供给目标的外部装置的用户)输入(选择)电力供给目标的外部装置的识别号码或电力供给目标的外部装置的类型时(执行用户操作的示例),可以基于根据用户操作所获取的识别信息指定电力供给目标的外部装置的电力接收能力。此外,例如,当由用户输入(或选择)与由电力供给目标的外部装置所支持的电力有关的指标、电源的标准等时(执行用户操作的示例),可以基于根据用户操作所获取的电力接收能力信息指定电力供给目标的外部装置的电力接收能力。
(3)核对处理
根据本实施例的电力供给装置将在处理(1)(电源指定处理)中所指定的电源的类型与在处理(2)(电力接收能力指定处理)中所指定的电力接收能力进行核对。
更具体地,例如,根据本实施例的电力供给装置将电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力进行核对,并且确定(例如,验证)从所指定的类型的电源所提供的电力是否超过电力供给目标的外部装置的所指定的电力接收能力。
在此,例如,根据本实施例的电力供给装置将与从所指定的类型的电源所提供的电力有关的指标和由电力供给目标的外部装置所支持的电力有关的指标进行比较,并且确定从所指定的类型的电源所提供的电力是否超过电力供给目标的外部装置的所指定的电力接收能力。例如,当从电源所提供的电力的电压高于由电力供给目标的外部装置所支持的电压时(或当从电源所提供的电力的电压等于或大于由电力供给目标的外部装置所支持的电压时;在下文中同样适用),根据本实施例的电力供给装置确定从所指定的类型的电源所提供的电力超过电力供给目标的外部装置的电力接收能力。此外,例如,当从电源所提供的电力的电压等于或小于由电力供给目标的外部装置所支持的电压时(或当从电源所提供的电力的电压小于由电力供给目标的外部装置所支持的电压时;在下文中同样适用),根据本实施例的电力供给装置确定从所指定的类型的电源所提供的电力不超过电力供给目标的外部装置的电力接收能力。另外,例如,根据本实施例的电力供给装置可以基于与在处理(1)(电源指定处理)中所指定的类型的电源相对应的电源的标准、或基于与在处理(2)(电力接收能力指定处理)中所指定的电力供给目标的外部装置相对应的电源的标准,来指定与电力有关的指标。例如,根据本实施例的电力供给装置可以参照在其中电源的标准和与电力有关的指标相关联的表格指定与电力有关的指标。
此外,例如,根据本实施例的电力供给装置可以基于与所指定的类型的电源相对应的电源的标准和与电力供给目标的外部装置相对应的电源的标准,来确定从所指定的类型的电源所提供的电力是否超过电力供给目标的外部装置的所指定的电力接收能力。例如,根据本实施例的电力供给装置参照在其中电源的标准的组合与电力接收可能性相关联地存储的表格,来确定从所指定的类型的电源所提供的电力是否超过了电力供给目标的外部装置的电力接收能力。
在根据本实施例的电力供给装置中的核对处理不限于以上示例。例如,当在处理(1)(电源指定处理中)指定多个类型的电源时,根据本实施例的电力供给装置可以将电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力进行核对(例如,可以将所指定的类型的电源与所指定的电力接收能力进行比较),并且从所指定的类型的多个电源中选择可以提供不超过电力供给目标的外部装置的所指定的电力接收能力的电力的电源。
更具体地,例如,根据本实施例的电力供给装置指定(例如,确定或验证)电力供给目标的外部装置的电力接收能力是否超过如上所述在处理(1)(电源指定处理)中所指定的类型的多个电源中的每个。然后,根据本实施例的电力供给装置基于确定结果选择可以提供不超过电力供给目标的外部装置的电力接收能力的电力的电源。
在此,当作为可以提供不超过电力供给目标的外部装置的电力接收能力的电力的电源存在多个电源时,例如,根据本实施例的电力供给装置基于一组电源的优先级选择电源。例如,优先级可以是预先设定的固定值或可以是可以由用户改变的可变值。
另外,当作为可以提供不超过电力供给目标的外部装置的电力接收能力的电力的电源存在多个电源时的电源选择方法不限于以上示例。例如,根据本实施例的电力供给装置可以从可以将不超过电力供给目标的外部装置的电力接收能力的电力的电源之中选择下述电源:在电力供给目标的外部装置的电力接收时间中供电最短(或基本上最短)的电源,或在由用户所付费的成本中供电最低(或基本上最低)的电源。例如,根据本实施例的电力供给装置基于代表与电力有关的指标(诸如,与电源相对应的电力的电压)的数据或代表从电源所提供的电力的价格(例如,诸如每千瓦时的价格的单价)的数据选择电源。例如,根据本实施例的电力供给装置从诸如存储单元(将稍后描述)的记录介质或诸如服务器的外部装置获取代表与电力有关的指标(诸如,与电源相对应的电力的电压)的数据或代表从电源所提供的电力的价格的数据。
(4)电力控制处理
例如,根据本实施例的电力供给装置基于处理(3)(核对处理)中的核对结果,使得与电力供给目标的外部装置相对应的电力传送到电力供给单元(将稍后描述)或与电力供给单元(将稍后描述)具有相同功能的外部装置。例如,根据本实施例的电力供给装置将与核对结果相对应的控制信号传送到电力供给单元(将稍后描述),并且因此使得电力供给单元(将稍后描述)将相对应的电力传送到电力供给目标的外部装置。
更具体地,在处理(3)(核对处理)中执行关于是否超过电力供给目标的外部装置的电力接收能力的确定的情况下,当作为核对结果的确定结果不代表超过电力接收能力时,例如,根据本实施例的电力供给装置使得电力供给单元(将稍后描述)等传送从所指定的类型的电源所提供的电力。
此外,在处理(3)(核对处理)中执行关于是否超过电力供给目标的外部装置的电力接收能力的确定的情况下,当作为核对结果的确定结果代表超过电力接收能力时,例如,根据本实施例的电力供给装置使得电力供给单元(将稍后描述)等将从所指定的类型的电源所提供的电力转换为不超过所指定的电力接收能力的电力。然后,根据本实施例的电力供给装置使得电力供给单元(将稍后描述)等传送转换后的电力。
在此,例如,根据本实施例的电力供给装置可以从不超过电力供给目标的外部装置的电力接收能力的可转换电力中选择下述电力:在电力供给目标的外部装置中的电力接收时间最短(或基本上最短)的电力或在由用户所进行的对成本的付费中最低(或基本上最低)的电力;并且将从所指定的类型的电源所提供的电力转换为所选择的电力。例如,根据本实施例的电力供给装置基于代表与电力有关的指标(诸如,转换后的电力的电压)的数据或代表转换后的电力的价格(例如,诸如每千瓦时[kWh]的价格的单价)的数据选择转换后的电力。例如,根据本实施例的电力供给装置从诸如存储单元(将稍后描述)的记录介质或诸如服务器的外部装置获取代表与电力有关的指标的数据或代表电力的价格的数据。
此外,当在处理(3)(核对处理)中执行关于是否超过电力供给目标的外部装置的电力接收能力的确定时,例如,包括代表转换的存在或不存在的命令的信号、或包括代表转换的存在或不存在的命令和代表转换内容的命令的信号可以被用作控制信号,根据本实施例的电力供给装置将该控制信号传输到电力供给单元(将稍后描述)等。
此外,例如,当在处理(3)(核对处理)中执行可以提供不超过电力供给目标的外部装置的电力接收能力的电力的电源的选择时,例如,根据本实施例的电力供给装置基于作为核对结果的电源选择结果使得电力供给单元(将稍后描述)传送从所选择的电源所提供的电力。在此,当在处理(3)(核对处理)中执行可以提供不超过电力供给目标的外部装置的电力接收能力的电力的电源的选择时,被用于控制在电力供给单元(将稍后描述)中所布置的用于对电源进行切换的开关的信号可以被用作控制信号,根据本实施例的电力供给装置将该控制信号传输到电力供给单元(将稍后描述)等。
根据本实施例的电力供给装置在如上所述的电力控制处理中将相对应的电力传送到电力供给目标的外部装置。
在根据本实施例的电力供给装置中的电力控制处理不限于以上示例。例如,当由于电力供给单元(将稍后描述)等的功能而难以传送与电力供给目标的外部装置相对应的电力时,根据本实施例的电力供给装置不将电力传送到电力供给目标的外部装置(例外处理)。例如,根据本实施例的电力供给装置将控制信号传输到电力供给单元(将稍后描述)并且因此控制到电力供给目标的外部装置的电力的传送。
当如上所述地执行例外处理时,可以防止超过电力供给目标的外部装置(电力接收装置)的电力接收能力的电力被提供给电力供给目标的外部装置。因此,当如上所述地执行例外处理时,例如,根据本实施例的电力供给装置可以防止电力供给目标的外部装置损坏的不期望情形的发生。
此外,当使得电力未被传送到电力供给目标的外部装置时,例如,根据本实施例的电力供给装置可以将未传送电力的事实通知给电力供给目标的外部装置的用户(例外通知的示例)。例如,根据本实施例的电力供给装置可以通过使用文本、图像等的视觉通知方法或使用声音(包括音乐或哔哔声,在下文中同样适用)的声觉通知方法对电力供给目标的外部装置的用户给出通知。在此,例如,根据本实施例的电力供给装置可以通过在自身装置(根据本实施例的电力供给装置)中所布置的显示单元(将稍后描述)、外部显示装置、诸如电力供给目标的外部装置的外部装置等给出通知。
例如,根据本实施例的电力供给装置执行处理(1)(电源指定处理)至处理(4)(电力控制处理)作为与根据本实施例的电力供给方法有关的处理。在此,根据本实施例的电力供给装置在处理(4)(电力控制处理)中基于处理(3)(核对处理)的核对结果传送与电力供给目标的外部装置(电力接收装置)相对应的电力(理论处理)。此外,根据本实施例的电力供给装置基于处理(1)(电源指定处理)的结果和处理(2)(电力接收能力指定处理)的结果执行处理(3)(核对处理)。因此,根据本实施例的电力供给装置通过处理(4)(电力控制处理)传送到电力供给目标的外部装置的电力对应于电力供给目标的外部装置。
因此,根据本实施例的电力供给装置通过执行处理(1)(电源指定处理)至处理(4)(电力控制处理)作为与根据本实施例的电力供给方法有关的处理,可以使得不超过电力接收装置的电力接收能力的电力由电力接收装置所接收。
此外,根据本实施例的电力供给装置执行处理(1)(电源指定处理)至处理(4)(电力控制处理),并且因此,例如,防止了即使电力接收装置连接到电力供给装置也不传送电力的情形。因此,根据本实施例的电力供给装置执行例如处理(1)(电源指定处理)至处理(4)(电力控制处理),并且因此可以改进用户的便利性。
图1是示出了与在根据本实施例的电力供给装置中的电力供给方法有关的处理的示例的流程图。在此,图1所示的步骤S100的处理对应于处理(1)(电源指定处理),并且图1所示的步骤S102的处理对应于处理(2)(电力接收能力指定处理)。此外,图1所示的步骤S104、S106、S110以及S112的处理对应于处理(3)(核对处理),并且图1所示的步骤S108和S114的处理对应于处理(4)(电力控制处理)。
根据本实施例的电力供给装置指定电源的类型(S100)。例如,根据本实施例的电力供给装置基于例如与从电源所提供的电力有关的指标的测量、通过电力线所获取的电源类型信息、通过与外部装置的通信所获取的电源类型等指定电源类型。
根据本实施例的电力供给装置指定电力供给目标的外部装置(电力接收装置)的电力接收能力(S102)。例如,根据本实施例的电力供给装置与电力供给目标的外部装置执行通信,并且基于通过与电力供给目标的外部装置的通信从电力供给目标的外部装置所获取的信息指定电力供给目标的外部装置的电力接收能力。
在图1中,在执行步骤S102的处理之前执行步骤S100的处理。然而,根据本实施例的电力供给装置可以彼此独立地执行步骤S100的处理和步骤S102的处理。因此,例如,根据本实施例的电力供给装置可以在执行步骤S100的处理之前执行步骤S102的处理,或可以同时执行步骤S100的处理和步骤S102的处理。
在此,当完成步骤S100和步骤S102的处理时,根据本实施例的电力供给装置将电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力进行核对(S104)。
根据本实施例的电力供给装置确定在步骤S104的处理中的核对结果是否正常(S106)。例如,当确定从所指定的类型的电源所提供的电力不超过电力供给目标的外部装置的所指定的电力接收能力时,根据本实施例的电力供给装置确定核对结果正常。然而,当确定从所指定的类型的电源所提供的电力超过电力供给目标的外部装置的所指定的电力接收能力时,根据本实施例的电力供给装置确定核对结果不正常。
在此,当在步骤S106中确定核对结果不正常时,根据本实施例的电力供给装置对从电源所提供的电力进行转换(S108)。然后,根据本实施例的电力供给装置将转换后的电力传送到电力供给目标的外部装置(S114)。例如,根据本实施例的电力供给装置通过将控制信号传输到电力供给单元(将稍后描述)等执行步骤S108和S114的处理。
然而,当在步骤S106中确定核对结果正常时,根据本实施例的电力供给装置确定作为在步骤S100中所指定的类型的电源是否存在多个电源(S110)。
在此,当在步骤S110中确定不存在多个电源时,根据本实施例的电力供给装置将从电源所提供的电力传送到外部连接装置(S114)。例如,根据本实施例的电力供给装置通过将控制信号传输到电力供给单元(将稍后描述)等执行步骤S114的处理。
然而,当在步骤S110中确定存在多个电源时,根据本实施例的电力供给装置从所指定的类型的多个电源中,选择可以提供不超过电力供给目标的外部装置的所指定的电力接收能力的电力的电源(S112)。然后,根据本实施例的电力供给装置将从在步骤S112中所选择的电源所提供的电力传送到电力供给目标的外部装置(S114)。例如,根据本实施例的电力供给装置通过将控制信号传输到电力供给单元(将稍后描述)等执行步骤S114的处理。
例如,根据本实施例的电力供给装置执行图1所示的处理作为与电力供给方法有关的处理。通过图1所示的处理,实施处理(1)(电源指定处理)至处理(4)(电力控制处理)。因此,例如,通过执行图1所示的处理,根据本实施例的电力供给装置可以使得不超过电力接收装置的电力接收能力的电力由电力接收装置所接收。此外,例如,通过执行图1所示的处理,根据本实施例的电力供给装置可以改进用户的便利性。
与在根据本实施例的电力供给装置中的电力供给方法有关的处理不限于图1所示的处理。例如,根据本实施例的电力供给装置执行如上所述的例外处理。
更具体地,例如,当在图1所示的步骤S106中确定核对结果不正常时,根据本实施例的电力供给装置还确定是否可以将相对应的电力传送到电力供给目标的外部装置。例如,当不存在将相对应的电力提供给电力供给目标的外部装置的电源时,或当对于电力供给单元(将稍后描述)等难以执行到与电力供给目标的外部装置相对应的电力的转换(例如,用于从电源所提供的电力的转换所需要的能力超过电力供给单元(将稍后描述)的转换能力)等时,根据本实施例的电力供给装置确定难以将相对应的电力传送到电力供给目标的外部装置。
在此,当确定可以将相对应的电力传送的电力供给目标的外部装置时,根据本实施例的电力供给装置执行图1所示的步骤S108的处理。然而,当确定难以将相对应的电力传送到电力供给目标的外部装置时,根据本实施例的电力供给装置不将电力传送到电力供给目标的外部装置。
此外,例如,根据本实施例的电力供给装置可以执行对电力供给目标的外部装置执行验证的验证处理,并且基于验证结果选择性地将电力传送到电力供给目标的外部装置。
