DE19651719A1 - Sekundäre Schaltungseinrichtung für drahtloses Sende-Empfangs-System und Induktionsspule für drahtloses Sende-Empfangs-System - Google Patents
Sekundäre Schaltungseinrichtung für drahtloses Sende-Empfangs-System und Induktionsspule für drahtloses Sende-Empfangs-SystemInfo
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Description
Die vorliegenden Erfindung betrifft eine sekundäre
Schaltungseinrichtung und eine Induktionsspule für das
drahtlose Sende-Empfangs-System, die in einem drahtlosen
Sende-Empfangs-System mit einer IC-Karte eingesetzt wird, und
insbesondere eine sekundäre Schaltungseinrichtung und eine
Induktionsspule für das drahtlose Sende-Empfangs-System, die
in einem drahtlosen Sende-Empfangs-System zum Übertragen
einer elektrischen Energie und eines Signals in kontaktfreier
Form entsprechend einer Gegeninduktivitätswirkung durch
Einsatz einer induzierten elektromotorischen Kraft, die in
einer Spule mit einem Magnetfeld erzeugt wird.
Fig. 13 zeigt ein Beispiel eines drahtlosen Sende-Empfangs-
Systems zum Übertragen einer elektrischen Energie und eines
Signals in kontaktfreier Form auf der Grundlage der üblichen
Technologie. Dieses drahtlose Sende-Empfangs-System enthält
eine primäre Schaltungseinrichtung 10 und eine sekundäre
Schaltungseinrichtung 50. Die primäre Schaltungseinrichtung
10 enthält einen Primär-Controller 11, einen
Energieverstärker 12 und eine Primärspule 13.
Die sekundäre Schaltungseinrichtung 50 enthält eine
Sekundärenergie-Empfangsspule (Energieinduktionsspule) 51,
eine sekundäre Energieresonanzkapazität 52, eine
Gleichrichterschaltung 53, eine Glättungskapazität 54 und
eine Sekundärlast 55 als Energieschaltungen, und sie enthält
weiterhin eine Sekundärsignalspule (Signalinduktionsspule)
56, einen Signal-Sende-Empfangs-Auswahlschalter 57, eine in
Reihe geschaltete Signalübertragungs-Resonanzkapazität 58,
eine parallel geschaltete Signalempfangs-Resonanzkapazität 59
und einen Sekundärsignal-Controller 60 als Signalschaltungen.
Der Signal-Sende/Empfangs-Auswahlschalter 57 wird zu einem
Kontaktpunkt a gemäß dem Signalempfangsende während eines
Signalempfangsmodus geschaltet, entsprechend einem
Steuersignal, das von dem Sekundärsignal-Controller 60
ausgegeben wird, und ferner zu einem Kontaktpunkt b gemäß dem
Signalsendeende während eines Signalübertragungsmodus.
Insbesondere schließt der Signal-Sende/Empfangs-
Auswahlschalter 57 selektiv ein Ende entweder der in Reihe
geschalteten Signalübertragungs-Resonanzkapazität 58 oder der
parallel geschalteten Signalempfangs-Resonanzkapazität 59
gemäß dem Übertragungsmodus oder dem Empfangsmodus an.
Hiernach kennzeichnet ω₁ eine Energiekreisfrequenz und ω₂
eine Signalkreisfrequenz.
Bei dem drahtlosen Sende-Empfangs-System auf der Grundlage
der üblichen Technologie, wie sie oben beschrieben ist, liegt
ein Zeitaufteilungs-Steuerungssystem vor, und zwar als erstes
Beispiel eines Systems, bei dem eine elektrische Energie und
ein Signal in kontaktfreier Form gemäß der Gegeninduktion
übertragen werden. Das Zeitaufteilungs-Steuerungssystem ist,
wie in Fig. 14 gezeigt, ein System, bei dem eine Funkstörung
zwischen einer elektromagnetischen Welle eines Signals und
derjenigen der Energie dadurch vermieden wird, daß eine Zeit
zum Senden/Empfangen des Signals von einer Zeit zum
Senden/Empfangen der Energie getrennt wird, so daß sich die
Zuverlässigkeit der Signalübertragung verbessern läßt. In
diesem System können die Energiekreisfrequenz ω₁ und die
Signalkreisfrequenz ω₂ in diesem System identisch sein.
Als zweites Beispiel des Systems, bei dem eine elektrische
Energie und ein Signal in kontaktfreier Form getragen werden,
liegt ein System vor, bei dem ein physikalischer
Kopplungsfaktor zwischen der sekundären Energieempfangsspule
51 und der sekundären Signalspule 56 reduziert ist,
insbesondere eine Distanz zwischen den Spulen, wie in Fig. 15
gezeigt, größer gewählt wird, so daß eine wechselseitige
Störung einer Energiefrequenz f₁ und einer Signalfrequenz f₂
vermieden wird. In diesem Fall ist eine kleinere
Sekundärsignalspule 56 innerhalb einer großen
schleifenförmigen Sekundärenergie-Empfangsspule 51
vorgesehen.
Wie oben beschrieben, werden die Größen der beiden Spulen 51,
56 voneinander unterschiedlich gewählt, um die
Kopplungsfaktoren dieser beiden Spulen 51 und 56 zu
reduzieren, und die Sekundärsignalspule 56 ist an der
Innenseite der sekundären Energieempfangsspule 51 vorgesehen,
da, wie in Fig. 16 gezeigt, sich die portable sekundäre
Schaltungseinrichtung 50 allgemein von jeder Richtung der
festen primären Schaltungseinrichtung 10 nähert, jedoch die
zu betreibende sekundäre Schaltungseinrichtung 50 zuerst die
Energie empfängt und die Energiequelle für den Betrieb zu
aktivieren ist.
Ein drittes Beispiel eines Systems, bei dem eine elektrische
Energie und ein Signal in kontaktfreier Form übertragen
werden, ist ein System, bei dem die Bedingung
(Energiekreisfrequenz) Energiekreisfrequenz ω₁ «
(Signalkreisfrequenz) ω₂ festgelegt ist, oder in anderen
Worten die Bedingung (Energiefrequenz f₁) « (Signalfrequenz)
f₂ festgelegt ist, und in diesem System wird ein
Energiefrequenzelement f₁ mit einem Frequenzfilter in der
primären Energieübertragungsschaltung und einem
Empfangsabschnitt einer sekundären
Signalübertragungs/Empfangsschaltung entfernt.
Üblicherweise wurde als sekundäre Energieempfangsspule 51 und
als sekundäre Signalspule 56, wie in Fig. 17A und Fig. 17B
gezeigt, ein Spulensystem eingesetzt, das manuell geformt
wurde oder durch mechanisches Wickeln eines Drahts 100,
beispielsweise eines Magnetdrahts oder dergleichen, oder ein
Musterspulen-(Blattspulen)-System, wie in Fig. 18A und Fig.
18B gezeigt, bei dem ein Leiterstreifenmuster 102 in jeder
Schicht einer Mehrschicht-Leiterplatte 101 bei derselben
Position strukturiert wird.
Bei dem ersten Beispiel auf der Grundlage der üblichen
Technologie gemäß dem Zeitaufteilungs-Steuerungssystem wird
eine Funkstörung zwischen einer elektromagnetischen Welle
eines Signals und derjenigen einer Energie dadurch vermieden,
daß eine Zeit zum Senden/Empfangen des Signals von einer Zeit
zum Senden/Empfangen der Energie getrennt wird, jedoch wird
bei Einsatz dieses Systems eine zum Übertragen/Empfangen
eines Signals erforderliche Zeit und diejenige zum
Übertragen/Empfangen einer Energie kürzer ausgebildet, so daß
eine Übertragungsgeschwindigkeit eines Signals reduziert ist
und eine Energie bei einer elektrischen Energieübertragung
ebenfalls reduziert ist.
Bei dem zweiten Beispiel auf der Grundlage der üblichen
Technologie wird zum Reduzieren eines physikalischen
Kopplungsfaktors zwischen der sekundären Energieempfangsspule
51 und der sekundären Signalspule 56 eine Distanz zwischen
den Spulen größer ausgebildet, so daß eine Größe der
sekundären Schaltungseinrichtung 50 in nachteiliger Weise
größer wird.
Bei dem dritten Beispiel auf der Grundlage der üblichen
Technologie kann zum Erzielen der Bedingung (Energiefrequenz)
f₁ « (Signalfrequenz) f₂ die Energiefrequenz f₁ nicht größer
sein, wodurch die wirksame Übertragung einer elektrischen
Energie unmöglich wird.
Nun erfolgt eine Beschreibung im Hinblick auf die oben
beschriebene Tatsache unter Bezug auf eine in Fig. 19
gezeigte äquivalente Schaltung des sekundären Schaltungsseite
betrachtet von der Ausgangsseite der elektrischen
Energieschaltung. In Fig. 19 kennzeichnet L₁ eine elektrische
Energieinduktionsspule, und R₁ kennzeichnet einen
Reihenwiderstand der elektrischen Energieinduktionsspule L₁,
L₂ kennzeichnet eine Signalinduktionsspule, und die
Signalinduktionsspule L₂ ist mit der elektrischen
Energieinduktionsspule L₁ über die Gegeninduktivität M
gekoppelt. R₂ kennzeichnet einen Serienwiderstand der
Signalinduktionsspule L₂, und R kennzeichnet einen
äquivalenten Widerstand mit Ausnahme des Spulenabschnitts der
Signalschaltung.
Hierbei kann unter der Annahme, daß die Impedanz Z₀,
betrachtet von der Ausgangsseite der elektrischen
Energieschaltung zu Z₀ = L₀ + jωL₀ bestimmt ist, dieser
Ausdruck anhand der folgenden Gleichung (1) ausgedrückt
werden.
Nun ist ein Widerstandswert des Reihenwiderstrans R₂ des
Reihenwiderstands der Signalinduktionsspule L₂ sehr klein,
und ωL₂ ist größer als R₂ (ωL₂ < R₂), so daß der Widerstand
R₀ in der Gleichung (2) durch einen Maximalwert von
Rm=R₁ + ωM²/2 L₂ dann ausgedrückt wird, wenn gilt R = ω L₂
- R₂.
Die folgende Gleichung wird durch die Gleichung (2) erfüllt.
Entsprechend läßt sich eine Beziehung zwischen einem
äquivalenten Widerstand R und R₀ wie in Fig. 20 gezeigt,
ausdrücken.
Für eine Induktivität L₀ wird anhand der Gleichung (2)
(δ₂ L₀/δ₂R₂) < 0 erhalten, so daß eine Induktivität L₀
einfach im Zusammenhang mit der Zunahme des äquivalenten
Widerstands R zunimmt, und der Wert hiervon wird maximal,
wenn R einen Wert von unendlich annimmt. Insbesondere wird
die folgende Gleichung erhalten:
so daß eine Beziehung zwischen dem äquivalenten Widerstand R
und der Induktivität L₀, wie in Fig. 21 gezeigt, verläuft.
Hier werden unter der Annahme, daß die Beziehung
Kreisfrequenz ω₁ einer Energie « Kreisfrequenz ω₂ eines
Signals gilt, die Impedanz 1/ω₁C₃ und 1/ω₁C₄ entsprechend
einer Kreisfrequenz ω₁ einer Energie für eine in Reihe
geschaltete Signalübertragungs-Resonanzkapazität 58 und eine
parallel geschaltete Signalempfangs-Resonanzkapazität 59
jeweils größer.
Es ist zu erwähnen, daß die Bezugszeichen C₃, C₄
Kapazitätswerte für die in Reihe geschaltete
Singnalübertragungs-Resonanzkapazität 58 und die parallel
geschaltete Signalempfangs-Resonanzkapazität 59 kennzeichnen.
Insbesondere wird der äquivalente Reihenwiderstand R in der
in Fig. 19 gezeigten äquivalenten Schaltung 1/ω₁C₃ oder
1/ω₁C4, jeweils im Signalübertragungsmodus und
Signalempfangsmodus, so daß dann, wenn man davon ausgeht, daß
der äquivalente Widerstand L₁ ausschließlich des
Spulenabschnitts der Signalschaltung einer
Energieinduktionsspule entspricht und der äquivalente
Widerstand L₂ einer Signalinduktionsspule entspricht, der
Widerstand R, insbesondere 1/ω₁C₃ oder 1/ω₁C₄ größer wird.
Aufgrund dieses Merkmals verhält sich die von der Spule des
Signalschaltunges gesehene Ausgangsseite ähnlich zu dem
geöffneten Zustand, und der Einfluß der Signalschaltung
betrachtet von der elektrischen Energieschaltung wird
geringer.
In anderen Worten ausgedrückt, wird eine elektrische Energie
nicht besonders stark durch den Signalschaltung absorbiert,
und eine Wirkung des Signalschaltunges betrachtet von der
elektrischen Energieschaltung nimmt ab (jedoch verbleibt eine
Wirkung der elektrischen Energieschaltung betrachtet von dem
Signalschaltung).
