JP2017153311A - 制御装置、受電装置、電子機器及び電力伝送システム - Google Patents

制御装置、受電装置、電子機器及び電力伝送システム Download PDF

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Abstract

【課題】 無接点電力伝送システムにおいて、受電装置の回路規模の増大を抑制しつつ、送電装置が発行する発行コマンドを受電装置が正確に特定することができる制御装置、受電装置及び電子機器、電力伝送システム等の提供。
【解決手段】 制御装置50は、送電装置10から無接点で電力を受電する受電装置40に含まれる制御装置であり、受電部52が送電装置10から受電した受電電力に基づき、負荷80に電力を供給する電力供給部57を制御する制御部54を含む。受電部52が、送電装置10から第1の送電周波数かつ第1のデューティの信号を受信した後に、第1の送電周波数とは異なる第2の送電周波数の信号、又は第1のデューティとは異なる第2のデューティの信号を受信した場合に、制御部54は、第2の送電周波数の信号又は第2のデューティの信号の受信期間の長さに基づき発行コマンドを特定する。
【選択図】 図2

Description

本発明は、制御装置、受電装置、電子機器及び電力伝送システム等に関係する。
近年、電磁誘導を利用し、金属部分の接点がなくても電力伝送を可能にする無接点電力伝送(非接触電力伝送)が脚光を浴びている。この無接点電力伝送の適用例として、家庭用機器や携帯端末や電気自動車などの電子機器の充電が提案されている。
また、無接点電力伝送を行う際には、例えば送電装置から受電装置へと制御命令(コマンド)等のデータを送信する必要がある。このように、無接点電力伝送を行う際に、送電装置と受電装置との間で各種データをやりとりする従来技術としては、例えば特許文献1や特許文献2において開示される技術がある。例えば特許文献1においては、送信するデータを複数のパケットに分割し、各パケットを物理エネルギーに重畳して送信する発明が開示されている。また、特許文献2においては、送電装置から受電装置へデータを送信する際に、送電側クロックの周波数を第1の周波数とすることによって、“1”のビットを送信し、送電側クロックの周波数を第2の周波数とすることによって、“0”のビットを送信する発明が開示されている。
国際公開第2000/057531号 特開2008−206325号公報
例えば前述した特許文献1や特許文献2の発明のように、パケットやビットを用いて送電装置から受電装置にデータを送信する方法においては、受電装置が受信した信号を解析して、送信されたデータの内容を特定する必要がある。そのため、受電装置内の回路規模が大きくなり、受電装置の製造コストが増大してしまう。
本発明の幾つかの態様によれば、無接点電力伝送システムにおいて、受電装置の回路規模の増大を抑制しつつ、送電装置が発行する発行コマンドを受電装置が正確に特定することができる制御装置、受電装置、電子機器及び電力伝送システム等を提供することができる。
本発明の一態様は、送電装置から無接点で電力を受電する受電装置に含まれる制御装置であって、前記受電装置内の受電部が前記送電装置から受電した受電電力に基づいて、負荷に電力を供給する電力供給部を制御する制御部を含み、前記受電部が、前記送電装置から、第1の送電周波数かつ第1のデューティの信号を受信した後に、前記送電装置から、前記第1の送電周波数とは異なる第2の送電周波数の信号、又は前記第1のデューティとは異なる第2のデューティの信号を受信した場合に、前記制御部は、前記第2の送電周波数の信号又は前記第2のデューティの信号を前記受電部が受信した受信期間の長さに基づいて、前記送電装置が発行した発行コマンドを特定する制御装置に関係する。
本発明の一態様では、第1の送電周波数で第1のデューティの信号を受信した後に、第1の送電周波数とは異なる第2の送電周波数の信号、又は第1のデューティとは異なる第2のデューティの信号を受信した受信期間の長さに基づいて、送電装置が発行する発行コマンドを特定する。
よって、無接点電力伝送システムにおいて、受電装置の回路規模の増大を抑制しつつ、送電装置が発行する発行コマンドを受電装置が正確に特定することが可能になる。
また、本発明の一態様では、前記制御部は、前記受信期間の長さが第1の長さであると判定した場合には、前記発行コマンドが第1のコマンドであると特定し、前記受信期間の長さが、前記第1の長さとは異なる第2の長さであると判定した場合には、前記発行コマンドが、前記第1のコマンドと異なる第2のコマンドであると特定してもよい。
これにより、複数の種類の発行コマンドのうち、受信した発行コマンドがどの種類の発行コマンドであるかを、受電装置が特定すること等が可能になる。
また、本発明の一態様では、前記第1のコマンドは、通常充電コマンドであり、前記第2のコマンドは、急速充電コマンドであってもよい。
これにより、受電装置が通常充電コマンドを受信した場合には、通常充電を行い、急速充電コマンドを受信した場合には、急速充電を行うこと等が可能になる。
また、本発明の一態様では、前記第2の送電周波数は、前記第1の送電周波数よりも高い周波数であってもよい。
これにより、第1の送電周波数よりも高い第2の送電周波数を検出することで、第1の送電周波数とは異なる第2の送電周波数で受電した期間を検出することが可能となり、受信期間の長さを検出すること等が可能になる。
また、本発明の一態様では、前記制御部は、前記受信期間の前の所与の期間における送電周波数をリファレンス送電周波数として測定し、前記リファレンス送電周波数に基づいて前記受信期間の長さを測定してもよい。
これにより、送電装置の発振回路により生成されるクロック信号、及び受電装置の発振回路により生成されるクロック信号の少なくとも一方にずれがある場合でも、第2の送電周波数の信号の受信期間の長さを正確に測定すること等が可能になる。
また、本発明の一態様では、前記制御部は、前記受信期間の長さが所与の長さであると判定した場合には、前記発行コマンドがオフスタートコマンドであると特定してもよい。
これにより、受電装置の電力供給対象への放電動作を送電装置が停止させること等が可能になる。
また、本発明の一態様では、前記制御部は、前記オフスタートコマンドを受信したと判定した場合に、バッテリーから放電された放電電力に基づいて電力供給対象に対して電力を供給する電力供給動作をオフにしてもよい。
これにより、手作業で放電部の電力供給動作をオフにするよりも、確実かつ効率的に放電部の電力供給動作をオフにすること等が可能になる。
また、本発明の一態様では、発振信号を生成する発振回路を有し、前記制御部は、前記発振回路により生成された前記発振信号に基づいて前記受信期間の長さを測定してもよい。
これにより、受電装置が、所与の送電周波数で送電された時の所与のクロック数に相当する2次側の発振信号のカウント値を求めることが可能になる。
また、本発明の一態様では、負荷変調により前記送電装置に対して通信データを送信する通信部を含み、前記制御部は、前記通信部が前記負荷変調を開始してから所与のタイミングで前記送電装置が応答を行った場合に、前記受信期間の長さを測定してもよい。
これにより、予め決められた所与のタイミングに、送電装置が適切な応答をしてきたか否かを、受電装置が判定すること等が可能になる。
また、本発明の一態様では、負荷変調により前記送電装置に対して通信データを送信する通信部を含み、前記制御部は、前記負荷変調により送信されたID認証情報に対して前記送電装置が応答を行った場合に、前記受信期間の長さに基づいて前記発行コマンドを特定し、前記受電装置が前記発行コマンドを受信したことを示す確認情報を、前記負荷変調により前記通信部に送信させてもよい。
これにより、受電装置が、送電装置の簡易的な認証処理を行うこと等が可能になる。
本発明の他の態様は、受電装置へ無接点で電力を送電する送電装置に含まれる制御装置であって、前記受電装置へ電力を送電する前記送電装置内の送電部を制御する制御部を含み、前記制御部は、前記受電装置に対して、第1の送電周波数で第1のデューティの信号を、前記送電部に送信させた後に、前記受電装置に対して第1のコマンドを発行する場合には、前記第1の送電周波数とは異なる第2の送電周波数の信号、又は前記第1のデューティとは異なる第2のデューティの信号を、第1の長さの期間で、前記送電部に送信させ、前記受電装置に対して、前記第1のコマンドと異なる第2のコマンドを発行する場合には、前記第2の送電周波数の信号、又は前記第2のデューティの信号を、前記第1の長さとは異なる第2の長さの期間で、前記送電部に送信させる制御装置に関係する。
これにより、例えば複数の種類の発行コマンドが用意されている場合に、送電装置が、第1の送電周波数とは異なる第2の送電周波数の信号、又は第1のデューティとは異なる第2のデューティの信号を送信する期間を調整して、異なる種類の発行コマンドを受電装置に通知すること等が可能になる。
また、本発明の他の態様では、前記制御部は、前記受電装置が負荷変調を開始した後の所与のタイミングにおいて、送電周波数又はデューティを変化させてもよい。
これにより、受電装置が、予め決められたタイミングに第2の送電周波数の信号、又は第2のデューティの信号の受信期間を測定すること等が可能になる。
また、本発明の他の態様では、受電装置へ無接点で電力を送電する送電装置に含まれる制御装置であって、前記受電装置へ電力を送電する前記送電装置内の送電部を制御する制御部を含み、前記制御部は、前記送電部を第1の周波数及び第1のデューティで駆動させた後に、前記受電装置に対して第1のコマンドを発行する場合には、第1の長さの期間、前記送電部を前記第1の周波数と異なる第2の周波数、又は第1のデューティと異なる第2のデューティで、駆動させ、前記受電装置に対して、前記第1のコマンドと異なる第2のコマンドを発行する場合には、前記第1の長さとは異なる第2の長さの期間、前記送電部を前記第2の周波数又は前記第2のデューティで駆動させる制御装置に関係する。
また、本発明の他の態様では、前記制御装置を含む受電装置に関係する。
また、本発明の他の態様では、前記制御装置を含む電子機器に関係する。
本発明の他の態様は、送電装置と受電装置とを含む電力伝送システムであって、前記送電装置は、前記受電装置に対して、第1の送電周波数かつ第1のデューティの信号を送信し、前記受電装置に対して発行コマンドを通知する場合には、前記第1の送電周波数とは異なる第2の送電周波数の信号、又は前記第1のデューティとは異なる第2のデューティの信号を、前記発行コマンドに対応する長さの期間で送信し、前記受電装置は、前記送電装置から、前記第1の送電周波数かつ前記第1のデューティの信号を受信した後に、前記送電装置から、前記第2の送電周波数の信号、又は前記第2のデューティの信号を受信し、前記第2の送電周波数の信号又は前記第2のデューティの信号の受信期間の長さに基づいて、前記発行コマンドを特定する電力伝送システムに関係する。