更具体地,例如,根据本实施例的电力供给装置基于通过与电力供给目标的外部装置的通信所获取的识别信息对电力供给目标的外部装置执行验证。例如,根据本实施例的电力供给装置基于与从电力供给目标的外部装置所获取的识别信息相对应的识别信息是否保持存储在数据库中来对电力供给目标的外部装置执行验证,在数据库中记录有代表允许对其提供电力的外部装置的识别信息。在此,数据库可以存储在诸如存储单元(将稍后描述)的记录介质中,并且根据本实施例的电力供给装置可以从诸如服务器的外部装置获取数据库。
在此,当确定正常地验证了电力供给目标的外部装置时,根据本实施例的电力供给装置执行图1所示的步骤S104的处理。然而,当确定未正常地验证电力供给目标的外部装置时,根据本实施例的电力供给装置未将电力传送到电力供给目标的外部装置。
2.在根据本实施例的电力接收装置中的电力接收方法
接下来,将描述在根据本实施例的电力接收装置中的电力接收方法。例如,根据本实施例的电力接收装置指定提供要传送的电力的电源(诸如,通过被用来传送电力的电力线提供要传送的电力的电源)的类型(电源指定处理)。此外,根据本实施例的电力接收装置指定其自身装置(根据本实施例的电力接收装置)的电力接收能力(电力接收能力指定处理)。然后,根据本实施例的电力接收装置将电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力进行核对(例如,将电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力进行比较)(核对处理),并且基于核对结果使得相对应的电力由其自身装置所接收(电力控制处理)。
(I)电源指定处理
根据本实施例的电力接收装置指定经由电力线或无线地提供要传送的电力的电源的类型。更具体地,例如,类似于在根据本实施例的电力供给装置中的处理(1)(电源指定处理),根据本实施例的电力接收装置基于与要传送的电力有关的指标的测量结果、通过电力线所获取的电源类型信息、通过与诸如服务器或电力供给装置的外部装置进行通信所获取的电源类型信息等指定电源的类型。在此,稍后将描述在根据本实施例的电力接收装置与电力供给装置之间的通信。
(II)电力接收能力指定处理
根据本实施例的电力接收装置指定其自身装置的电力接收能力。例如,类似于在根据本实施例的电力供给装置中的处理(2)(电力接收能力指定处理),根据本实施例的电力接收装置基于在记录介质中所存储的代表自身装置的电力接收能力的电力接收能力信息或代表自身装置的识别信息指定其自身装置的电力接收能力。
(III)核对处理
根据本实施例的电力接收装置对在处理(I)(电源指定处理)中所指定的电源类型与在处理(II)(电力接收能力指定处理)中所指定的电力接收能力执行核对。例如,类似于在根据本实施例的电力供给装置中的处理(3)(核对处理),根据本实施例的电力接收装置通过确定从所指定的类型的电源所提供的电力是否超过外部连接装置的所指定的电力接收能力,对所电源的指定的类型与所指定的电力接收能力进行核对。
(IV)电力控制处理
例如,根据本实施例的电力接收装置基于在处理(III)(核对处理)中的核对结果使得相对应的电力由自身装置所接收。
更具体地,例如,根据本实施例的电力接收装置通过使得转换单元(将稍后描述)或具有与转换单元(将稍后描述)相同的功能的外部装置执行电力的选择性转换而使得相对应的电力由自身装置所接收,转换单元对经由电力线要传送的电力进行选择性地转换。例如,根据本实施例的电力接收装置通过将与核对结果相对应的控制信号传输到转换单元(将稍后描述)等,来使得转换单元(将稍后描述)等执行电力的选择性转换。
例如,当作为核对结果的确定结果不代表超过电力接收能力时,根据本实施例的电力接收装置不使得转换单元(稍后描述)等对经由电力线要传送的电力进行转换。因此,在这种情况下,根据本实施例的电力接收装置被提供有经由电力线所传送的电力。
此外,当作为核对结果的确定结果代表超过电力接收能力时,根据本实施例的电力接收装置使得转换单元(将稍后描述)等将经由电力线要传送的电力转换为不超过所指定的电力接收能力的电力。因此,在这种情况下,根据本实施例电力接收装置被提供有由转换单元(将稍后描述)等所转换的电力。
在此,例如,包括代表转换存在或不存在的命令的信号,或包括代表转换存在或不存在的命令和代表转换内容的命令的信号可以被用作控制信号,根据本实施例的电力接收装置将该控制信号传输到转换单元(将稍后描述)等。
根据本实施例的电力接收装置例如在如上所述的电力控制处理中使得相对应的电力由自身装置所接收。
在根据本实施例的电力接收装置中的电力控制处理不限于以上示例。例如,当确定由于转换单元(将稍后描述)等的功能而难以使得相对应的电力由根据本实施例的电力接收装置所接收时,根据本实施例的电力接收装置未被提供有电力(例外处理)。例如,根据本实施例的电力供给装置通过将控制信号传输到转换单元(将稍后描述)等控制自身装置中的电力接收。
当如上所述地执行例外处理时,可以防止提供超过根据本实施例的电力接收装置的电力接收能力的电力。因此,当如上所述地执行例外处理时,例如,根据本实施例的电力接收装置可以防止根据本实施例的电力接收装置损坏的不期望情形的发生。
此外,当未执行电力接收时,例如,根据本实施例的电力接收装置可以将未接收电力的事实通知给自身装置的用户(例外通知的示例)。例如,根据本实施例的电力接收装置可以通过视觉通知方法或声觉通知方法等对自身装置的用户给出通知。在此,根据本实施例的电力供给装置可以通过在自身装置(根据本实施例的电力供给装置)中所布置的显示单元(将稍后描述)、诸如外部显示装置的外部装置等给出通知。
例如,根据本实施例的电力接收装置执行处理(I)(电源指定处理)至处理(VI)(电力控制处理)作为与根据本实施例的电力接收方法有关的处理。在此,根据本实施例的电力供给装置在处理(VI)(电力控制处理)中基于处理(III)(核对处理)的核对结果使得相对应的电力由自身装置所接收(理论处理)。此外,根据本实施例的电力接收装置基于处理(I)(电源指定处理)的结果和处理(II)(电源接收能力指定处理)的结果执行处理(III)(核对处理)。因此,通过处理(VI)(电力控制处理)为根据本实施例的电力接收装置所提供的电力对应于根据本实施例的电力接收装置。
因此,例如,根据本实施例的电力接收装置可以执行处理(I)(电源指定处理)至处理(VI)(电力控制处理)作为与根据本实施例的电力接收方法有关的处理,并且使得接收不超过自身装置的电力接收能力的电力。
此外,根据本实施例的电力接收装置执行处理(I)(电源指定处理)至处理(VI)(电力控制处理),并且例如,可以防止即使电力接收装置连接到电力供给装置也不传送电力的情形。因此,例如,根据本实施例的电力接收装置执行处理(I)(电源指定处理)至处理(VI)(电力控制处理),并且因此可以改进用户的便利性。
图2是示出了与在根据本实施例的电力接收装置中的电力接收方法有关的处理的示例的流程图。在此,图2所示的步骤S200的处理对应于处理(I)(电源指定处理),并且图2所示的步骤S202的处理对应于处理(II)(电力接收能力指定处理)。此外,图2所示的步骤S204和S206的处理对应于处理(III)(核对处理),并且图2所示的步骤S208和S210的处理对应于处理(VI)(电力控制处理)。
类似于图1所示的步骤S100,根据本实施例的电力接收装置指定电源类型(S200)。
根据本实施例的电力接收装置指定自身装置的电力接收能力(S202)。例如,根据本实施例的电力接收装置基于在记录介质中所存储的电力接收能力信息或识别信息指定自身装置的电力接收能力。
在图2中,在执行步骤S202的处理之前执行步骤S200的处理。然而,根据本实施例的电力接收装置可以彼此独立地执行步骤S200的处理和步骤S202的处理。因此,例如,根据本实施例的电力接收装置可以在执行步骤S200的处理之前执行步骤S202的处理,或可以同时执行步骤S200的处理和步骤S202的处理。
在此,类似于图1所示的步骤S104,当完成步骤S200和步骤S202的处理时,根据本实施例的电力接收装置将电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力进行核对(S204)。
类似于图1所示的步骤S106,在步骤S204的处理中,根据本实施例的电力接收装置确定核对结果是否正常(S206)。
在此,当在步骤S206中确定核对结果不正常时,根据本实施例的电力接收装置对要传送的电力进行转换(S208)。然而,当在步骤S206中确定核对结果正常时,根据本实施例的电力接收装置不对要传送的电力进行转换(S210)。例如,根据本实施例电力接收装置通过将控制信号传输到转换单元(将稍后描述)等执行步骤S208和210的处理。
例如,根据本实施例的电力接收装置执行图2所示的处理作为与电力接收方法有关的处理。通过图2所示的处理,实现从(I)(电源指定处理)到(IV)(电力控制处理)的处理。因此,例如,当执行图2所示的处理时,根据本实施例的电力接收装置可以使得接收不超过自身装置的电力接收能力的电力。此外,例如,当执行图2所示的处理时,根据本实施例的电力接收装置可以改进用户的便利性。
与在根据本实施例的电力接收装置中的电力接收方法有关的处理不限于图2所示的处理。例如,根据本实施例的电力接收装置可以执行以上所述的例外处理。
更具体地,例如,当在图2的步骤S206中确定核对结果不正常时,根据本实施例的电力接收装置还确定(例如,验证)是否可以使得相对应的电力由根据本实施例的电力接收装置所接收。例如,当对于转换单元(将稍后描述)等难以执行到与根据本实施例的电力接收装置相对应的电力的转换时(例如,用于要传送的电力的转换所需要的能力超过转换单元(将稍后描述)等的转换能力时),例如,根据本实施例的电力接收装置确定难以使得相对应的电力由根据本实施例的电力接收装置接收。
在此,当确定可以使得相对应的电力由根据本实施例的电力接收装置所接收时,根据本实施例的电力接收装置执行图2所示的步骤S208的处理。然而,当确定难以使得相对应的电力由根据本实施例的电力接收装置所接收时,根据本实施例的电力接收装置不执行电力接收。
此外,例如,根据本实施例的电力接收装置可以执行对电力供给装置执行验证的验证处理,并且可以选择性地被提供有要传送的电力。
更具体地,根据本实施例的电力接收装置基于通过与电力供给装置的通信所获取的与电力供给装置相对应的识别信息对电力供给装置执行验证。例如,根据本实施例的电力接收装置基于与所获取的识别信息相对应的识别信息是否保持存储在数据库中来对电力供给装置执行验证,在数据库中记录有代表传送允许被接收的电力的电力供给装置的识别信息。在此,数据库可以存储在诸如存储单元(将稍后描述)的记录介质中,并且根据本实施例的电力接收装置可以从诸如服务器的外部装置获取数据库。
在此,当确定正常地验证了电力供给装置时,根据本实施例的电力接收装置执行图2所示的步骤S204的处理。然而,当确定未正常地验证电力供给装置时,根据本实施例的电力接收装置未接收要传送的电力。
(根据本实施例的通信)
接下来,结合与根据本实施例的电力供给方法有关的处理和与根据本实施例的电力接收方法有关的处理描述在电力供给装置与电力接收装置(当从电力供给装置看去时的电力供给目标的外部装置)之间所执行的通信。在下面,将结合根据本实施例的电力供给装置与根据本实施例的电力接收装置执行通信的示例描述根据本实施例的通信。此外,在下面,将结合下述示例描述根据本实施例的通信:在该示例中,根据本实施例的电力供给装置与根据本实施例电力接收装置经由电力线连接,即,当以有线方式经由电力线传送电力时。
例如,可以执行无线通信或电力线通信(有线通信)作为根据本实施例的电力供给装置与根据本实施例的电力接收装置之间的通信。
例如,使用诸如根据近场通信(NFC)或射频识别(RFID)技术的通信技术的无线通信技术,在根据本实施例的电力供给装置与根据本实施例的电力接收装置之间执行无线通信。此外,在根据本实施例的电力供给装置与根据本实施例的电力接收装置之间执行电力线通信,例如,使得诸如根据NFC或RFID技术的通信技术的无线通信技术被应用到有线通信。在此,本实施例的电力线通信的示例包括在彼此接触的装置的端子之间所执行的通信(所谓的接触通信)和当以有线方式彼此连接装置的端子时所执行的通信。
例如,根据本实施例的电力供给装置包括高频信号生成单元(将稍后描述),其生成高频信号并且将高频信号传送到外部连接装置。换言之,根据本实施例的电力供给装置具有例如所谓的读出器/写入器的功能。
此外,根据本实施例的电力接收装置例如通过基于从诸如根据本实施例的电力供给装置的外部装置所传送的信号执行负载调制来执行与外部装置的通信。例如,当根据本实施例的电力接收装置接收到从根据本实施例的电力供给装置所传送的高频信号时,通过从所接收到的高频信号所获得的电力驱动电力接收装置,该电力接收装置基于对所接收到的高频信号进行处理的结果执行负载调制,以及因此传送高频信号。
例如,随着根据本实施例的电力供给装置和根据本实施例电力接收装置分别地执行上述处理,在根据本实施例的电力供给装置与根据本实施例的电力接收装置之间实现根据本实施例的无线通信或本实施例的电力线通信。
在此,根据本实施例的高频信号的示例包括在RFID中所使用的频率信号和在非接触通信中所使用的频率信号。高频信号的频率的示例包括130至135千赫、13.56兆赫、56兆赫、433兆赫、954.2兆赫、954.8兆赫、2441.75兆赫、以及2448.875兆赫,但是根据本实施例的高频信号的频率不限于以上示例。在下面,基于根据本实施例的高频信号所传送的高频可以被称为“载波”。
根据本实施例的无线通信和本实施例的电力线通信不限于使用诸如根据NFC或RFID技术的通信技术的无线通信技术的通信。例如,在根据本实施例的电力供给装置与根据本实施例的电力接收装置之间可以执行任意方案的无线通信,诸如,基于IEEE 802.11b的无线通信或诸如PLC(电力线通信或电力线载波通信)的电力线通信。在下面,将结合下述示例描述根据本实施例的通信:在该示例中,在根据本实施例的电力供给装置与根据本实施例的电力接收装置之间执行使用诸如根据NFC或RFID技术的通信技术的无线通信技术的通信。
1.根据本实施例的无线通信
首先,将描述根据本实施例的无线通信。图3是用于描述根据本实施例的无线通信的示例的说明图。在下面,将使用在图3中所示的电力供给装置100A和电力接收装置200A作为示例描述根据本实施例的无线通信。另外,图3示出了在根据本实施例的电力供给装置的配置和根据本实施例的电力接收装置的配置中与根据本实施例的无线通信有关的结构性元件。此外,图3示出了插头作为电力接收装置200A,但是根据本实施例的电力接收装置不限于插头。
例如,电力供给装置100A包括连接单元102、无线通信单元104、以及控制单元106。此外,例如,电力接收装置200A包括连接单元202和无线通信单元204。
连接单元102连接到电力线PL,电力通过电力线PL被传送到外部装置。此外,连接单元102可以包括连接支持构件,其支持所连接的外部装置的连接状态的维持。在此,具有诸如50赫兹或60赫兹的预定频率的交流电流(AC)或直流电流(DC)流动通过其的电力线可以被用作根据本实施例的电力线PL。此外,例如,磁体可以被用作根据本实施例的连接支持构件。在下面,将结合下述示例进行描述:在该示例中,具有预定频率的交流电流流动通过电力线PL。