Jedoch nimmt mit höher werdender Energiefrequenz die Zahl der
Ladevorgänge bei der Glättungskapazität 54 zu, so daß sich
ein Energieübertragungswirkungsgrad verbessert, und aus
diesem Grund ist es wünschenswert, daß die Energiefrequenz
hoch ist, betrachtet von dem Blickwinkel eines
Energieübertragungswirkungsgrads.
Jedoch ist es erforderlich, die Bedingung Kreisfrequenz ω₁
einer Energie « Kreisfrequenz ω₂ eines Signals zu erfüllen,
so daß die Signalfrequenz im Zusammenhang mit dem Einsatz
eines Energiefrequenzsignals mit einer höheren Frequenz
höher festzulegen ist.
Allgemein liegt bei dem drahtlosen Sende-Empfangs-System eine
in einem elektromagnetischen Induktionssystem mit geringen
Kosten eingesetzte Frequenz in einem Bereich von um die 100
kHz bis 1 MHz, und die oben beschriebene Frequenz ist auch
von dem Blickwinkel des Entwurfs einer kostengünstigen Spule
wünschenswert.
Entsprechend kann dann, wenn die Signalfrequenz
beispielsweise zu 400 kHz bestimmt ist, der Energiefrequenz
höchstens einen Wert von 100 kHz zugeordnet werden, da es
erforderlich ist, die Bedingung Kreisfrequenz ω₁ einer
Energie « Kreisfrequenz ω₂ eines Signals zu erfüllen, so daß
ein Energieübertragungswirkungsgrad nicht so stark zunimmt.
Der Einsatz eines ISM-Bands von 13,56 MHz für die
Energieübertragung ist vorteilhaft im Hinblick auf das Gesetz
für die drahtlose Vorgehensweise, und in diesem Fall kann ein
großer Umfang von Energie übertragen werden, jedoch muß zum
Erfüllen der Bedingung Kreisfrequenz ω₁ einer Energie «
Kreisfrequenz ω₂ eines Signals die Signalfrequenz weiter
angehoben werden, was im Hinblick auf den Entwurf einer
kostengünstigen Schaltung und Spule schwierig ist.
Ferner besteht ein Problem dahingehend, daß eine Impedanz
betrachtet von der Energieschaltung in Abhängigkeit von dem
Sende/Empfangs-Modus für eine Signalschaltung variiert, und
hierdurch wird der Energieübertragungswirkungsgrad variiert.
Die Fig. 22A und 22B zeigen jeweils eine äquivalente
Schaltung einer parallelen LC-Resonanzschaltung in der
Energieschaltung auf der Basis einer Betrachtung des
äquivalenten Reihenwiderstands Rc der sekundären
Energieresonanzkapazität.
Die Impedanz |Z| in dieser Schaltung wird anhand der
folgenden Gleichung (5) ausgedrückt.
Hierbei nimmt dann, wenn die Induktivität L der
Energieinduktionsspule durch eine Gleichung (6) ausgedrückt
wird, der Wert |Z| den Wert von |Z|max an, so daß die
Resonanzbedingung erfüllt ist. Die Impedanz |Z|max wird in
diesem Fall durch eine Gleichung (7) ausgedrückt.
Nun ist der äquivalente Reihenwiderstand Rc sehr klein, so
daß |Z|max einen sehr großen Wert annimmt.
Andererseits ist die Impedanz |Z|S auf einer rechten weite
betrachtet von der Gleichrichterschaltung 53 sehr klein, da
ein Kapazitätswert der Kapazität groß ist.
Der Impedanzabgleich ist erforderlich, um von der parallelen
LC-Resonanzschaltung am wirksamsten eine elektrische Energie
zu der Gleichrichterschaltung 53 hin abzuleiten, und
allgemein ist, wie in Fig. 22B gezeigt, eine
Abgleichkapazität 101 hierzu eingefügt. Unter der Annahme,
daß ein Kapazitätswert C der Abgleichkapazität 101 auf einen
sehr kleinen Wert festgelegt ist, nimmt 1/ωC einen großen
Wert an, so daß sich die Impedanz angleichen läßt.
Jedoch variiert die Impedanz entsprechend dem Sende/Empfangs-
Modus des Signalschaltunges, wie oben beschrieben, so daß
eine Kapazität für den Impedanzabgleich entsprechend dem
Sende/Empfangs-Modus des Signalschaltunges zu variieren ist.
Sind die Spulen 51, 56 solche, die manuell oder durch
mechanisches Wickeln eines Magnetdrahts oder dergleichen
gebildet sind, so sind viele Prozeßschritte zum Wickeln
desselben mit dem Draht erforderlich, so daß die Kosten
teuer werden. Zudem wird dann, wenn die Spulen 41, 56 durch
zufälliges Wickeln gebildet sind, beim Schließen der Spulen
zu einem Eingangs/Ausgangsanschluß, an dem eine Hochspannung
angelegt wird, eine floatende Kapazität in diesem Abschnitt
größer, und weiterhin werden Magnetdrähte zueinander
geschlossen, so daß eine Leitungskapazität größer wird, und
eine Eigenresonanzfrequenz einer Spule wird niedriger,
wodurch es unmöglich wird, die Spulen bei hoher Frequenz
einzusetzen. Bei den durch zufälliges Wickeln gebildeten
Spulen kann, wie oben beschrieben, lediglich eine Frequenz
von bis zu höchstens ungefähr 200 kHz eingesetzt werden.
Wenn die Spulen 51, 56 jeweils Musterspulen enthalten, die
durch Musterbildung bei derselben Position in jeder Schicht
einer Mehrschicht-Leiterplatte gebildet sind, so ist eine
Distanz zwischen den Mustern gering, so daß eine floatende
Kapazität größer wird, und eine eigene Resonanzfrequenz der
Spule wird niedriger, wodurch es auch unmöglich wird, diese
bei einer hohen Frequenz einzusetzen.
Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht in der
Schaffung einer sekundären Schaltungseinrichtung für ein
drahtloses Sende-Empfangs-System, bei dem sich eine
elektrische Energie und ein Signal wirksam übertragen läßt,
sowie einer Induktionsspule für ein drahtloses Sende-
Empfangs-System mit Hochfrequenzeigenschaften.
Bei der sekundären Schaltungseinrichtung für ein drahtloses
Sende-Empfangs-System gemäß der vorliegenden Erfindung
schließt ein Resonanzkapazitäts-Auswahlschalter selektiv
entweder eine erste Energieresonanzkapazität oder eine zweite
Energieresonanzkapazität an, entsprechend dem Sendemodus oder
dem Empfangsmodus. Aufgrund dieses Merkmals wird die
Veränderung der Impedanz betrachtet von der Energieschaltung
entsprechend dem Sende/Empfangs-Modus in dem Signalschaltung
mit einer Kapazität des Kondensators kompensiert.
Bei der sekundären Schaltungseinrichtung für ein drahtloses
Sende-Empfangs-System gemäß der vorliegenden Erfindung
verändert sich eine Kapazität des Kondensators mit variabler
Kapazität unter Steuerung durch die Steuervorrichtung in
Übereinstimmung mit dem Übertragungsmodus oder Empfangsmodus.
Mit diesem Merkmal wird die Veränderung der Impedanz
betrachtet von der Energieschaltung entsprechend dem
Sende/Empfangs-Modus für den Signalschaltung mit einem
Kondensator-Kapazitätswert kompensiert.
Bei der sekundären Schaltungseinrichtung für ein drahtloses
Sende-Empfangs-System entsprechend der vorliegenden Erfindung
ist ein Induktivitäts-Auswahlschalter selektiv entweder mit
einem Randabschnitt oder einem Mittenabgriff einer
Energieinduktionsspule mit einem Abgriff entsprechend dem
Sendemodus oder Empfangsmodus verbunden. Mit diesem Merkmal
wird die Veränderung der Impedanz betrachtet von der
Energieschaltung gemäß dem Sende/Empfangs-Modus für den
Signalschaltung durch den Induktivitätswert der
Energieinduktionsspule mit einem Abgriff kompensiert.
Bei der zweiten Schaltungseinrichtung für ein drahtloses
Sende-Empfangs-System gemäß der vorliegenden Erfindung
bewirkt ein Hochimpedanzelement einen geringeren äquivalenten
Widerstand während des Sendemodus derart, daß eine Energie
für die Energieschaltung nicht durch die Impedanz in einem
sekundären Signalcontroller verbraucht wird.
Bei der sekundären Schaltungseinrichtung für ein drahtloses
Sende-Empfangs-System gemäß der vorliegenden Erfindung läßt
sich ein Hochimpedanzelement wirksam mit einer
Energieimpedanzspule realisieren.
Bei der sekundären Schaltungseinrichtung für ein drahtloses
Sende-Empfangs-System gemäß der vorliegenden Erfindung
schließt der Impedanzabgleich-Auswahlschalter selektiv
entweder einen ersten Impedanzabgleichkondensator oder einen
zweiten Impedanzabgleichkondensator entsprechend dem
Sendemodus oder dem Empfangsmodus. Mit diesem Merkmal läßt
sich die Impedanz mit derjenigen einer Gleichrichterschaltung
selbst dann abgleichen, wenn sich eine
Parallelresonanzimpedanz während der Resonanz in
Übereinstimmung mit einer Veränderung eines Spulenwerts in
der Energieschaltung verändert, entsprechend dem
Sende/Empfangsmodus für den Signalschaltung.
Bei der sekundären Schaltungseinrichtung für ein drahtloses
Sende/Empfangs-System gemäß der vorliegenden Erfindung sind
Energieinduktionsspulen jeweils auf beiden Seiten einer
Signalinduktionsspule vorgesehen. Mit Bereitstellung der
Spulen wird eine Bedingung dahingehend erfüllt, daß eine
elektrische Energie zunächst zum Starten der sekundären
Schaltungseinrichtung erforderlich ist.
Bei der sekundären Schaltungseinrichtung für ein drahtloses
Sende-Empfangs-System gemäß der vorliegenden Erfindung sind
Energieinduktionsspulen jeweils an beiden Seiten einer
Signalinduktionsspule vorgesehen. Durch die Bereitstellung
der Spulen läßt sich eine Bedingung dahingehend erfüllen, daß
zunächst eine elektrische Energie zum Starten der sekundären
Schaltungseinrichtung erforderlich ist. Zusätzlich bildet
jede der beiden Energieinduktionsspulen jeweils eine
Parallelresonanzschaltung, und eine Gleichrichterschaltung
ist jeweils mit jeder der Spulen so verbunden, daß selbst
dann, wenn lediglich eine der Energieinduktionsspulen
betrieben wird, ein Fehlabgleich nicht auftritt.
Bei der sekundären Schaltungseinrichtung für ein drahtloses
Sende-Empfangs-System gemäß der vorliegenden Erfindung
enthalten eine Signalinduktionsspule und eine
Energieinduktionsspule Leiterschleifenmuster, die jeweils auf
einer Leiterplatte gebildet sind.
Bei der Induktionsspule für ein drahtloses Sende-Empfangs-
System gemäß der vorliegenden Erfindung ist eine
Induktionsspule durch elektrisches Verbinden der
Leiterschleifenmuster bei benachbarten Schichten ausgehend
von der ersten Schicht bis zu der n-ten Schicht gebildet, und
ein in jeder der Schichten einer Mehrschicht-Leiterplatte
gebildetes Leiterschleifenmuster ist um einen festgelegten
Abstand zu derjenigen der angrenzenden Schicht beabstandet.
Mit diesem Merkmal lassen sich Spulen so entwerfen, daß ein
Abstand zwischen Leitungen breiter werden kann, und der
Eingangsanschluß und der Ausgangsanschluß mit der zwischen
diesen vorliegenden höchsten Spannungsdifferenz lassen sich
beabstandet zueinander ausbilden.
Bei der Induktionsspule für ein drahtloses Sende-Empfangs-
System gemäß der vorliegenden Erfindung ist eine
Induktionsspule durch elektrisches Verbinden der
Leiterschleifenmuster bei angrenzenden Schichten ausgehend
von der ersten Schicht bis zu der n-ten Schicht gebildet,
sowie durch elektrisches Verbinden der Leiterschleifenmuster
bei angrenzenden Schichten ausgehend von der n-ten Schicht
bis zu der ersten Schicht, und ein bei jeder der Schichten
einer Mehrschicht-Leiterplatte gebildetes
Leiterschleifenmuster ist gemäß einem festgelegten Abstand
von dem bei der angrenzenden Schicht gebildeten versetzt. Mit
diesem Merkmal lassen sich Spulen derart entwerfen, daß ein
Abstand zwischen Leitungen weiter ausgebildet werden kann,
und der Eingangsanschluß und der Ausgangsanschluß mit der
diesen anliegenden größten Spannungsdifferenz können zwischen
zueinander beabstandet vorgesehen sein, und weiterhin läßt
sich eine Zahl der Muster erhöhen.
Bei der Induktionsspule für ein drahtloses Sende-Empfangs-
System gemäß der vorliegenden Erfindung sind die
Leiterplatten mit einer zwischenliegenden Isolationsplatte
überdeckt, und ein Abschlußrand eines Leiterschleifenmusters
bei einer Leiterplatte ist elektrisch mit einem zu der
Isolierplatte in Anpaßeingriff stehenden und an dieser
befestigten Anschluß an einem Startrand eines auf einer
anderen Leiterplatte, die an der letztgenannten Schicht mit
einer zwischenliegenden Isolierplatte angrenzt, gebildeten
Leiterschleifenmusters verbunden, so daß sich eine
Induktionsspule bilden läßt.
