JP2009504115A - 充電効率のバラツキが改善された無線充電器 - Google Patents
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Abstract
本発明は、携帯型電子機器の蓄電池を無線(無接点、非接触)方式で充電する無線充電器に関し、蓄電池を無線充電器の如何なる地点に載置しても充電効率のバラツキが大きくない無線充電器を提供する。本発明の無線充電器は、2次側コイルを備える充電対象に対し、2次側コイルと誘導結合を通じて充電できるように磁場を生成する1次側コイルを備える無線充電器であって、1次側コイルが、所定の巻数と大きさを持って配置された外郭コイルと、前記外郭コイルの内部に含まれるように配置された少なくとも1つの内部コイルと、を備え、外郭コイル及び内部コイルは、外郭コイル及び内部コイルに1次側電流を印加したときに各コイルの内部で生成される磁束の方向が同一であるように配置される。
Description
本発明は、無線(無接点方式、非接触方式)充電器に関し、より詳しくは、無線充電器において充電対象が載置される位置による充電効率のバラツキを低減することができる構造に関する。
一般に、携帯電話、ノートパソコン、PDAなどのような携帯型電子機器は、内部に蓄電池を備えてユーザーが移動しながら使用できるように構成されている。しかし、このような携帯型電子機器は、蓄電池の充電のために別の充電器を備え、充電器は一般商用電源に接続されて携帯型電子機器の蓄電池に充電電流を提供することで充電を行う。一方、充電器が充電電流を携帯型電子機器の蓄電池に提供するためには、充電器を構成する充電母体と携帯型電子機器の蓄電池とが電気的に連結されなければならない。充電母体と携帯型電子機器の蓄電池とを電気的に連結するために、有線(接点方式)充電器では、充電母体と携帯型電子機器または蓄電池にそれぞれ別の接続端子を構成した。よって、携帯型電子機器の蓄電池を充電しようとするときには、携帯型電子機器または蓄電池の接続端子と充電母体の接続端子とを相互接続させなければならない。
しかし、携帯型電子機器または蓄電池及び充電母体に接続端子を構成する接点方式の充電器は、接続端子が外部に突出することで、外観上良くないだけでなく、接続端子が外部の異物に汚染されて接続不良の恐れがあり、場合によっては、ユーザーの不注意で短絡が発生して蓄電池が完全放電することがあるという問題点があった。
このような問題を解決するために、携帯型電子機器の蓄電池が、無線(非接触式)で充電母体と電気的に結合されて充電母体のエネルギーを充電することができる方式が開発された。
非接触式充電方法は、高周波で動作する1次回路を充電母体に構成し、2次回路を蓄電池側、すなわち携帯型電子機器内または蓄電池内に構成することで、充電母体の電流、すなわちエネルギーを誘導結合によって携帯型電子機器の蓄電池に提供する方式である。誘導結合を用いた非接触式充電方式は、既に一部の応用分野(例えば、電動歯ブラシ、電気シェーバーなど)に利用されている。
しかし、携帯電話、携帯型MP3プレーヤー、CDプレーヤー、MDプレーヤー、カセットテーププレーヤー、ノートパソコン、PDAなどの携帯型電子機器に応用しようとする場合には、蓄電池側に付け加えられる嵩と重さを小さくしなければならないという要求条件の外にも、携帯型電子機器または蓄電池が載置される位置による充電効率のバラツキを改善しなければならない。すなわち、多様な形状と大きさの携帯型電子機器(例えば、蓄電池の定格電圧などが一定である携帯電話だけを見ても、その形状と大きさが非常に多様である。)に互換可能にするために、充電母体は特定の充電対象のみに合う形状と構造を持ってはならず、充電対象の大きさよりは少し大きく設計しなければならない。さらに、同時に2つ以上の携帯型電子機器または蓄電池を充電する構造まで考慮するのであれば、充電母体の大きさはより大きくなり、それによって充電母体に対する充電対象である携帯型電子機器または蓄電池の位置にはかなりのバラツキが発生する。ところが、充電母体の1次回路、すなわち1次コイルによって発生する磁場の強さ(磁束密度)はコイルから遠くなるほど急激に低減する。よって、誘導結合される磁束密度に比例する充電効率は、1次コイルに対する充電対象の位置によって非常に大きいバラツキを持つようになって、充電対象の位置が良くない場合には、完全充電にかかる時間が急激に増えるようになり、最悪の場合には充電がほとんど行われないこともある。