更具体地,连接单元102具有连接到电力线PL的端子,并且连接单元202具有连接到电力线PL的端子(当从电力接收装置100A看去时其相当于外部电力线)。此外,当连接单元102的端子电连接到连接单元202的端子时,电力供给装置100A连接到电力接收装置200A(当从电力供给装置100A看去其相当于外部装置)。在此,根据本实施例的“连接单元102的端子与连接单元202的端子之间的电连接”指的是例如装置的连接单元之间的接触,或装置的连接单元之间的有线连接。另外,类似于电力供给装置100A的连接单元102,连接单元202可以包括连接支持构件,其支持所连接的外部装置的连接状态的维持。
例如,连接单元102检测在外部装置的连接状态的改变(从非连接状态到连接状态的改变,或从连接状态到非连接状态的改变)。然后,连接单元102将代表检测的检测信号(检测结果)传输到控制单元106。另外,当无线通信单元104具有响应于检测信号的传输而传送高频信号的功能时,连接单元102可以将检测信号传输到无线通信单元104。此外,连接单元102例如可以将检测信号传送到在根据本实施例的电力供给装置中所布置的电力供给单元(稍后描述)。
在此,例如,连接单元102包括检测外部装置的物理连接状态的开关,并且当开关的状态改变时将检测信号传输到控制单元106等。然而,连接单元102的配置不限于此示例。另外,当电力供给装置100A配置成例如以定期的间隔或非定期的间隔传送高频信号时,根据本实施例的连接单元102可以不配置成具有检测外部装置的连接状态的改变的功能。
无线通信单元104和无线通信单元204承担根据本实施例的无线通信。此外,例如,由控制单元106控制在无线通信单元104中的通信。
控制单元106由微处理器单元(MPU)或在其中集成有各种处理电路的集成电路(IC)构成,并且控制电力供给装置100A的组件。更具体地,例如,控制单元106基于从连接单元102所传输的检测信号或从电力线通信单元108所传输的诸如电力接收装置200B的外部连接装置的响应信号,将高频信号生成命令或高频信号传送停止命令传输到电力线通信单元108,并且控制电力线通信单元108中的通信。
此外,控制单元106主动地承担与根据本实施例的电力供给方法有关的处理(例如,从处理(1)(电源指定处理)到处理(4)(电力控制处理))。在根据本实施例的电力供给装置的控制单元106中,稍后将描述用于实现与根据本实施例的电力供给方法有关的处理的配置。
图4是示出了用于实现在根据本实施例的电力供给装置与根据本实施例的电力接收装置之间所执行的无线通信的配置的示例的说明图。在此,图4示出了在图3所示的电力供给装置100A中所布置的无线通信单元104和控制单元106以及在图3所示的电力接收装置200A中所布置的无线通信单元204的配置的示例。
1-1.在根据本实施例的电力供给装置中所布置的无线通信单元104
例如,无线通信单元104包括高频信号生成单元150、高频传送单元152、以及解调单元154。例如,无线通信单元104响应于从控制单元106所传输的高频信号生成命令来传送高频信号,并且响应于从控制单元106所传输的高频信号传送停止命令来停止高频信号的传送。
无线通信单元104例如可以包括用于对通信进行加密的加密电路(未示出)、通信防冲突电路、或用于将外部装置与其他电路连接的连接接口(未示出)。在此,例如,无线通信单元104的结构性元件经由用作数据传送路径的总线彼此连接。连接接口的示例包括通用非同步接收器传送器(UART)、局域网(LAN)终端以及收发电路。
高频信号生成单元150从控制单元106接收高频信号生成命令,并且生成与高频信号生成命令相对应的高频信号。在此,在图4中,交流电源被用作高频信号生成单元150,但是根据本实施例的高频信号生成单元150不限于此示例。例如,根据本实施例的高频信号生成单元150可以包括执行幅移键控(ASK)调制的调制电路(未示出)和对调制电路的输出进行放大的放大电路(未示出)。
在此,例如,包括识别信息传送请求以请求外部装置传送识别信息的高频信号、包括接收能力信息传送请求以请求外部装置传送接收能力信息的高频信号、或包括着各种处理命令或数据以进行处理的高频信号可以被用作由高频信号生成单元150所生成的高频信号。然而,由高频信号生成单元150所生成的高频信号不限于此示例。例如,根据本实施例的高频信号可以是使得电力接收装置200A的电力线通信单元208执行电力供给的信号(例如,非调制信号)。
例如,高频传送单元152包括具有预定电感的线圈(在下文中称为电感器)L1,并且传送与由高频信号生成单元150所生成的高频信号相对应的载波。此外,高频传送单元152可以从外部连接装置接收响应信号。换言之,高频传送单元152可以承担无线通信单元104的通信天线的功能。在此,图4示出了高频传送单元152由线圈L1构成的示例,但是根据本实施例的高频传送单元152的配置不限于此示例。例如,根据本实施例的高频传送单元还可以包括电容器以构成谐振电路。
例如,解调单元154通过对在高频传送单元152的天线端中的电压幅度的改变执行包络检测并且对所检测到的信号进行二值化而对来自外部连接装置的响应信号进行解调。在解调单元154中的响应信号解调装置不限于以上示例,并且例如,解调单元154可以使用在高频传送单元152的天线端中的电压的相位的改变来对响应信号进行解调。
此外,解调单元154将解调后的响应信号传送到控制单元106。然后,当解调后的响应信号被传送到控制单元106时,例如,控制单元106执行各种处理作为对与响应信号相对应的数据进行处理的处理和基于处理结果生成高频信号生成命令的处理。
例如,通过图4所示的配置,无线通信单元104传送载波并且对从诸如电力接收装置200A的外部连接装置所传送的响应信号进行解调。当然,根据本实施例的无线通信单元104的配置不限于图4所示的配置。
1-2.在根据本实施例的电力接收装置中所布置的无线通信单元204
无线通信单元204包括通信天线250和IC芯片252。例如,无线通信单元204的结构性元件经由用作数据传送路径的总线272彼此连接。
通信天线250接收从诸如电力供给装置100A的外部连接装置所传送的载波,并且基于在IC芯片252中的处理的处理结果传送响应信号。
例如,通信天线250由包括具有预定电感的线圈(电感器)L2和具有预定电容的电容器C1的谐振电路构成,并且通过接收载波而进行的电磁感应生成感生电压。然后,通信天线250将通过以预定的谐振频率对感生电压进行谐振所获得的接收电压输出。在此,例如,根据诸如13.56兆赫的载波频率设定通信天线250中的谐振频率。通过上述配置,通信天线250接收载波,并且通过在IC芯片252中所布置的负载调制单元264(将稍后描述)中所执行的负载调制来传送响应信号。
IC芯片252基于所接收到的载波对高频信号进行解调和处理,并且通过负载调制经由通信天线250传送响应信号。换言之,IC芯片252基本上用作在无线通信单元204中主动地执行无线通信的无线通信单元。
例如,IC芯片252包括载波检测单元254、检测单元256、调节器258、解调单元260、数据处理单元262、负载调制单元264、只读存储器(ROM)266、随机存取存储器(RAM)268、以及内部存储器270。数据处理单元262、ROM 266、RAM 268、以及内部存储器270例如经由用作数据传送路径的总线272彼此连接。尽管未在图4中示出,但是例如,IC芯片252还可以包括用于防止过压或过流被施加到数据处理单元262上的保护电路(未示出)。在此,例如,由二极管等所构成的钳位(clamp)电路可以被用作保护电路(未示出)。
载波检测单元254基于从通信天线250所传输的接收电压生成矩形形状的检测信号,并且将检测信号传输到数据处理单元262。例如,数据处理单元262使用所传输的检测信号作为用于数据处理的处理时钟。在此,检测信号基于从通信天线250所传输的接收电压并且因此与从外部连接装置所传送的载波的频率同步。因此,IC芯片252包括载波检测单元254并且因此可以与外部连接装置同步地执行与外部连接装置的处理。
检测单元256对从通信天线250所输出的接收电压进行整流。在此,例如,检测单元256包括二极管D1和电容器C2。
调节器258通过进行平滑将接收电压转换为恒定电压,并且将驱动电压输出到数据处理单元262。在此,例如,调节器258使用接收电压的直流分量作为驱动电压。
解调单元260基于接收电压对高频信号进行解调,并且输出与在载波中所包括的高频信号相对应的数据(例如,具有高电平和低电平的二进制数据信号)。在此,例如,解调单元260输出接收电压的交流分量作为数据。
例如,使用从调节器258所输出的驱动电压作为电源驱动数据处理单元262,并且对在解调单元260中所解调的数据进行处理。在此,例如,数据处理单元262由MPU、各种处理电路等构成。
此外,数据处理单元262根据处理结果选择性地生成如下控制信号:该控制信号被用于控制与对外部连接装置的响应有关的负载调制。然后,数据处理单元262选择性地将控制信号输出到负载调制单元264。
此外,例如,数据处理单元262基于在解调单元260中所解调的数据中所包括的命令读取在内部存储器270中所存储的数据,并且对所读取的数据进行更新。
例如,负载调制单元264包括负载Z和开关SW1,并且通过响应于从数据处理单元262所传输的控制信号选择性地连接负载Z(使负载Z有效)来执行负载调制。在此,例如,负载Z由具有预定电阻值的电阻器构成,但是负载Z不限于此示例。例如,开关SW1由p沟道类型金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)或n沟道类型MOSFET构成,但是开关SW1不限于此示例。
ROM 266存储由数据处理单元262所使用的程序和诸如计算参数的控制数据。RAM268暂时地存储由数据处理单元262所执行的程序、计算结果、执行状态等。
内部存储器270是在IC芯片252中所布置的存储单元。例如,内部存储器270具有防篡改特性,并且通过数据处理单元262执行数据的读取,数据的新的写入,数据的更新等。例如,内部存储器270存储各种数据诸如识别信息、接收能力信息、电子值、以及应用程序。在此,图4示出了在其中内部存储器270存储识别信息274和电子值276的示例,但是在内部存储器270中所存储的数据不限于此示例。
例如,通过图4中所示的以上配置,IC芯片252对通过通信天线250所接收的高频信号进行处理,并且通过负载调制来从通信天线250传送响应信号。
例如,无线通信单元204包括通信天线250和IC芯片252,并且因此对从诸如电力供给装置100A的外部连接装置所传送的高频信号进行处理并且通过负载调制传送响应信号。此外,根据本实施例的无线通信单元204的配置不限于图4所示的配置。例如,在无线通信单元204中,构成图7所示的IC芯片252的结构性元件可以不是以IC芯片的形式配置的。
例如,当图4所示的无线通信单元104布置在根据本实施例的电力供给装置中并且图4所示的无线通信单元204布置在根据本实施例的电力接收装置中时,根据本实施例的电力供给装置和根据本实施例的电力接收装置可以使用诸如根据NFC的通信技术的无线通信技术执行无线通信。
在此,通过执行诸如根据NFC的通信技术的无线通信技术或根据RFID技术的无线通信,根据本实施例的电力接收装置可以由从所接收的高频信号所获得的电力驱动,并且可以通过执行负载调制传送所存储的信息。换言之,在包括根据本实施例的电力供给装置和根据本实施例的电力接收装置的通信系统中,根据本实施例的电力接收装置即使当未布置有分离的电力供给电路以执行通信时也可以执行无线通信。此外,例如,即使当未输入根据用户操作的信号(代表用户指令的信号)时,根据本实施例的电力接收装置也可以通过执行负载调制传送所存储的信息。
2.本实施例的电力线通信
接下来,将描述本实施例的电力线通信。图5是用于描述本实施例的电力线通信的示例的说明图。在下面,将使用图5所示的电力供给装置100B和电力接收装置200B作为示例描述本实施例的电力线通信。图5示出了与在根据本实施例的电力供给装置的配置和在根据本实施例的电力接收装置的配置中的本实施例的电力线通信有关的结构性元件。在根据本实施例的电力接收装置中,例如,与电力线通信有关的结构性元件可以放置在插头中,如图3所示的电力接收装置200A中一样。
2-1.电力供给装置100B
例如,电力供给装置100B包括连接单元102、控制单元106、电力线通信单元108、第一滤波器110(通信滤波器)、以及第二滤波器112。
例如,电力供给装置100B还可以包括ROM(未示出)、RAM(未示出)、存储单元(未示出)、显示单元(未示出)等。例如,电力供给装置100B的结构性元件经由用作数据传送路径的总线彼此连接。在此,ROM(未示出)存储由控制单元106所使用的程序或诸如计算参数的控制数据。RAM(未示出)暂时地存储由控制单元106所执行的程序等。
存储单元(未示出)是电力供给装置100B所包括的存储装置,并且存储各种数据,包括从诸如电力接收装置200B的外部连接装置所获取的识别信息、应用程序等。在此,诸如硬盘的磁记录介质或诸如电可擦可编程只读存储器(EEPROM)的非易失性存储器、闪速存储器、磁阻随机存取存储器(MRAM)、铁磁随机存取存储器(FeRAM)、以及相变随机存取存储器(PRAM)可以被用作存储单元(未示出)。此外,存储单元(未示出)可以可移动地安装在电力供给装置100B中。
显示单元(未示出)是布置在电力供给装置100B中的显示装置,并且将各种信息(例如,图像、文本和/或等)显示在显示画面上。例如,通过其对电力供给装置100B执行期望的操作的操作画面可以被用作在显示单元(未示出)的显示画面上所显示的画面。
在此,诸如液晶显示器(LCD)或有机EL显示器(有机电致发光显示装置或有机发光二极管显示器)可以被用作显示单元(未示出)。例如,在电力供给装置100B中,显示单元(未示出)可以由触摸屏幕构成。在这种情况下,显示单元(未示出)可以用作操作显示单元,其中,可以执行用户操作和显示两者。
另外,电力供给装置100B可以经由网络(或直接地)与外部终端执行通信,而与显示单元(未示出)的安装无关,并且使得操作画面或各种信息显示在外部终端的显示画面上。例如,当外部终端是由电力供给装置100B的用户所拥有的外部终端(例如,便携式通信装置或远程控制器)时,用户可以操作他/她的外部终端并且使得电力供给装置100B执行期望的处理,并且可以使用外部终端检查从电力供给装置100B所传送的检查信息。因此,在这种情况下,例如,当电力供给装置100B安装在桌子下面并且对于用户难以直接地操作电力供给装置100B或难以看见在显示单元(未示出)上所显示的信息时,可以改进用户的便利性。
控制单元106由MPU或在其中集成有各种电路的IC电路构成,并且控制电力供给装置100B的组件。更具体地,例如,控制单元106通过基于从连接单元102所传输的检测信号或从电力线通信单元108所传输的诸如电力接收装置200B的外部连接装置的响应信号来将高频信号生成命令或高频信号传送停止命令传输到电力线通信单元108,控制在电力线通信单元108中的通信。在此,当控制单元106基于检测信号将高频信号生成命令或高频信号传送停止命令传输到电力线通信单元108时,可以实际地执行与作为经由电力线所连接的外部装置的外部连接装置的通信。
当控制单元106如上所述地将高频信号生成命令或高频信号传送停止命令传输到电力线通信单元108时,例如,电力线通信单元108可以基于在连接单元102中的检测结果传送高频信号。此外,当控制单元106基于响应信号将高频信号生成命令或高频信号传送停止命令传输到电力线通信单元108时,可以控制经由电力线所执行的、与诸如电力接收装置200B的外部连接装置的通信。另外,例如,当控制单元106以定期的间隔或非定期的间隔将高频信号生成命令传输到电力线通信单元108时,可以使得电力线通信单元108以定期的间隔或非定期的间隔传送高频信号。