Weitere Aufgaben und Merkmale dieser Erfindung ergeben sich
aus der folgenden Beschreibung unter Bezug auf die
beiliegende Zeichnung; es zeigen:
Fig. 1 ein Schaltbild zum Darstellen der Ausführungsform 1
eines drahtlosen Sende-Empfangs-Systems, das die
sekundäre Schaltungseinrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung enthält;
Fig. 2 ein Schaltbild zum Darstellen der Ausführungsform 2
des drahtlosen Sende-Empfangs-Systems, das die
sekundäre Schaltungseinrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung enthält;
Fig. 3 ein Schaltbild zum Darstellen der Ausführungsform 3
des drahtlosen Sende-Empfangs-Systems, das die
sekundäre Schaltungseinrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung enthält;
Fig. 4 ein Schaltbild zum Darstellen der Ausführungsform 4
des drahtlosen Sende-Empfangs-Systems, das die
sekundäre Schaltungseinrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung enthält;
Fig. 5 ein Schaltbild zum Darstellen der Ausführungsform 5
des drahtlosen Sende-Empfangs-Systems, das die
sekundäre Schaltungseinrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung enthält;
Fig. 6A in Blockschaltbild eines Spulenabschnitts zum
Darstellen der Ausführungsform 6 der sekundären
Schaltungseinrichtung für ein drahtloses Sende-
Empfangs-System gemäß der vorliegenden Erfindung;
Fig. 6B ein Schaltbild desselben;
Fig. 7A ein Blockschaltbild eines Spulenabschnitts zum
Darstellen der Ausführungsform 7 der sekundären
Schaltungseinrichtung für ein drahtloses Sende-
Empfangs-System gemäß der vorliegenden Erfindung;
Fig. 7B ein Schaltbild für denselben;
Fig. 8 ein Blockschaltbild eines Spulenabschnitts zum
Darstellen der Ausführungsform 8 der sekundären
Schaltungseinrichtung für ein drahtloses Sende-
Empfangs-System gemäß der vorliegenden Erfindung;
Fig. 9A eine Draufsicht zum Darstellen der Ausführungsform
9 der Induktionsspule für das drahtlose Sende-
Empfangs-System gemäß der vorliegenden Erfindung;
Fig. 9B eine Querschnittsansicht derselben entlang der in
Fig. 9A gezeigten Linie A-A;
Fig. 10A eine Draufsicht zum Darstellen der Ausführungsform
10 der Induktionsspule für das drahtlose Sende-
Empfangs-System gemäß der vorliegenden Erfindung;
Fig. 10B eine Querschnittsansicht derselben entlang der in
Fig. 10A gezeigten Linie A-A;
Fig. 11A eine Draufsicht eines einzelnen Substrats, die
selbst die Ausführungsform 11 der Induktionsspule
für das drahtlose Sende-Empfangs-System gemäß der
vorliegenden Erfindung darstellt;
Fig. 11B eine Vorderansicht desselben;
Fig. 12A eine Vorderansicht zum Darstellen der
Ausführungsform 11 der Induktionsspule für das
drahtlose Sende-Empfangs-System gemäß der
vorliegenden Erfindung in einem Zustand der
Kombination der Substrate;
Fig. 12B eine Seitenansicht derselben;
Fig. 13 ein Schaltbild zum Darstellen des drahtlosen Sende-
Empfangs-Systems, das die sekundäre
Schaltungseinrichtung auf der Grundlage der
üblichen Technologie enthält;
Fig. 14 ein Zeitablaufdiagramm zum Darstellen eines
Betriebszeitablaufs in einem Zeitaufteilungs-
Steuerungssystem;
Fig. 15 eine Draufsicht zum Darstellen eines
Spulenabschnitts der sekundären
Schaltungseinrichtung auf Basis der üblichen
Technologie;
Fig. 16 eine erläuternde Ansicht zum Darstellen eines
Beispiels für den Einsatz des drahtlosen Sende-
Empfangs-Systems;
Fig. 17A eine Konzeptansicht für mit elektrischem Draht
gewickelte Spulen;
Fig. 17B eine Erläuterungszeichnung für dieselbe;
Fig. 18A eine Draufsicht auf die Leiterplattenspule auf
Basis der üblichen Technologie;
Fig. 18B eine Querschnittsansicht derselben entlang der in
Fig. 18A gezeigten Linie A-A;
Fig. 19 ein äquivalentes Schaltbild der sekundären
Schaltungseinrichtung betrachtet von der
Ausgangsseite der elektrischen Energieschaltung;
Fig. 20 einen Graphen zum Darstellen einer
Impedanzeigenschaft der sekundären
Schaltungseinrichtung;
Fig. 21 einen Graphen zum Darstellen einer Beziehung
zwischen dem äquivalenten Widerstand und der
Impedanz der sekundären Schaltungseinrichtung;
Fig. 22A ein äquivalentes Schaltbild der parallelen LC-
Resonanzschaltung in der elektrischen
Energieschaltung im Hinblick auf den äquivalenten Reihenwiderstand bei dem sekundären Energieresonanzkondensator; und
Energieschaltung im Hinblick auf den äquivalenten Reihenwiderstand bei dem sekundären Energieresonanzkondensator; und
Fig. 22B ein Gesamtschaltbild derselben.
Nachfolgend erfolgt eine detaillierte Beschreibung der
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung unter Bezug auf
die angefügte Zeichnung. Es ist zu erkennen, daß in den
nachfolgend beschriebenen Ausführungsformen der vorliegenden
Erfindung gleiche Bezugszeichen gleichen Abschnitten gemäß
denjenigen bei den Beispielen auf Basis der oben
beschriebenen üblichen Technologie zugeordnet sind, und eine
Beschreibung hiervon wird weggelassen.
Die Fig. 1 zeigt die Ausführungsform 1 des drahtlosen Sende-
Empfangs-Systems, das die sekundäre Schaltungseinrichtung
gemäß der vorliegenden Erfindung enthält. Die sekundäre
Schaltungseinrichtung 50 enthält zwei Kapazitätseinheiten 61,
62, und jeder der zugeordneten Kapazitätswerte ist jeweils so
festgelegt, daß eine maximale Energie bei einer sekundären
Energieresonanzkapazität entsprechend dem Sende-Empfangs-
Modus für den Pilotkreis empfangen wird, und jede der
Kapazitätent 61 und 62 wird durch Auswahl derselben mit einem
Resonanzkapazitäts-Auswahlschalter 63 eingesetzt.
Der Resonanzkapazitäts-Auswahlschalter 63 wählt einen
Kontaktpunkt a für den Signalempfang in dem Empfangsmodus
aus, und er wählt einen Kontaktpunkt b zum Signalsenden in
dem Signalsendemodus aus, entsprechend einem Steuersignal,
das von einem sekundären Signalcontroller 60 ausgegeben wird,
wie in einem Fall eines Signalsende/Empfangs-Auswahlschalter
57.
Insbesondere schließt der Resonanzkapazitäts-Auswahlschalter
63 selektiv eine der Kapazitäten 61 und 62 entsprechend dem
Sendemodus oder Empfangsmodus.
Nun erfolgt eine Beschreibung des Schaltungsbetriebs.
Der sekundäre Signalschaltung bewirkt eine Parallelresonanz
oder eine Serienresonanz entsprechend dem Empfangsmodus oder
dem Signalsendemodus derart, daß eine Kreisfrequenz ω₂ für
ein Signal in dem Sende-Empfangs-Modus für den sekundären
Signalschaltung anhand der Gleichungen (8) und (9)
ausgedrückt wird.
Beim Empfangen
Beim Senden
Demnach ist unter der Annahme, daß die Bedingung
Kreisfrequenz ω₁ einer Energie » Kreisfrequenz ω₂ eines
Signals erfüllt ist, C₃ gleich C₄.
Der scheinbare Widerstand R auf einer rechten Seite ausgehend
von der Induktivität L₂ der Signalschaltung wird durch die
Gleichungen (10), (11) jeweils im Empfangsmodus und im
Übertragungsmodus ausgedrückt.
Beim Empfangen:
Beim Senden:
Entsprechend variiert der äquivalente Widerstand R nach Fig.
19 in Übereinstimmung mit dem Empfangsmodus oder dem
Sendemodus, so daß auch die Induktivität L₀ in der Gleichung
(2) variiert.
Entsprechend variiert die elektrische Energieschaltung L₁ in
der in Fig. 1 gezeigten Schaltung entsprechend dem
Empfangsmodus und dem Übertragungsmodus, so daß es zum
fortlaufenden Erfüllen der optimalen Resonanzbedingung
unabhängig davon, ob sich ein Betriebszustand in dem
Empfangsmodus oder in dem Übertragungsmodus befindet,
erforderlich ist, eine der Kapazitäten 61 und 62 dadurch
einzusetzen, daß sie durch den in Fig. 1 gezeigten
Resonanzkapazitäts-Auswahlschalter 63 ausgewählt wird.
Der Resonanzkapazitäts-Auswahlschalter 63 wählt einen
Kontaktpunkt a für den Signalempfang im Signalempfangsmodus
aus, und er wählt einen Kontaktpunkt b für die
Signalübertragung in dem Signalübertragungsmodus aus,
entsprechend einem von dem Wählsignal-Controller 60
aus gegebenen Steuerungssignal wie in dem Fall des
Signalsende/Empfangs-Auswahlschalter 57, so daß selbst dann,
wenn die Impedanz betrachtet von der Energieschaltung
entsprechend dem Sende/Empfangsmodus für die Signalschaltung
variiert, sich immer die optimale Resonanzbedingung erhalten
läßt, ein Wirkungsgrad für die Energieübertragung einer
Energie nicht variiert und eine maximale Energie von der
Schaltung mit einer festgelegten Energiefrequenz abgeleitet
werden kann.
Bei der Ausführungsform kann eine Kreisfrequenz ω₁ für eine
Energieübertragung auf einen höheren Wert festgelegt werden,
und ein ISM-Band bei 13,56 MHz kann eingesetzt werden, so daß
sich eine große zulässige Energie gemäß der Spezifikation
übertragen läßt.
Die Fig. 2 zeigt die Ausführungsform 2 des drahtlosen Sende-
Empfangs-Systems, das die sekundäre Schaltungseinrichtung
gemäß der vorliegenden Erfindung enthält. In dieser
Ausführungsform wird eine Kapazität mit variablem
Kapazitätswert 64 auf der Grundlage eines Varaktors/einer
Reaktanzdiode oder dergleichen als sekundäre
Energieresonanzkapazität in der sekundären
Schaltungseinrichtung 50 eingesetzt. Die Kapazität mit
variablem Kapazitätswert 64 empfängt immer eine maximale
Energie, unabhängig davon, ob ein Betriebszustand im
Überragungsmodus oder im Empfangsmodus für die
Signalschaltung vorliegt, so daß sich ein Wert der Kapazität
mit dem Sekundärsignal-Controller 60 entsprechend dem
Sende/Empfangsmodus für die Signalschaltung steuern läßt.
Wie oben beschrieben, kann durch Steuern des Kapazitätswerts
der Kapazität mit variablen Kapazitätswert 64 mit dem
Sekundärsignal-Controller 60 auch in diesem Fall selbst dann,
wenn sich die Impedanz betrachtet von der Energieschaltung
entsprechend dem Übertragungs- oder Empfangsmodus der
Signalschaltung verändert, immer die optimale
Resonanzbedingung erhalten werden, ein Wirkungsgrad bei der
Energieübertragung einer Energie variiert nicht und eine
maximale Energie läßt sich über die Schaltung mit
festgelegter Energiefrequenz ableiten.
Bei der Ausführungsform läßt sich auch, wie im Fall der
Ausführungsform 1, eine Kreisfrequenz ω₁ für eine
Energieübertragung auf einen höheren Wert einstellen, und es
läßt sich ein ISM-Band bei 13,56 MHz einsetzen, so daß sich
eine große Energie, die gemäß der Spezifikation zulässig ist,
übertragen läßt.
Die Fig. 3 zeigt die Ausführungsform 3 des drahtlosen Sende-
Empfangs-Systems, das die sekundäre Schaltungseinrichtung
gemäß der vorliegenden Erfindung enthält. Bei dieser
Ausführungsform enthält eine Sekundärinduktionsspule in der
sekundären Schaltungseinrichtung 50 eine Induktionsspule 65
mit einem Abgriff.
Die Energieinduktionsspule 65 mit einem Abgriff ist selektiv
entweder mit einem Anschlußabschnitt 65a oder einem
Mittenabgriff 65b mit einem Induktivitätsauswahlschalter 66
verbunden, und die tatsächliche Induktivität L₁ variiert.