本実施形態の無接点電力伝送システムの説明図。 1次コイルと2次コイルの電力伝送トランスの説明図。 本実施形態の制御装置、送電装置、受電装置の構成例。 本実施形態の制御装置、送電装置、受電装置の詳細な構成例。 送電装置から受電装置へ発行コマンドを通知する処理の説明図。 受電装置の制御部の説明図。 第2送電周波数の信号の受信期間の特定処理の説明図。 送電周波数を特定するために用いる記憶データの説明図。 受信期間と発行コマンドに関する対応テーブルの説明図。 オフスタートコマンド受信時の処理の説明図。 無接点電力伝送システムの動作シーケンスの一例の説明図。 着地検出時の動作シーケンスを説明する信号波形図。 取り去り時の動作シーケンスを説明する信号波形図。 取り去り時の動作シーケンスを説明する信号波形図。 負荷変調による通信手法の説明図。 本実施形態の通信手法の説明図。 通信データのフォーマットの説明図。 通信データのフォーマットの他の説明図。 受電部、充電部の詳細な構成例。
以下、本実施形態について説明する。なお、以下で説明する本実施形態は、特許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではない。また、本実施形態で説明される構成の全てが、本発明の必須構成要件であるとは限らない。
1.無接点電力伝送システム
図1Aに本実施形態の無接点電力伝送システムの一例を示す。充電器500(電子機器の1つ)は送電装置10を有する。電子機器510は受電装置40を有する。また電子機器510は、操作用のスイッチ部514(広義には操作部)やバッテリー90を有する。なお図1Aではバッテリー90を模式的に示しているが、このバッテリー90は実際には電子機器510に内蔵されている。図1Aの送電装置10と受電装置40により本実施形態の無接点電力伝送システムが構成される。
充電器500には、電源アダプター502を介して電力が供給され、この電力が、無接点電力伝送により送電装置10から受電装置40に送電される。これにより、電子機器510のバッテリー90を充電し、電子機器510内のデバイスを動作させることができる。
なお充電器500の電源は、USB(USBケーブル)による電源であってもよい。また、本実施形態が適用される電子機器510としては種々の機器を想定できる。例えば補聴器、腕時計、生体情報の測定装置(脈波等を測定するウェアラブル機器)、携帯情報端末(スマートフォン、携帯電話機等)、コードレス電話器、シェーバー、電動歯ブラシ、リストコンピューター、ハンディターミナル、車載用機器、ハイブリッド車、電気自動車、電動バイク、或いは電動自転車などの種々の電子機器を想定できる。例えば本実施形態の制御装置(受電装置等)は、車、飛行機、バイク、自転車、或いは船舶等の種々の移動体に組み込むことができる。移動体は、例えばモーターやエンジン等の駆動機構、ハンドルや舵等の操舵機構、各種の電子機器(車載機器)を備えて、地上や空や海上を移動する機器・装置である。
図1Bに模式的に示すように、送電装置10から受電装置40への電力伝送は、送電側に設けられた1次コイルL1(送電コイル)と、受電側に設けられた2次コイルL2(受電コイル)を電磁的に結合させて電力伝送トランスを形成することなどで実現される。これにより非接触での電力伝送が可能になる。なお無接点電力伝送の方式としては、電磁誘導方式又は磁界共鳴方式等の種々の方式を採用できる。
2.送電装置、受電装置、制御装置の構成
図2に本実施形態の制御装置20、50及びこれを含む送電装置10、受電装置40の構成例を示す。なお、これらの各装置の構成は図2の構成に限定されず、その構成要素の一部を省略したり、他の構成要素(例えば報知部)を追加したり、接続関係を変更するなどの種々の変形実施が可能である。
図1Aの充電器500などの送電側の電子機器は送電装置10を含む。また受電側の電子機器510は受電装置40と負荷80を含む。負荷80は、バッテリー90、電力供給対象100を含むことができる。電力供給対象100は、例えば処理部(DSP等)などの各種のデバイスである。そして図2の構成により、1次コイルL1と2次コイルL2を電磁的に結合させて送電装置10から受電装置40に対して電力を伝送する無接点電力伝送(非接触電力伝送)システムが実現される。
送電装置10(送電モジュール、1次モジュール)は、1次コイルL1、送電部12、制御装置20、通信部30を含み、受電装置40へ無接点で電力を送電する。送電部12は、電力伝送時において所定周波数の交流電圧を生成して、1次コイルL1に供給する。送電部12は、1次コイルL1を駆動する送電ドライバーや、送電ドライバーに電源を供給する電源回路(例えば電源電圧制御部)や、1次コイルL1と共に共振回路を構成する少なくとも1つのキャパシター(コンデンサー)を含むことができる。
1次コイルL1(送電側コイル)は、2次コイルL2(受電側コイル)と電磁結合して電力伝送用トランスを形成する。例えば電力伝送が必要なときには、前述した図1A、図1Bに示すように、充電器500の上に電子機器510を置き、1次コイルL1の磁束が2次コイルL2を通るような状態にする。一方、電力伝送が不要なときには、充電器500と電子機器510を物理的に離して、1次コイルL1の磁束が2次コイルL2を通らないような状態にする。
制御装置20は、送電側の各種制御を行うものであり、集積回路装置(IC)などにより実現できる。制御装置20は、制御部24と、通信部30とを含む。また制御装置20は、不図示の記憶部を含むことができる。なお送電部12を制御装置20に内蔵させるなどの変形実施も可能である。
制御部24は、送電側の制御装置20の各種の制御処理を実行する。例えば制御部24は、受電装置40に電力を送電する送電装置10内の送電部12や、通信部30の制御を行う。具体的には制御部24は、電力伝送、通信処理等に必要な各種のシーケンス制御や判定処理を行う。この制御部24は、例えばゲートアレイ等の自動配置配線手法で生成されたロジック回路や、或いはマイクロコンピューターなどの各種のプロセッサーにより実現できる。
通信部30は、受電装置40との間での通信データの通信処理を行う。例えば通信部30は、受電装置40からの通信データを検出して受信するための処理(通信処理)を行う。
受電装置40(受電モジュール、2次モジュール)は、2次コイルL2、制御装置50を含み、送電装置10から無接点で電力を受電する。制御装置50は、受電側の各種制御を行うものであり、集積回路装置(IC)などにより実現できる。制御装置50は、受電部52、制御部54、通信部46(負荷変調部56)、電力供給部57を含む。また制御装置50は、記憶部62を含むことができる。なお、受電部52と電力供給部57を制御装置50の外部に設けるなどの変形実施も可能である。
受電部52は、送電装置10からの電力を受電する。具体的には受電部52は、2次コイルL2の交流の誘起電圧を直流の整流電圧(VCC)に変換して、出力する。
電力供給部57は、受電装置40内の受電部52が送電装置10から受電した受電電力に基づいて、負荷80に対して電力を供給する。例えば受電部52が受電した電力を供給して、バッテリー90を充電する。或いはバッテリー90からの電力や、受電部52が受電した電力を、電力供給対象100に供給する。電力供給部57は電力供給スイッチ42を含む。電力供給スイッチ42は、受電部52が受電した電力を、負荷80に供給するスイッチ(スイッチ素子、スイッチ回路)である。例えば電力供給スイッチ42は、受電部52が受電した電力を、負荷80であるバッテリー90に供給して、バッテリー90を充電する。
制御部54は、受電側の制御装置50の各種の制御処理を実行する。例えば制御部54は、通信部46(負荷変調部56)や電力供給部57の制御を行う。また制御部54は、受電部52や記憶部62の制御を行うこともできる。制御部54は、例えばゲートアレイ等の自動配置配線手法で生成されたロジック回路や、或いはマイクロコンピューターなどの各種のプロセッサーにより実現できる。
通信部46は、送電装置10に対して通信データを送信する通信を行う。或いは送電装置10から通信データを受信する通信を行ってもよい。例えば通信部46が負荷変調部56を有する場合には、通信部46の通信は、例えば負荷変調部56が負荷変調を行うことにより実現できる。例えば負荷変調部56は電流源を有し、この電流源を用いて負荷変調を行う。但し、通信部46の通信方式は負荷変調には限定されない。例えば通信部46は、1次コイルL1、2次コイルL2を用いて負荷変調以外の方式で通信を行ってもよい。或いは、1次コイルL1、2次コイルL2とは別のコイルを設け、この別のコイルを用いて負荷変調やそれ以外の通信方式で通信を行ってもよい。或いはRFなどの近接無線通信で通信を行ってもよい。
記憶部62は、各種の情報を記憶する。記憶部62は例えば不揮発性メモリーにより実現できるが、これに限定されるものではない。例えば不揮発性メモリー以外のメモリー(例えばROM)により記憶部62を実現してもよい。或いは、ヒューズ素子を用いた回路等により記憶部62を実現してもよい。
負荷80は、バッテリー90と、バッテリー90の電力供給対象100を含む。但し、これらのいずれか一方が設けられない変形実施も可能である。
バッテリー90は例えば充電可能な二次電池であり、例えばリチウム電池(リチウムイオン二次電池、リチウムイオンポリマー二次電池等)、ニッケル電池(ニッケル・水素蓄電池、ニッケル・カドミウム蓄電池等)などである。電力供給対象100は、例えば、処理部(DSP、マイコン)などのデバイス(集積回路装置)であり、受電装置40を内蔵する電子機器510(図1A)に設けられ、例えばバッテリー90の電力供給対象となるデバイスである。なお、受電部52が受電した電力を直接に電力供給対象100に供給してもよい。
3.送電装置、受電装置、制御装置の詳細な構成例
図3に本実施形態の制御装置20、50及びこれを含む送電装置10、受電装置40の詳細な構成例を示す。なお図3において図2と同様の構成については詳細な説明を省略する。
図3では、送電部12は、1次コイルL1の一端を駆動する第1の送電ドライバーDR1と、1次コイルL1の他端を駆動する第2の送電ドライバーDR2と、電源電圧制御部14を含む。送電ドライバーDR1、DR2の各々は、例えばパワーMOSトランジスターにより構成されるインバーター回路(バッファー回路)などにより実現される。これらの送電ドライバーDR1、DR2は、制御装置20のドライバー制御回路22により制御(駆動)される。即ち、制御部24は、ドライバー制御回路22を介して送電部12を制御する。
電源電圧制御部14は、送電ドライバーDR1、DR2の電源電圧VDRVを制御する。例えば制御部24は、受電側から受信した通信データ(送電電力設定用情報)に基づいて、電源電圧制御部14を制御する。これにより、送電ドライバーDR1、DR2に供給される電源電圧VDRVが制御されて、例えば送電電力の可変制御等が実現される。この電源電圧制御部14は、例えばDCDCコンバーターなどにより実現できる。例えば電源電圧制御部14は、電源からの電源電圧(例えば5V)の昇圧動作を行って、送電ドライバー用の電源電圧VDRV(例えば6V〜15V)を生成して、送電ドライバーDR1、DR2に供給する。具体的には、送電装置10から受電装置40への送電電力を高くする場合には、電源電圧制御部14は、送電ドライバーDR1、DR2に供給する電源電圧VDRVを高くし、送電電力を低くする場合には、電源電圧VDRVを低くする。