此外,控制单元106主动地执行如上所述地根据本实施例的电力供给方法有关的处理(例如,从(1)(电源指定处理)到(4)(电力控制处理)的处理)。在布置在根据本实施例的电力供给装置中的控制单元106中,将稍后将描述用于实施根据本实施例的电力供给方法有关的处理的配置的示例。
电力线通信单元108承担经由电力线与诸如电力接收装置200B的外部连接装置的通信。
图6是示出了布置在根据本实施例的电力供给装置100B中的电力线通信单元108的配置的示例的说明图。在此,在图6中,一起示出了控制单元106和第一滤波器110。例如,电力线通信单元108包括高频信号生成单元156和解调单元158,并且用作NFC中的读取器/写入器(或询问器(interrogator)等。例如,电力线通信单元108还可以包括加密电路(未示出)或通信防冲突电路。
例如,当接收从控制单元106所传输的高频信号生成命令时,高频信号生成单元156生成与高频信号生成命令相对应的高频信号。此外,当接收从控制单元106所传输的并且代表高频信号的传送停止的高频信号传送停止命令时,高频信号生成单元156停止高频信号的生成。在此,在图6中,交流电源被示为高频信号生成单元156,但是根据本实施例的高频信号生成单元156不限于此示例。例如,根据本实施例的高频信号生成单元156可以包括执行幅移键控(ASK)调制的调制电路(未示出)和对调制电路的输出进行放大的放大电路(未示出)。
在此,例如,包括识别信息传送请求以请求外部装置传送识别信息的高频信号、包括接收能力信息传送请求以请求外部装置传送接收能力信息的高频信号、或包括着各种处理命令或数据以进行处理的高频信号可以被用作由高频信号生成单元156所生成的高频信号。然而,由高频信号生成单元156所生成的高频信号不限于此示例。例如,根据本实施例的高频信号可以是使得电力接收装置200B的电力线通信单元208执行电力供给的信号(例如,非调制信号)。
例如,解调单元158通过对在高频信号生成单元156与第一滤波器110之间的电压幅度的改变执行包络检测并且对所检测到的信号进行二值化而对来自外部连接装置的响应信号进行解调。然后,解调单元158将解调后的响应信号(例如,代表识别信息的响应信号,或基于与高频信号相对应的处理代表响应的响应信号)传输到控制单元106。在解调单元158中的响应信号的解调装置不限于以上示例,并且例如解调单元158可以使用高频信号生成单元156与第一滤波器110之间的电压的相位改变对响应信号进行解调。
例如,通过图6所示的配置,本实施例的电力线通信单元108可以用作NFC中的读取器/写入器等,并且经由电力线执行与外部连接装置的通信。
本实施例的电力线通信单元108的配置不限于图6所示的配置。图7是示出了根据本实施例的电力供给装置100B中所布置的电力线通信单元108的另一示例的说明图。在此,在图7中,与图6类似,一起示出了控制单元106和第一滤波器110。
与另一示例有关的电力线通信单元108包括高频信号生成单元156、解调单元158、第一高频收发单元160、以及第二高频收发单元162。例如,与另一示例有关的电力线通信单元108还可以包括加密电路(未示出)或通信防干扰电路。
类似于图6所示的高频信号生成单元156,高频信号生成单元156响应于高频信号生成命令生成高频信号,并且响应于高频信号传输停止命令停止高频信号的生成。
解调单元158通过对在高频信号生成单元156的天线端中的电压幅度的改变执行包络检测并且对所检测到的信号进行二值化而对来自外部连接装置的响应信号进行解调。在解调单元158中的响应信号的解调装置不限于以上示例,并且例如,解调单元158可以使用在高频信号生成单元156的天线端中的电压的相位的改变对响应信号进行解调。
例如,第一高频收发单元160包括具有预定电感的线圈(电感器)L3和具有预定电容的电容器C3并且因此构成谐振电路。在此,例如,诸如13.56兆赫的高频信号的频率可以被用作第一高频收发单元160的谐振频率。通过上述配置,第一高频收发单元160可以传送由高频信号生成单元156所生成的高频信号,并且通过第二高频收发单元162接收从外部连接装置所传送的响应信号。换言之,第一高频收发单元160用作电力线通信单元108中的第一通信天线。
例如,第二高频收发单元162包括具有预定电感的线圈L4和具有预定电容的电容器C4并且因此构成谐振电路。在此,例如,诸如13.56兆赫的高频信号的频率可以被用作第二高频收发单元162的谐振频率。通过上述配置,第二高频收发单元162可以接收从第一高频收发单元160所传送的高频信号,并且传送从外部连接装置所传送的响应信号。换言之,第二高频收发单元162用作电力线通信单元108中的第二通信天线。
例如,类似于图6所示的配置,通过图7所示的配置,本实施例的电力线通信单元108可以用作NFC等中的读取器/写入器等,并且经由电力线执行与外部连接装置的通信。
在根据本实施例的电力供给装置100B中,将再次参照图5描述与本实施例的电力线通信有关的配置的示例。第一滤波器110连接在电力线通信单元108与电力线PL之间,并且用作对从电力线PL所传输的信号进行滤波。更具体地,第一滤波器110具有在从电力线PL所传输的信号之中至少阻隔经由电源从诸如电力接收装置200B的外部连接装置所提供的电力的频率的信号但是使高频信号通过的功能。电力供给装置100B包括第一滤波器110并且因此不将可以导致噪声的电力的频率的信号传输到电力线通信单元108。因此,可以改进电力线通信单元108与外部连接装置(更技术地,例如,在诸如电力接收装置200B的电力线通信单元208(将稍后描述)的外部连接装置中所布置的电力线通信单元)之间的通信的精度。
图8是示出了在根据本实施例的电力供给装置100B中所布置的第一滤波器110的配置的示例的说明图。第一滤波器110包括电感器L5和L6,电容器C5至C7以及冲击吸收器(surge absorber)SA1至SA3。当然,根据本实施例的第一滤波器110的配置不限于图8所示的配置。
在根据本实施例的电力供给装置100B中,将再次参照图5描述本实施例的电力线通信的配置的示例。第二滤波器112布置在连接单元102与电源之间的电力线PL上,并且用作对从连接单元102侧所传输的信号执行滤波。在此,例如,诸如商用电源的外部电源或诸如电池的内部电源可以被用作根据本实施例的电源。
更具体地,第二滤波器112具有至少阻隔由电力线通信单元108所传送的高频信号或由外部连接装置所传送的高频信号但是使被提供给外部连接装置的电力的频率的信号通过的功能。电力供给装置100B包括第二滤波器112并且因此例如可以阻隔与经由电力线的通信有关的高频信号或诸如从外部连接装置侧所传输的噪声分量的噪声分量。换言之,第二滤波器112用作所谓的电力分割器(power splitter)。
图9是示出了在根据本实施例的电力供给装置100B中所布置的第二滤波器112的配置的示例的说明图。第二滤波器112包括电感器L7和L8、电容器C8以及冲击吸收器SA4。当然,根据本实施例的第二滤波器112的配置不限于图12所示的配置。
例如,通过图5所示的配置,根据本实施例的电力供给装置100B可以与诸如经由电力线连接到连接单元102的电力接收装置200B的外部连接装置执行通信。此外,例如,通过图5所示的配置,根据本实施例的电力供给装置100B可以基于所传送的高频信号使得外部连接装置执行预定的处理(诸如识别信息的传送和使用电子值的记账处理)。
2-2.电力接收装置200B
例如,电力接收装置200B包括连接单元202、第一滤波器206、电力线通信单元208、以及第二滤波器210。
例如,电力接收装置200B包括布置在第二滤波器210的后级(与电力供给装置100B相对的图5所示的第二滤波器210侧)的电池(未示出)和用于实现电力接收装置200B的功能的各种装置(例如,MPU、各种处理电路以及驱动装置(未示出))。换言之,例如,电力接收装置200B可以使得电池(未示出)由从诸如电力供给装置100B的外部连接装置经由电力线所提供的电力充电,并且可以使用所提供的电力实现电力接收装置200B的功能。例如,当电力接收装置200B是诸如电动车辆的车辆时,为电力接收装置200B供电以对内部电池充电,并且使用来自电池的电力转动车辆。此外,当电力接收装置200B包括能够显示图像(运动图像/静止图像)和/或文本的显示装置时,为电力接收装置200B供电,并且使得图像或文本显示在显示装置的显示画面上。
第一滤波器206连接在电力线(技术上,在电力接收装置200B中的电力线PL)与电力线通信单元208之间,并且用作对从电力线所传输的信号执行滤波。更具体地,第一滤波器206具有至少阻隔从电力线所传输的信号之中的电力的频率的信号但是使高频信号通过的功能。电力接收装置200B包括第一滤波器206并且因此不将导致噪声的电力的频率的信号传输到电力线通信单元208。因此,可以改进电力线通信单元208与外部连接装置(更技术地,例如,在诸如电力接收装置100B的电力线通信单元108的外部连接装置中所布置的电力线通信单元)之间的通信的精度。
在此,例如,第一滤波器206具有与图8所示的电力供给装置100B的第一滤波器110相同的配置。当然,根据本实施例的第一滤波器206的配置不限于图8所示的配置。
电力线通信单元208基于高频信号经由电力线与诸如电力供给装置100B的外部连接装置执行通信。更具体地,例如,当电力线通信单元208从外部连接装置接收高频信号时,通过从高频信号所获得的电力驱动电力线通信单元208并且基于所接收的高频信号执行处理。然后,电力线通信单元208通过负载调制传送根据上述处理的响应信号作为高频信号。
例如,当电力线通信单元208接收包括请求识别信息传送的识别信息传送请求的高频信号时,电力线通信单元208基于在高频信号中所包括的识别信息传送请求读取所存储的识别信息。然后,电力线通信单元208传送所读出的识别信息使得所读出的识别信息通过负载调制被叠加在电力线上。此外,例如,当电力线通信单元208接收包括请求电力接收能力信息传送的电力接收能力信息传送请求时,电力线通信单元208基于在高频信号中所包括的电力接收能力信息传送请求读取所存储的电力接收能力信息。然后,电力线通信单元208传送所读取的电力接收能力信息,以使得所读取的电力接收能力信息通过负载调制叠加在电力线上。此外,例如,当电力线通信单元208接收包括各种处理命令或数据以进行处理的高频信号时,电力线通信单元208基于在高频信号中所包括的处理命令或数据执行处理。然后,电力线通信单元208传送基于以上处理的响应信号使得该响应信号通过负载调制被叠加在电力线上。换言之,例如,电力线通信单元208用作NFC中的响应器。
图10是示出了在根据本实施例的电力接收装置200B中所布置的电力线通信单元208的配置的示例的说明图。在此,图10与第一滤波器206一起示出了该配置。此外,图10示出了如下配置:电力线通信单元208包括对所接收到的高频信号进行解调和处理并且通过负载调制传送响应信号的IC芯片280。在本实施例的电力线通信单元208中,构成图10所示的IC芯片280的每个结构性元件可以不以IC芯片的形式配置。
例如,IC芯片280包括检测单元254、检测单元256、调节器258、解调单元260、数据处理单元262、以及负载调制单元264。尽管未在图10中示出,但是例如,IC芯片252还可以包括用于防止过压或过流被施加到数据处理单元262上的保护电路(未示出)。在此,例如,由二极管等所构成的钳位电路可以被用作保护电路(未示出)。
例如,IC芯片280包括ROM 234、RAM 236、以及内部存储器238。例如,数据处理单元262,ROM 234、RAM 236以及内部存储器238经由用作数据传输路径的240的总线彼此连接。
在此,当将图10所示的IC芯片280的配置与涉及根据本实施例的无线通信、在图4所示的无线通信单元204中所布置的IC芯片252的配置进行比较时,可以理解IC芯片280具有与图4所示的IC芯片252相同的配置。
如上所述,基于所接收到的载波的高频信号通过通信天线250被输入到图4所示的IC芯片252,并且IC芯片252基于由通信天线250所接收到的载波对高频信号进行调制和处理,以及通过负载调制将响应信号传送到通信天线250。另一方面,从第一滤波器206所传输的、从诸如电力供给装置100B的外部连接装置所传送的高频信号被输入到IC芯片280。此外,如图10所示,IC芯片280具有与图4所述的IC芯片252相同的配置。因此,类似于图4所示的IC芯片252,IC芯片280可以对所输入的高频信号进行调制和处理,并且将通过负载调制传送与高频信号相对应的响应信号。
此外,如图10所示,IC芯片280连接到第一滤波器206,并且如图5所示第一滤波器206连接到电力线PL。因此,从IC芯片280所传送的响应信号通过第一滤波器206被叠加在电力线上。
例如,通过图10所示的配置,IC芯片280对所接收到的高频信号进行处理,并且执行传送使得处理后的信号通过负载调制被叠加在响应信号上。当然,根据本实施例的IC芯片280的配置不限于图10所示的配置。
例如,通过图10所示的配置,电力线通信单元208可以由从所接收到的高频信号所获得的电力所驱动,执行由所接收到的高频信号所代表的处理,以及通过负载调制根据处理传送响应信号。
根据本实施例的电力线通信单元208不限于图10所示的配置。图11是示出了在根据本实施例的电力接收装置200B中所布置的电力线通信单元208的配置的另一示例的说明图。在此,图11与第一滤波器206一起示出了该配置。在本实施例的电力线通信单元208中,构成图11所示的IC芯片280中的每个结构性元件可以不以IC芯片的形式配置。
根据另一示例的电力线通信单元208包括第一高频收发单元282、第二高频收发单元284、以及IC芯片280。
例如,第一高频收发单元282包括具有预定电感的线圈L9和具有预定电容的电容器C9,并且因此构成谐振电路。在此,例如,诸如13.56兆赫的高频信号的频率可以被用作第一高频收发单元282的谐振频率。通过以上所述的配置,第一高频收发单元282可以传送从第一滤波器206所传输的高频信号,并且接收从第二高频收发单元284所传送的响应信号。换言之,第一高频收发单元282用作电力线通信单元208中的第一通信天线。
例如,第二高频收发单元284包括具有预定电感的线圈L10和具有预定电容的电容器C10,并且因此构成谐振电路。在此,例如,诸如13.56兆赫的高频信号的频率可以被用作第二高频收发单元284的谐振频率。通过以上所述的配置,第二高频收发单元284可以接收从第一高频收发单元282所传送的高频信号,并且传送响应信号。更具体地,当接收高频信号时,第二高频收发单元284通过电磁感应生成感生电压,并且将通过以预定谐振频率对感生电压进行谐振所获得的接收电压输出到IC芯片280。此外,第二高频收发单元284通过在IC芯片280中所布置的负载调制单元264中所执行的负载调制来传送响应信号。换言之,第二高频收发单元284用作电力线通信单元208中的第二通信天线。
IC芯片280基于从第二高频收发单元284所传送的接收电压执行与图10中所示的IC芯片280相同的处理。
类似于图10所示的配置,即使通过图11所示的配置,电力线通信单元208可以由从所接收到的高频信号所获得的电力所驱动,执行由所接收到的高频信号所代表的处理,以及通过负载调制传送根据处理的响应信号。此外,当电力线通信单元208具有图11所示的配置时,电力线通信单元208可以使用例如与NFC或RFID有关的IC芯片,并且因此存在可以容易地执行该实施的优势。
