JP5350378B2 - 結合されたアンテナを使用するワイヤレスエネルギー転送 - Google Patents

結合されたアンテナを使用するワイヤレスエネルギー転送 Download PDF

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Description

背景
電磁場(electromagnetic fields)を導くワイヤ(wires)を使用せずに、ソース(source)から目的地(destination)へと電気エネルギーを転送することが望ましい。このエネルギーのワイヤレス転送は、多くの電磁場の専門家たちによって、昔から試みられてきた、―最も著名なのは、20世紀初めのニコラ・テスラーである。これらの以前の試みの難点は、不十分な配信電力(inadequate amount of power delivered)と共に、低効率性(low efficiency)であった。
本願は、ワイヤレス電気エネルギー転送(wireless electrical energy transfer)を教示し、そして、そのエネルギー転送のための具体的な技術を教示する。
複数の態様は、特定のアンテナと、送信機と受信機との間の特定タイプの結合(coupling)を説明する。
図1は、磁気波ベースのワイヤレス電力送信システム(a magnetic wave based wireless power transmission system)のブロック図を図示する。 図2は、図1における回路の回路図を示す 図3は、例示的な近距離場条件プロット(an exemplary near field condition plot)を図示する。 図4は、例示的な送信アンテナを図示する。 図5は、例示的な送信アンテナを図示する。 図6は、例示的な送信アンテナを図示する。 図7は、例示的な送信アンテナを図示する。 図8は、例示的な送信アンテナを図示する。 図9は、例示的な受信アンテナのレイアウト示す 図10Aは、その受信アンテナのデータプロットを図示する。 図10Bは、その受信アンテナのデータプロットを図示する。 図10Cは、その受信アンテナのデータプロットを図示する。
詳細な説明
これら及び他の態様は、添付図面を参照して詳細に説明される。
本願は、電磁場結合(electromagnetic field coupling)を介した、電力ソースから電力目的地までのエネルギーの転送を説明する。実施形態は、新しい結合構造、例えば送信及び受信アンテナ(transmitting and receiving antennas)、のための技術を説明する。
主に磁場コンポーネント(magnetic field component)を使用する、誘導結合(inductive coupling)を介した主な結合が生じる好ましい実施形態が示されている。図1で示された実施形態においては、例えば、エネルギーは、送信アンテナの領域で、静止磁波(a stationary magnetic wave)として形成される。生成されるエネルギーは、少なくとも部分的に、非放射で、静止磁場(a non-radiative, stationary magnetic field)である。生成される場は、必ずしも完全に磁性ではなく、また、必ずしも完全に静止のものではないが、しかしながら、少なくも一部分は磁性であり、静止のものである。(The produced field is not entirely magnetic, nor entirely stationary, however at least a portion is)。空間に伝播しつづけ、そのエネルギーを無駄にする、伝達している電磁波(a traveling electromagnetic wave)と異なり、静止磁気波の少なくとも一部分は、送信アンテナの領域に残り、開示された技術によって使用可能と表現される(rendered)。
他の実施形態は、実施形態の同様な法則を使用することができ、また同様に、主に静電気及び/又は電気力学の場の結合(electrostatic and/or electrodynamic field coupling)に等しいように適用可能である。一般に、電場(electric field)は、主な結合メカニズムとして磁場(magnetic field)の代わりに使用されることができる。