特に、携帯電話やPDA、MP3プレーヤーなどのような携帯型電子機器は、一日中極めて短い時間だけ使ってほとんど一日中無線充電器に置いておく電動歯ブラシや電気シェーバーとは違い、就寝時間など相対的に短い時間充電を行っているので、位置による充電効率のバラツキがさらに深刻な問題になる。
したがって、無線充電器を携帯電話などの携帯型電子機器に広く使うためには、充電対象が載置される位置による充電効率のバラツキを改善することが切実に求められる。
本発明は、前述したような問題点を解決するために創案されたものであり、無線充電器に対する充電対象の位置による充電効率のバラツキが改善された無線充電器を提供することにその目的がある。
前記の目的を達成するために、本発明の無線充電器においては、1次側コイルが外郭コイル及び外郭コイルの内部に配置された内部コイルを備えることで、外郭コイルの中心付近で磁束密度が急激に落ちて充電効率が急激に落ちることを内部コイルによって補う。
すなわち、本発明の一態様による無線充電器は、2次側コイルを備える充電対象に対し、2次側コイルと誘導結合を通じて充電できるように磁場を生成する1次側コイルを備える無線充電器であって、前記1次側コイルが、所定の巻数と大きさを持って配置された外郭コイル、及び外郭コイルの内部に含まれるように配置された少なくとも1つの内部コイルを備え、前記外郭コイル及び内部コイルは、外郭コイル及び内部コイルに1次側電流を印加したとき、各コイルの内部で生成される磁束の方向が同一であるように配置される。
ここで、前記外郭コイル及び内部コイルはその中心が一致するように配置され得る。
また、前記内部コイルは、2以上の内部コイルからなって順次内部に含まれるように配置され得る。
本発明の他の態様による無線充電器は、2次側コイルを備える充電対象に対し、2次側コイルと誘導結合を通じて充電できるように磁場を生成する1次側コイルを備える無線充電器であって、前記1次側コイルが所定の巻数と大きさを持って配置され、1次側コイルに1次側電流を印加したときに形成される磁束の、1次側コイルの横断線に沿って見た密度プロファイルが、1次側コイルの内部で少なくとも3つの極大点を持つことを特徴とする。
本発明のさらに他の態様による無線充電器は、2次側コイルを備える充電対象に対し、2次側コイルと誘導結合を通じて充電できるように磁場を生成する1次側コイルを備える無線充電器であって、前記1次側コイルが所定の巻数と大きさを持って配置され、1次側コイルに1次側電流を印加したときに形成される磁束の密度が、1次側コイルの内部の如何なる地点においても磁束密度の最大値の少なくとも50%以上になることを特徴とする。
以下、本発明の望ましい実施例による無線充電器を、添付された図面を参照して詳しく説明する。本明細書に添付される図面は、本発明の望ましい実施例を例示するものであり、発明の開示とともに本発明の技術的な思想をさらに理解させる役割をするため、本発明は図面に記載された事項だけに限定されて解釈されてはならない。
これに先立ち、本明細書及び請求範囲に使われた用語や単語は通常的や辞書的な意味に限定して解釈されてはならず、発明者は自らが発明を最善の方法で説明するために用語の概念を適切に定義できるという原則に則して本発明の技術的な思想に応ずる意味及び概念で解釈されねばならない。したがって、本明細書に記載された実施例及び図面に示された構成は、本発明のもっとも望ましい一実施例に過ぎず、本発明の技術的な思想のすべてを代弁するものではないため、本出願の時点においてこれらに代替できる多様な均等物及び変形例があり得ることを理解せねばならない。
図1は、本発明の実施例による無線充電器を用いて携帯型電子機器の蓄電池を充電する状態を示した斜視図である。
図1に示されたように本実施例の無線充電器10は、充電対象である携帯型電子機器20またはその蓄電池を載置するパッド部11、無線充電器に必要な各種1次側回路が基板上に集積されて内蔵された回路部12、及び充電状態を表示する状態表示灯13を備える。
略円盤型でなるパッド部11には、高周波の1次側電流を印加したときに磁場を生成する1次側コイル30(図2)が配置されている。回路部12の中には、商用交流電源から所望の高周波の1次側電流を生成するための整流器、SMPS(Switching Mode Power Supply)、2次側である蓄電池と通信するための通信回路、及びこれらを制御する制御回路などが内蔵されている。状態表示灯13は、電源が連結されているか、現在充電中であるか、完全充電になったか、などの充電器状態を表示するためのものであって適切な数や色のLEDからなる。