在根据本实施例的电力接收装置200B中,将再次参照图5描述根据本实施例的电力线通信单元的配置的示例。第二滤波器210用作对通过电力线PL从诸如电力供给装置100B的外部连接装置所传输的信号执行滤波。更具体地,第二滤波器210具有至少阻隔由外部连接装置所传送的高频信号或由电力线通信单元208所传送的高频信号但是使通过电力线PL所提供的电力的频率的信号通过的功能。电力接收装置200B包括第二滤波器210并且因此可以阻隔例如与经由电力线的通信有关的高频信号或诸如从外部连接装置侧所传输的噪声分量的噪声分量。换言之,类似于在电力供给装置100B中所布置的第二滤波器112,第二滤波器210用作所谓的电源分割器。
在此,例如,第二滤波器210可以具有与图9所示的电力供给装置100B的第二滤波器112相同的配置。当然,根据本实施例的第二滤波器210的配置不限于图9所示的配置。
例如,当根据本实施例的电力供给装置包括图5所示的电力线通信单元108并且根据本实施例的电力接收装置包括图5所示的电力线通信单元208时,根据本实施例的电力供给装置和根据本实施例的电力接收装置可以执行电力线通信,在电力线通信中诸如根据NFC的通信技术的无线通信技术被应用到有线通信。
在此,使用诸如根据NFC的通信技术的无线通信技术的通信装置比现有的PLC调制解调器的电路尺寸更小,并且因此通信装置的尺寸可以减小为与IC芯片相同的尺寸。例如,随着能够使用诸如根据NFC的通信技术的无线通信技术执行通信的装置的普及,例如,安装有IC卡或IC芯片的便携式电话、使用诸如根据NFC或RFID技术的通信技术的无线通信技术的通信装置比现有的PLC调制解调器更加便宜。
此外,当诸如根据NFC或RFID的通信技术的无线通信技术被应用到有线通信时,根据本实施例的电力接收装置可以由从通过电力线所接收到的高频信号所获得的电力所驱动,并且可以通过执行负载调制传送所存储的信息。换言之,在包括根据本实施例的电力供给装置和根据本实施例的电力接收装置的通信系统中,即使当未布置有用于执行通信的分离的电力供给电路时,根据本实施例的电力接收装置也可以执行有线通信。此外,例如,即使当未输入根据用户操作的信号(代表用户指令的信号)时,根据本实施例的电力接收装置也可以通过执行负载调制传送所存储的信息。
因此,当使用诸如根据NFC或RFID技术的通信技术的无线通信技术时,可以实现下述有线通信:例如与使用诸如现有的PLC的传统有线通信相比,在该有线通信中,成本低、缓解了对通信装置的尺寸的限制、以及功耗低。
(根据本实施例的电力供给装置)
接下来,将通过可以执行与根据本实施例的电力供给方法有关的处理的根据本实施例的电力供给装置的配置的示例继续描述。下面,将结合下述示例描述根据本实施例的电力供给装置的配置的示例:在该示例中,根据本实施例的电力供给装置和电力接收装置(电力供给目标的外部装置)具有通过根据本实施例的电力线通信执行通信的图5的配置。
图12是示出了根据本实施例的电力供给装置100的配置的示例的说明图。在此,图12与图5所示的电力接收装置200B一起示出了此配置。
例如,电力供给装置100包括连接单元102、控制单元106、电力线通信单元108、第一过滤器110、第二滤波器112、以及电力供给单元114。
电力供给装置100还可包括,例如,ROM(未示出)、RAM(未示出)、存储单元(未示出)、显示单元(未示出)、以及外部通信单元(未示出)。例如,电力供给装置100的结构性元件经由用作数据传送路径的总线彼此连接。
外部通信单元(未示出)是布置在电力供给装置100中的通信单元,并且以有线/无线的方式经由网络(或直接地)与诸如服务器的外部连接装置执行通信。此外,例如,由控制单元106控制外部通信单元(未示出)的通信。
在此,例如,通信天线和射频(RF)电路(无线通信)、IEEE 802.15.1端口和收发电路(无线通信)、IEEE 802.11b端口和收发电路(无线通信)、或局域网(LAN)终端和收发电路(有线通信)可以被用作通信单元120。此外,通信单元120可以具有遵守任意通信标准的配置(诸如通用串行总线(USB)端子和收发电路),或具有能够经由网络执行与诸如外部装置的通信的配置。根据本实施例的网络的示例包括诸如LAN或广域网(WAN)的有线网络、经由基站诸如无线LAN(WLAN)或无线WAN(WWAN)的无线网络、以及使用诸如传输控制协议/互联网协议(TCP/IP)的通信协议的互联网。
例如,控制单元106由MPU、各种处理电路等构成,并且用作整体地控制电力供给装置100。此外,例如,控制单元106包括电源指定单元120、电力接收能力指定单元122、核对单元124、以及电力控制单元126,并且主动地执行与根据本实施例的电力供给方法有关的处理。
电源指定单元120主动地执行处理(1)(电源指定处理),并且指定电源的类型。更具体地,例如,电源指定单元120基于与从电力供给单元114所传输的电源所提供的电力有关的指标的测量结果、从电力供给单元114所传输的通过电力线所获取的电源类型信息、通过与在外部通信单元(未示出)中的外部装置进行通信所获取的电源类型信息等,指定电源的类型。
电力接收能力指定单元122主动地执行处理(2)(电力接收能力指定处理),并且指定电力供给目标的外部装置的电力接收能力。更具体地,例如,电力接收能力指定单元122基于通过与电力供给目标的外部装置的通信从电力供给目标的外部装置所获取的信息指定电力供给目标的外部装置的电力接收能力。
核对单元124主动地执行处理(3)(核对处理),并且将在电源指定单元120中所指定的电源类型与在电力接收能力指定单元122中所指定的电力接收能力进行核对。更具体地,例如,核对单元124通过确定从所指定的类型的电源所提供的电力是否超过电力供给目标的外部装置的所指定的电力接收能力,来对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力进行核对。
电力控制单元126主动地执行处理(4)(电力控制处理),并且基于核对单元124中的核对结果使得相对应的电力被传送到电力供给目标的外部装置(理论处理)。更具体地,例如,电力控制单元126通过基于核对单元124中的核对结果将控制信号传输到电力供给单元114,使得相对应的电力被传送到电力供给目标的外部装置。
此外,例如,电力控制单元126确定对于电力供给单元114是否可以将相对应的电力传送到电力供给目标的外部装置。例如,当不存在将相对应的电力提供给电力供给目标的外部装置的电源时,或当对于电力供给单元114难以执行到与电力供给目标的外部装置相对应的电力的转换时,电力控制单元126确定对于电力供给单元114难以传送与电力供给目标的外部装置相对应的电力。然后,当未确定难以使得相对应的电力被提供给电力供给目标的外部装置时,电力控制单元126不将电力传送到电力供给目标的外部装置(例外处理)。在此,例如,电力控制单元126通过将控制信号传输到电力供给单元114使得电力未被传送到电力供给目标的外部装置。
例如,控制单元106包括电源指定单元120、电力接收能力指定单元122、核对单元124、以及电力控制单元126,并且因此主动地执行与根据本实施例的电力供给方法有关的处理。
布置在根据本实施例的电力供给装置中的控制单元的配置不限于图12所示的配置。例如,根据本实施例的控制单元还可以包括执行以上所述的验证处理的验证单元。在此,当设置有验证单元时,例如,核对单元124基于验证结果选择性地执行处理(3)(核对处理)。此外,当设置有验证单元时,例如,电力控制单元126基于验证结果使得电力选择性地被传送到电力供给目标的外部装置。
例如,根据本实施例的电力供给装置可以单独地包括一个或更多个电源指定单元120、电力接收能力指定单元122、核对单元124、电力控制单元126、以及验证单元(当设置有验证单元时)(例如,每个单元可以由单独的处理电路实现)。
电力线通信单元108主动地用作与外部连接装置执行通信的通信单元(通信单元的一部分)。例如,如以上参照图6和图7所描述地,例如,由控制单元106控制电力线通信单元108中的通信,并且电力线通信单元108将解调后的响应信号传送到控制单元106。
例如,电力供给单元114基于从控制单元106(更技术地,电力控制单元126)所传输的控制信号,选择性地将电源(例如,内部电源或一个或更多个外部电源)与电力线PL连接,并且选择性地将电力提供给电力线PL。此外,例如,电力供给单元114基于从控制单元106(更技术地,电力控制单元126)所传输的控制信号选择性地转换从电源所提供的电力,并且将转换后的电力提供给电力线PL。
在此,例如,基于从控制单元106所传输的控制信号而接通或关断的开关,或由各种转换电路(诸如直流到交流(AC-DC)转换器、交流到直流(DC-AC)转换器、或逆变器)所构成的电路可以被用作电力供给单元114。例如,开关由p沟道类型MOSFET或n沟道类型MOSFET构成,但是开关的配置不限于此示例。此外,电力供给单元114可以具有基于从控制单元106所传输的控制信号将相对应的电力传送到电力供给目标的外部装置的任意能力。
例如,通过图12所示的配置,电力供给装置100执行与根据本实施例的电力供给方法有关的处理(例如,处理(1)(电源指定处理)至处理(4)(电力控制处理))。因此,例如,通过图12所示的配置,电力供给装置100可以使得不超过电力接收装置(外部连接装置)的电力接收能力的电力由电力接收装置所接收。此外,例如,通过图12所示的配置,电力供给装置100可以改进用户的便利性。
根据本实施例的电力供给装置的配置不限于如图12所示的配置。
1.第一修改例
例如,当作为根据本实施例的电力供给装置的外部装置(或电路)未设置具有与电力供给单元114相对应的功能的装置(或电路)时,根据本实施例的电力供给装置可以不包括电力供给单元114。在这种情况下,即使未设置电力供给单元114,根据本实施例的第一修改例的电力供给装置也可以通过例如与电力供给单元114的控制相同的方式控制具有与电力供给单元114相对应的功能的装置(或电路),执行处理(1)(电源指定处理)至处理(4)(电力控制处理)。因此,根据本实施例的第一修改例的电力供给装置可以具有与图12所示的电力供给装置100相同的效果。
2.第二修改例
此外,例如,根据本实施例的电力供给装置可以具有下述配置:在该配置中,未设置与外部连接装置(电力接收装置)执行通信的通信单元,诸如电力线通信单元108和第一滤波器110,或与通信有关的结构性元件(诸如第二滤波器112)。即使当未设置与外部连接装置执行通信的通信单元时,根据本实施例的第二修改例的电力供给装置也可以执行处理(1)(电源指定处理)至处理(4)(电力控制处理)。因此,根据本实施例的第二修改例的电力供给装置可以具有与图12所示的电力供给装置100相同的效果。
3.第三修改例
例如,图12示出了下述配置:在该配置中,根据本实施例的电力供给装置和电力接收装置(外部连接装置的示例)通过根据本实施例的电力线通信彼此执行通信。然而,根据本实施例的电力供给装置和电力接收装置可以通过根据本实施例的无线通信执行通信。更具体地,当通过根据本实施例的无线通信执行通信时,例如,代替于通过根据本实施例的电力线通信执行通信的图5的配置,根据本实施例的电力供给装置和电力接收装置具有通过根据本实施例的无线通信执行通信的图3的配置。
在此,即使当设置了通过根据本实施例的无线通信执行通信的配置时,根据本实施例的第三修改例的电力供给装置也可以执行处理(1)(电源指定处理)至处理(4)(电力控制处理)。因此,根据本实施例的第三修改例的电力供给装置可以具有与图12所示的电力供给装置100相同的效果。
4.第四修改例
此外,例如,根据本实施例的电力供给装置可以具有通过根据本实施例的电力线通信执行通信的配置和通过根据本实施例的无线通信执行通信的配置两者。更具体地,例如,根据本实施例的电力供给装置具有通过根据本实施例的无线通信执行通信的图3的配置和通过根据本实施例的电力线通信执行通信的图5的配置两者。
在此,即使当设置了通过根据本实施例的电力线通信执行通信的配置和通过根据本实施例的无线通信执行通信的配置两者时,根据本实施例的第四修改例的电力供给装置也可以执行处理(1)(电源指定处理)至处理(4)(电力控制处理)。因此,根据本实施例的第四修改例的电力供给装置可以具有与图12所示的电力供给装置100相同的效果。
5.第五修改例
此外,例如,当以无线的方式传送电力时,根据本实施例的电力供给装置可以不包括连接单元102。在此,当以无线的方式传送电力时,根据本实施例的电力供给装置包括与无线电力传送有关的电力传送装置,诸如与使用电磁感应的电力传送有关的电力传送装置、与使用无线电波(微波)的电力传送有关的电力传送装置、与使用磁场谐振的电力传送有关的电力传送装置、或与使用电场谐振的电力传送有关的电力传送装置。
6.第六修改例
根据本实施例的电力供给装置可以具有任意组合配置,诸如根据第一修改例的配置与根据第二修改例的配置进行组合的配置,根据第一修改例的配置与根据第三修改例的配置进行组合的配置,根据第一修改例的配置与根据第四修改例的配置进行组合的配置,或根据第一修改例的配置与根据第五修改例的配置进行组合的配置。
(根据本实施例的电力接收装置)
其次,将通过可以执行与根据本实施例的电力接收方法有关的处理的根据本实施例的电力接收装置的配置的示例继续描述。下面,将结合下述示例描述根据本实施例的电力接收装置的配置的示例:在该示例中,根据本实施例的电力接收装置与根据本实施例的电力供给装置通过图5所示的根据本实施例的电力线通信彼此执行通信。图13是示出了根据本实施例的电力接收装置200的配置的示例的说明图。
例如,电力接收装置200包括连接单元202、第一滤波器206、电力线通信单元为208、第二滤波器210、控制单元212、以及转换单元214。此外,例如,电力接收装置200包括布置在转换单元214的后级(与连接单元202相对的图13所示的转换单元214侧)的电池(未示出)和用于实现电力接收装置200的功能的各种装置(未示出)。控制单元212可以具有用于实现电力接收装置200的功能的结构性元件中的一个。
电力线通信单元208用作通信单元,该通信单元如以上参照图10和图11所述地、通过基于从外部装置所传送的信号执行负载调制来与外部装置执行通信。
控制单元212由MPU、各种处理电路等构成,并且用作整体地控制电力接收装置200。此外,例如,控制单元212包括电源指定单元220、电力接收能力指定单元222、核对单元224、以及电力控制单元226,并且主动地执行与根据本实施例的电力接收方法有关的处理。
电源指定单元220主动地执行处理(I)(电源指定处理),并且指定电源的类型。更具体地,例如,电源指定单元220基于与从转换单元214所传输的电源所提供的电力有关的指标的测量结果、从转换单元214所传输的通过电力线所获取的电源类型信息、通过与在电力线通信单元208中208的外部装置的通信所获取的电源类型信息,指定电源的类型。
电力接收能力指定单元222主动地执行处理(II)(电力接收能力指定处理),并且指定自身装置(电力接收装置200)的电力接收能力。更具体地,例如,电力接收能力指定单元222基于在诸如图10或图11所示的内部存储器270的记录介质中所记录的电力接收能力信息或识别信息,指定自身装置的电力接收能力。