報知部16(表示部)は、無接点電力伝送システムの各種状態(電力伝送中、ID認証等)を、光や音や画像などを用いて報知(表示)するものであり、例えばLEDやブザーやディスプレーなどにより実現できる。
送電側の制御装置20は、ドライバー制御回路22、制御部24、通信部30、クロック生成回路37、発振回路38を含む。ドライバー制御回路22(プリドライバー)は、送電ドライバーDR1、DR2を制御する。例えばドライバー制御回路22は、送電ドライバーDR1、DR2を構成するトランジスターのゲートに対して制御信号(駆動信号)を出力し、送電ドライバーDR1、DR2により1次コイルL1を駆動させる。発振回路38は、例えば水晶発振回路などにより構成され、1次側のクロック信号を生成する。クロック生成回路37は、送電周波数(駆動周波数)を規定する駆動クロック信号等を生成する。そしてドライバー制御回路22は、この駆動クロック信号や制御部24からの制御信号などに基づいて、所与の周波数(送電周波数)の制御信号を生成し、送電部12の送電ドライバーDR1、DR2に出力して制御する。なお、本実施形態は図3に示す構成例に限定されず、例えば電源電圧制御部14が制御装置20に含まれるなどの種々の変形実施が可能である。
受電側の制御装置50は、受電部52、制御部54、負荷変調部56、電力供給部57、不揮発性メモリー62、検出部64、発振回路45を含む。
受電部52は、複数のトランジスターやダイオードなどにより構成される整流回路53を含む。整流回路53は、2次コイルL2の交流の誘起電圧を直流の整流電圧VCCに変換して、出力する。
負荷変調部56(広義には通信部)は負荷変調を行う。例えば負荷変調部56は電流源ISを有し、この電流源ISを用いて負荷変調を行う。具体的には、負荷変調部56は電流源IS(定電流源)とスイッチ素子SWを有する。電流源ISとスイッチ素子SWは、例えば整流電圧VCCのノードNVCとGND(広義には低電位側電源)のノードとの間に直列に設けられる。そして、例えば制御部54からの制御信号に基づいてスイッチ素子SWがオン又はオフにされ、ノードNVCからGNDに流れる電流源ISの電流(定電流)をオン又はオフにすることで、負荷変調が実現される。
なお、図3に示すように、ノードNVCにはキャパシターCMの一端が接続される。このキャパシターCMは例えば制御装置50の外付け部品として設けられる。またスイッチ素子SWはMOSのトランジスターなどにより実現できる。このスイッチ素子SWは、電流源ISの回路を構成するトランジスターとして設けられるものであってもよい。また負荷変調部56は図3の構成に限定されず、例えば電流源ISの代わりとして抵抗を用いるなどの種々の変形実施が可能である。
電力供給部57は充電部58と放電部60を含む。充電部58は、受電部52が受電した電力に基づいて、バッテリー90の充電(充電制御)を行う。例えば充電部58は、受電部52からの整流電圧VCC(広義には直流電圧)に基づく電圧が供給されて、バッテリー90を充電する。この充電部58は、電力供給スイッチ42とCC充電回路59を含むことができる。CC充電回路59は、バッテリー90のCC(Constant-Current)充電を行う回路である。
放電部60はバッテリー90の放電動作を行う。例えば放電部60は、バッテリー90から放電された放電電力に基づいて電力供給対象100に対して電力を供給する電力供給動作を行う。例えば放電部60は、バッテリー90からのバッテリー電圧VBATが供給され、出力電圧VOUTを電力供給対象100に供給する。この放電部60はチャージポンプ回路61を含むことができる。チャージポンプ回路61は、バッテリー電圧VBATを降圧(例えば1/3降圧)して、出力電圧VOUT(VBAT/3)を電力供給対象100に対して供給する。この放電部60(チャージポンプ回路)は、例えばバッテリー電圧VBATを電源電圧として動作する。
不揮発性メモリー62(広義には記憶部)は、各種の情報を記憶する不揮発性のメモリーデバイスである。この不揮発性メモリー62は例えば受電装置40のステータス情報等の各種の情報を記憶する。不揮発性メモリー62としては、例えばEEPROMなどを用いることができる。EEPROMとしては例えばMONOS(Metal-Oxide-Nitride-Oxide-Silicon)型のメモリーを用いることができる。例えばMONOS型のメモリーを用いたフラッシュメモリーを用いることができる。或いはEEPROMとして、フローティングゲート型などの他のタイプのメモリーを用いてもよい。
検出部64は各種の検出処理を行う。例えば検出部64は、整流電圧VCCやバッテリー電圧VBAT等を監視して、各種の検出処理を実行する。具体的には検出部64はA/D変換回路65を有し、整流電圧VCCやバッテリー電圧VBATに基づく電圧や、不図示の温度検出部からの温度検出電圧などを、A/D変換回路65によりA/D変換し、得られたデジタルのA/D変換値を用いて検出処理を実行する。検出部64が行う検出処理としては、過放電、過電圧、過電流、或いは温度異常(高温、低温)の検出処理を想定できる。
発振回路45は、例えばコンデンサーと抵抗で構成されるCR発振回路などであり、2次側のクロック信号(発振信号)を生成し、制御部54に出力する。なお、発振回路45は振動子(例えば制御装置50の外部に設けられる水晶振動子等)を発振させる発振回路であってもよい。
そして図3では、負荷変調部56は、受電部52の出力電圧VCCが第1の電圧(VST)よりも高くなって着地が検出された場合に、負荷変調を開始し、取り去りが検出された場合に、負荷変調を停止する。具体的には負荷変調部56は、図1Aに示すように電子機器510の着地が検出された場合に、負荷変調を開始する。送電装置10(制御部24)は、例えば受電装置40(負荷変調部56)が負荷変調を開始したことを条件に、送電部12による通常送電を開始させる。そして電子機器510の取り去りが検出された場合に、負荷変調部56は負荷変調を停止する。送電装置10(制御部24)は、負荷変調が継続されている間は、送電部12による通常送電を継続させる。即ち、負荷変調が非検出となった場合に、通常送電を停止させ、例えば着地検出用の間欠送電を送電部12に行わせる。この場合に受電側の制御部54は、受電部52の出力電圧VCCに基づいて、着地検出、取り去り検出を行うことができる。
また図3では、図2に示す通信部46が、負荷変調により通信データを送信する負荷変調部56により実現されている。具体的には、負荷変調部56は、送電装置10(制御装置20)に送信する通信データ(通信データのビット)の第1の論理レベル(例えば「1」)については、第1の負荷状態と第2の負荷状態で構成される負荷変調パターンが第1のパターン(第1のビットパターン)となる負荷変調を行う。一方、送電装置10に送信する通信データ(通信データのビット)の第2の論理レベル(例えば「0」)については、負荷変調パターンが第1のパターンとは異なる第2のパターン(第2のビットパターン)となる負荷変調を行う。
一方、送電側の通信部30は、負荷変調パターンが第1のパターンである場合には、第1の論理レベルの通信データであると判断し、負荷変調パターンが第2のパターンである場合には、第2の論理レベルの通信データであると判断する。
ここで第1のパターンは、例えば第1の負荷状態の期間の幅が第2のパターンに比べて長くなるパターンである。例えば通信部30は、第1のパターンにおける第1の負荷状態の期間内に設定された第1のサンプリングポイントから、所与のサンプリング間隔で負荷変調パターンのサンプリングを行って、所与のビット数(例えば16ビット、64ビット)の通信データを取り込む。
このような負荷変調パターンを用いた手法によれば、負荷変調による負荷変動についての検出感度や検出のノイズ耐性の向上を図れる。これにより、通信開始電圧(負荷変調開始電圧)である第1の電圧を低い電圧に設定することが可能になる。この結果、広い距離範囲で着地を検出して、通信を開始し、バッテリー90の充電のための制御(例えば送電電力制御)を送電側に行わせることが可能になる。
そして制御部54(放電系の制御部)は、着地が検出された場合に、放電部60の放電動作を停止する。即ち図1Aにおいて電子機器510の着地が検出された場合に、放電部60の放電動作(VOUTの供給)を停止して、バッテリー90の電力が電力供給対象100に放電されないようにする。そして制御部54は、取り去り期間(電子機器510が取り去られている期間)において、電力供給部57の放電部60に放電動作を行わせる。この放電動作により、バッテリー90からの電力が放電部60を介して電力供給対象100に供給されるようになる。
4.本実施形態の手法
次に、本実施形態において、送電装置が発行した発行コマンドを、受電装置に送信し、受電装置が送信された発行コマンドを特定する処理について説明する。
本実施形態では、受電部52は、送電装置10から、第1の送電周波数f1で第1のデューティの信号を受信した後に、送電装置10から、第1の送電周波数f1とは異なる第2の送電周波数f2の信号、又は第1のデューティとは異なる第2のデューティの信号を受信する。そして、制御部54は、第2の送電周波数f2の信号又は第2のデューティの信号を受電部52が受信した受信期間の長さに基づいて、送電装置10が発行する発行コマンドを特定する。
ここで、第1の送電周波数f1は、例えば通常時に送電装置10が送電を行う際に用いる送電周波数である。そして、第1のデューティは、第1の送電周波数f1の信号におけるデューティである。より具体的に説明すると、送電装置10の制御部24は、送電部12に所与の送電周波数で送電を行わせるために、ドライバー制御回路22に対して制御信号(例えばパルス信号)を出力する。例えば第1の送電周波数を実現するためには、制御部24は、第1の制御信号をドライバー制御回路22に対して出力する。この場合、第1のデューティは、第1の制御信号の1周期に対して、1周期の中で第1の制御信号がハイレベルになっている期間の割合である。より具体的に言えば、例えば第1の制御信号がパルス信号である場合には、第1のデューティは、そのパルス信号のパルス幅をパルス周期で割った値である。
また、第2の送電周波数f2は、第1の送電周波数f1とは異なる送電周波数であり、例えば送電装置10が発行した発行コマンドを受電装置40に通知する際に用いられる送電周波数である。例えば第2の送電周波数f2は、第1の送電周波数f1よりも高い周波数である。
同様に、第2のデューティは、第1のデューティとは異なるデューティであり、例えば送電装置10が発行した発行コマンドを受電装置40に通知する際に用いられるデューティである。例えば第2のデューティは、第1のデューティよりも小さい値である。なお、デューティを第1のデューティから第2のデューティに変えることは、送電周波数を第1の送電周波数f1から第2の送電周波数f2へ変える手段の一例である。ただし、本実施形態において送電周波数の変更方法は、これに限定されない。
また、受信期間は、第2の送電周波数f2の信号又は第2のデューティの信号を受電部52が受信した期間のことを言う。後述する図4の例においては、期間TMSが受信期間である。
さらに、発行コマンドは、送電装置10が受電装置40に対して制御指示等を通知するために発行するコマンドである。