Der Induktivitätsauswahlschalter 6 wird entsprechend dem
Übertragungsmodis oder dem Empfangsmodus für die
Signalschaltung geschaltet, wie in einem Fall des Signal-
Sendes/Empfangsauswahlschalters 67, in Ansprechen auf ein
Steuersignal, das von dem Sekundärsignal-Controller 60
ausgegeben wird.
Insbesondere verbindet der Induktivitätsauswahlschalter 66
selektiv entweder das Anschlußende 65a oder den Mittenabgriff
65b der Energieinduktionsspule 65 mit einem Abgriff
entsprechend dem Übertragungsmodus oder dem Empfangsmodus.
Die Resonanzbedingung einer Energieinduktion wird durch die
Gleichung (12) ausgedrückt, so daß zum Erhalten einer
speziellen Kreisfrequenz ω₁ sich entweder ein Kapazitätwert
C₁ oder eine Induktivität L₁ während der Resonanz für eine
Energieschaltung angleichen lassen. In der Ausführungsform
variiert die Induktivität anstelle des Kapazitätswerts bei
der Resonanzschaltung für eine Energie.
Resonanzbedingung für eine Energie:
Bei der Ausführungsform wird der Induktivitätsauswahlschalter
66 in Übereinstimmung mit dem Signalempfangsmodus oder dem
Signalübertragungsmodus geschaltet, wie in einem Fall des
Signalsende/Empfangs-Auswahlschalter 57, in Ansprechen auf
ein von dem Sekundärsignal-Controller 60 ausgegebenes
Steuersignal, so daß entweder das Anschlußende 65a oder der
Mittenabgriff 65b mit der Schaltung verbunden ist, und die
tatsächliche Induktivität L₁ bei der Resonanzschaltung für
eine Energie variiert.
Mit diesem Merkmal ist selbst dann, wenn die Impedanz
betrachtet von der Energieschaltung entsprechend dem
Sende/Empfangs-Modus für die Signalschaltung variiert, immer
die optimale Resonanzbedingung gewährleistet, ein
Wirkungsgrad der Leistungs/Energieübertragung variiert nicht
und eine maximale Energie läßt sich von der Schaltung mit
festgelegter Energiefrequenz ableiten.
Bei der Ausführungsform läßt sich auch, wie im Fall der
Ausführungsform 1, eine Kreisfrequenz ω₁ für eine
Energieübertragung auf einen höheren Wert festlegen, und ein
ISM-Band bei 13,56 MHz kann eingesetzt werden, so daß eine
große Energie, die gemäß der Spezifikation zulässig ist,
übertragen werden kann.
Die Fig. 4 zeigt die Ausführungsform 4 des drahtlosen Sende-
Empfangs-Systems, das die Sekundärschaltungseinrichtung gemäß
der vorliegenden Erfindung enthält. In dieser Ausführungsform
ist eine Energieimpedanzspule 67 mit hoher Impedanz in Serie
zu der Signalschaltung (Übertragungsschaltung) der sekundären
Schaltungseinrichtung 50 verbunden, und zwar bei einer
Position zwischen einer Sekundärsignalspule 56 und einer
Resonanzkapazität 58 für die Übertragung.
Gilt die Bedingung, nach der gilt Kreisfrequenz ω₁ eine
Energie » Kreisfrequenz ω₂ eines Signals, erfüllt, so werden
die Gleichungen (13) und (14) aus der Gleichung (9)
abgeleitet.
Hier ist C3 gleich C4, so daß sich die Gleichung (14) in die
Gleichung (15) umformen läßt.
Der Widerstand R nach Fig. 19 ist der äquivalente Widerstand
mit Ausnahme des Widerstands in dem Spulenabschnitt der
Signaischaltung, so daß der äquivalente Widerstand R in dem
Empfangsmodus durch die Gleichung (16) gemäß der Gleichung
(14) ausgedrückt wird.
Beim Empfang:
Im Gegensatz hierzu ist der äquivalente Widerstand R im
Übertragungsmodus ein Wert, bei dem die Impedanz des
Sekundärsignal-Controllers 60 zu 1/ω₁ C₃ addiert ist, so daß
der äquivalente R im Übertragungsmodus durch die Gleichung
(17) ausgedrückt ist.
Beim Übertragen:
Bei der in Fig. 19 gezeigten äquivalenten Schaltung ist dann,
wenn ein Serienwiderstand R₂ der Signalinduktionsspule L₂
einen sehr geringen Wert annimmt, so daß er vernachlässigbar
ist, der äquivalente Widerstand R₀ im Empfangsmodus ein Wert
von ungefähr R0, gemäß der Gleichung (16). Da der durch die
Gleichung (16) erhaltene äquivalente Widerstand R im
Vergleich zu ω₁L₂ ausreichend klein ist, wird der Widerstand
R₀ im Empfangsmodus durch die Gleichung (18) ausgedrückt.
Beim Empfang:
Weiterhin gilt mit Gleichung (15) ω₂L₂ » 1/ω₁ C₃, so daß
nach Gleichung (17) der äquivalente Widerstand R₀ im
Übertragungsmodus einen maximalen Wert annimmt, der bei
Vernachlässigung von 1/ω₁C₃ dann, wenn gilt ω₁L₂ = (Impedanz
des Sekundärsignal-Controller 60) durch die Gleichung (19)
ausgedrückt wird.
Beim Übertragen:
Der äquivalente Widerstand R₀ im Übertragungsmodus nimmt
einen Wert an, der nicht vernachlässigt werden kann, eine
Energie für die elektrische Energieschaltung wird durch die
Impedanz in dem Sekundärsignal-Controller 60 verbraucht, und
somit läßt sich eine ausreichende Energie hierfür nicht
erhalten.
Aus diesem Grund nimmt, wie in Fig. 4 gezeigt, der
äquivalente Widerstand R in der in Fig. 19 gezeigten
äquivalenten Schaltung einen sehr großen Wert durch Verbinden
der Energieimpedanzspule 67 mit hoher Impedanz in Serie zu
dem Sender an, und der äquivalente Widerstand R₀ im
Übertragungsmodus wird kleiner (R₀ = R₁, und R₁ ist im
wesentlichen gleich Null), so daß eine Energie für die
elektrische Energieschaltung nicht durch die Impedanz des
Sekundärsignal-Controller 60 verbraucht wird, und eine
ausreichende Energie hierfür zugeführt werden kann.
Bei der Ausführungsform läßt sich auch, wie im Fall der
Ausführungsform 1, eine Kreisfrequenz ω₁ für eine
Energieübertragung auf einen höheren Wert einstellen, und es
läßt sich ein ISM-Band bei 13,56 MHz einsetzen, so daß sich
eine größere zulässige Energie gemäß der Spezifikation
übertragen läßt.
Es ist zu erwähnen, daß die Impedanz der Energieimpedanzspule
67 den Wert ω₁ L₃ aufweist, und daß unter der Bedingung, daß
gilt, Kreisfrequenz ω₁ einer Energie « Kreisfrequenz ω₂
eines Signals, die Impedanz einen sehr großen Wert annimmt,
so daß in diesem Fall die geeignete Spule eingesetzt wird.
Die Fig. 5 zeigt die Ausführungsform 5 des drahtlosen Sende-
Empfangs-Systems, das die sekundäre Schaltungseinrichtung
gemäß der vorliegenden Erfindung enthält. In dieser
Ausführungsform sind zwei Einheiten der
Impedanzabgleichkapazitäten 68, 69 vorgesehen, und jede der
Impedanzablgleichkapazitäten 68, 69 läßt sich durch einen
Impedanzabgleichkapazitäts-Auswahlschalter 70 zum Einsetzen
auswählen.
Der Impedanzabgleichkapazitäts-Auswahlschalter 70 wählt einen
Kontaktpunkt a für den Empfang im Signalempfangsmodus aus,
und er wählt einen Kontaktpunkt b für die Signalübertragung
im Signalübertragungsmodus aus, wie in einem Fall des
Signalsende/Empfangs-Auswahlschalter 57, entsprechend einem
von dem Sekundärsignal-Controller 60 ausgegebenen
Steuersignal.
Insbesondere verbindet der Impedanzabgleich-Kapazitäts-
Auswahlschalter 70 selektiv eine der
Impedanzabgleichkapazitäten 68 und 69, entsprechend dem
Übertragungsmodus oder dem Empfangsmodus.
Wie oben beschrieben, variiert die Impedanz bei der Resonanz
der parallelen Energieresonanzschaltung in Übereinstimmung
mit dem Übertragungsmodus oder dem Empfangsmodus für die
Signalschaltung, so daß sich ein Impedanzabgleich mit der
Gleichrichterschaltung 53 nicht erreichen läßt.
Bei der Ausführungsform werden die
Impedanzabgleichkapazitäten 68 und 69 wechselseitig mit dem
Impedanzabgleichkapazitäts-Auswahlschalter 70 umgeschaltet,
der durch den Sekundärsignal-Controller 60 gesteuert wird,
wodurch sich eine optimale Impedanzabgleichkapazität
auswählen läßt, unabhängig davon, ob sich ein Betriebszustand
in dem Empfangsmodus oder in dem Übertragungsmodus befindet,
so daß sich ein korrektere Impedanzabgleich erzielen läßt,
wodurch es möglich ist, eine maximale Energie von der
Parallelresonanzschaltung, die die Energieinduktionsspule 51
und die Resonanzkapazität 52 enthält, zu der
Gleichrichterschaltung 53 abzuleiten.
Die Fig. 6A und 6B zeigt jeweils die Ausführungsform 6 der
Sekundärschaltungseinrichtung für ein drahtloses Sende-
Empfangs-System gemäß der vorliegenden Erfindung. In den
Figuren kennzeichnen die Bezugszeichen 80 und 81
Energieinduktionsspulen, und mit 82 ist eine
Signalinduktionsspule gekennzeichnet.
Die Energieinduktionsspulen 80 und 81 sind an beiden Seiten
der Signalinduktionsspule 82 vorgesehen. Die
Energieinduktionsspulen 80 und 81 sind miteinander in Serie
verbunden, und die Parallelresonanzkapazität 52 ist zu der
Serienschaltung parallel angeschlossen.
Die Energieinduktionsspulen 80 und 81 sind an beiden Seiten
der Signalinduktionsspule 82 vorgesehen, so daß, wie in Fig.
16 gezeigt, selbst dann, wenn sich die sekundäre
Schaltungseinrichtung 50 der primären Schaltungseinrichtung
10 von irgendeiner Richtung nähert, zunächst die sekundäre
Schaltungseinrichtung 50 einen magnetischen Fluß aufnimmt,
der durch die primäre Schaltungseinrichtung mit der
Energieinduktionsspule 80 oder 81 erzeugt wird, und eine
Energie wird empfangen, so daß die Anforderung für einen
Start der Energiezufuhr erfolgt ist.
Die Fig. 7A und die Fig. 7B zeigen jeweils die Ausführungsform
7 der sekundären Schaltungseinrichtung für ein drahtloses
Sende-Empfangs-System gemäß der vorliegenden Erfindung. Die
Energieinduktionsspulen 80 und 81 sind auch an beiden Seiten
der Signalinduktionsspule 82 bei dieser Ausführungsform
vorgesehen. Die Energieinduktionsspulen 80 und 81 sind
diskret jeweils mit den Resonanzkapazitäten 52a, 52b und den
Gleichrichterschaltungen 53a, 53b verbunden, so daß zwei
Systeme, die jeweils die Parallelresonanzschaltung und die
Gleichrichterschaltung für die Energieinduktion enthalten, an
beiden Seiten der Signalinduktionsspule 62 vorgesehen sind.
Bei dieser Ausführungsform kann im Gegensatz zur
Ausführungsform 6 selbst dann, wenn lediglich eine der
Energieinduktionsspulen, beispielsweise die
Energieinduktionsspule 80, einen Magnetfluß von der primären
Schaltungseinrichtung empfängt, die Spule vorteilhafterweise
eine Energie in stabiler Weise empfangen.
Die Fig. 8 zeigt die Ausführungsform 8 der sekundären
Schaltungseinrichtung für ein drahtloses Sende-Empfangs-
System gemäß der vorliegenden Erfindung. In dieser
Ausführungsform enthält die Schaltungsvorrichtung
Leiterschleifenmuster 84, die jeweils durch Musterbildung der
Energieinduktionsspulen 80, 81 und der Signalinduktionsspule
82 auf einer Leiterplatte 83 gebildet sind.
Wie oben beschrieben, enthält die Schaltungseinrichtung
Leiterschleifenmuster 84, die jeweils durch Musterbildung der
Energieinduktionsspulen 80, 81 und der Signalinduktionsspule
82 auf einer Leiterplatte 83 gebildet sind, wodurch es
möglich ist, kostengünstige Spulen mit weniger
Herstellungsprozeßschritten herzustellen.
Die Fig. 9A und die Fig. 9B zeigt jeweils die Ausführungsform
9 der Induktionsspule für das drahtlose Sende-Empfangs-System
gemäß der vorliegenden Erfindung. In dieser Ausführungsform
sind die Leiterschleifenmuster 88, 89, 90 mit jeweils einer
Schleife in insgesamt drei Schichten gebildet; insbesondere
in der oberen und hinteren Schicht eines ersten Boards 86 und
in einer ersten Oberflächenschicht eines zweiten Boards 87
einer Mehrschicht-Leiterplatte 85.