核对单元224主动地执行处理(III)(核对处理),并且将在电源指定单元220中所指定的电源类型与在电力接收能力指定单元222中所指定的电力接收能力进行核对。更具体地,例如,核对单元224通过确定从所指定的类型的电源所提供的电力是否超过自身装置(电力接收装置200)的电力接收能力,来对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力进行核对。
电力控制单元226主动地执行处理(IV)(电力控制处理),并且基于核对单元224中的核对结果使得相对应的电力由自身装置(电力接收装置200)所接收(理论处理)。更具体地,例如,电力控制单元226基于核对单元224中的核对结果将控制信号传输到转换单元214,并且使得相对应的电力由自身装置(电力接收装置200)所接收。
此外,例如,电力控制单元226确定对于转换单元214是否可以执行到与电力接收装置200相对应的电力的转换。例如,当对要传送的电力的转换所需要的能力超过转换单元214的转换能力时,电力控制单元226确定对于转换单元214难以执行到与电力接收装置200相对应的电力的转换。然后,当确定对于转换单元214难以执行到与电力接收装置200相对应的电力的转换时,电力控制单元226使得不执行电力接收(例外处理)。在此,例如,电力控制单元226将控制信号传输到转换单元214,并且使得转换单元不执行电力接收。
例如,控制单元212包括电源指定单元220、电力接收能力指定单元222、核对单元224、以及电力控制单元226,并且因此主动地执行与根据本实施例的电力接收方法有关的处理。
布置在根据本实施例的电力接收装置中的控制单元的配置不限于图13所示的配置。例如,根据本实施例的控制单元还可以包括执行以上所述的验证处理的验证单元。在此,当设置有验证单元时,例如,核对单元224基于验证结果选择性地执行处理(III)(核对处理)。此外,当设置有验证单元时,例如,电力控制单元226基于验证结果使得选择性地接收所传送的电力。
例如,转换单元214基于从控制单元212(更技术地,电力控制单元226)所传输的控制信号,对经由电力线所传送的电力选择性地进行转换。然后,转换单元214将经由电力线所传送的电力或转换后的电力传送到用于实现电力接收装置200的功能的各种装置(未示出)。
此外,例如,当在电力控制单元226中执行例外处理时,转换单元214基于从控制单元212(更技术地,电力控制单元226)所传输的控制信号,使得电力未被传送到用于实现电力接收装置200的功能的各种装置(未示出)。
在此,例如,基于从控制单元212所传输的控制信号而接通或关断的开关,或由各种转换电路(诸如直流到交流(AC-DC)转换器、交流到直流(DC-AC)转换器、或逆变器)所构成的电路可以被用作转换单元214。例如,开关由p沟道类型MOSFET或n沟道类型MOSFET构成,但是开关的配置不限于此示例。此外,例如转换单元214可以具有能够基于从控制单元212所传输的控制信号执行电力的选择性转换或电力的选择性传送的任意配置。
例如,通过图13所示的配置,电力接收装置200执行与根据本实施例的电力接收方法有关的处理(例如,处理(I)(电源指定处理)至处理(VI)(电力控制处理))。因此,例如,通过图13所示的配置,电力接收装置200可以使得不超过自身装置(电力接收装置200)的电力接收能力的电力被接收。此外,例如,通过图13所示的配置,电力接收装置200可以改进用户的便利性。
根据本实施例的电力接收装置的配置不限于如图13所示的配置。
1.第一修改例
例如,根据本实施例的电力接收装置可以具有下述配置:在该配置中,未设置与诸如电力供给装置的外部装置执行通信的通信单元,诸如第一滤波器206和电力线通信单元208,或与通信有关的结构性元件(诸如第二滤波器210)。即使当未设置与诸如电力供给装置的外部装置执行通信的通信单元时,根据本实施例的第一修改例的电力接收装置也可以执行处理(I)(电源指定处理)至处理(VI)(电力控制处理)。因此,根据本实施例的第一修改例的电力接收装置可以具有与图13所示的电力接收装置200相同的效果。
2.第二修改例
例如,图13示出了下述配置:在该配置中,根据本实施例的电力接收装置通过根据本实施例的电力线通信执行通信。然而,根据本实施例的电力接收装置可以通过根据本实施例的无线通信执行通信。更具体地,当通过根据本实施例的无线通信执行通信时,例如,代替于通过根据本实施例的电力线通信执行通信的图5的配置,根据本实施例的电力接收装置具有通过根据本实施例的无线通信执行通信的图3的配置。
在此,即使当设置了通过根据本实施例的无线通信执行通信的配置时,根据本实施例的第二修改例的电力接收装置也可以执行处理(I)(电源指定处理)至处理(VI)(电力控制处理)。因此,根据本实施例的第二修改例的电力接收装置可以具有与图13所示的电力接收装置200相同的效果。
3.第三修改例
此外,例如,根据本实施例的电力接收装置可以具有通过根据本实施例的电力线通信执行通信的配置和通过根据本实施例的无线通信执行通信的配置两者。更具体地,例如,根据本实施例的电力接收装置具有通过根据本实施例的无线通信执行通信的图3的配置和通过根据本实施例的电力线通信执行通信的图5的配置。
在此,即使当设置了通过根据本实施例的电力线通信执行通信的配置和通过根据本实施例的无线通信执行通信的配置两者时,根据本实施例的第三修改例的电力接收装置也可以执行处理(I)(电源指定处理)至处理(VI)(电力控制处理)。因此,根据本实施例的第三修改例的电力接收装置可以具有与图13所示的电力接收装置200相同的效果。
4.第四修改例
此外,例如,当以无线的方式传送电力时,根据本实施例的电力接收装置可以不包括连接单元202。在此,当以无线的方式传送电力时,根据本实施例的电力接收装置包括与无线电力传送有关的电力接收装置,诸如与使用电磁感应的电力传送有关的电力接收装置、与使用无线电波(微波)的电力传送有关的电力接收装置、与使用磁场谐振的电力传送有关的电力接收装置、或与使用电场谐振的电力传送有关的电力接收装置。
5.其他修改例
类似于根据本实施例的电力供给装置,例如,根据本实施例的电力接收装置可以具有所谓的读取器/写入器功能。
在上文中,作为本实施例描述了电力供给装置,但是本实施例不限于此示例。例如,本实施例可以应用到各种机器或设施,诸如:在建筑中所安装的电力插座等、为诸如个人计算机(PC)或服务器供电的装置、多个插座、电动车辆、电力驱动车辆等、显示装置等。另外,例如,本实施例可以应用到诸如承担电力供给装置作用的电力车辆或混合动力车辆的车辆。此外,根据本实施例的电力供给装置可以接收从外部连接装置所传送的电力。换言之,根据本实施例的电力供给装置可以承担电力接收装置的功能。
此外,作为本实施例已经描述了电力接收装置,而本实施例不限于此示例。例如,本实施例可以被应用到由电力驱动的各种装置,诸如:例如诸如PC的计算机的通信装置、移动电话、或智能电话,视频/音频再现装置(或视频/音频记录/再现装置)、便携式游戏机、显示装置、电视接收机、照明装置、烤箱、以及由电力驱动的车辆诸如电动车辆或混合动力车辆。例如,本实施例可以应用到插座。另外,根据本实施例的电力接收装置可以将电力传送到外部连接装置。换言之,根据本实施例的电力接收装置可以承担电力供给装置的作用。
(根据本实施例的程序)
1.根据本实施例的电力供给装置的程序
在计算机中执行使得计算机用作根据本实施例的电力供给装置的程序(例如,能够执行与在根据本实施例的电力供给装置中的根据本实施例的通知控制有关的处理(诸如从(1)(电源指定处理)到(4)(电力控制处理)的处理)的程序),以使得电力接收装置接收不超过电力接收装置的电力接收能力的电力。
2.根据本实施例的电力接收装置的程序
在计算机中执行能够使得计算机用作根据本实施例的电力接收装置的程序(例如,能够执行与在根据本实施例的电力接收装置中的根据本实施例的通知控制有关的处理(诸如从(I)(电源指定处理)到(VI)(电力控制处理)的处理)的程序),以使得根据本实施例的电力接收装置可以使得接收不超过自身装置的电力接收能力的电力被接收。
本领域内技术人员应当理解,依赖于设计需求和其他因素可以发生各种修改、组合、子组合以及替换,只要其在所附的权利要求或其等价条件的范围内即可。
例如,以上描述了:提供使得计算机用作根据本实施例的电力供给装置或根据本实施例的电力接收装置的程序(计算机程序)。但是,在本实施例中,也可以提供记录有以上所述的每个程序的记录介质或记录有两个程序的记录介质。
以上所述的配置示出了本实施例的示例,并且应当理解以上所述的配置属于本公开的技术范围。
另外,本技术还可以如下配置。
(A1)一种电力供给装置(100),包括:电源指定单元(120),用于指定(S100)电源的类型;电力接收能力指定单元(122),用于指定(S102)电力接收装置(200)的电力接收能力;核对单元(124),用于对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对(S104);以及电力控制单元(126),用于基于核对控制(S108,S110,S112,S114)从所指定的类型的电源到电力接收装置(200)的电力传送。
(A2)根据(A1)所述的电力供给装置(100),其中,对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对包括验证从所指定的类型的电源所提供的电力不超过所指定的电力接收能力。
(A3)根据(A1)所述的电力供给装置,其中,对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对包括验证从所指定的类型的电源所提供的电力超过所指定的电力接收能力。
(A4)根据(A1)所述的电力供给装置(100),其中,对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对包括确定(S106)从所指定的类型的电源所提供的电力是否超过所指定的电力接收能力。
(A5)根据(A1)所述的电力供给装置,其中,对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对包括将电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力进行比较。
(A6)根据(A1)至(A5)中任一项所述的电力供给装置(100),还包括用于与电力接收装置(200)执行通信的通信单元(104,108)。
(A7)根据(A6)所述的电力供给装置(100),其中,与电力接收装置(200)执行通信包括:将传送信号传送到电力接收装置以及从电力接收装置接收响应信号,所述电力接收装置通过基于传送信号执行负载调制来提供响应信号。
(A8)根据(A6)或(A7)所述的电力供给装置(100),其中,指定电力接收装置的电力接收能力包括:基于使用通信单元(104,108)所接收的电力接收能力信息指定(S102)电力接收装置(200)的电力接收能力。
(A9)根据(A6)或(A7)所述的电力供给装置(100),其中,指定电力接收装置的电力接收能力包括:基于使用通信单元(104,108)所接收的识别信息指定(S102)电力接收装置(200)的电力接收能力。
(A10)根据(A6)至(A9)中任一项所述的电力供给装置(100),其中,通信单元是用于使用天线(152)无线地执行通信的无线通信单元(104)。
(A11)根据(A6)至(A9)中任一项所述的电力供给装置(100),其中:通信单元是用于经由电力线(PL)执行通信的电力线通信单元(108),以及电力供给装置还包括:用于阻隔第一频率的信号的第一滤波器(110),第一滤波器连接在电力线通信单元与电力线(PL)之间。
(A12)根据(A1)所述的电力供给装置,其中:电源指定单元用于指定电源的多个类型;核对单元用于对电源的多个所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对,并且用于从所指定的多个类型的多个电源中选择配置成提供不超过电力接收装置的所指定的电力接收能力的电力的电源;以及电力控制单元,用于基于核对控制从所选择的电源到电力接收装置的电力的传送。
(D1)一种电力供给方法,包括:指定(S100)电源的类型;指定(S102)电力接收装置(200)的电力接收能力;对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对(S104);以及基于核对控制(S108,S110,S112,S114)从所指定的类型的电源到电力接收装置(200)的电力的传送。
(D2)根据(D1)所述的方法,其中,对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对包括验证从所指定的类型的电源所提供的电力不超过所指定的电力接收能力。
(D3)根据(D1)所述的方法,其中,对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对包括验证从所指定的类型的电源所提供的电力超过所指定的电力接收能力。
(D4)根据(D1)所述的方法,其中,对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对包括确定(S106)从所指定的类型的电源所提供的电力是否超过所指定的电力接收能力。
(D5)根据(D1)至(D5)中的任一项所述的方法,还包括与电力接收装置(200)执行通信。
(D6)根据(D5)所述的方法,其中,与电力接收装置(200)执行通信包括:将传送信号传送到电力接收装置以及从电力接收装置接收响应信号,所述电力接收装置通过基于传送信号执行负载调制来提供响应信号。
(D7)根据(D1)至(D6)中任一项所述的方法,其中,指定电力接收装置的电力接收能力包括:基于从电力接收装置所接收的电力接收能力信息指定(S102)电力接收装置(200)的电力接收能力。
(D8)根据(D1)或(D6)中任一项所述的方法,其中,指定电力接收装置的电力接收能力包括:基于从电力接收装置所接收的识别信息指定(S102)电力接收装置(200)的电力接收能力。
(D9)根据(D5)至(D8)中任一项所述的方法,其中,执行通信包括使用天线(152)无线地执行通信。
(D10)根据(D5)至(D8)中任一项所述的方法,其中,执行通信包括经由电力线(PL)并且通过第一滤波器(110)执行通信。
(B1)一种电力接收装置(200),包括:电源指定单元(220),用于指定(S200)电源的类型;电力接收能力指定单元(222),用于指定(S202)电力接收装置的电力接收能力;核对单元(224),用于对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对(S204);以及电力控制单元(226),用于基于核对控制从所指定的类型的电源传送到电力接收装置的电力的选择性转换。
(B2)根据(B1)所述的电力接收装置,其中,对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对包括验证从所指定的类型的电源所提供的电力不超过所指定的电力接收能力。
(B3)根据(B1)所述的电力接收装置,其中,对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对包括验证从所指定的类型的电源所提供的电力超过所指定的电力接收能力。