しかし、本発明の特徴は後述する1次側コイルの形状と配置にあり、前記パッド部11、回路部12、状態表示灯13などの構成と配置、形状はいくらでも変更可能である。
例えば、パッド部11及び回路部12を含む無線充電器10の全体形状は、円盤型ではなく四角形、六角形など多角形の形状でなることができ、回路部12が突出した構造でなくてもよい。さらに、図1で無線充電器10は地面に偏平に置かれる構造として示されているが、例えば壁掛け形態でなり、パッド部が携帯型電子機器20を収納する袋や引き出しの形態でなることもできる。
また、回路部12の中に内蔵される回路も、例えば110Vや220Vの商用交流電源でなく自動車のシガーライター電源のように直流電源を使う場合は、整流器などを備えないこともある。
さらに、状態表示灯13も、LEDでなく小型の液晶表示素子を使ったり、音声や警告音を発するスピーカーに代替することもできる。
パッド部11に載置される携帯電話20のパッド部11と接する面の方には、蓄電池(二次電池)が装着され、該蓄電池の内部にはパッド部11に配置された1次側コイル30と誘導結合して誘導電流を生成する2次側コイル(図示せず)が内蔵されている。
一方、図1においては、携帯型電子機器は携帯電話20を例に挙げて示したが、本発明はこれに限定されることなく、PDA、携帯型MP3プレーヤー、CDプレーヤーなど多様な携帯型電子機器に適用可能であることは勿論である。また、図面では携帯電話20全体を無線充電器10に載置して充電することを図示しているが、携帯電話の蓄電池のみを載置して充電することもできることは勿論である。
以下、図2を参照して本実施例の1次側コイル30の構成及び配置について詳しく説明する。
図2に示されたように、パッド部11に形成される1次側コイル30は外郭コイル31及び内部コイル32からなる。外郭コイル31は所定の巻数と半径roを持って配置され、内部コイル32は所定の巻数と半径riを持って外郭コイル31の内部に完全に含まれるように配置される。一方、図面で各コイル31、32の巻数と半径は正確な巻数と半径を表したものではなく、説明の便宜上、単純化したものである。図面において、Si及びSoはそれぞれ内部コイル32及び外郭コイル31の同心面積であり、それぞれSi=πri 2及びSo=πro 2の関係を持つ。ここで、各コイルの巻数、半径、及び同心面積は、充電しようとする蓄電池の定格、充電電源の定格と周波数、コイルのインピーダンス、2次側コイルの形状と大きさなどを考慮し、また、図3を参照して後述する磁束密度プロファイルを考慮して決められる。
一方、図2において、外郭コイル31及び内部コイル32は全て平面螺旋形でなっているが、コイルの形状はパッド部11の形状や2次側コイルの形状によって四角形、六角形など多角形の形状を持つことができ、さらに外郭コイル31と内部コイル32の形状が異なることもある。また、図2で外郭コイル31と内部コイル32とは、その中心が一致する同心円状で配置されたが、その中心が必ず一致しなくてもよい。さらに、図2では内部コイル32が1つであるものを示したが、図4に示されたように2以上の内部コイル32a、32bを順次内部に含むように配置することもできる。
また、各コイル31、32は、表面が絶縁材で被覆された銅線を使うことが一般的であるが、金、銀、アルミニウムなど導電性の優れた材料であれば特に限定されない。さらに、各コイル31、32は単線の導線が巻かれたものであっても良いが、多数の細い単線を複数集合させたリッツ(Litz)線を使うことが高周波電流を用いた充電に望ましい。
また、各コイル31、32は、導線の巻かれた形態でなく導体パターンでなることもできる。すなわち、各コイル31、32は、PCB基板またはポリイミドのような可撓性の絶縁フィルム(基材フィルム)上に銅、アルミニウムなどの導電性の優れた金属薄膜を積層し、これを図2や図4に示されたようなパターンにエッチングして形成された導体パターンであり得る。さらに、本発明は1次側コイルに関するものであるが、2次側、すなわち携帯用電子機器のコイルも本発明の1次側コイル31、32のように銅線などの導線が巻かれた形態であったり導体パターンでなることができる。よって、本明細書において、「コイル」ということは広い意味であり、導線が巻かれてなったものであっても金属薄膜をエッチングして形成されたものであってもコイル模様のパターンを持つ全てのものを含む。