Jeweils zwischen zwei angrenzenden Leiterschleifenmustern 88
und 89 und ebenfalls 89 und 90 ist ein festgelegter Abstand
vorgesehen, oder, in anderen Worten, es ist ein Muster mit
einem festgelegten Abstand zwischen angrenzenden Schichten
betrachtet von der Oberseite des Musters vorgesehen, und das
Leiterschleifenmuster ist fortlaufend im wesentlichen in
einer Spiralform in der Folge 88 → 89 → 90 gebildet, und
Anschlußenden der Leiterschleifenmuster 88 und 90 sind
jeweils Eingangs- und Ausgangsenden 91 und 92.
Die Spulen lassen sich wie oben beschrieben entwerfen, so daß
ein Abstand zwischen Leitungen breiter ausgebildet sein kann,
und das Eingangsende 91 und das Ausgangsende 92, zwischen
denen die größte Spannungsdifferenz vorliegt, können
beabstandet zueinander ausgebildet sein, wodurch es möglich
ist, kostengünstige Spulen jeweils mit einer exzellenten
Frequenzeigenschaft und weniger Herstellungsprozeßschritten
herzustellen.
Die Fig. 10A und die Fig. 10B zeigt jeweils die
Ausführungsform 10 der Induktionsspule für das drahtlose
Sende-Empfangs-System gemäß der vorliegenden Erfindung.
Bei dieser Ausführungsform sind jeweils Leiterschleifenmuster
88a, 88b in der Rückoberflächenschicht des ersten Boards 86
bei der Mehrschicht-Leiterplatte 85 gebildet, sowie
Leiterschleifenmuster 89a, 89b in der Oberflächenschicht des
ersten Boards 86, und Leiterschleifenmuster 90a, 90b in der
Oberflächenschicht des zweiten Boards 87. Ein festgelegter
Abstand a ist jeweils zwischen angrenzenden
Leiterschleifenmuster 88a und 88b, 89a und 90a, 90b und 89b
und 89b und 88b vorgesehen, und das Leiterschleifenmuster ist
fortlaufend im wesentlichen in einer Spiralform in der Folge
88a → 89a → 90a → 90b → 89b → 88b gebildet, und
Endanschlüsse der Leiterschleifenmuster 88a und 88b sind
jeweils Eingangs/Ausgangsenden 91 und 92.
Aus diesem Grund beginnt die Spule in diesem Fall von der
Rückoberflächenschicht (der ersten Schicht) des ersten Boards
86 mit dem Leiterschleifenmuster 88a, und anschließend
verläuft sie zu dem Leiterschleifenmuster 89a auf der
Oberflächenschicht des ersten Boards 86, sowie zu den
Leiterschleifenmustern 90a, 90b auf der Oberflächenschicht
(n-Schicht) des zweiten Boards 87, und sie kehrt von dem
Leiterschleifenmuster 90b auf der Oberflächenschicht (n-
Schicht) auf dem zweiten Board 87 zu dem
Leiterschleifenmuster 89b auf der Oberflächenschicht des
ersten Boards 86 und dem Leiterschleifenmuster 88b auf der
Rückoberflächenschicht (der ersten Schicht) des ersten Boards
86 zurück, und insbesondere verläuft die Schleife somit unter
Vorwärts- und Rückwärtserstreckung zwischen der ersten
Boardschicht 86 und der zweiten Boardschicht 87 in der
Mehrschicht-Leiterplatte 85.
Die Spulen lassen sich, wie oben beschrieben, so entwerfen,
daß ein Abstand zwischen den Leitungen breiter ausgebildet
sein kann, und das Eingangsende 91 und das Ausgangsende 92,
zwischen denen die größte Spannungsdifferenz auftritt, können
beabstandet zueinander ausgebildet sein, wie im Fall der
Ausführungsform 6, und zudem verläuft die Schleife vorwärts
und rückwärts zwischen der ersten Boardschicht und dem
zweiten Board 87 bei der Mehrschicht-Leiterplatte 85, so daß
sich die Zahl der Muster erhöhen läßt. Demnach lassen sich
kostengünstige Spulen jeweils mit einer exzellenten
Frequenzeigenschaft und einer großen Induktivität mit weniger
Herstellungsschritten herstellen.
Die Fig. 11A, 11B und die Fig. 12A, 12B zeigen jeweils die
Ausführungsform 11 der Induktionsspule für das drahtlose
Sende-Empfangs-System gemäß der vorliegenden Erfindung. Bei
dieser Ausführungsform sind jeweils Leitermuster 93, 94 bei
einem Anfangsende einer Spule gebildet, insbesondere bei
einem Eingangsanschluß 91 einer Leiterplatte 95, bei der
(nicht gezeigte) Leiterschleifenmuster wie diejenigen der
Ausführungsformen 9, 10 gebildet sind, sowie bei einem
Abschlußende hiervon, insbesondere bei einem Ausgangsanschluß
92. Die Leitungsmuster 93, 94 weisen Verbindungsanschlüsse 93a, 94a
auf, die jeweils an derselben Position an der oberen
und der rückwärtigen Oberfläche der Leiterplatte 95
betrachtet von der Oberseite des Musters angeordnet sind.
Mehrere Schichten der Leiterplatte 95, entsprechend jeweils
denselben Spezifikationen, sind, wie in den Fig. 12A und 12B
gezeigt, für den Einsatz übereinander mit einer
dazwischenliegenden Isolationsplatte 96 geschichtet. Der
Ausgangsanschluß 92 von einer der Leiterplatten 95 (an der
oberen Seite), die vertikal an die dazwischenliegende
Isolationsplatte 96 angrenzt, ist elektrisch mit dem
Ausgangsanschluß 91 der anderen Seite (unteren Seite) hiervon
verbunden, mit einer .⊃-förmigen Verbindungspassung 97, die
mit der Isolierplatte 96 in Eingriff steht und an dieser
befestigt ist, mit Abdeckung der Oberseite und Unterseite der
Platte.
Bei der Ausführungsform läßt sich durch Erhöhen der Zahl der
Schichten der Leiterplatte 95 eine Zahl der Muster der Spule
erhöhen, so daß eine Leiterplatte mit einer exzellenten
Frequenzeigenschaft, mit großer Induktivität, die sich auch
mit geringen Kosten herstellen läßt, beispielsweise eine
Zweischichtleiterplatte, eingesetzt werden kann, wodurch es
möglich ist, kostengünstige Spulen herzustellen.
Es ist zu erwähnen, daß die im Zusammenhang mit den
Ausführungsformen 9 bis 11 beschriebenen Spulen sich in
derselben Weise wie die Spule bei der Ausführungsform 8
ausbilden lassen.
Wie sich anhand der obigen Beschreibung klar erkennen läßt,
verbindet bei der sekundären Schaltungseinrichtung für ein
drahtloses Sende-Empfangs-System gemäß der vorliegenden
Erfindung der Resonanzkapazitäts-Auswahlschalter selektiv
entweder die erste Energieresonanzkapazität oder die zweite
Energieresonanzkapazität entsprechend dem Übertragungsmodus
oder dem Empfangsmodus, so daß sich eine Variation der
Impedanz betrachtet von der Energieschaltung entsprechend dem
Sende/Empfangs-Modus in der Signalschaltung durch einen
Kondensator-Kapazitätswert kompensieren läßt, und ein
Wirkungsgrad der Leistungs/Energieübertragung läßt sich
verbessern.
Bei der sekundären Schaltungseinrichtung für ein drahtloses
Sende-Empfangs-System gemäß einem anderen Merkmal der
vorliegenden Erfindung wird ein Kapazitätswert eines
Kondensators mit variabler Kapazität durch die
Steuervorrichtung entsprechend dem Übertragungsmodus oder dem
Empfangsmodus verändert, so daß die Veränderung der Impedanz,
betrachtet von der Energieschaltung entsprechend dem
Sende/Empfangs-Modus für die Signalschaltung, mit einem
Kondensator-Kapazitätswert kompensiert wird, und ein
Wirkungsgrad bei der Leistungs/Energie-Übertragung läßt sich
verbessern.
Bei der sekundären Schaltungseinrichtung für ein drahtloses
Sende-Empfangs-System gemäß einem anderen Merkmal der
vorliegenden Erfindung verbindet ein
Induktivitätsauswahlschalter selektiv entweder einen
Endabschnitt oder einen Mittenabgriff einer
Energieinduktionsspule mit einem Abgriff entsprechend dem
Übertragungsmodus oder dem Empfangsmodus, so daß die
Veränderung der Impedanz betrachtet von der Energieschaltung
entsprechend dem Sende/Empfangs-Modus für die Signalschaltung
mit der Induktivität der Energieinduktionsspule mit einem
Abgriff kompensiert wird, und ein Wirkungsgrad der
Leistungs/Energie-Übertragung läßt sich verbessern.
Bei der sekundären Schaltungseinrichtung für ein drahtloses
Sende-Empfangs-System gemäß einem anderen Merkmal der
vorliegenden Erfindung bewirkt ein Hochimpedanzelement einen
kleineren äquivalenten Widerstand im Übertragungsmodus, so
daß eine Energie für die Energieschaltung nicht durch die
Impedanz in einem Sekundärsignal-Controller verbraucht wird,
und es läßt sich eine Spannung für die Energieschaltung
zuführen, wodurch es möglich ist, eine Schaltung mit einem
exzellenten Wirkungsgrad bei der Energieübertragung zu
erhalten.
Bei der sekundären Schaltungseinrichtung für ein drahtloses
Sende-Empfangs-System gemäß einem anderen Merkmal der
vorliegenden Erfindung läßt sich ein Hochimpedanzelement
wirksam mit einer Energieimpedanzspule realisieren.
Bei der sekundären Schaltungseinrichtung für ein drahtloses
Sende-Empfangs-System gemäß einem anderen Merkmal der
vorliegenden Erfindung verbindet der Impedanzabgleich-
Auswahlschalter selektiv entweder die erste
Impedanzabgleichkapazität oder die zweite
Impedanzabgleichkapazität entsprechend dem Übertragungsmodus
oder dem Empfangsmodus, so daß selbst dann, wenn sich ein
Spulenwert der Energieschaltung verändert und sich eine
Parallelresonanzimpedanz während der Resonanz entsprechend
dem Übertragungsmodus für die Signalschaltung verändert, die
Impedanz mit einer Gleichrichterschaltung angleichen läßt.
Mit diesem Merkmal ist es möglich, eine maximale Energie von
der Parallelresonanzschaltung zu der Gleichrichterschaltung
abzuleiten.
Bei der sekundären Schaltungseinrichtung für ein drahtloses
Sende-Empfangs-System entsprechend einem anderen Merkmal der
vorliegenden Erfindung sind Energieinduktionsspulen jeweils
an beiden Seiten der Signalinduktionsspule vorgesehen, so daß
eine Bedingung erfüllt ist, gemäß der zunächst eine
elektrische Energie in der sekundären Schaltungseinrichtung
vorliegen muß.
Bei der sekundären Schaltungseinrichtung für ein drahtloses
Sende-Empfangs-System gemäß einem anderen Merkmal der
vorliegenden Erfindung sind Energieinduktionsspulen jeweils
an beiden Seiten der Signalinduktionsspule vorgesehen, so daß
eine Bedingung erfüllt ist, gemäß der eine elektrische
Energie zunächst in der sekundären Schaltungseinrichtung
vorliegen muß, und zusätzlich bildet jede der beiden
Energieinduktionsspulen jeweils eine
Parallelresonanzschaltung, und eine Gleichrichterschaltung
ist jeweils mit jeder der Spulen verbunden, so daß selbst
dann, wenn lediglich eine der Energieinduktionsspulen
betrieben wird, ein Fehlabgleich hier nicht auftritt.
Bei der sekundären Schaltungseinrichtung für ein drahtloses
Sende-Empfangs-System gemäß einem anderen Merkmal der
vorliegenden Erfindung enthalten eine Signalinduktionsspule
und eine Energieinduktionsspule Leiterschleifenmuster, die
einzeln jeweils in einer Leiterplatte gebildet sind, so daß
sich kostengünstige Spulen herstellen lassen.
Bei der Induktionsspule für ein drahtloses Sende-Empfangs-
System gemäß einem anderen Merkmal der vorliegenden Erfindung
ist eine Induktionsspule dadurch gebildet, daß
Leiterschleifenmuster angrenzender Schichten ausgehend von
der ersten Schicht bis zu der n-ten Schicht elektrisch
verbunden sind, und ein in jeder der Schichten einer
Mehrschicht-Leiterplatte gebildetes Leiterschleifenmuster ist
gemäß einem festgelegten Abstand von dem in der angrenzenden
Schicht gebildeten beabstandet, so daß sich Spulen so
entwerfen lassen, daß ein Abstand zwischen Leitungen breiter
ausgebildet sein kann und daß der Eingangsanschluß und der
Ausgangsanschluß, zwischen denen die größte
Spannungsdifferenz auftritt, voneinander beabstandet
ausgebildet sein können, wodurch es möglich ist,
kostengünstige Spulen mit exzellenter Frequenzeigenschaften
und weniger Herstellungsprozeßschritten herzustellen.