そして、送電装置10の制御部24は、受電装置40に対して、第1の送電周波数f1で第1のデューティの信号を、送電部12に送信させた後に、受電装置40に対して第1のコマンドを発行する場合には、第2の送電周波数f2の信号又は第2のデューティの信号を、第1の長さの期間で、送電部12に送信させる。一方、制御部24は、第1の送電周波数f1で第1のデューティの信号を、送電部12に送信させた後に、受電装置40に対して、第1のコマンドと異なる第2のコマンドを発行する場合には、第2の送電周波数f2の信号又は第2のデューティの信号を、第1の長さとは異なる第2の長さの期間で、送電部12に送信させる。言い換えれば、送電装置10の制御部24は、送電部12を第1の周波数及び第1のデューティで駆動させた後に、受電装置40に対して第1のコマンドを発行する場合には、第1の長さの期間、送電部12を第1の周波数と異なる第2の周波数、又は第1のデューティと異なる第2のデューティで、駆動させる。そして、制御部24は、受電装置40に対して、第1のコマンドと異なる第2のコマンドを発行する場合には、第1の長さとは異なる第2の長さの期間、送電部12を第2の周波数又は第2のデューティで駆動させる。
これに対して、受電装置40の制御部54は、第2の送電周波数f2の信号又は第2のデューティの信号の受信期間の長さが第1の長さであると判定した場合には、発行コマンドが第1のコマンドであると特定する。一方、制御部54は、第2の送電周波数f2の信号又は第2のデューティの信号の受信期間の長さが第2の長さであると判定した場合には、発行コマンドが第2のコマンドであると特定する。
このように本実施形態では、送電装置10が通常の送電を行う際には、第1の送電周波数f1で第1のデューティの信号を送信するが、送電装置10が受電装置40に対して発行コマンドを通知する際には、第2の送電周波数f2の信号又は第2のデューティの信号を受電装置40に送信する。そして、受電装置40は、第2の送電周波数f2の信号又は第2のデューティの信号の受信期間の長さに基づいて、発行コマンドを特定する。
本実施形態では、前述した特許文献1や特許文献2の発明のように、パケットやビットを用いて送電装置から受電装置に発行コマンドのデータを送信する通信方式を用いない。従って、本実施形態では、受電装置が受信したパケット等のデータを解析して、送信されたデータの内容を特定する必要がなく、受電装置が受信期間を特定するだけで発行コマンドを特定することができる。そのため、受電装置内の回路規模を小さくすることができ、受電装置の製造コストの増大も抑制できる。
このように本実施形態では、無接点電力伝送システムにおいて、受電装置40の回路規模の増大を抑制しつつ、送電装置10が発行する発行コマンドを受電装置40が正確に特定することが可能になる。
また、例えば複数の種類の発行コマンドが用意されている場合に、送電装置10が、第2の送電周波数f2の信号又は第2のデューティの信号を送信する期間を調整することにより、異なる種類の発行コマンドを受電装置40に通知すること等が可能になる。
そして、受電装置40が、複数の種類の発行コマンドのうち、受信した発行コマンドがどの種類の発行コマンドであるかを特定すること等が可能になる。
例えば本実施形態では、複数の種類の発行コマンドとして、第1のコマンドと第2のコマンドの少なくとも2つの発行コマンドが用意されている。そして、例えば第1のコマンドは通常充電コマンドであり、第2のコマンドは急速充電コマンドである。通常充電コマンドとは、通常の充電を行うように受電装置40に指示するコマンドである。また、急速充電コマンドとは、通常の充電よりも充電速度が速い急速充電を行うように、受電装置40に指示するコマンドである。例えば、同一のバッテリー残量の場合に、急速充電は通常充電よりも、満充電になるまでの時間が短い充電手法である。例えばCC充電では、通常充電コマンドは、第1の充電電流でバッテリーを充電させるコマンドであり、急速充電コマンドは、第1の充電電流よりも大きい第2の充電電流でバッテリーを充電させるコマンドである。
この場合には、第2の送電周波数f2の信号又は第2のデューティの信号の受信期間が、第1の長さである場合に、受電装置40の制御部54は、充電部58に通常充電を行わせ、受信期間が第2の長さである場合に、制御部54は充電部58に急速充電を行わせること等が可能になる。
ここで、図4を用いて具体例を説明する。図4は、受電装置40の着地時において発行コマンドを送電装置10から受電装置40に通知する手法の一例を説明する図である。まず前述した図3に示すように、送電装置10の制御部24は、ドライバー制御回路22に制御信号を出力する。そして、ドライバー制御回路22は、第1の送電周波数f1の制御信号を生成し、送電部12の送電ドライバーDR1、DR2に出力する。これにより、送電部12の1次コイルL1には、図4のX1に示すような駆動電圧が供給される。すると、送電装置10から受電装置40へ、第1の送電周波数f1で送電が行われ、受電部52の整流回路53から出力される整流電圧が上昇する。なお、図4では、1次コイルL1に供給される駆動電圧の送電周波数が、第1の送電周波数である期間をTf1で示し、第2の送電周波数である期間をTf2で示している。
そして、図4のX2に示すように、整流電圧が第1の電圧(VST)を越えると、図4のX3に示すように、受電装置40の負荷変調部56が負荷変調を行って、送電装置10に対して通信データを送信する。この際には、負荷変調部56は、着地検出用のダミーデータ(図4のDummy)を送信した後に、送電装置10を認証するためのID認証情報(ID情報、IDコード)を送電側に送信する。図4の例では受電装置40はID認証情報を2回送信する。
また、図4のX4に示すように、受電装置40の制御部54は、1回目のID通信期間内の所与の期間Trefにおいて、リファレンス送電周波数の測定を行う。このリファレンス送電周波数は、第2の送電周波数f2を測定するために基準として用いられる送電周波数である。例えば図4の例では、リファレンス送電周波数は第1の送電周波数f1である。なお、リファレンス送電周波数の具体的な測定方法については後述する。
一方、送電装置10の通信部30は、受電装置40から送信された1回目のID認証情報を受信する。次に、送電装置10の制御部24は、受電装置40が負荷変調を開始した後の(送電装置10が1回目のID認証情報を受信した後の)所与のタイミングにおいて、送電周波数又はデューティを変化させる。例えば、図4の例においては、送電装置10の制御部24は、受電装置40が負荷変調を開始した後の所与のタイミングX5において、送電周波数を第1の送電周波数f1から第2の送電周波数f2に変化させる。図4の例において、所与のタイミングX5は、送電装置10が1回目のID認証情報を受信した後のタイミングである。この際に、制御部24は、ドライバー制御回路22に、第2の送電周波数f2の第2の制御信号を生成させ、送電部12の送電ドライバーDR1、DR2に出力させる。そして、制御部24は、第2の送電周波数f2の信号を送信する期間の長さを調整することで、受電装置40に対して任意の発行コマンドを通知する。
また、この際に、図4のX5に示すように、送電装置10の制御部24は、2回目のID通信期間における応答期間TRSにおいて、送電周波数を第1の送電周波数f1から第2の送電周波数f2に変化させることで、ID認証情報による認証に対する応答を行う。
これにより、例えば送電装置10が発行コマンドを通知すると共に、ID認証情報による認証に対する応答を行うこと等が可能になる。
これに対し、受電装置40の制御部54は、負荷変調部56が負荷変調を開始してから所与のタイミング(図4のX5)で、送電装置10が第2の送電周波数f2の信号又は第2のデューティの信号による応答を行った場合に、図4のX6に示すように、受信期間TMSの長さを測定し、測定した長さに基づいて発行コマンドを特定する。
言い換えれば、制御部54は、負荷変調により送信されたID認証情報に対して、送電装置10が第2の送電周波数f2の信号又は第2のデューティの信号による応答を行った場合に(図4のX5)、受信期間TMSの長さに基づいて発行コマンドを特定する。例えば送電装置10が図4のX5に示すような応答を行った場合には、受電装置40の制御部54は、受電装置40が適正な送電装置10(充電器)に着地したと判断して、発行コマンドを特定する。一方、送電装置10が図4の応答期間TRS中も第1の送電周波数f1による送電だけを行っている場合には、制御部54は適正な応答が得られなかったと判定して、発行コマンドの特定を行わない。なお、受電装置40における第2の送電周波数f2の測定方法と、受信期間TMSの長さの特定方法については、後に詳述する。
これにより、予め決められた所定のタイミングに、送電装置10が適切な応答をしてきたか否かを、受電装置40が判定することができ、送電装置10の簡易的な認証処理を行うこと等が可能になる。さらに、送電装置10が正常に応答してきた場合には、送電装置10から送信された発行コマンドを特定すること等が可能になる。
その後に、制御部54は、受電装置40が発行コマンドを受信したことを示す確認情報CIを、負荷変調により負荷変調部56に送信させる。
さらに送電装置10は、送電周波数を第2の送電周波数f2に変更して発行コマンドを通知した後は(図4のX7)、再度、送電周波数を第1の送電周波数f1に変更して、送電を行う。
そして、受電装置40の制御部54は、特定した発行コマンドが通常充電コマンドであると判定した場合には、充電部58に電力供給スイッチ42をオンにするように指示し、バッテリー90への通常充電を行わせる。同様にして、受電装置40の制御部54は、特定した発行コマンドが急速充電コマンドであると判定した場合には、充電部58に電力供給スイッチ42をオンにするように指示し、バッテリー90への急速充電を行わせる。
また、図4のX5のタイミングにおいて、送電装置10から受電装置40に対して、第2の送電周波数f2の信号により適切な応答がなされなかった場合には、受電装置40の制御部54は、この送電装置10を不正な送電装置であると判定する。そして、制御部54は、充電部58に電力供給スイッチ42をオフにするように指示し、バッテリー90に充電がされないように制御する。
4.1.送電周波数の測定処理と発行コマンドの特定処理
次に、送電周波数の測定処理と、発行コマンドの特定処理の具体例について説明する。
制御部54は、図5に示すように、通信データ生成部43を含み、通信データ生成部43は送電周波数測定部44を有する。そして、送電周波数測定部44は、例えば図4に示す受信期間TMSの前の所与の期間Trefにおける送電周波数をリファレンス送電周波数として測定する。前述したように、図4の例においては、第1の送電周波数f1をリファレンス送電周波数として用いる。ただし、本実施形態はそれに限定されない。
より具体的に説明すると、図5に示すように、受電部52は、2次コイルL2のコイル端信号を、例えばヒステリシスタイプのコンパレーターを用いて整形することで、送電信号波形に対応する矩形波信号VCSを抽出して、通信データ生成部43に供給する。そして、送電周波数測定部44は、送電信号波形に対応する矩形波信号VCSの周期を、発振回路45で生成されたクロック信号を用いてカウントすることで、リファレンス送電周波数を測定する。