(B4)根据(B1)所述的电力接收装置(200),其中,对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对包括确定(S206)从所指定的类型的电源所提供的电力是否超过所指定的电力接收能力。
(B5)根据(B1)所述的电力接收装置,其中,对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对包括将电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力进行比较。
(B6)根据(B1)至(B5)中任一项所述的电力接收装置(200),还包括转换单元(214),用于基于由电力控制单元所提供的控制信号,对从电源(226)传送到电力接收装置的电力进行选择性地转换。
(B7)根据(B6)所述的电力接收装置,其中,在电力超过所指定的电力接收能力的情况下,转换单元将从电源所传送的电力转换为不超过所指定的电力接收能力的第二电力。
(B8)根据(B1)至(B7)中任一项所述的电力接收装置(200),还包括通信单元(204,208),用于与电力供给装置(100)执行通信。
(B9)根据(B8)所述的电力接收装置(200),其中,与电力供给装置(100)执行通信包括:基于从电力供给装置所接收的信号执行负载调制。
(B10)根据(B8)或(B9)所述的电力接收装置(200),其中,指定(S200)电源的类型包括基于使用通信单元(204,208)所接收的电源类型信息指定(S200)电源的类型。
(B11)根据(B8)至(B10)中任一项所述的电力接收装置,其中,通信单元是用于使用天线(250)无线地执行通信的无线通信单元(204)。
(B12)根据(B8)至(B10)中任一项所述的电力接收装置,其中,通信单元是配置成经由电力线(PL)执行通信的电力线通信单元(208),以及电力接收装置还包括:用于阻隔第一频率的信号的第一滤波器(206),第一滤波器连接在电力线通信单元与电力线(PL)之间。
(E1)一种电力接收方法,包括:指定(S200)电源的类型;指定(S202)电力接收装置的电力接收能力;对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对(S204);以及基于核对控制从所指定的类型的电源传送到电力接收装置的电力的选择性转换。
(E2)根据(E1)所述的电力接收方法,其中,对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对包括验证从所指定的类型的电源所提供的电力不超过所指定的电力接收能力。
(E3)根据(E1)所述的电力接收方法,其中,对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对包括验证从所指定的类型的电源所提供的电力超过所指定的电力接收能力。
(E4)根据(E1)所述的电力接收方法,其中,对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对包括确定(S206)从所指定的类型的电源所提供的电力是否超过所指定的电力接收能力。
(E5)根据(E1)至(E4)中任一项所述的电力接收方法,还包括对从电源传送到电力接收装置的电力执行选择性的转换。
(E6)根据(E5)所述的电力接收方法,其中,执行选择性的转换包括:在电力超过所指定的电力接收能力的情况下,将从电源所传送的电力转换为不超过所指定的电力接收能力的第二电力。
(E7)根据(E1)至(E6)中的任一项所述的电力接收方法,还包括与电力供给装置(100)执行通信。
(E8)根据(E7)所述的电力接收方法,其中,与电力供给装置(100)执行通信包括基于从电力供给装置所接收的信号执行负载调制。
(E9)根据(E7)或(E8)所述的电力接收方法,其中,指定(S200)电源的类型包括基于从电力供给装置(100)所接收的电源类型信息指定(S200)电源的类型。
(E10)根据(E7)至(E9)中任一项所述的电力接收方法,其中,与电力供给装置执行通信包括使用天线(250)无线地执行通信。
(E11)根据(E7)至(E9)中任一项所述的电力接收方法,其中,与电力供给装置执行通信包括经由电力线(PL)并且通过用于阻隔第一频率的信号的第一滤波器(206)执行通信。
(C1)一种电力供给装置(100),包括:电源指定单元(120),用于指定(S100)电源的多个类型;电力接收能力指定单元(122),用于指定(S102)电力接收装置(200)的电力接收能力;核对单元(124),用于对电源的多个所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对(S104),并且用于从所指定的多个类型的多个电源中选择配置成提供不超过所电力接收装置的所指定的电力接收能力的电力的电源;以及电力控制单元(126),用于基于核对控制(S108,S110,S112,S114)从所选择的电源到电力接收装置(200)的电力的传送。
(C2)根据(C1)所述的电力供给装置(100),其中,对电源的多个所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对包括验证从多个所指定的类型的多个电源所提供的电力不超过所指定的电力接收能力。
(C3)根据(C1)所述的电力供给装置(100),其中,对电源的多个所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对包括验证从多个所指定的类型的多个电源所提供的电力超过所指定的电力接收能力。
(C4)根据(C1)所述的电力供给装置(100),其中,对电源的多个所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对包括确定(S106)从多个所指定的类型的多个电源所提供的电力是否超过所指定的电力接收能力。
(F1)一种电力供给方法,包括:指定(S100)多个类型的电源;指定(S102)电力接收装置(200)的电力接收能力;对电源的多个所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对(S104);从所指定的多个类型的多个电源中选择配置成提供不超过所电力接收装置的所指定的电力接收能力的电力的电源;以及基于核对控制(S108,S110,S112,S114)从所选择的电源到电力接收装置(200)的电力的传送。
(F2)根据(F1)所述的电力供给方法,其中,对电源的多个所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对包括验证从多个所指定的类型的多个电源所提供的电力不超过所指定的电力接收能力。
(F3)根据(F1)所述的电力供给方法,其中,对电源的多个所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对包括验证从多个所指定的类型的多个电源所提供的电力超过所指定的电力接收能力。
(F4)根据(F1)所述的电力供给方法,其中,对电源的多个所指定的类型与所指定的电力接收能力执行核对包括确定(S106)从多个所指定的类型的多个电源所提供的电力是否超过所指定的电力接收能力。
(G1)一种电力供给装置,包括:
电源指定单元,指定提供电力的电源的类型;
电力接收能力指定单元,指定电力供给目标的外部装置的电力接收能力;核对单元,对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力进行核对;以及
电力控制单元,基于核对结果使得相对应的电力被传送到电力供给目标的外部装置。
(G2)根据(G1)所述的电力供给装置,还包括
通信单元,与电力供给目标的外部装置执行通信,
其中,电力接收能力指定单元基于通过在通信单元中进行的与电力供给目标的外部装置的通信而从电力供给目标的外部装置所获取的信息,指定电力供给目标的外部装置的电力接收能力。
(G3)根据(G2)所述的电力供给装置,
其中,通信单元获取当在电力供给的目标的外部装置中执行负载调制时所传送的信息。
(G4)根据(G3)所述的电力供给装置,
其中,通信单元包括:
电力线通信单元,经由被用于传送电力的电力线传送具有高于电力的频率的频率的高频信号,并且与电力供给目标的外部装置执行通信,以及
通信滤波器,连接在电力线通信单元与所述电力线之间,至少阻隔具有电力的频率的信号并且不阻隔高频信号。
(G5)根据(G3)所述的电力供给装置,
其中,通信单元包括
通信天线,传送与具有高于电力的频率的频率的高频信号相对应的载波,以及
无线通信单元,通过通信天线传送高频信号,并且与电力供给目标的外部装置执行通信。
(G6)根据(G2)所述的电力供给装置,
其中,电力接收能力指定单元基于通过在通信单元中与电力供给目标的外部装置进行通信从电力供给目标的外部装置所获取的、代表电力供给目标的外部装置的识别信息来指定电力供给目标的外部装置,并且指定与所指定的电力供给目标的外部装置相对应的电力接收能力。
(G7)根据(G2)所述的电力供给装置,
其中,电力接收能力指定单元基于通过在通信单元中与电力供给目标的外部装置进行通信从电力供给目标的外部装置所获取的、代表电力供给目标的外部装置的电力接收能力的电力接收能力信息来指定电力供给目标的外部装置的电力接收能力。
(G8)根据(G1)所述的电力供给装置,
其中,核对单元对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力进行核对,并且确定从所指定的类型的电源所提供的电力是否超过所指定的电力接收能力,
当作为核对结果的确定结果代表超过电力接收能力时,电力控制单元将从所指定的类型的电源所提供的电力转换为不超过所指定的电力接收能力的电力,并且传送转换后的电力,以及
当作为核对结果的确定结果代表不超过电力接收能力时,电力控制单元传送从所指定的类型的电源所提供的电力。
(G9)根据(G1)所述的电力供给装置,
其中,当由电力接收能力指定单元指定电源的多个类型时,核对单元对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力进行核对,并且从所指定的类型的多个电源中,选择能够提供不超过所指定的电力接收能力的电力的电源;以及电力控制单元基于作为核对结果的电源选择结果,选择性地传送从电源所提供的、不超过指定的电力接收能力的电力。
(G10)一种电力接收装置,包括:
电源指定电源,指定提供要传送的电力的电源的类型;
电力接收能力指定单元,指定自身装置的电力接收能力;
核对单元,对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力进行核对;以及
电力控制单元,基于核对结果,使得相对应的电力由自身装置所接收。
(G11)根据(G10)所述的电力接收装置,还包括:
转换单元,选择性地转换要传送的电力,
其中,核对单元对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力进行核对,并且确定从所指定的类型的电源所提供的电力是否超过所指定的电力接收能力,
当作为核对结果的确定结果代表超过电力接收能力时,电力控制单元使得转换单元将要传送的电力转换为不超过所指定的电力接收能力的电力,以及
当作为核对结果的确定结果代表不超过电力接收能力时,电力控制单元不使得转换单元转换要传送的电力。
(G12)一种电力供给方法,包括:
指定提供电力的电源的类型;
指定电力供给目标的外部装置的电力接收能力;
对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力进行核对;以及
基于核对结果,使得相对应的电力被传送到电力供给目标的外部装置。
(G13)一种电力接收方法,包括:
指定提供要传送的电力的电源的类型;
指定自身装置的电力接收能力;
对所指定的类型的电源与所指定的电力接收能力进行核对;以及
基于核对结果,使得相对应的电力由自身装置所接收。
(G14)一种程序,使得计算机执行:
指定提供电力的电源的类型;
指定电力供给目标的外部装置的电力接收能力;
对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力进行核对;以及
基于核对结果,使得相对应的电力被传送到电力供给目标的外部装置。(G15)一种程序,使得计算机执行:
指定提供要传送的电力的电源的类型;
指定自身装置的电力接收能力;
对电源的所指定的类型与所指定的电力接收能力进行核对;以及
基于核对结果,使得相对应的电力由自身装置所接收。
参考标记列表
101,100A,100B 电力供给装置
102,202 连接单元
104,204 无线通信单元
106,212 控制单元
108,208 电力线通信单元
110,206 第一滤波器
112,210 第二滤波器
114 电力供给单元
120,220 电源指定单元
122,222 电力接收能力指定单元
124,224 核对单元
126,226 电力控制单元
200,200A,200B 电力接收装置
214 转换单元

Claims (15)

1.一种电力供给装置,包括:
电源指定单元,用于指定电源的类型;
电力接收能力指定单元,用于指定电力接收装置的电力接收能力;
核对单元,用于执行所述电源的指定类型与指定的电力接收能力的核对;
电力控制单元,用于基于所述核对控制从指定类型的所述电源到所述电力接收装置的电力的传送;以及
通信单元,用于执行与所述电力接收装置的通信,
其中:
执行与所述电力接收装置的通信包括:将传送信号传送到所述电力接收装置以及从所述电力接收装置接收响应信号,所述电力接收装置通过基于所述传送信号执行负载调制来提供所述响应信号;
所述通信单元是电力线通信单元,所述电力线通信单元经由被用于传送电力的电力线传送具有高于电力的频率的频率的高频信号,并且与所述电力接收装置执行通信;
所述电力供给装置还包括至少阻隔具有所述电力的频率的信号并且不阻隔所述高频信号的第一滤波器,所述第一滤波器连接在所述电力线通信单元与所述电力线之间;
所述电力接收装置基于所述高频信号执行使用电子值的记账处理;
所述电源指定单元用于指定电源的多个类型;
所述核对单元用于执行电源的多个指定类型与指定的电力接收能力的核对,并且用于从指定的多个类型的多个电源中选择出电源,所选择的电源被配置成提供不超过所述电力接收装置的指定的电力接收能力的电力并且提供在所述电力接收装置中的电力接收时间最短的电力;
所述电力控制单元用于基于所述核对控制从所选择的电源到所述电力接收装置的电力的传送。
2.根据权利要求1所述的电力供给装置,其中,执行所述电源的指定类型与指定的电力接收能力的核对包括:验证从指定类型的所述电源所提供的电力不超过指定的电力接收能力。
3.根据权利要求1所述的电力供给装置,其中,执行所述电源的指定类型与指定的电力接收能力的核对包括:验证从指定类型的所述电源所提供的电力超过指定的电力接收能力。
4.根据权利要求1所述的电力供给装置,其中,执行所述电源的指定类型与指定的电力接收能力的核对包括:确定从指定类型的所述电源所提供的电力是否超过指定的电力接收能力。
5.根据权利要求1所述的电力供给装置,其中,执行所述电源的指定类型与指定的电力接收能力的核对包括:将所述电源的指定类型与指定的电力接收能力进行比较。