Bei der Induktionsspule für ein drahtloses Sende-Empfangs-
System gemäß einem anderen Merkmal der vorliegenden Erfindung
ist eine Induktionsspule durch elektrisches Verbinden der
Leiterschleifenmuster angrenzender Schichten ausgehend von
der ersten Schicht bis zu der n-ten Schicht gebildet, sowie
durch elektrisches Verbinden der Leiterschleifenmuster
angrenzender Schichten ausgehend von der n-ten Schicht bis zu
der ersten Schicht, und ein in jeder der Schichten einer
Mehrschicht-Leiterplatte gebildetes Leiterschleifenmuster ist
gemäß einem festgelegten Abstand von den in der angrenzenden
Schicht gebildeten beabstandet, so daß sich Spulen so
entwerfen lassen, daß ein Abstand zwischen Leitungen breiter
ausgebildet sein kann und daß der Eingangsanschluß und der
Ausgangsanschluß, zwischen denen die größte
Spannungsdifferenz auftritt, beabstandet zueinander
vorgesehen sein können, und daß weiterhin die Zahl der Muster
erhöht ist, wodurch es möglich ist, kostengünstige Spulen
jeweils mit einer exzellenten Frequenzeigenschaft, einer
großen Induktivität mit weniger Herstellungsprozeßschritten
herzustellen.
Bei der Induktionsspule für ein drahtloses Sende-Empfangs-
System gemäß einem anderen Merkmal der vorliegenden Erfindung
sind die Leiterplatten mit dazwischenliegenden
isolationsplatten übereinandergeschichtet, und ein
Abschlußende eines Leiterschleifenmusters auf einer
Leiterplatte ist elektrisch mit einer Verbindungspassung, die
in Eingriff zu der Isolationsplatte steht und an dieser
befestigt ist, mit einem Anfangsende eines
Leiterschleifenmusters verbunden, das auf einer anderen
Leiterplatte gebildet ist, das mit dazwischenliegender
Isolationsplatte an der erstgenannten Schicht angrenzt, und
es läßt sich eine Induktionsspule derart bilden, daß eine
Zahl der Muster ohne eine spezifische Bedingung dadurch
erhöht ist, daß eine Zahl der Schichten der Leiterplatte
erhöht ist, und aus diesem Grund kann ein kostengünstiges
Board mit einer exzellenten Frequenzeigenschaft, großer
Induktivität, beispielsweise ein Zweischichtboard, eingesetzt
werden, wodurch es möglich ist, kostengünstige Spulen
herzustellen.
Die Anmeldung basiert auf der japanischen Patentanmeldung Nr.
HEI 8-140495, die bei dem japanischen Patentamt am 3. Juni
1996 eingereicht wurde, und der gesamte Inhalt derselben ist
hiermit durch diese Referenz mit einbezogen.
Obgleich die Erfindung unter Bezug auf eine spezifische
Ausführungsform zum Erzielen einer vollständigen und klaren
Offenbarung beschrieben wurde, sind die angefügten
Patentansprüche nicht hierdurch begrenzt, sondern es wird
beabsichtigt, daß sie alle Modifikationen und alternativen
Aufbauweisen umfassen, die der mit dem Stand der Technik
Vertraute erkennt, die offensichtlich in den Bereich der hier
zuvor erläuterten grundlegenden technischen Lehre liegen.
Claims (12)
1. Sekundäre Schaltungseinrichtung (50) für drahtloses
Sende-Empfangs-System, zu dem eine elektrische Energie
und ein Signal ausgehend von einer primären
Schaltungseinrichtung (10) über eine Gegeninduktivität
in kontaktfreier Form übertragen wird, enthaltend:
eine Energieinduktionsspule (51);
eine erste Energieresonanzkapazität (61) und eine zweite Energieresonanzkapazität (62), die jeweils parallel an der Energieinduktionsspule angeschlossen sind;
eine Induktionsspule (56), die durch eine Gegeninduktionswirkung mit der Energieinduktionsspule (51) verbunden ist;
eine Resonanzkapazität (58) für die Übertragung, die in Serie zu der Signalinduktionsspule (56) angeschlossen ist;
eine Resonanzkapazität (59) für den Empfang, die parallel zu der Signalinduktionsspule (56) angeschlossen ist;
einen Signal-Sende/Empfang-Auswahlschalter (57), der selektiv entweder die Resonanzkapazität (58) zum Übertragen oder die Resonanzkapazität (59) zum Empfangen entsprechend dem Übertragungsmodus oder dem Empfangsmodus verbindet; und
einen Resonanzkapazitäts-Auswahlschalter (63), der selektiv entweder die erste Energieresonanzkapazität (61) oder die zweite Energieresonanzkapazität (62) entsprechend dem Übertragungsmodus oder dem Empfangsmodus anschließt.
eine Energieinduktionsspule (51);
eine erste Energieresonanzkapazität (61) und eine zweite Energieresonanzkapazität (62), die jeweils parallel an der Energieinduktionsspule angeschlossen sind;
eine Induktionsspule (56), die durch eine Gegeninduktionswirkung mit der Energieinduktionsspule (51) verbunden ist;
eine Resonanzkapazität (58) für die Übertragung, die in Serie zu der Signalinduktionsspule (56) angeschlossen ist;
eine Resonanzkapazität (59) für den Empfang, die parallel zu der Signalinduktionsspule (56) angeschlossen ist;
einen Signal-Sende/Empfang-Auswahlschalter (57), der selektiv entweder die Resonanzkapazität (58) zum Übertragen oder die Resonanzkapazität (59) zum Empfangen entsprechend dem Übertragungsmodus oder dem Empfangsmodus verbindet; und
einen Resonanzkapazitäts-Auswahlschalter (63), der selektiv entweder die erste Energieresonanzkapazität (61) oder die zweite Energieresonanzkapazität (62) entsprechend dem Übertragungsmodus oder dem Empfangsmodus anschließt.
2. Sekundäre Schaltungseinrichtung (50) für ein drahtloses
Sende-Empfangs-System, zu dem eine elektrische Energie
und ein Signal ausgehend von einer primären
Schaltungseinrichtung (10) über eine
Gegeninduktionswirkung in kontaktfreier Form übertragen
wird, enthaltend:
eine Energieinduktionsspule (51);
eine Kapazität mit variablem Kapazitätswert (64), die parallel zu der Energieinduktionsspule (51) angeschlossen ist;
eine Signalinduktionsspule (56), die mit der Energieinduktionsspule (51) über eine Gegeninduktionswirkung verbunden ist;
eine Resonanzkapazität (58) für die Übertragung, die in Serie zu der Signalinduktionsspule (56) angeschlossen ist;
eine Resonanzkapazität (59) für den Empfang, die parallel zu der Signalinduktionsspule (56) angeschlossen ist;
einen Signal-Sende/Empfangs-Auswahlschalter (57), der selektiv entweder die Resonanzkapazität (58) für die Übertragung oder die Resonanzkapazität (59) für den Empfang entsprechend dem Übertragungsmodus oder dem Empfangsmodus anschließt; und
eine Steuervorrichtung (60) zum Verändern des Kapazitätswerts der Kapazität mit variablem Kapazitätswert entsprechend dem Übertragungsmodus oder dem Empfangsmodus.
eine Energieinduktionsspule (51);
eine Kapazität mit variablem Kapazitätswert (64), die parallel zu der Energieinduktionsspule (51) angeschlossen ist;
eine Signalinduktionsspule (56), die mit der Energieinduktionsspule (51) über eine Gegeninduktionswirkung verbunden ist;
eine Resonanzkapazität (58) für die Übertragung, die in Serie zu der Signalinduktionsspule (56) angeschlossen ist;
eine Resonanzkapazität (59) für den Empfang, die parallel zu der Signalinduktionsspule (56) angeschlossen ist;
einen Signal-Sende/Empfangs-Auswahlschalter (57), der selektiv entweder die Resonanzkapazität (58) für die Übertragung oder die Resonanzkapazität (59) für den Empfang entsprechend dem Übertragungsmodus oder dem Empfangsmodus anschließt; und
eine Steuervorrichtung (60) zum Verändern des Kapazitätswerts der Kapazität mit variablem Kapazitätswert entsprechend dem Übertragungsmodus oder dem Empfangsmodus.
3. Sekundäre Schaltungeinrichtung (10) für ein drahtloses
Sende-Empfangs-System, zu dem elektrische Energie und
ein Signal ausgehend von einer primären
Schaltungseinrichtung (10) über eine
Gegeninduktionswirkung in kontaktfreier Form übertragen
wird, enthaltend:
eine Energieinduktionsspule (65) mit einem Abgriff und mit einem Zwischenabgriff (65b);
eine Energieresonanzkapazität (52), die parallel zu der Energieinduktionsspule (65) mit einem Abgriff angeschlossen ist;
eine Signalinduktionsspule (56), die mit der Energieinduktionsspule durch eine Gegeninduktionswirkung verbunden ist;
eine Resonanzkapazität (58) für die Übertragung, die in Serie zu der Signalinduktionsspule (56) verbunden ist;
eine Resonanzkapazität (59) für den Empfang, die parallel zu der Signalinduktionsspule (56) angeschlossen ist;
einen Signal-Sende/Empfangs-Auswahlschalter (57), der selektiv entweder die Resonanzkapazität (58) für die Übertragung oder die Resonanzkapazität (59) für den Empfang entsprechend dem Übertragungsmodus über den Empfangsmodus verbindet; und
einen Induktivitätsauswahlschalter (66), der selektiv entweder einen Endabschnitt oder einen Zwischenabgriff (65b) der Energieinduktionsspule (65) mit einem Abgriff entsprechend dem Übertragungsmodus oder dem Empfangsmodus verbindet.
eine Energieinduktionsspule (65) mit einem Abgriff und mit einem Zwischenabgriff (65b);
eine Energieresonanzkapazität (52), die parallel zu der Energieinduktionsspule (65) mit einem Abgriff angeschlossen ist;
eine Signalinduktionsspule (56), die mit der Energieinduktionsspule durch eine Gegeninduktionswirkung verbunden ist;
eine Resonanzkapazität (58) für die Übertragung, die in Serie zu der Signalinduktionsspule (56) verbunden ist;
eine Resonanzkapazität (59) für den Empfang, die parallel zu der Signalinduktionsspule (56) angeschlossen ist;
einen Signal-Sende/Empfangs-Auswahlschalter (57), der selektiv entweder die Resonanzkapazität (58) für die Übertragung oder die Resonanzkapazität (59) für den Empfang entsprechend dem Übertragungsmodus über den Empfangsmodus verbindet; und
einen Induktivitätsauswahlschalter (66), der selektiv entweder einen Endabschnitt oder einen Zwischenabgriff (65b) der Energieinduktionsspule (65) mit einem Abgriff entsprechend dem Übertragungsmodus oder dem Empfangsmodus verbindet.
4. Sekundäre Schaltungseinrichtung (50) für ein drahtloses
Sende-Empfangs-System, zu dem eine elektrische Energie
und ein Signal ausgehend von einer primären
Schaltungseinrichtung (10) durch eine
Gegeninduktionswirkung in kontaktfreier Form übertragen
wird, enthaltend:
eine Energieinduktionsspule (51);
eine Energieresonanzkapazität (61, 62), die parallel zu der Energieinduktionsspule (51) angeschlossen ist;
eine Signalinduktionsspule (56), die mit der Energieinduktionsspule (51) durch eine Gegeninduktionswirkung verbunden ist;
eine Resonanzkapazität (58) für die Übertragung, die in Serie zu der Signalinduktionsspule (56) angeschlossen ist;
eine Resonanzkapazität (59) für den Empfang, die parallel zu der Signalinduktionsspule (56) angeschlossen ist;
einen Signal-Sende/Empfangs-Auswahlschalter (57), der selektiv entweder die Resonanzkapazität (58) für die Übertragung oder die Resonanzkapazität (59) für den Empfang entsprechend dem Übertragungsmodus oder dem Empfangsmodus verbindet; und
ein Hochimpedanzelement (67), das in Serie zwischen der Signalinduktionsspule (56) und der Resonanzkapazität (58) für die Übertragung angeschlossen ist.
eine Energieinduktionsspule (51);
eine Energieresonanzkapazität (61, 62), die parallel zu der Energieinduktionsspule (51) angeschlossen ist;
eine Signalinduktionsspule (56), die mit der Energieinduktionsspule (51) durch eine Gegeninduktionswirkung verbunden ist;
eine Resonanzkapazität (58) für die Übertragung, die in Serie zu der Signalinduktionsspule (56) angeschlossen ist;
eine Resonanzkapazität (59) für den Empfang, die parallel zu der Signalinduktionsspule (56) angeschlossen ist;
einen Signal-Sende/Empfangs-Auswahlschalter (57), der selektiv entweder die Resonanzkapazität (58) für die Übertragung oder die Resonanzkapazität (59) für den Empfang entsprechend dem Übertragungsmodus oder dem Empfangsmodus verbindet; und
ein Hochimpedanzelement (67), das in Serie zwischen der Signalinduktionsspule (56) und der Resonanzkapazität (58) für die Übertragung angeschlossen ist.