さらに送電周波数測定部44は、測定したリファレンス送電周波数に基づいて、第2の送電周波数f2の信号又は第2のデューティの信号の受信期間の長さを測定する。このことは、制御部54が、発振回路45により生成された発振信号(2次側のクロック信号)に基づいて、第2の送電周波数f2の信号又は第2のデューティの信号の受信期間の長さを測定するとも言える。
ここで、図6を用いて具体例を説明する。送電周波数測定部44には、前述した送電信号波形に対応する矩形波信号VCS(図5)と、受電装置40の発振回路45により生成される2次側のクロック信号とが入力される。そして、送電周波数測定部44は、矩形波信号VCSの所与のクロック分の長さを、発振回路45により生成される2次側のクロック信号を用いて測定する。例えば図6の例では、第1の送電周波数f1の信号を受信して得られる矩形波信号VCSの32クロック分の長さを、2次側のクロック信号のカウント値に換算して、2720カウント分であると求められている。
言い換えれば、送電周波数測定部44は、図4及び図6に示す所与の期間Trefにおいて、矩形波信号VCSの所与のクロック分の長さに相当する2次側のクロック信号のカウント値を求める。ここでは、任意の送電周波数fjの信号を受信して得られる矩形波信号VCSのmクロック分(mは正の整数)の長さに相当する2次側のクロック信号のカウント値のことを、送電周波数fjの単位時間2次側クロック換算値contj、mと呼ぶこととする。例えば図6の例においては、任意の送電周波数fjが第1の送電周波数(リファレンス送電周波数)であり、m=32である。そして、第1の送電周波数f1の単位時間2次側クロック換算値cont1、32が、2720であると求められている。
また、図7の表に示すように、図3に示す不揮発性メモリー62には、第1の送電周波数f1(リファレンス送電周波数)の単位時間2次側クロック換算値cont1、32と、第2の送電周波数f2の単位時間2次側クロック換算値cont2、32の差分値Δcontf2が予め記憶されている。従って、cont1、32が分かれば、差分値Δcontf2を用いて、cont2、32を算出することができる。例えば図7の例では、差分値Δcontf2=20であるため、cont2、32=2700と求めることができる。
次に、図6に示すように、cont1、32とcont2、32を用いて、応答期間TRS中における、第2の送電周波数f2の信号の受信期間TMSの長さを特定する。送電周波数測定部44は、応答期間TRSにおいても同様にして、単位時間2次側クロック換算値を順次求める。その結果、図6の例では、単位時間2次側クロック換算値が時系列順に2720、2715、2700、2700、2700、2704、2720と求められている。この場合、単位時間2次側クロック換算値が、cont1、32と同じ2720である期間は、第1の送電周波数f1で送電されていると直ちに判定でき、cont2、32と同じ2700である期間は、第2の送電周波数f2で送電されていると直ちに判定できる。
しかし、単位時間2次側クロック換算値が2715である期間と、2704である期間は、cont1、32及びcont2、32のいずれにも一致せず、途中で送電周波数が変化したと考えられる。そのため、このままでは第2の送電周波数f2の信号の受信期間TMSを特定することができないようにも思われる。
そこで、本実施形態では、図7の表に示すように不揮発性メモリー62に、第2の送電周波数f2に対する誤差許容範囲Δtjudgeを記憶させておく。そして、送電周波数測定部44は、求めた単位時間2次側クロック換算値が、(cont2、32−Δtjudge)以上で、(cont2、32+Δtjudge)よりも小さい場合には、その期間が第2の送電周波数f2で送電された期間であると判定する。そして、単位時間2次側クロック換算値が、(cont2、32−Δtjudge)よりも小さい場合、または(cont2、32+Δtjudge)以上である場合には、その期間は第2の送電周波数f2で送電された期間ではないと判定する。具体的に、図7の例では、Δtjudge=13に設定されているため、単位時間2次側クロック換算値が2687〜2712の範囲に含まれる期間は、第2の送電周波数f2で送電された期間であると判定する。従って、図6の例では、単位時間2次側クロック換算値が2704である期間を、第2の送電周波数f2で送電された期間と判定し、単位時間2次側クロック換算値が2715である期間を、第2の送電周波数f2で送電された期間ではないと判定する。よって、図6の例では、応答期間TRSに含まれるcont2、32の数が4つであると判定することができる。よって、図6の例では、応答期間TRSに含まれるcont2、32の数が4つであると判定できる。なお、応答期間TRSに含まれるcont2、32の数とは、応答期間TRS中において、第2の送電周波数f2で送電が行われたと判定される1次側の32クロック分の単位期間の数のことである。
次に、第2の送電周波数f2の信号の受信期間TMSの長さを特定し、受信期間TMSに基づいて発行コマンドを特定する。本例では、例えば図8に示すような対応テーブルが不揮発性メモリー62に記憶されている。図8の対応テーブルでは、応答期間TRSに含まれるcont2、32の数と、受信期間TMSと、発行コマンドの対応関係が設定されている。
具体的に図8の例では、制御部54が、応答期間TRSに含まれるcont2、32の数が0であると判定した場合には、応答期間TRS中に第2の送電周波数f2の信号が送信されなかったと判定し、発行コマンドが通知されなかったと判定する。また、制御部54が、応答期間TRSに含まれるcont2、32の数が1〜3であると判定した場合には、第2の送電周波数f2の信号の受信期間TMSが、第2の送電周波数f2のクロック数で64clk分の期間であると判定し、通常充電コマンドが通知されたと判定する。そして、制御部54が、応答期間TRSに含まれるcont2、32の数が4〜6であると判定した場合には、第2の送電周波数f2の信号の受信期間TMSが、第2の送電周波数f2のクロック数で160clk分の期間であると判定し、急速充電コマンドが通知されたと判定する。さらに、制御部54が、応答期間TRSに含まれるcont2、32の数が7〜8であると判定した場合には、第2の送電周波数f2の信号の受信期間TMSが、第2の送電周波数f2のクロック数で256clk分の期間であると判定し、後述するオフスタートコマンドが通知されたと判定する。従って、図6の例では、急速充電コマンドが通知されたと判定できる。
以上をまとめると、送電周波数測定部44は、発振回路45により生成された2次側のクロック信号(発振信号)に基づいて、受信期間TMSの前の所与の期間Trefにおける送電周波数をリファレンス送電周波数として測定する。そして、制御部54は、生成された2次側のクロック信号と、測定したリファレンス送電周波数とに基づいて、第2の送電周波数f2の信号又は第2のデューティの信号の受信期間TMSの長さを測定する。
このように、発振回路45を用いることにより、リファレンス送電周波数で送電された時の所与のクロック数(例えば32clk)に対応する2次側の発振信号のカウント換算値(例えばcont1、32)を求めることが可能になる。さらに、第2の送電周波数f2で送電された時の所与のクロック数(例えば32clk)に対応する2次側の発振信号のカウント換算値(例えばcont2、32)を求めることが可能になる。
また、リファレンス送電周波数を測定することにより、1次側の発振回路38により生成されるクロック信号、及び2次側の発振回路45により生成されるクロック信号の少なくとも一方にずれがある場合でも、第2の送電周波数f2の信号の受信期間の長さを正確に測定すること等が可能になる。なお、以上の説明は、第2のデューティの信号についても同様である。また、前述した図7に示す各種パラメーター(Δcontf2、Δtjudge等)は、前述した値には限定されない。さらに、不揮発性メモリー62が、複数のΔcontf2や、複数のΔtjudgeを記憶し、制御部54が、複数のΔcontf2や複数のΔtjudgeの中から使用する値を選択して用いても良い。
4.2.オフスタートコマンド受信時の動作
また、制御部54は、受信期間TMSの長さが所与の長さ(第3の長さ)であると判定した場合には、発行コマンドがオフスタートコマンドであると特定する。例えば、前述した図8の例では、制御部54が、応答期間TRSに含まれるcont2、32の数が7〜8であると判定した場合に、第2の送電周波数f2の信号の受信期間TMSが、第2の送電周波数f2のクロック数で256clk分の期間であると判定し、オフスタートコマンドが通知されたと判定する。
ここで、オフスタートコマンドとは、放電部60から電力供給対象100への電力供給動作を強制的にオフにするコマンドである。一般的な使用場面では、送電装置10から受電装置40を取り去った場合には、充電部58が電力供給スイッチ42をオフにして充電動作を停止し、放電部60が電力供給対象100への電力供給動作を開始する。しかし、商品の出荷時などには、出荷前の充電後に受電装置40の電力供給動作をオフにしておく必要がある。
そのため、制御部54は、オフスタートコマンドを受信したと判定した場合に、放電部60の電力供給動作をオフにする。
これにより、手作業で放電部60の電力供給動作をオフにするよりも、確実かつ効率的に放電部60の電力供給動作をオフにすること等が可能になる。
また、送電装置10が受電装置40の放電動作を停止させること等が可能になる。
図9を用いて具体例を説明する。発行コマンドとしてオフスタートコマンドを受信した場合には、図9に示すように、受電装置40は、IC番号(ICN)やオフスタートのフラグ(OFST)を送電側に送信する。フラグOFSTは、オフスタートモードに設定されていることを知らせる通知情報である。例えば、オフスタートモードに設定されていない場合には、フラグOFST=0が送信され、オフスタートモードに設定されている場合には、フラグOFST=1が送信される。これにより送電側は、オフスタートモードに設定されているかを認識できる。
例えば製品の製造、出荷時において、受電装置を専用の充電器で充電して、動作モードを自動的にオフスタートモードに設定する。そして受電側からフラグOFST=1を受信すると、報知部16であるLED等を点灯させる。こうすることで製造現場の作業者は、オフスタートモードに設定されたことを確認できる。
5.無接点電力伝送システムの動作シーケンス
次に本実施形態の無接点電力伝送システムの全体の動作シーケンスの一例について説明する。図10は動作シーケンスの概要を説明する図である。
図10のA1では、受電装置40を有する電子機器510が、送電装置10を有する充電器500の上に置かれておらず、取り去り状態になっている。この場合にはスタンバイステートとなる。このスタンバイステートでは、送電装置10の送電部12は、着地検出のための間欠送電を行って、電子機器510の着地を検出する状態になる。またスタンバイステートでは、受電装置40では、電力供給対象100への放電動作がオンになっており、電力供給対象100への電力供給がイネーブルになっている。これにより、処理部等の電力供給対象100は、バッテリー90からの電力が供給されて動作可能になる。