実施形態の一態様は、電磁場の、電圧の、あるいは、使用される電流の、シヌソイド波形に使用されるセルフ共振周波数で、結合構造(主にアンテナ)のいわゆるQファクタを増大することを介して高い効率の使用である。我々は、電力の効率及び量は、単独で、実質的には調整されていない正弦波を使用するシステムについては優れていることを発見した。特に、パフォーマンスは、ワイドバンド波形において、あるいは、複数の異なる周波数の別個のシヌソイド波形において、含まれる電力をキャプチャすることを試みる広帯域システムより優れている。他の実施形態は、現実世界の使用される物質の特徴を認識して、あまり純粋でない波形(less pure waveforms)を使用することができる。比較的高いQファクタで小さい共振アンテナをイネーブルにする技術はここにおいて説明されている。共振デバイスのQは、共振周波数と共振デバイスのいわゆる「3dB」あるいは「ハーフパワー(half power)」帯域幅との比である。いくつか「定義(definition)」があるけれども、共振回路素子の値あるいは測定値の点からQを説明するために、すべては互いに実質的に同等(equivalent)である。
基本的な実施形態が図1で示されている。電力送信機アセンブリ(power transmitter assembly)100は、ソース、例えばACプラグ102、から電力を受信する。周波数生成器104は、アンテナ110にエネルギーを結合するために使用されており、ここでは共振アンテナである。アンテナ110は、誘導性ループ111を含んでおり、高いQ共振アンテナ部分112に誘導的に結合される。共振アンテナは、N個のコイルループ113を含んでおり、各ループは、半径Rを有している。キャパシタ114は、ここでは可変キャパシタとして示されているが、コイル113と直列にあり、共振ループを形成する。実施形態において、キャパシタは、コイルとは完全に別個の構造であるが、ある実施形態では、コイルを形成するワイヤのセルフキャパシタンス(self capacitance)は、キャパシタンス114を形成することができる。
周波数生成器104は、アンテナ110に好ましくはチューニングされる(tuned)ことができ、さらに、FCCコンプライアンスのために選択されることができる。
この実施形態は多角的なアンテナ(multidirectional antenna)を使用する。115は、すべての方向にある出力としてエネルギーを示す。アンテナ100は、アンテナの出力の多くが電磁の放射エネルギーではないという点で、非放射であるが、むしろ、より静止である磁場である。もちろん、アンテナからの出力の一部分は、実際に、放射する(radiate)であろう。
別の実施形態は、放射アンテナを使用することができる。
受信機150は、送信アンテナ110から離れた距離Dに位置させられる、受信アンテナ155を含む。受信アンテナは、誘導結合ループ152に結合された、コイル部分とキャパシタを有している、同様に、高いQの共振コイルアンテナ151である。結合ループ152の出力は、整流器(rectifier)160において整流され、そして、ロード(load)に適用される。そのロードは、いずれのタイプのロードであってもよく、例えば、電球のような抵抗ロード(resistive load)、あるいは、電気製品、コンピュータ、充電式電池、ミュージックプレイヤーあるいは自動車のような電子デバイスロード(electronic device load)、であってもよい。
エネルギーは電場結合あるいは磁場結合を通じて送信されることができるが、一実施形態として磁場結合がここにおいて主に説明されている。
電場の結合は、オープンキャパシタ(open capacitor)あるいは誘電体ディスク(dielectric disk)である、誘導的にロードされる電子ダイオード(inductively loaded electrical diode)を提供する。外来のオブジェクト(extraneous objects)は、電場結合に関して比較的強い影響を提供することができる。
いずれの外来のオブジェクトに関して弱い影響を有し、多くの外来オブジェクトは、「空の」空間として同じ磁気プロパティを有しているので、磁場の結合が好まれる可能性がある。
実施形態は容量的にロードされた磁気双極子を使用している磁場結合を説明する。そのような双極子は、アンテナを共振状態に電子的にロードするキャパシタと直列に、少なくとも1つのループあるいは回転のコイル(at least one loop or turn of a coil)において形成しているワイヤループから成る。
図2は、エネルギー伝達のための等価回路(equivalent circuit)を示す。送信回路100は、高周波数生成器205の周波数で共振するRLC部分を備えた直列共振回路である。送信機は直列抵抗210と、誘導性変圧器コイル(inductive transformer coil)215と、可変キャパシタンス220と、を含む。これは、磁場結合M(magnetic field coupling M)をつくる。