5. Sekundäre Schaltungseinrichtung für ein drahtloses
Sende-Empfangs-System nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, daß das Hochimpedanzelement (67) eine
Energieimpedanzspule enthält.
6. Sekundäre Schaltungseinrichtung (50) für ein drahtloses
Sende-Empfangs-System, zu dem eine elektrische Energie
und ein Signal ausgehend von einer primären
Schaltungseinrichtung (10) durch eine
Gegeninduktionswirkung in kontaktfreier Form übertragen
wird, enthaltend:
eine Energieinduktionsspule (51);
eine Energieresonanzkapazität (52), die parallel zu der Energieinduktionsspule (51) angeschlossen ist;
eine Signalinduktionsspule (60), die mit der Energieinduktionsspule (51) über eine Gegeninduktionswirkung verbunden ist;
eine Resonanzkapazität (58) für die Übertragung, die in Serie zu der Signalinduktionsspule (60) angeschlossen ist;
eine Resonanzkapazität (59) für den Empfang, die paralle zu der Signalinduktionsspule (60) angeschlossen ist;
einen Signal-Sende/Empfangs-Auswahlschalter (57), der selektiv entweder die Resonanzkapazität (58) für die Übertragung oder die Resonanzkapazität (59) für den Empfang entsprechend dem Übertragungsmodus oder dem Empfangsmodus anschließt;
eine Gleichrichterschaltung (53), die mit Rückzustand einer Parallelresonanzschaltung für die Energieinduktion, enthaltend die Energieinduktionsspule (51) und die Energieresonanzkapazität (52), verbunden ist;
eine erste Impedanzabgleichkapazität (68) und eine zweite Impedanzabgleichkapazität (69), die jeweils in Serie zwischen der Energieinduktionsspule (51) und der Gleichrichterschaltung (53) angeschlossen sind; und
einen Impedanzabgleichkapazitäts-Auswahlschalter (70), der selektiv entweder die erste Impedanzabgleichkapazität (68) oder die zweite Impedanzabgleichkapazität (69) entsprechend dem Übertragungsmodus oder dem Empfangsmodus anschließt.
eine Energieinduktionsspule (51);
eine Energieresonanzkapazität (52), die parallel zu der Energieinduktionsspule (51) angeschlossen ist;
eine Signalinduktionsspule (60), die mit der Energieinduktionsspule (51) über eine Gegeninduktionswirkung verbunden ist;
eine Resonanzkapazität (58) für die Übertragung, die in Serie zu der Signalinduktionsspule (60) angeschlossen ist;
eine Resonanzkapazität (59) für den Empfang, die paralle zu der Signalinduktionsspule (60) angeschlossen ist;
einen Signal-Sende/Empfangs-Auswahlschalter (57), der selektiv entweder die Resonanzkapazität (58) für die Übertragung oder die Resonanzkapazität (59) für den Empfang entsprechend dem Übertragungsmodus oder dem Empfangsmodus anschließt;
eine Gleichrichterschaltung (53), die mit Rückzustand einer Parallelresonanzschaltung für die Energieinduktion, enthaltend die Energieinduktionsspule (51) und die Energieresonanzkapazität (52), verbunden ist;
eine erste Impedanzabgleichkapazität (68) und eine zweite Impedanzabgleichkapazität (69), die jeweils in Serie zwischen der Energieinduktionsspule (51) und der Gleichrichterschaltung (53) angeschlossen sind; und
einen Impedanzabgleichkapazitäts-Auswahlschalter (70), der selektiv entweder die erste Impedanzabgleichkapazität (68) oder die zweite Impedanzabgleichkapazität (69) entsprechend dem Übertragungsmodus oder dem Empfangsmodus anschließt.
7. Sekundäre Schaltungseinrichtung (50) für ein drahtloses
Sende-Empfangs-System, zu dem eine elektrische Energie
und ein Signal von einer primären Schaltungseinrichtung
(10) über eine Gegeninduktionswirkung in kontaktfreier
Form übertragen wird, dadurch gekennzeichnet, daß
Energieinduktionsspulen (80, 81) jeweils auf beiden
Seiten einer Signalinduktionsspule (82) vorgesehen sind
und daß eine Energieresonanzkapazität (82) parallel zu
einer Schaltung angeschlossen ist, die durch
Reihenschaltung der beiden Energieinduktionsspulen (80,
81) gebildet ist.
8. Sekundäre Schaltungseinrichtung für ein drahtloses
Sende-Empfangs-System, zu dem eine elektrische Energie
und ein Signal ausgehend von einer primären
Schaltungseinrichtung (10) durch eine
Gegeninduktionswirkung in kontaktfreier Form übertragen
wird, dadurch gekennzeichnet, daß
Energieinduktionsspulen (80, 81) auf beiden Seiten einer
Signalinduktionsspule (82) vorgesehen sind und daß eine
Energieresonanzkapazität (82a, 82b) und eine
Gleichrichterschaltung (53a, 53b) parallel zu jeder der
beiden Energieinduktionsspulen (80, 81) angeschlossen
sind.
9. Sekundäre Schaltungseinrichtung für ein drahtloses
Sende-Empfangs-System nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, daß die Signalinduktionsspule (82) und
die Energieinduktionsspulen (80, 81) jeweils ein in
einer Leiterplatte (83) ausgebildetes
Leiterschleifenmuster (84) aufweisen.
10. Induktionsspule für ein drahtloses Sende-Empfangs-
System, bei dem elektrische Energie und ein Signal
ausgehend von einer primären Schaltungseinrichtung (10)
zu einer sekundären Schaltungseinrichtung (50) durch
eine Gegeninduktionswirkung in kontaktfreier Form
übertragen wird, dadurch gekennzeichnet, daß bei jeder
der n Schichten einer Mehrschicht-Leiterplatte (85) ein
Leiterschleifenmuster (88, 89, 90) gebildet wird, das um
einen festgelegten Abstand zu dem in der angrenzenden
Schicht gebildeten beabstandet ist, und daß eine
Induktionsspule durch elektrisches Verbinden der
Leiterschleifenmuster angrenzender Schichten ausgehend
von der ersten Schicht bis zu der n-ten Schicht gebildet
ist.
11. Induktionsspule für ein drahtloses Sende-Empfangs-
System, bei dem eine elektrische Energie und ein Signal
ausgehend von einer primären Schaltungseinrichtung (10)
und einer sekundären Schaltungseinrichtung (50) über
eine Gegeninduktionswirkung in kontaktfreier Form
übertragen wird, dadurch gekennzeichnet, daß in jeder
der n Schichten einer Mehrschicht-Leiterplatte (85) ein
Leiterschleifenmuster (88, 89, 90) durch zwei Schleifen
gebildet ist, das gemäß einem festgelegten Abstand zu
dem in der angrenzenden Schicht gebildeten beabstandet
ist, und daß in angrenzenden Schichten gebildete
Leiterschleifenmuster elektrisch miteinander ausgehend
von der ersten Schicht bis zu der n-ten Schicht und von
der n-ten Schicht bis zu der ersten Schicht zum Bilden
einer Induktionsspule verbunden sind.
12. Induktionsspule für ein drahtloses Sende-Empfangs-
System, bei dem elektrische Energie und ein Signal von
einer primären Schaltungseinrichtung (10) zu einer
sekundären Schaltungseinrichtung (50) durch eine
Gegeninduktionswirkung in kontaktfreier Form übertragen
wird, mit mehreren Ebenen von Leiterplatten (95), in
denen jeweils ein Leiterschleifenmuster durch
Musterbildung so gebildet sind, daß ein Anfangsende des
Leiterschleifenmusters und ein Abschlußende hiervon bei
derselben Position an der oberen und unteren Oberfläche
des Boards gebildet sind, derart, daß die Leiterplatten
(95) mit zwischenliegender Isolationsplatte (96)
aufeinandergeschichtet sind und daß ein Abschlußende
eines Leiterschleifenmusters auf einer Leiterplatte
elektrisch mit einer Verbindungspassung (97), die mit
der Isolierplatte (96) in Eingriff steht und an dieser
befestigt ist, mit einem Anfangsende eines
Leiterschleifenmusters verbunden ist, das auf einer
anderen zu der erstgenannten Schicht bei
zwischengefügter Isolationsplatte (96) angrenzenden
Leiterplatte gebildet ist.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP8140495A JPH09326736A (ja) | 1996-06-03 | 1996-06-03 | ワイヤレス送受信システム用2次側回路装置およびワイヤレス送受信システム用誘導コイル |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE19651719A1 true DE19651719A1 (de) | 1997-12-04 |
DE19651719C2 DE19651719C2 (de) | 1999-06-17 |
Family
ID=15269962
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE19651719A Expired - Fee Related DE19651719C2 (de) | 1996-06-03 | 1996-12-12 | Sekundäre Schaltungseinrichtung für ein drahtloses Sende-Empfangs-System |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5831348A (de) |
JP (1) | JPH09326736A (de) |
DE (1) | DE19651719C2 (de) |
TW (1) | TW315553B (de) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10002311C1 (de) * | 2000-01-20 | 2001-06-13 | Skidata Ag | Kommunikationsendgerät |
DE10138218A1 (de) * | 2001-08-03 | 2003-02-20 | Atmel Germany Gmbh | Verfahren zur Übertragung von Daten |
DE10258670A1 (de) * | 2002-12-13 | 2004-06-24 | Giesecke & Devrient Gmbh | Transponder zur berührungslosen Übertragung von Daten |
EP2896112A4 (de) * | 2012-09-12 | 2015-09-30 | Ricoh Co Ltd | Drahtlose stromversorgungseinheit, elektronische vorrichtung und verfahren zur steuerung der drahtlosen stromversorgungseinheit |
Families Citing this family (85)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2752076B1 (fr) * | 1996-08-05 | 1998-09-11 | Inside Technologies | Systeme d'alimentation electrique pour microcircuit a fonctionnement mixte, avec ou sans contact |
DE50015873D1 (de) * | 1999-06-11 | 2010-04-08 | Abb Research Ltd | System für eine eine vielzahl von aktoren aufweisende maschine |
US7126450B2 (en) | 1999-06-21 | 2006-10-24 | Access Business Group International Llc | Inductively powered apparatus |
US7212414B2 (en) | 1999-06-21 | 2007-05-01 | Access Business Group International, Llc | Adaptive inductive power supply |
US7522878B2 (en) * | 1999-06-21 | 2009-04-21 | Access Business Group International Llc | Adaptive inductive power supply with communication |
US6825620B2 (en) | 1999-06-21 | 2004-11-30 | Access Business Group International Llc | Inductively coupled ballast circuit |
US7518267B2 (en) * | 2003-02-04 | 2009-04-14 | Access Business Group International Llc | Power adapter for a remote device |
US8157610B1 (en) * | 2000-04-11 | 2012-04-17 | Disney Enterprises, Inc. | Location-sensitive toy and method therefor |
JP4569995B2 (ja) * | 2000-09-05 | 2010-10-27 | 株式会社日立メディコ | X線ct装置 |
US7142811B2 (en) * | 2001-03-16 | 2006-11-28 | Aura Communications Technology, Inc. | Wireless communication over a transducer device |
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 |
US7065658B1 (en) | 2001-05-18 | 2006-06-20 | Palm, Incorporated | Method and apparatus for synchronizing and recharging a connector-less portable computer system |
US7609512B2 (en) | 2001-11-19 | 2009-10-27 | Otter Products, Llc | Protective enclosure for electronic device |
AU2002952531A0 (en) * | 2002-11-06 | 2002-11-21 | Telstra Corporation Limited | A transmit antenna |
JP4614961B2 (ja) * | 2003-05-23 | 2011-01-19 | オークランド ユニサービシズ リミテッド | 誘導結合電力伝達システムを制御する方法および装置 |
AU2004241916A1 (en) * | 2003-05-23 | 2004-12-02 | Auckland Uniservices Limited | Frequency controlled resonant converter |
SE0301786D0 (sv) * | 2003-06-16 | 2003-06-16 | Abb Ab | Industrial Robot |
SE0303445L (sv) * | 2003-12-17 | 2005-06-18 | Abb Research Ltd | Verktyg för en industrirobot |
DE102004051145C5 (de) * | 2004-10-20 | 2021-03-18 | Marposs Monitoring Solutions Gmbh | Sensorsystem für eine spanabhebende Werkzeugmaschine und spanabhebende Werkzeugmaschine mit einem Sensorsystem |