図10のA2に示すように、電子機器510が充電器500の上に置かれ、着地が検出されると、通信チェック&充電ステートになる。この通信チェック&充電ステートでは、送電装置10の送電部12は、連続送電である通常送電を行う。この際に、電力伝送の状態などに応じて電力が可変に変化する電力制御を行いながら、通常送電を行う。またバッテリー90の充電状態に基づく制御も行われる。電力伝送の状態は、例えば1次コイルL1、2次コイルL2の位置関係(コイル間距離等)などにより決まる状態であり、例えば受電部52の整流電圧VCCなどの情報に基づいて判断できる。バッテリー90の充電状態は、例えばバッテリー電圧VBATなどの情報に基づいて判断できる。
また通信チェック&充電ステートでは、受電装置40の充電部58の充電動作がオンになり、受電部52が受電した電力に基づいてバッテリー90の充電が行われる。また放電部60の放電動作がオフになり、バッテリー90からの電力が、電力供給対象100に供給されなくなる。また通信チェック&充電ステートでは、負荷変調部56の負荷変調により、通信データが送電側に送信される。例えば送電電力設定用情報(VCC等)や、充電状態情報(VBATや各種のステータスフラグ等)や、温度などの情報を含む通信データが、通常送電期間中の常時の負荷変調により、受電側から送電側に送信される。
図10のA3に示すように、バッテリー90の満充電が検出されると、満充電スタンバイステートになる。この満充電スタンバイステートでは、送電部12は、例えば取り去り検出のための間欠送電を行って、電子機器510の取り去りを検出する状態になる。また放電部60の放電動作はオフのままとなり、電力供給対象100への電力供給もディスエーブルのままとなる。
そして、図10のA4に示すように電子機器510の取り去りが検出されると、A5に示すように電子機器510が使用状態になり、受電側の放電動作がオンになる。具体的には、放電部60の放電動作がオフからオンに切り替わり、バッテリー90からの電力が放電部60を介して電力供給対象100に供給される。これにより、バッテリー90からの電力が供給されて、処理部等の電力供給対象100が動作し、ユーザーが電子機器510を通常に使用できる状態となる。
以上のように本実施形態では図10のA1に示すように、電子機器510の着地が検出されると、通常送電が行われ、この通常送電期間において常時の負荷変調が行われる。また着地が検出されると、放電部60の放電動作が停止する。そして、この常時の負荷変調では、送電側の電力制御のための情報や受電側のステータスを表す情報を含む通信データが、受電側から送電側に送信される。例えば電力制御のための情報(送電電力設定用情報)を通信することで、例えば1次コイルL1と2次コイルL2の位置関係等に応じた最適な電力制御を実現できる。また受電側のステータスを表す情報を通信することで、最適で安全な充電環境を実現できる。そして本実施形態では、負荷変調が継続している間は、通常送電も継続され、放電部60の放電動作もオフのままになる。
また本実施形態では図10のA3に示すように、バッテリー90の満充電が検出されると、通常送電が停止し、取り去り検出用の間欠送電が行われる。そしてA4、A5に示すように、取り去りが検出されて、取り去り期間になると、放電部60の放電動作が行われる。これによりバッテリー90からの電力が電力供給対象100に供給されて、電子機器510の通常動作が可能になる。なお、着地検出や取り去り検出は、受電部52の出力電圧VCCに基づいて行われる。
このように本実施形態では、電子機器510のバッテリー90の充電期間(通常送電期間)においては、電力供給対象100への放電動作がオフになるため、充電期間において電力供給対象100により無駄に電力が消費されてしまう事態を抑制できる。
そして、電子機器510の取り去りが検出されると、通常送電から間欠送電に切り替わると共に、電力供給対象100への放電動作がオンになる。このように放電動作がオンになることで、バッテリー90からの電力が電力供給対象100に供給されるようになり、処理部(DSP)等の電力供給対象100の通常動作が可能になる。このようにすることで、例えば電子機器510が充電器500の上に置かれる充電期間においては動作しないようなタイプの電子機器510(例えば、補聴器、ウェアラブル機器等のユーザーが装着する電子機器)において、好適な無接点電力伝送の動作シーケンスを実現できる。
図11、図12、図13は本実施形態の無接点電力伝送システムの動作シーケンスの詳細を説明するための信号波形図である。
図11のB1は、図10のA1のスタンバイステートであり、着地検出用の間欠送電が行われている。即ち、期間TL1の間隔毎に期間TL2の間隔の送電が行われる。TL1の間隔は例えば3秒であり、TL2の間隔は例えば50ミリ秒である。そして図11のB2、B3では、整流電圧VCCは電圧VST以下(第1の電圧以下)であるため、負荷変調による通信は行われない。
一方、B4では整流電圧VCCが電圧VST(例えば4.5V)を超えたため、B5に示すように負荷変調部56が負荷変調を開始する。即ち、B2、B3ではL1、L2のコイルが十分には電磁的結合状態になっていないが、B4ではL1、L2のコイルが図1Bに示すように適正な電磁的結合状態になっている。このため、整流電圧VCCが上昇して、電圧VSTを超え、B5に示すように負荷変調が開始する。そして、この負荷変調により、B6に示すような通信データが送電側に送信される。このB5の負荷変調は、B7に示す着地検出用の間欠送電により整流電圧VCCが上昇したことにより開始している。
具体的には、受電側は、着地検出用のダミーデータ(例えば64ビットの「0」)を送信する。送電側は、このダミーデータを検出(例えば8ビットの「0」の検出)することで、受電側の着地を検出して、B7に示すように通常送電(連続送電)を開始する。
次に受電側は、ID認証情報や整流電圧VCCの情報を送信する。ID認証情報の送信に対して送電側が応答を行うことで、簡易的な認証処理が実現される。
また送電側は、整流電圧VCCの情報である送電電力設定用情報を受信して、送電電力の制御を行う。この送電側の送電電力の制御により、B8に示すように整流電圧VCCが上昇する。そしてB9に示すように、VCCが電圧VCCL(第2の電圧)を超えると、バッテリー90への充電が開始する。
このように本実施形態では、負荷変調(通信)を開始する電圧VSTを低く設定できる。これにより送電側の駆動電圧が高く設定されることによる耐圧異常等の不具合の発生を抑制できる。そして、開始した負荷変調により、送電電力設定用情報(VCC)を送電側に送信することで、送電側の送電電力の制御が行われ、この送電電力の制御により、B8に示すように整流電圧VCCが上昇する。そして、整流電圧VCCが上昇して、B9に示すように充電可能電圧である電圧VCCLを超えると、バッテリー90の充電が開始するようになる。従って、広い距離範囲での着地検出と、耐圧異常等の不具合の発生の抑制とを、両立して実現できるようになる。
図12のC1では、バッテリー90の充電が行われる通常送電期間において、電子機器510が取り去られている。このC1の取り去りは、C2、C3に示すように、バッテリー90の満充電前(満充電フラグ=Lレベル)の取り去りである。
このように電子機器510の取り去りが行われると、送電側の電力が受電側に伝達されなくなり、整流電圧VCCが低下する。そしてC4に示すように例えばVCC<3.1Vになると、C5に示すように負荷変調部56による負荷変調が停止する。負荷変調が停止すると、C6に示すように送電部12による通常送電が停止する。
また、整流電圧VCCが低下し、判定電圧である例えば3.1Vを下回ると、不図示の受電側のスタートキャパシターの放電が開始する。このスタートキャパシターは、受電側の放電動作の起動用(起動期間の計測用)のキャパシターであり、例えば受電側の制御装置50の外付け部品として設けられる。そして、整流電圧VCCが判定電圧(3.1V)を下回ってから、起動期間TSTが経過すると、C8に示すように放電部60の放電動作がオフからオンに切り替わり、バッテリー90からの電力が電力供給対象100に供給されるようになる。また送電部12は、通常送電を停止した後、C9に示すように、着地検出用の間欠送電を行うようになる。
なお本実施形態では受電側の制御部54として、充電系の制御部と、放電系の制御部が設けられている。充電系の制御部は、受電部52の整流電圧VCC(出力電圧)による電源電圧が供給されて動作する。一方、放電系の制御部や放電部60は、バッテリー電圧VBATによる電源電圧が供給されて動作する。そしてスタートキャパシターの充放電の制御や、放電部60の放電動作の制御(オン・オフ制御)は、放電系の制御部が行うことになる。
図13のD1では、満充電フラグがアクティブレベルであるHレベルになっており、バッテリー90の満充電が検出されている。このように満充電が検出されると、D2に示すように満充電後の取り去り検出用の間欠送電が行われる。即ち、期間TR1の間隔毎に期間TR2の間隔の送電が行われる。TR1の間隔は例えば1.5秒であり、TR2の間隔は例えば50ミリ秒である。取り去り検出用の間欠送電の期間TR1の間隔は、着地検出用の間欠送電の期間TL1の間隔に比べて、短くなっている。
この取り去り検出用の間欠送電により、図13のD3、D4に示すように整流電圧がVCC>VSTとなり、D5、D6に示すように負荷変調が行われる。送電側は、この負荷変調(空の通信データ等)を検出することで、電子機器510が未だ取り去られていないことを検出できる。
そして、前述のスタートキャパシターにより設定されるD7に示す起動期間TSTの間隔(例えば3秒より長い)に比べて、取り去り検出用の間欠送電の期間TR1の間隔(例えば1.5秒)は短い。従って、電子機器510が取り去られていない状態では、スタートキャパシターの電圧(充電電圧)は、放電動作オンのための閾値電圧VTを下回らず、D8に示すように放電動作のオフからオンへの切り替わりは行われない。
一方、D9では、電子機器510が取り去られている。そして、D4に示す取り去り検出用の間欠送電の期間TR2の終了後に、D10に示すように、整流電圧VCCは判定電圧である3.1Vを下回るため、D7に示す起動期間TSTの計測がスタートする。そしてD11では、スタートキャパシターの電圧が放電動作オンのための閾値電圧VTを下回っており、起動期間TSTの経過が検出されている。これにより、放電部60の放電動作がオフからオンに切り替わり、バッテリー90からの電力が電力供給対象100に供給されるようになる。またD12に示すように、電子機器510の着地検出用の間欠送電が行われるようになる。
以上のように本実施形態では、図11のB5に示すように受電装置40が負荷変調を開始したことを条件に、B7に示すように送電部12による通常送電が開始する。そしてB5の負荷変調が継続されている間は、B7に示す通常送電は継続する。具体的には図12のC5に示すように負荷変調が非検出となった場合に、C6に示すように送電部12による通常送電が停止する。そしてC9に示すように送電部12による着地検出用の間欠送電が行われるようになる。