外郭コイル31と内部コイル32とは、図2に示されたように直列で連結されて1次側電流を印加できるように配置され得るが、それぞれ別個に形成され、それぞれに別の1次側電流を印加するように配置されることもできる。ここで注意する点は、1次側コイル30に1次側電流を印加したとき、各コイルの内部で生成される磁場の方向が同一であるように配置されなければならないという点である(その理由は後述する)。
以下、図3を参照して本発明の原理をより詳しく説明する。図3は、1次側コイル30に1次側電流を印加したとき、外郭コイル31及び内部コイル32を横切る線(図2のIII−III線)に沿って見た磁場の強さ(磁束密度)プロファイルを概略的に示した図面であって、図3の(a)は内部コイルのない従来の一般的な1次側コイルの場合、図3の(b)は図2に示された本発明の実施例によって外郭コイル31及び内部コイル32を備えた場合を示す。
まず、図3の(a)に示されたように内部コイルがない場合、1次側コイル(外郭コイル)31に1次側電流を印加すると、右ネジの法則(アンペールの法則)に従う方向の磁場が生成され、コイル31付近の任意の地点における磁場の強さ(磁束密度)はコイル31からの距離の三乗に反比例する。よって、矢印41で示したように、コイル31から遠くなるほど磁束密度41は急激に減少し、コイル31内部における磁束密度は点線40で示したようなプロファイルを持つ。この磁束密度プロファイル40から分かるように、コイル31内部に形成される磁束の密度はコイル31の最近接位置で最大値を持ち、コイルの内部中心で最小値を持つ。よって、コイル31の半径や1次側電流の強さと関連することになるが、携帯電話20または蓄電池の載置された位置によっては充電効率が急激に落ち、完全充電までかかる時間が急激に増加する。
一方、内部コイル32が存在する図3の(b)においては、内部コイル32による磁場が形成され、その磁束密度は矢印42で示したように、内部コイル32からの距離の三乗に反比例して減少する。よって、外郭コイル31及び内部コイル32による全体磁束密度は、2つのコイル31、32によるそれぞれの磁束密度の和になり、実線50で示したようなプロファイルを見せる。この全体磁束密度プロファイル50は、内部コイル32の外側で外郭コイル31による磁束と少し相殺されて外郭コイルのみによるプロファイル40より少し減るものの内部コイル32の内部では補強され、1次側コイルの中心付近でも極大点を持つ独特のプロファイルを形成する。また、全体磁束密度プロファイル50は、内部コイル32の外側付近で最小になるが、この最小値は外郭コイル31のみによった磁束密度プロファイル40の最小値よりは大きくなる。よって、全体磁束密度プロファイル50は、外郭コイルのみによる磁束密度プロファイル40と比べ、全体的に平坦化されて1次側コイル(外郭コイル)31の内部で磁束密度のバラツキが著しく低減し、これによって誘導電力のバラツキ及び充電効率のバラツキも著しく低減し、結果的に完全充電までかかる時間のバラツキも著しく減る。
ここで、外郭コイル31及び内部コイル32は、前述したように、1次側電流を印加したときに生成される磁場の方向が同一になるように配置されなければならないが、これはそれぞれのコイル31、32による磁束密度41、42がコイル31、32の中心付近で相互補強されて磁束密度の最小値を増加させなければならないためである。
一方、全体磁束密度プロファイル50は、外郭コイル31及び内部コイル32の半径、巻数、インピーダンス、1次側電流の強さと周波数などによって変化するが、図3に示された基本的な形態は維持される。但し、極大、極小点の具体的な位置と値は、コイルの半径、巻数、インピーダンス、1次側電流の強さと周波数などを適切に調節することで調節することができる。このような全体磁束密度プロファイル50の調節によって、1次側コイル30内部の磁束密度の最小値を所望の水準に設定することができる。望ましくは、全体磁束密度の最小値を最大値の50%以上に設定すれば、充電効率のバラツキを減らすことで完全充電にかかる時間のバラツキを短縮することができる。また、より望ましくは、全体磁束密度の最小値を最大値の70%以上に設定すれば、最悪の場合の完全充電にかかる時間をさらに短縮することができる。
次は、携帯電話用蓄電池に対する充電の場合を例に挙げて、1次側コイルの構成と配置の望ましい例を提示する。しかし、次の具体例はあくまでも例に過ぎず、本発明が次の具体例に限定されないことは勿論である。さらに、2次側の充電対象が携帯電話用蓄電池でなくPDAやノートパソコンの蓄電池など他の携帯型電子機器の蓄電池である場合に、次の具体的な配置例はいくらでも変更可能である。
入力電源:交流220V
充電電流の周波数:80kHz
充電電流の強さ:110〜160A