US20060132045A1 (en) * | 2004-12-17 | 2006-06-22 | Baarman David W | Heating system and heater |
JP4572343B2 (ja) * | 2006-03-03 | 2010-11-04 | セイコーエプソン株式会社 | 電子基板、半導体装置および電子機器 |
NZ547604A (en) * | 2006-05-30 | 2008-09-26 | John Talbot Boys | Inductive power transfer system pick-up circuit |
WO2009069844A1 (en) * | 2007-11-30 | 2009-06-04 | Chun-Kil Jung | Multiple non-contact charging system of wireless power transmision and control method thereof |
KR100971737B1 (ko) * | 2007-11-30 | 2010-07-21 | 정춘길 | 멀티무접점충전시스템 및 제어방법 |
TW200945723A (en) * | 2008-01-07 | 2009-11-01 | Access Business Group Int Llc | Wireless power adapter for computer |
NZ565234A (en) * | 2008-01-18 | 2010-11-26 | Telemetry Res Ltd | Selectable resonant frequency transcutaneous energy transfer system |
US20090234490A1 (en) * | 2008-03-17 | 2009-09-17 | Suprock Christopher A | Smart Machining System and Smart Tool Holder Therefor |
JP5320796B2 (ja) * | 2008-03-31 | 2013-10-23 | 大日本印刷株式会社 | 給電システム並びに給電装置及び受電装置 |
CN101383531A (zh) * | 2008-07-01 | 2009-03-11 | 陈远鸿 | 无线电源远距离输电装置 |
USD640976S1 (en) | 2008-08-28 | 2011-07-05 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Support structure and/or cradle for a mobile computing device |
JP5288958B2 (ja) * | 2008-09-11 | 2013-09-11 | 矢崎総業株式会社 | ワイヤレス電力送信装置及び共鳴周波数調整方法 |
US8712324B2 (en) | 2008-09-26 | 2014-04-29 | Qualcomm Incorporated | Inductive signal transfer system for computing devices |
US8527688B2 (en) | 2008-09-26 | 2013-09-03 | Palm, Inc. | Extending device functionality amongst inductively linked devices |
US8868939B2 (en) | 2008-09-26 | 2014-10-21 | Qualcomm Incorporated | Portable power supply device with outlet connector |
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 |
US8234509B2 (en) | 2008-09-26 | 2012-07-31 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Portable power supply device for mobile computing devices |
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 |
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 |
US8850045B2 (en) | 2008-09-26 | 2014-09-30 | Qualcomm Incorporated | System and method for linking and sharing resources amongst devices |
US9601261B2 (en) * | 2008-09-27 | 2017-03-21 | Witricity Corporation | Wireless energy transfer using repeater resonators |
US9083686B2 (en) * | 2008-11-12 | 2015-07-14 | Qualcomm Incorporated | Protocol for program during startup sequence |
EP2347698A4 (de) * | 2008-11-18 | 2013-10-16 | Olympus Corp | Gekapseltes medizinisches gerät, stromversorgungsvorrichtung und stromversorgungssystem |
CN102356624B (zh) | 2009-01-05 | 2015-01-14 | 高通股份有限公司 | 为带有可移除外壳段的移动计算设备配备附件的内部连接器方案 |
US11476566B2 (en) | 2009-03-09 | 2022-10-18 | Nucurrent, Inc. | Multi-layer-multi-turn structure for high efficiency wireless communication |
JP5552752B2 (ja) * | 2009-04-15 | 2014-07-16 | セイコーエプソン株式会社 | 受電装置、電子機器および無接点電力伝送システム |
JP5447509B2 (ja) | 2009-04-27 | 2014-03-19 | 株式会社村田製作所 | ワイヤレス電力伝送端末 |
US20130207893A1 (en) * | 2009-04-29 | 2013-08-15 | Kye Systems Corp. | Positioning input system with wireless charging function, and device |
JP5502384B2 (ja) * | 2009-07-13 | 2014-05-28 | 株式会社東海理化電機製作所 | 無線電力伝送システム及び無線電力伝送方法 |
US8437695B2 (en) | 2009-07-21 | 2013-05-07 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Power bridge circuit for bi-directional inductive signaling |
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 |
US8755815B2 (en) | 2010-08-31 | 2014-06-17 | Qualcomm Incorporated | Use of wireless access point ID for position determination |
US8395547B2 (en) | 2009-08-27 | 2013-03-12 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Location tracking for mobile computing device |
JP5174769B2 (ja) * | 2009-09-11 | 2013-04-03 | 三菱電機株式会社 | 非接触伝送装置 |
JP5471283B2 (ja) * | 2009-10-19 | 2014-04-16 | Tdk株式会社 | ワイヤレス給電装置、ワイヤレス受電装置およびワイヤレス電力伝送システム |
USD674391S1 (en) | 2009-11-17 | 2013-01-15 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Docking station for a computing device |
US20110164471A1 (en) * | 2010-01-05 | 2011-07-07 | Access Business Group International Llc | Integrated wireless power system |
WO2011089776A1 (ja) * | 2010-01-21 | 2011-07-28 | シャープ株式会社 | 非接触給電装置 |
JP5027264B2 (ja) * | 2010-02-26 | 2012-09-19 | 三菱電機株式会社 | 非接触設定装置、及びプログラム |
JP5083360B2 (ja) * | 2010-04-02 | 2012-11-28 | セイコーエプソン株式会社 | 電子基板、半導体装置および電子機器 |
WO2011145515A1 (ja) * | 2010-05-15 | 2011-11-24 | 有限会社 アール・シー・エス | 磁力波アンテナおよび磁力波通信装置 |
JP5511071B2 (ja) * | 2010-07-07 | 2014-06-04 | Necトーキン株式会社 | アンテナモジュール及び非接触電力伝送装置 |
US20120025623A1 (en) * | 2010-07-28 | 2012-02-02 | Qualcomm Incorporated | Multi-loop wireless power receive coil |
JP5435653B2 (ja) * | 2010-08-06 | 2014-03-05 | Necトーキン株式会社 | 送電コイル及びそれを用いた非接触電力伝送及び通信システム |
JP4982598B2 (ja) | 2010-09-07 | 2012-07-25 | 株式会社東芝 | 無線電力伝送システム、該システムの送電装置および受電装置 |
US9294153B2 (en) * | 2010-09-23 | 2016-03-22 | Texas Instruments Incorporated | Systems and methods of wireless power transfer with interference detection |
WO2012050948A1 (en) | 2010-09-29 | 2012-04-19 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Location tracking for mobile computing device |
US10381720B2 (en) * | 2010-12-08 | 2019-08-13 | Nxp B.V. | Radio frequency identification (RFID) integrated circuit (IC) and matching network/antenna embedded in surface mount devices (SMD) |
US9058928B2 (en) * | 2010-12-14 | 2015-06-16 | Tdk Corporation | Wireless power feeder and wireless power transmission system |
US20130085887A1 (en) * | 2011-10-03 | 2013-04-04 | Wei Zhang | Method and system for financial card transaction verification |
JP6193882B2 (ja) * | 2012-01-06 | 2017-09-06 | アクセス ビジネス グループ インターナショナル リミテッド ライアビリティ カンパニー | 無線電力レシーバシステム |
US9748790B2 (en) * | 2012-01-12 | 2017-08-29 | Facebook, Inc. | System and method for a variable impedance transmitter path for charging wireless devices |
WO2013157191A1 (ja) * | 2012-04-17 | 2013-10-24 | パナソニック株式会社 | コイル装置及び携帯無線端末 |
US9536656B2 (en) | 2012-05-21 | 2017-01-03 | Texas Instruments Incorporated | Systems and methods of reduction of parasitic losses in a wireless power system |
KR101931256B1 (ko) | 2012-07-25 | 2018-12-20 | 삼성전자주식회사 | 무선 전력 수신 장치 및 방법 |
US20140080409A1 (en) * | 2012-09-17 | 2014-03-20 | Qualcomm Incorporated | Static tuning of wireless transmitters |
JP6178107B2 (ja) * | 2013-04-30 | 2017-08-09 | 矢崎総業株式会社 | 給電システム及び共振回路 |
JP6537522B2 (ja) * | 2013-11-25 | 2019-07-03 | エイ・ケイ・スタンピング・カンパニー・インコーポレイテッドA.K. Stamping Company, Inc. | ワイヤレス充電コイル |
US9859052B2 (en) | 2013-11-25 | 2018-01-02 | A.K. Stamping Co., Inc. | Wireless charging coil |
US9490656B2 (en) | 2013-11-25 | 2016-11-08 | A.K. Stamping Company, Inc. | Method of making a wireless charging coil |
US9939539B2 (en) | 2014-04-04 | 2018-04-10 | Texas Instruments Incorporated | Wireless power receiver and/or foreign object detection by a wireless power transmitter |
RU2623095C2 (ru) * | 2014-12-16 | 2017-06-22 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | Система беспроводной зарядки и ее применение для зарядки мобильных и переносных устройств |
DE102014019621A1 (de) | 2014-12-29 | 2016-06-30 | Markus Rehm | Kopplungsoptimierte elektrische drahtlose Energieübertragung |
JP6515015B2 (ja) * | 2015-11-11 | 2019-05-15 | 株式会社ダイヘン | 非接触電力伝送システム |
US11626757B2 (en) * | 2020-07-16 | 2023-04-11 | Stmicroelectronics (Shenzhen) R&D Co. Ltd. | Reverse wireless charging |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3909301A1 (de) * | 1989-03-21 | 1990-10-04 | Texas Instruments Deutschland | Schaltungsanordnung |
EP0441237A1 (de) * | 1990-02-05 | 1991-08-14 | Anatoli Stobbe | Tragbares feldprogrammierbares Detektierplättchen |
EP0442390A1 (de) * | 1990-02-12 | 1991-08-21 | Texas Instruments Deutschland Gmbh | Batterieloser Transponder |
DE4224390A1 (de) * | 1991-07-24 | 1993-01-28 | Mitsubishi Electric Corp | Kontaktfreier tragbarer traeger und verfahren zur initialisierung desselben |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4473817A (en) * | 1982-04-13 | 1984-09-25 | Rockwell International Corporation | Coupling power line communications signals around distribution transformers |
JPS63201887A (ja) * | 1987-02-18 | 1988-08-19 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 非接触デ−タ入出力装置 |
DE3908982A1 (de) * | 1989-03-18 | 1990-09-27 | Scherz Michael | Uebertragungsvorrichtung |
EP0489194B1 (de) * | 1990-12-05 | 1995-09-13 | Siemens Aktiengesellschaft | Schaltungsanordnung |
JPH04278691A (ja) * | 1991-03-06 | 1992-10-05 | Omron Corp | 非接触式パスゲートシステム |
JP3254688B2 (ja) * | 1991-05-10 | 2002-02-12 | オムロン株式会社 | 電磁誘導式非接触電力伝送装置 |
JPH0559557A (ja) * | 1991-08-28 | 1993-03-09 | Osaka Gas Co Ltd | 光cvd装置 |
JPH07273701A (ja) * | 1994-04-01 | 1995-10-20 | Omron Corp | データ受信装置及び記憶媒体及び自動集改札装置用の非接触媒体 |
-
1996
- 1996-06-03 JP JP8140495A patent/JPH09326736A/ja active Pending
- 1996-11-22 US US08/755,347 patent/US5831348A/en not_active Expired - Fee Related
- 1996-12-12 DE DE19651719A patent/DE19651719C2/de not_active Expired - Fee Related
- 1996-12-13 TW TW085115399A patent/TW315553B/zh active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3909301A1 (de) * | 1989-03-21 | 1990-10-04 | Texas Instruments Deutschland | Schaltungsanordnung |
EP0441237A1 (de) * | 1990-02-05 | 1991-08-14 | Anatoli Stobbe | Tragbares feldprogrammierbares Detektierplättchen |
EP0442390A1 (de) * | 1990-02-12 | 1991-08-21 | Texas Instruments Deutschland Gmbh | Batterieloser Transponder |
DE4224390A1 (de) * | 1991-07-24 | 1993-01-28 | Mitsubishi Electric Corp | Kontaktfreier tragbarer traeger und verfahren zur initialisierung desselben |
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10002311C1 (de) * | 2000-01-20 | 2001-06-13 | Skidata Ag | Kommunikationsendgerät |
WO2001054049A2 (de) * | 2000-01-20 | 2001-07-26 | Skidata Ag | Kommunikationsendgerät |
WO2001054049A3 (de) * | 2000-01-20 | 2002-01-17 | Skidata Ag | Kommunikationsendgerät |
US6674365B2 (en) | 2000-01-20 | 2004-01-06 | Skidata Ag | Communication terminal |
DE10138218A1 (de) * | 2001-08-03 | 2003-02-20 | Atmel Germany Gmbh | Verfahren zur Übertragung von Daten |
DE10138218B4 (de) * | 2001-08-03 | 2004-01-22 | Atmel Germany Gmbh | Verfahren zur Übertragung von Daten |
US6882826B2 (en) | 2001-08-03 | 2005-04-19 | Atmel Germany Gmbh | Process for the transfer of data |
DE10258670A1 (de) * | 2002-12-13 | 2004-06-24 | Giesecke & Devrient Gmbh | Transponder zur berührungslosen Übertragung von Daten |
EP2896112A4 (de) * | 2012-09-12 | 2015-09-30 | Ricoh Co Ltd | Drahtlose stromversorgungseinheit, elektronische vorrichtung und verfahren zur steuerung der drahtlosen stromversorgungseinheit |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE19651719C2 (de) | 1999-06-17 |
TW315553B (en) | 1997-09-11 |
JPH09326736A (ja) | 1997-12-16 |
US5831348A (en) | 1998-11-03 |
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