このように本実施形態では、負荷変調の開始を条件に通常送電を開始し、負荷変調が継続されている間は通常送電を継続し、負荷変調が非検出になると通常送電を停止するという動作シーケンスを採用している。このようにすれば、シンプルで簡素な動作シーケンスで、無接点電力伝送と、負荷変調による通信を実現できるようになる。また、通常送電期間中において、常時の負荷変調による通信を行うことで、電力伝送の状態等に応じた効率的な無接点電力伝送も実現できるようになる。
6.受電装置から送電装置への通信手法
次に図14を用いて、負荷変調による通信手法を説明する。例えば本実施形態では、受電装置40が負荷変調を行うことにより、例えば前述したID認証情報や送電電力設定用情報等を送電装置10の制御装置20に送信し、送電装置10の制御装置20がこれらの情報を受信する。
この場合、図14に示すように、送電側では、送電ドライバーDR1、DR2が、電源電圧制御部14から供給された電源電圧VDRVに基づいて動作して、1次コイルL1を駆動する。
一方、受電側(2次側)では、2次コイルL2のコイル端電圧を受電部52の整流回路53が整流し、ノードNVCに整流電圧VCCが出力される。なお、1次コイルL1とキャパシターCA1により送電側の共振回路が構成され、2次コイルL2とキャパシターCA2により受電側の共振回路が構成されている。
受電側では、前述した図3に示す負荷変調部56のスイッチ素子SWをオン・オフさせることで、電流源ISの電流ID2をノードNVCからGND側に間欠的に流して、受電側の負荷状態(受電側の電位)を変動させる。またこの際には、前述した図5に示す通信データ生成部43が、測定された送電周波数に基づいて、通信データを送信するための制御信号CSWを生成して、負荷変調部56に出力する。そして、制御信号CSWにより例えばスイッチ素子SWのオン・オフ制御を行って、通信データに対応する負荷変調を負荷変調部56に行わせる。
送電側では、負荷変調による受電側の負荷状態の変動により、電源ラインに設けられたセンス抵抗RCSに流れる電流ID1が変動する。例えば送電側の電源(例えば図1Aの電源アダプター502等の電源装置)と電源電圧制御部14との間に、電源に流れる電流を検出するためのセンス抵抗RCSが設けられている。電源電圧制御部14は、このセンス抵抗RCSを介して電源から電源電圧が供給される。そして負荷変調による受電側の負荷状態の変動により、電源からセンス抵抗RCSに流れる電流ID1が変動し、通信部30が、この電流変動を検出する。そして通信部30は、検出結果に基づいて、負荷変調により送信される通信データの検出処理を行う。
また、負荷変調部56は、例えば第1の負荷状態、第2の負荷状態というように、受電側の負荷状態(負荷変調による負荷)を変化させることで、負荷変調を行う。第1の負荷状態は、例えばスイッチ素子SWがオンになる状態であり、受電側の負荷状態(負荷変調の負荷)が高負荷(インピーダンス小)になる状態である。第2の負荷状態は、例えばスイッチ素子SWがオフになる状態であり、受電側の負荷状態(負荷変調の負荷)が低負荷(インピーダンス大)になる状態である。
そして、例えば第1の負荷状態を、通信データの論理レベル「1」(第1の論理レベル)に対応させ、第2の負荷状態を、通信データの論理レベル「0」(第2の論理レベル)に対応させて、受電側から送電側への通信データの送信を行う。即ち、通信データのビットの論理レベルが「1」である場合には、スイッチ素子SWをオンにし、通信データのビットの論理レベルが「0」である場合には、スイッチ素子SWをオフにすることで、所定のビット数の通信データを送信する。
また、本実施形態は前述した通信方式に限定されず、例えば図15に示すように、通信データの各ビットの論理レベル「1」(データ1)と、論理レベル「0」(データ0)を、負荷変調パターンを用いて、受電側から送信し、送電側において検出してもよい。この場合、受電側の負荷変調部56は、送電装置10に送信する通信データの第1の論理レベル「1」については、負荷変調パターンが第1のパターンPT1となる負荷変調を行う。一方、通信データの第2の論理レベル「0」については、負荷変調パターンが第1のパターンPT1とは異なる第2のパターンPT2となる負荷変調を行う。
そして送電側の通信部30(復調部)は、負荷変調パターンが第1のパターンPT1である場合には、第1の論理レベル「1」の通信データであると判断する。一方、負荷変調パターンが第1のパターンPT1とは異なる第2のパターンPT2である場合には、第2の論理レベル「0」の通信データであると判断する。
ここで負荷変調パターンは、第1の負荷状態と第2の負荷状態で構成されるパターンである。第1の負荷状態は、負荷変調部56による受電側の負荷が、例えば高負荷になる状態である。具体的には、図15において、第1の負荷状態の期間TM1は、負荷変調部56のスイッチ素子SWがオンになって、電流源ISの電流がノードNVCからGND側に流れる期間であり、第1、第2のパターンPT1、PT2のHレベル(ビット=1)に対応する期間である。
一方、第2の負荷状態は、負荷変調部56による受電側の負荷が、例えば低負荷になる状態である。具体的には、図15において第2の負荷状態の期間TM2は、負荷変調部56のスイッチ素子SWがオフになる期間であり、第1、第2のパターンPT1、PT2のLレベル(ビット=0)に対応する期間である。
そして図15において、第1のパターンPT1は、第1の負荷状態の期間TM1の幅が第2のパターンPT2に比べて長くなるパターンとなっている。このように第1の負荷状態の期間TM1の幅が、第2のパターンPT2に比べて長い第1のパターンPT1については、論理レベル「1」であると判断される。一方、第1の負荷状態の期間TM1の幅が、第1のパターンPT1に比べて短い第2のパターンPT2については、論理レベル「0」であると判断される。
図15に示すように、第1のパターンPT1は、例えば(1110)のビットパターンに対応するパターンである。第2のパターンPT2は、例えば(1010)のビットパターンに対応するパターンである。これらのビットパターンにおいて、ビット=1は、負荷変調部56のスイッチ素子SWがオンになる状態に対応し、ビット=0は、負荷変調部56のスイッチ素子SWがオフになる状態に対応する。
これにより、ノイズが多いような状況においても、通信データの適正な検出が可能になる。
次に、図16A、図16Bに、本実施形態で用いられる通信データのフォーマットの例を示す。
図16Aでは、通信データは64ビットで構成され、この64ビットで1つのパケットが構成される。一番目の16ビットは0000hとなっている。例えば受電側の負荷変調を検出して送電側が通常送電(或いは間欠送電)を開始する場合に、通信部30の電流検出回路等が動作して、通信データを適正に検出できるようになるまでに、ある程度の時間が必要になる。このため、一番目の16ビットには、ダミー(空)のデータである0000hを設定する。送電側は、この1番目の16ビットの0000hの通信期間において、例えばビット同期のために必要な種々の処理を行うことになる。
次の2番目の16ビットには、データコードと、整流電圧(VCC)の情報が設定される。データコードは、図16Bに示すように、次の3番目の16ビットで通信されるデータを特定するためのコードである。整流電圧(VCC)は、送電装置10の送電電力設定用情報として用いられる。
3番目の16ビットには、データコードでの設定に従って、温度、バッテリー電圧、バッテリー電流、ステータスフラグ、サイクル回数、IC番号・充電実行・オフスタート、或いはIDなどの情報が設定される。温度は例えばバッテリー温度などである。バッテリー電圧、バッテリー電流は、バッテリー90の充電状態を表す情報である。ステータスフラグは、例えば温度エラー(高温異常、低温異常)、バッテリーエラー(1.0V以下のバッテリー電圧)、過電圧エラー、タイマーエラー、満充電(ノーマルエンド)などの受電側のステータスを表す情報である。サイクル回数(サイクルタイム)は充電回数を表す情報である。IC番号は、制御装置のICを特定するための番号である。充電実行のフラグ(CGO)は、認証した送電側が適正であり、送電側からの送電電力に基づいて充電を実行することを示すフラグである。4番目の16ビットにはCRCの情報が設定される。
なお本実施形態の通信手法は、図15〜図16B等で説明した手法に限定されず、種々の変形実施が可能である。例えば図15では第1のパターンPT1に論理レベル「1」を対応づけ、第2のパターンPT2に論理レベル「0」を対応づけているが、この対応づけは逆であってもよい。また、図15の第1、第2のパターンPT1、PT2は負荷変調パターンの一例であり、本実施形態の負荷変調パターンはこれに限定されず、種々の変形実施が可能である。例えば図15では、第1、第2のパターンPT1、PT2は同じ長さに設定されているが、異なる長さに設定してもよい。また図15では、ビットパターン(1110)の第1のパターンPT1と、ビットパターン(1010)の第2のパターンPT2を用いているが、これらとは異なったビットパターンの第1、第2のパターンPT1、PT2を採用してもよい。例えば第1、第2のパターンPT1、PT2は、少なくとも第1の負荷状態の期間TM1(或いは第2の負荷状態の期間TM2)の長さが異なるパターンであればよく、図15とは異なる種々のパターンを採用できる。また、通信データのフォーマットや通信処理も本実施形態で説明した手法に限定されず、種々の変形実施が可能である。
7.受電部、充電部
図17に、受電部52、充電部58等の詳細な構成例を示す。図17に示すように、受電部52の整流回路53は、整流用のトランジスターTA1、TA2、TA3、TA4と、これらのトランジスターTA1〜TA4を制御する整流制御部51を有する。トランジスターTA1〜TA4の各々のドレイン・ソース間にはボディーダイオードが設けられている。整流制御部51は、トランジスターTA1〜TA4のゲートに対して制御信号を出力して、整流電圧VCCを生成するための整流制御を行う。
整流電圧VCCのノードNVCとGNDのノードとの間には抵抗RB1、RB2が直列に設けられている。整流電圧VCCを、抵抗RB1、RB2で電圧分割した電圧ACH1が、例えばA/D変換回路65に入力される。これにより整流電圧VCCの監視が可能になり、VCCに基づく電力制御や、VCCに基づく通信開始や充電開始の制御を実現できる。
レギュレーター67は、整流電圧VCCの電圧調整(レギュレート)を行って、電圧VD5を出力する。この電圧VD5は、トランジスターTC1を介して、充電部58のCC充電回路59に供給される。トランジスターTC1は、例えばバッテリー電圧VBATが所与の電圧を超える過電圧の検出時において、制御信号GC1に基づいてオフになる。なお制御装置50の各回路(放電部60等の放電系の回路を除く回路)は、この電圧VD5に基づく電圧(VD5をレギュレートした電圧等)を電源電圧として動作する。