内部コイルの直流抵抗:0.1〜0.5Ω
外郭コイルの直流抵抗:1.0〜3.0Ω
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コイル間同心面積の比(Si/So):0.01〜0.81
内部コイルの巻数:5〜15
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外郭コイルのインダクタンス:240〜250μH
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コイル間同心面積の比(Si/So):0.01〜0.81
内部コイルの巻数:5〜15
外郭コイルの巻数:40〜60
内部コイルの交流(1kHz〜1MHz)抵抗:0.1〜0.4Ω
外郭コイルの交流(1kHz〜1MHz)抵抗:2.0〜20Ω
内部コイルのインダクタンス:4.7〜5.0μH
外郭コイルのインダクタンス:240〜250μH
一方、より具体的に、入力電源は交流220V、充電電流の周波数は80kHzを使って1次側コイル及び2次側コイルを図5及び以下の表1のように構成し、その磁束密度と正比例関係にある誘導電力プロファイルと誘導電力の最大値、最小値を測定した。ここで、1次側コイル31、32としてはリッツ(Litz)形態の銅材質からなった外郭コイルと内部コイルとを直列で連結して多重コイルを製作し、2次側コイル21としてもやはりリッツ形態の銅材質からなった円形の単一コイルを使った。
また、本発明の効果を従来の場合と比べるために、比較例として内部コイルのないことを除いて上記の実施例と同様に1次側コイルを構成し、その誘導電力プロファイルと誘導電力の最大値、最小値を測定した。
前述したように構成した実験例において、実施例と比較例の2次コイルに誘導される電圧、電流及び電力は次の表2のように測定され、誘導電力のプロファイルは図6に示されたようである。
表2及び図6から分かるように、本発明の実施例による2次側誘導電力の最大値と最小値は、それぞれ1.9W及び1.1Wであり、最小値は最大値の約58%に達した。一方、比較例の2次側誘導電力の最大値と最小値は、それぞれ1.86W及び0.8Wであり、最小値は最大値の約43%に達した。
以上の実験例を通じて分かるように、本発明による1次側コイルを備える無線充電器では充電効率のバラツキが著しく低減することが分かる。
以上のように、本発明を限定された実施例と図面によって説明したが、本発明はこれによって限定されることなく、本発明が属する技術分野で通常の知識を持った者によって本発明の技術思想と特許請求の範囲の均等範囲内で多様な修正及び変形が可能であることは言うまでもない。
前述したように、本発明による無線充電器は1次側コイルを外郭コイルと内部コイルの多重構造にすることで、外郭コイルの内部中心付近で急減する磁束密度を内部コイルによる磁束で補う。よって、1次側コイルの内部で磁束密度のバラツキが著しく低減し、それによって充電対象である蓄電池が載置される位置による充電効率のバラツキが著しく低減する。
10:無線充電器
11:パッド部
12:回路部
13:状態表示灯
20:携帯型電子機器(携帯電話)
21:2次側コイル
30:1次側コイル
31:外郭コイル
32、32a、32b:内部コイル
40:磁束密度プロファイル
41、42:磁束密度
50:全体磁束密度プロファイル
ro:外郭コイル半径
ri:内部コイル半径
So:外郭コイル同心面積
Si:内部コイル同心面積
11:パッド部
12:回路部
13:状態表示灯
20:携帯型電子機器(携帯電話)
21:2次側コイル
30:1次側コイル
31:外郭コイル
32、32a、32b:内部コイル
40:磁束密度プロファイル
41、42:磁束密度
50:全体磁束密度プロファイル
ro:外郭コイル半径
ri:内部コイル半径
So:外郭コイル同心面積
Si:内部コイル同心面積
Claims (19)
- 2次側コイルを備える充電対象に対し、前記2次側コイルと誘導結合を通じて充電できるように磁場を生成する1次側コイルを備える無線充電器において、
前記1次側コイルが、
所定の巻数と大きさを持って配置された外郭コイルと、
前記外郭コイルの内部に含まれるように配置された少なくとも1つの内部コイルと、を備え、
前記外郭コイル及び内部コイルは、前記外郭コイル及び内部コイルに1次側電流を印加したときに各コイルの内部で生成される磁束の方向が同一であるように配置されたことを特徴とする無線充電器。 - 前記外郭コイルと内部コイルの中心が一致することを特徴とする請求項1に記載の無線充電器。