6.根据权利要求1所述的电力供给装置,其中,指定所述电力接收装置的电力接收能力包括:基于使用所述通信单元所接收的电力接收能力信息指定所述电力接收装置的电力接收能力。
7.根据权利要求1所述的电力供给装置,其中,指定所述电力接收装置的电力接收能力包括:基于使用所述通信单元所接收的识别信息指定所述电力接收装置的电力接收能力。
8.一种电力接收装置,包括:
电源指定单元,用于指定电源的类型;
电力接收能力指定单元,用于指定所述电力接收装置的电力接收能力;
核对单元,用于执行所述电源的指定类型与指定的电力接收能力的核对;
电力控制单元,用于基于所述核对控制从指定类型的所述电源传送到所述电力接收装置的电力的选择性转换;以及
通信单元,用于执行与电力供给装置的通信,其中:
执行与所述电力供给装置的通信包括:基于从所述电力供给装置所接收的信号执行负载调制;
所述通信单元是电力线通信单元,所述电力线通信单元经由被用于传送电力的电力线传送具有高于电力的频率的频率的高频信号,并且与所述电力供给装置执行通信;
所述电力接收装置还包括至少阻隔具有所述电力的频率的信号并且不阻隔所述高频信号的第一滤波器,所述第一滤波器连接在所述电力线通信单元与所述电力线之间;
所述电力接收装置基于所述高频信号执行使用电子值的记账处理;所述电源指定单元用于指定电源的多个类型;
所述核对单元用于执行电源的多个指定类型与指定的电力接收能力的核对,并且用于从指定的多个类型的多个电源中选择出电源,所选择的电源被配置成提供不超过所述电力接收装置的指定的电力接收能力的电力并且提供在所述电力接收装置中的电力接收时间最短的电力;
所述电力控制单元用于基于所述核对控制从所选择的电源传送到所述电力接收装置的电力的选择性转换。
9.根据权利要求8所述的电力接收装置,其中,指定所述电源的类型包括:基于使用所述通信单元所接收的电源类型信息指定所述电源的类型。
10.根据权利要求8所述的电力接收装置,其中,执行所述电源的指定类型与指定的电力接收能力的核对包括:验证从指定类型的所述电源所提供的电力不超过指定的电力接收能力。
11.根据权利要求8所述的电力接收装置,其中,执行所述电源的指定类型与指定的电力接收能力的核对包括:验证从指定类型的所述电源所提供的电力超过指定的电力接收能力。
12.根据权利要求8所述的电力接收装置,其中,执行所述电源的指定类型与指定的电力接收能力的核对包括:确定从指定类型的所述电源所提供的电力是否超过指定的电力接收能力。
13.根据权利要求8所述的电力接收装置,其中,执行所述电源的指定类型与指定的电力接收能力的核对包括:将所述电源的指定类型与指定的电力接收能力进行比较。
14.根据权利要求8所述的电力接收装置,还包括转换单元,所述转换单元用于基于由所述电力控制单元所提供的控制信号,对从所述电源传送到所述电力接收装置的电力选择性地进行转换。
15.根据权利要求14所述的电力接收装置,其中,在所述电力超过指定的电力接收能力的情况下,所述转换单元将从所述电源所传送的电力转换为不超过指定的电力接收能力的第二电力。
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Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI448032B (zh) * 2012-11-02 2014-08-01 Espower Electronics Inc 感應耦合電能傳輸與電場耦合電能傳輸兩用裝置
JP2015061355A (ja) * 2013-09-17 2015-03-30 株式会社東芝 受電装置および送受電システム
US10015604B2 (en) 2014-05-05 2018-07-03 Nxp B.V. Electromagnetic induction field communication
US9819075B2 (en) * 2014-05-05 2017-11-14 Nxp B.V. Body communication antenna
US10009069B2 (en) * 2014-05-05 2018-06-26 Nxp B.V. Wireless power delivery and data link
US9819395B2 (en) 2014-05-05 2017-11-14 Nxp B.V. Apparatus and method for wireless body communication
US9812788B2 (en) 2014-11-24 2017-11-07 Nxp B.V. Electromagnetic field induction for inter-body and transverse body communication
US10014578B2 (en) 2014-05-05 2018-07-03 Nxp B.V. Body antenna system
US10097162B2 (en) 2014-06-18 2018-10-09 Nxp B.V. Wireless charger receiver-side communication interference elimination
US9682634B2 (en) 2014-08-27 2017-06-20 Hyundai Motor Company Method and system for detecting charger
ES2711834T3 (es) * 2014-12-12 2019-05-07 Energybus E V Sistema modular de vehículo con una mayor seguridad de funcionamiento
US9798337B2 (en) * 2015-03-17 2017-10-24 Diwin Technology Co., Ltd. Control system using power line communication
JP2017011859A (ja) * 2015-06-19 2017-01-12 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
US9819097B2 (en) 2015-08-26 2017-11-14 Nxp B.V. Antenna system
US10320086B2 (en) 2016-05-04 2019-06-11 Nxp B.V. Near-field electromagnetic induction (NFEMI) antenna
JP7083720B2 (ja) * 2018-07-27 2022-06-13 京セラ株式会社 送電装置、無線給電システムおよび送電方法
JP2022035251A (ja) 2020-08-20 2022-03-04 キヤノン株式会社 受電装置、その制御方法、及びプログラム

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020000793A1 (en) * 2000-06-30 2002-01-03 Shigeto Hanaki Electric power supply system
CN201464896U (zh) * 2009-08-06 2010-05-12 中山市汉仁电子有限公司 一种嵌入式电力线通信网络远程终端控制器

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5946148B2 (ja) 1981-02-10 1984-11-10 横河電機株式会社 絶縁装置
JPH0640713B2 (ja) * 1989-11-02 1994-05-25 東京電力株式会社 負荷制御装置
US5327066A (en) 1993-05-25 1994-07-05 Intellectual Property Development Associates Of Connecticut, Inc. Methods and apparatus for dispensing a consumable energy source to a vehicle
JPH08186925A (ja) * 1994-12-28 1996-07-16 Matsushita Electric Works Ltd 電源供給システム
JP3717420B2 (ja) 2001-04-27 2005-11-16 シャープ株式会社 モバイルコンセント、電力供給ゲート装置、サーバ装置および電力利用管理システム
EP1427605B1 (de) * 2001-08-15 2007-11-21 Robert Bosch Gmbh Stabilisierung eines bordnetzes durch erzeugung kurzfristig verfügbarer energie
US7166937B2 (en) 2003-12-15 2007-01-23 Radio Shack Corporation Power supply, and associated method, exhibiting selectable electrical characteristics
JP4339188B2 (ja) 2004-06-23 2009-10-07 Necエンジニアリング株式会社 Lan給電システム
US7288921B2 (en) * 2004-06-25 2007-10-30 Emerson Process Management Power & Water Solutions, Inc. Method and apparatus for providing economic analysis of power generation and distribution
JP4529628B2 (ja) 2004-10-04 2010-08-25 ソニー株式会社 無線通信システム、送信装置および受信装置
JP4591823B2 (ja) 2005-03-15 2010-12-01 東京電力株式会社 電力供給システム
JP4704294B2 (ja) 2006-08-15 2011-06-15 富士通株式会社 電源電圧確認機能付きの電源コンセント
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
JP2009094768A (ja) 2007-10-09 2009-04-30 Panasonic Corp 電力線通信装置及び電力線通信装置の自動登録方法
WO2009057187A1 (ja) * 2007-10-29 2009-05-07 Fujitsu Limited 充電システム、処理装置及び給電装置
JP4333798B2 (ja) * 2007-11-30 2009-09-16 トヨタ自動車株式会社 充電制御装置および充電制御方法
JP5032969B2 (ja) * 2007-12-18 2012-09-26 パナソニック株式会社 直流コンセント
US20090177580A1 (en) 2008-01-07 2009-07-09 Lowenthal Richard W Collection of electric vehicle power consumption tax
JP2009164924A (ja) 2008-01-08 2009-07-23 Sony Corp 通信装置並びに通信システム
JP4407753B2 (ja) 2008-01-15 2010-02-03 トヨタ自動車株式会社 電動車両の充電システム
CN101953050A (zh) 2008-02-18 2011-01-19 罗姆股份有限公司 车辆及其充电系统
WO2009126811A2 (en) 2008-04-09 2009-10-15 Intellon Corporation Transmission line directional awareness
US8411451B2 (en) * 2008-07-30 2013-04-02 Panasonic Corporation Power line communication apparatus
JP5258494B2 (ja) 2008-10-07 2013-08-07 中国電力株式会社 電気料金精算システム及び電気料金精算アダプタ
US8258743B2 (en) 2008-12-05 2012-09-04 Lava Four, Llc Sub-network load management for use in recharging vehicles equipped with electrically powered propulsion systems
US8638011B2 (en) 2009-07-10 2014-01-28 Protonex Technology Corporation Portable power manager operating methods
US8108081B2 (en) 2009-08-12 2012-01-31 Sunpower Corporation System and method for associating a load demand with a variable power generation
WO2011018703A2 (en) * 2009-08-14 2011-02-17 Abb Technology Method and system for distributed power management
JP2011120359A (ja) 2009-12-02 2011-06-16 Toyota Motor Corp 給電装置、車両および充電システム
JP5463932B2 (ja) * 2010-01-26 2014-04-09 ソニー株式会社 情報処理装置、情報処理方法および情報処理システム
US11183001B2 (en) 2010-01-29 2021-11-23 Chargepoint, Inc. Electric vehicle charging station host definable pricing
JP2011243496A (ja) * 2010-05-20 2011-12-01 Sharp Corp コンセント
CA2787328A1 (en) * 2010-08-24 2012-03-01 Sony Corporation Transmission device, reception device, and communication system
JP5653137B2 (ja) * 2010-08-31 2015-01-14 キヤノン株式会社 給電装置及び方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020000793A1 (en) * 2000-06-30 2002-01-03 Shigeto Hanaki Electric power supply system
CN201464896U (zh) * 2009-08-06 2010-05-12 中山市汉仁电子有限公司 一种嵌入式电力线通信网络远程终端控制器

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