CC充電回路59は、トランジスターTC2と、演算増幅器OPCと、抵抗RC1と、電流源ISCを有する。演算増幅器OPCの仮想接地により、抵抗RC1の一端の電圧(非反転入力端子の電圧)と、外付け部品であるセンス抵抗RSの他端の電圧VCS2(反転入力端子の電圧)とが等しくなるように、トランジスターTC2が制御される。信号ICDAの制御により電流源ISCに流れる電流をIDAとし、センス抵抗RSに流れる電流をIRSとする。すると、IRS×RS=IDA×RC1となるように制御される。即ち、このCC充電回路59では、センス抵抗RSに流れる電流IRS(充電電流)が、信号ICDAにより設定される一定の電流値になるように制御される。これにより、CC(Constant-Current)充電が可能になる。
トランジスターTC3は、CC充電回路59の出力ノードと、バッテリー電圧VBATの供給ノードNBATとの間に設けられる。P型のトランジスターTC3のゲートには、N型のトランジスターTC4のドレインが接続されており、トランジスターTC4のゲートには、制御部54からの充電の制御信号CHONが入力されている。また、トランジスターTC3のゲートとノードNBATの間には、プルアップ用の抵抗RC2が設けられ、トランジスターTC4のゲートとGND(低電位側電源)のノードの間には、プルダウン用の抵抗RC3が設けられている。トランジスターTC3(TC4)により、図2の電力供給スイッチ42が実現される。
充電時には、制御部54が、制御信号CHONをアクティブレベル(Hレベル)にする。これにより、N型のトランジスターTC4がオンになって、P型のトランジスターTC3のゲート電圧がLレベルになる。この結果、トランジスターTC3がオンになり、バッテリー90の充電が行われるようになる。
一方、制御部54が、制御信号CHONを非アクティブレベル(Lレベル)にすると、N型のトランジスターTC4がオフになる。そしてP型のトランジスターTC3のゲート電圧が、抵抗RC2によりバッテリー電圧VBATにプルアップされることで、トランジスターTC3がオフになり、バッテリー90の充電が停止する。
また、充電系の電源電圧が回路の動作下限電圧よりも低くなった場合には、トランジスターTC4のゲート電圧が、抵抗RC3によりGNDにプルダウンされることで、トランジスターTC4がオフになる。そしてトランジスターTC3のゲート電圧が、抵抗RC2によりバッテリー電圧VBATにプルアップされることで、トランジスターTC3がオフになる。このようにすれば、例えば受電側が取り去られ、電源電圧が動作下限電圧よりも低くなった場合に、トランジスターTC3がオフになることで、CC充電回路59の出力ノードとバッテリー90のノードNBATとの間の経路が電気的に遮断される。これにより、電源電圧が動作下限電圧以下になった場合におけるバッテリー90からの逆流が防止されるようになる。
またノードNBATとGNDのノードとの間には抵抗RC4、RC5が直列に設けられており、バッテリー電圧VBATを、抵抗RC4、RC5で電圧分割した電圧ACH2が、A/D変換回路65に入力される。これによりバッテリー電圧VBATの監視が可能になり、バッテリー90の充電状態に応じた各種の制御を実現できる。またバッテリー90の近くには、サーミスターTH(広義には温度検出部)が設けられている。このサーミスターTHの一端の電圧RCTが制御装置50に入力され、これによりバッテリー温度の測定が可能になる。
以上のように本実施形態について詳細に説明したが、本発明の新規事項および効果から実体的に逸脱しない多くの変形が可能であることは当業者には容易に理解できるであろう。従って、このような変形例はすべて本発明の範囲に含まれるものとする。例えば、明細書又は図面において、少なくとも一度、より広義または同義な異なる用語と共に記載された用語は、明細書又は図面のいかなる箇所においても、その異なる用語に置き換えることができる。また、制御装置、受電装置、電子機器及び電力伝送システムの構成、動作も本実施形態で説明したものに限定されず、種々の変形実施が可能である。
10…送電装置、12…送電部、14…電源電圧制御部、16…報知部、
20…制御装置、22…ドライバー制御回路、24…制御部、30…通信部、
37…クロック生成回路、38…発振回路、40…受電装置、42…電力供給スイッチ、
43…通信データ生成部、44…送電周波数測定部、45…発振回路、46…通信部、
50…制御装置、51…整流制御部、52…受電部、53…整流回路、54…制御部、
56…負荷変調部、57…電力供給部、58…充電部、59…充電回路、60…放電部、
61…チャージポンプ回路、62…記憶部、62…不揮発性メモリー、64…検出部、
65…変換回路、67…レギュレーター、80…負荷、90…バッテリー、
100…電力供給対象、500…充電器、502…電源アダプター、510…電子機器、
514…スイッチ部

Claims (16)

  1. 送電装置から無接点で電力を受電する受電装置に含まれる制御装置であって、
    前記受電装置内の受電部が前記送電装置から受電した受電電力に基づいて、負荷に電力を供給する電力供給部を制御する制御部を含み、
    前記受電部が、前記送電装置から、第1の送電周波数かつ第1のデューティの信号を受信した後に、前記送電装置から、前記第1の送電周波数とは異なる第2の送電周波数の信号、又は前記第1のデューティとは異なる第2のデューティの信号を受信した場合に、
    前記制御部は、
    前記第2の送電周波数の信号又は前記第2のデューティの信号を前記受電部が受信した受信期間の長さに基づいて、前記送電装置が発行した発行コマンドを特定することを特徴とする制御装置。
  2. 請求項1において、
    前記制御部は、
    前記受信期間の長さが第1の長さであると判定した場合には、前記発行コマンドが第1のコマンドであると特定し、
    前記受信期間の長さが、前記第1の長さとは異なる第2の長さであると判定した場合には、前記発行コマンドが、前記第1のコマンドと異なる第2のコマンドであると特定することを特徴とする制御装置。
  3. 請求項2において、
    前記第1のコマンドは、
    通常充電コマンドであり、
    前記第2のコマンドは、
    急速充電コマンドであることを特徴とする制御装置。
  4. 請求項1乃至3のいずれかにおいて、
    前記第2の送電周波数は、
    前記第1の送電周波数よりも高い周波数であることを特徴とする制御装置。
  5. 請求項1乃至4のいずれかにおいて、
    前記制御部は、
    前記受信期間の前の所与の期間における送電周波数をリファレンス送電周波数として測定し、前記リファレンス送電周波数に基づいて前記受信期間の長さを測定することを特徴とする制御装置。
  6. 請求項1乃至5のいずれかにおいて、
    前記制御部は、
    前記受信期間の長さが所与の長さであると判定した場合には、前記発行コマンドがオフスタートコマンドであると特定することを特徴とする制御装置。
  7. 請求項6において、
    前記制御部は、
    前記オフスタートコマンドを受信したと判定した場合に、バッテリーから放電された放電電力に基づいて電力供給対象に対して電力を供給する電力供給動作をオフにすることを特徴とする制御装置。
  8. 請求項1乃至7のいずれかにおいて、
    発振信号を生成する発振回路を有し、
    前記制御部は、
    前記発振回路により生成された前記発振信号に基づいて前記受信期間の長さを測定することを特徴とする制御装置。
  9. 請求項1乃至8のいずれかにおいて、
    負荷変調により前記送電装置に対して通信データを送信する通信部を含み、
    前記制御部は、
    前記通信部が前記負荷変調を開始してから所与のタイミングで前記送電装置が応答を行った場合に、前記受信期間の長さを測定することを特徴とする制御装置。
  10. 請求項1乃至8のいずれかにおいて、
    負荷変調により前記送電装置に対して通信データを送信する通信部を含み、
    前記制御部は、
    前記負荷変調により送信されたID認証情報に対して前記送電装置が応答を行った場合に、前記受信期間の長さに基づいて前記発行コマンドを特定し、
    前記受電装置が前記発行コマンドを受信したことを示す確認情報を、前記負荷変調により前記通信部に送信させることを特徴とする制御装置。
  11. 受電装置へ無接点で電力を送電する送電装置に含まれる制御装置であって、
    前記受電装置へ電力を送電する前記送電装置内の送電部を制御する制御部を含み、
    前記制御部は、
    前記受電装置に対して、第1の送電周波数で第1のデューティの信号を、前記送電部に送信させた後に、
    前記受電装置に対して第1のコマンドを発行する場合には、前記第1の送電周波数とは異なる第2の送電周波数の信号、又は前記第1のデューティとは異なる第2のデューティの信号を、第1の長さの期間で、前記送電部に送信させ、
    前記受電装置に対して、前記第1のコマンドと異なる第2のコマンドを発行する場合には、前記第2の送電周波数の信号、又は前記第2のデューティの信号を、前記第1の長さとは異なる第2の長さの期間で、前記送電部に送信させることを特徴とする制御装置。
  12. 請求項11において、
    前記制御部は、
    前記受電装置が負荷変調を開始した後の所与のタイミングにおいて、送電周波数又はデューティを変化させることを特徴とする制御装置。
  13. 受電装置へ無接点で電力を送電する送電装置に含まれる制御装置であって、
    前記受電装置へ電力を送電する前記送電装置内の送電部を制御する制御部を含み、
    前記制御部は、
    前記送電部を第1の周波数及び第1のデューティで駆動させた後に、
    前記受電装置に対して第1のコマンドを発行する場合には、第1の長さの期間、前記送電部を前記第1の周波数と異なる第2の周波数、又は第1のデューティと異なる第2のデューティで、駆動させ、
    前記受電装置に対して、前記第1のコマンドと異なる第2のコマンドを発行する場合には、前記第1の長さとは異なる第2の長さの期間、前記送電部を前記第2の周波数又は前記第2のデューティで駆動させることを特徴とする制御装置。
  14. 請求項1乃至10のいずれかに記載の制御装置を含むことを特徴とする受電装置。
  15. 請求項1乃至13のいずれかに記載の制御装置を含むことを特徴とする電子機器。
  16. 送電装置と受電装置とを含む電力伝送システムであって、
    前記送電装置は、
    前記受電装置に対して、第1の送電周波数かつ第1のデューティの信号を送信し、
    前記受電装置に対して発行コマンドを通知する場合には、前記第1の送電周波数とは異なる第2の送電周波数の信号、又は前記第1のデューティとは異なる第2のデューティの信号を、前記発行コマンドに対応する長さの期間で送信し、
    前記受電装置は、
    前記送電装置から、前記第1の送電周波数かつ前記第1のデューティの信号を受信した後に、
    前記送電装置から、前記第2の送電周波数の信号、又は前記第2のデューティの信号を受信し、
    前記第2の送電周波数の信号又は前記第2のデューティの信号の受信期間の長さに基づいて、前記発行コマンドを特定することを特徴とする電力伝送システム。
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