- 前記内部コイルは2以上の内部コイルからなり、前記2以上の内部コイルは順次内側に含まれるように配置されたことを特徴とする請求項1に記載の無線充電器。
- 前記外郭コイル及び/または内部コイルの巻かれた形状が実質的に平面円形の形状を持つことを特徴とする請求項1ないし請求項3のうちいずれか1項に記載の無線充電器。
- 前記外郭コイル及び/または内部コイルの巻かれた形状が実質的に平面多角形の形状を持つことを特徴とする請求項1ないし請求項3のうちいずれか1項に記載の無線充電器。
- 前記外郭コイル及び/または内部コイルが、金、銀、銅及びアルミニウムからなる群より選択されたいずれか1つの導線が巻かれてなることを特徴とする請求項1ないし請求項3のうちいずれか1項に記載の無線充電器。
- 前記外郭コイル及び/または内部コイルが、リッツ(Litz)線からなることを特徴とする請求項6に記載の無線充電器。
- 前記外郭コイル及び/または内部コイルが、基材フィルム上にパターニングされて形成された導体パターンからなることを特徴とする請求項1ないし請求項3のうちいずれか1項に記載の無線充電器。
- 前記外郭コイルと内部コイルとは直列で連結されたことを特徴とする請求項1ないし請求項3のうちいずれか1項に記載の無線充電器。
- 前記外郭コイルと内部コイルとは直接的に連結されていないことを特徴とする請求項1ないし請求項3のうちいずれか1項に記載の無線充電器。
- 前記1次側コイルに1次側電流を印加したときに形成される磁束の、前記1次側コイルの横断線に沿って見た密度プロファイルが、前記1次側コイルの内部で少なくとも3つの極大点を持つことを特徴とする請求項1ないし請求項3のうちいずれか1項に記載の無線充電器。
- 前記内部コイルは、前記外郭コイルのみに1次側電流を印加したときに前記外郭コイルによって形成される磁束の密度が、その最大値の50%である地点と前記外郭コイルとの間に配置されたことを特徴とする請求項1ないし請求項3のうちいずれか1項に記載の無線充電器。
- 2次側コイルを備える充電対象に対し、前記2次側コイルと誘導結合を通じて充電できるように磁場を生成する1次側コイルを備える無線充電器において、
前記1次側コイルが所定の巻数と大きさを持って配置され、
前記1次側コイルに1次側電流を印加したときに形成される磁束の、前記1次側コイルの横断線に沿って見た密度プロファイルが、前記1次側コイルの内部で少なくとも3つの極大点を持つことを特徴とする無線充電器。 - 前記1次側コイル内部の前記磁束密度プロファイルにおいて、磁束密度の最小値が前記磁束密度の最大値の少なくとも50%以上であることを特徴とする請求項13に記載の無線充電器。
- 前記1次側コイルが、
所定の巻数と大きさを持って配置された外郭コイルと、
前記外郭コイルの内部に含まれるように配置された少なくとも1つの内部コイルと、を備え、
前記外郭コイル及び内部コイルは、前記外郭コイル及び内部コイルに1次側電流を印加したときに、各コイルの内部で生成される磁束の方向が同一であるように配置されたことを特徴とする請求項13に記載の無線充電器。 - 2次側コイルを備える充電対象に対し、前記2次側コイルと誘導結合を通じて充電できるように磁場を生成する1次側コイルを備える無線充電器において、
前記1次側コイルが所定の巻数と大きさを持って配置され、
前記1次側コイルに1次側電流を印加したときに形成される磁束の密度が、前記1次側コイルの内部の如何なる地点においても前記磁束密度の最大値の少なくとも50%以上になることを特徴とする無線充電器。 - 前記1次側コイルに1次側電流を印加したときに形成される磁束の密度が、前記1次側コイルの内部の如何なる地点においても前記磁束密度の最大値の少なくとも70%以上になることを特徴とする請求項16に記載の無線充電器。
- 1次側コイルの横断線に沿って見た前記磁束密度のプロファイルが、前記1次側コイルの内部で少なくとも3つの極大点を持つことを特徴とする請求項16に記載の無線充電器。
- 前記1次側コイルが、
所定の巻数と大きさを持って配置された外郭コイルと、
前記外郭コイルの内部に含まれるように配置された少なくとも1つの内部コイルと、を備え、
前記外郭コイル及び内部コイルは、前記外郭コイル及び内部コイルに1次側電流を印加したときに各コイルの内部で生成される磁束の方向が同一であるように配置されたことを特徴とする請求項16に記載の無線充電器。
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