信号生成器205は、誘導性ループによる共振における送信共振器の抵抗に好ましくは整合している内部抵抗210を有している。このことは、送信機から受信機アンテナへと最大電力を転送することを可能にする。
受信部分150は、調整された出力電圧を提供するために、キャパシタ250、誘導性変圧器コイル255、整流器260、及びレギュレータ(regulator)261を相応じて含んでいる。出力はロード抵抗265に接続される。図2は、流器(a rectifier)を示しているが、より複雑な整流器回路が使用されることができることは理解すべきである。整流器260およびレギュレータ261のインピーダンスは、共振で受信共振器の抵抗と整合する。このことは、ロードに対して最大量の電力を転送することを可能にする。抵抗 及びR は、スキン効果(skin effect)/近接効果(proximity effect)、放射抵抗(radiation resistance)、そして内部及び外部両方の誘電損(both internal and external dielectric loss)を考慮する。完全な共振送信機は、異なる共振周波数を有するすべての他の近くの共振オブジェクトを無視する、あるいは、最小限に反応するであろう。しかしながら、適切な共振周波数を有する受信機が送信アンテナ225のフィールドに出くわすとき、2つは、強いエネルギーリンクを確立するために結合する。結果、送信機と受信機は、ゆるく結合された変圧器(a loosely coupled transformer)になるように動作する。
発明者は、送信機から受信機への電力の転送を改善する多数の要因を発見した。
上記で説明されている回路のQファクタは、ある効率をもってアシストする(assist)ことができる。高いQファクタは、共振周波数における電流の増大された値を可能にする。このことは、比較的に低いワット上の送信を維持することを可能にする。一実施形態においては、送信機Qは1400であってもよいが、受信機Qは、大体300である。ここに記述された理由から、一実施形態において、受信機Qは、送信機Qよりもずっと低くてもよく、例えば、送信機Qの1/4から1/5であってもよい。しかしながら、他のQファクタが使用されてもよい。
高いQは、狭帯域幅効果の対応している不利益を有している。そのような狭帯域幅は、データ通信にとって望ましくないものとして、典型的に考えられる。しかしながら、狭い帯域幅は、電力転送において使用されることができる。高いQが使用されるとき、送信機信号は、この狭い帯域幅上でほとんどのその電力の送信を可能にするように、十分に純粋で、望ましくない周波数あるいは位相変調がない。
例えば、実施形態は、13.56MHzの共振周波数と、約9kHzの帯域幅と、を使用することができる。このことは、実質的に調整されていない基本周波数に、大いに使用に適している。しかしながら、特に、他のファクタが効率を増大するために使用される場合には、基本周波数に関するいくつかの変調は許容されてもよくあるいは許容可能であってもよい。他の実施形態はより低いQコンポーネントを使用し、そして、基本(fundamental)に関し、相応じて、より多くの変調を可能にすることができる。
重要な特徴は、FCC規則のような規則(regulations)によって許可される周波数を使用することを含むことができる。この例示的な実施形態における好ましい周波数は13.56MHzであるが、他の周波数も同様に使用されることができる。
さらに、キャパシタは、抵抗がキャパシティブリアクタンス(capacitive reactance)に関連して小さいので、高電圧、例えば1000v程度、に耐えることができるべきである。最後の重要な特徴はパッケージングであり、そのシステムは、小さなフォームファクタ(small form factor)にあるべきである。Qファクタは以下のように表わされることができる:
Figure 0005350378
なお、値Lは、共振器のインダクタンスを表わす。このインダクタンスは、共振器とそのアンテナの幾何学によって与えられる。
値Cは、キャパシタンスを表しており、電場においてエネルギーを保存する、固有(セルフ)キャパシタンスを含んでいる。インダクタのセルフキャパシタンスと、外部キャパシタの両方は、合計キャパシタンスの一部を形成する。
値Rは、インダクタのコイル抵抗によって形成される共振器の抵抗と、放射抵抗とを表す。これらは、Rが増大すると、共振器のQを集約的に低下させる。
これらの値はすべて、共振器のQあるいは品質ファクタを一緒に形成する。Qは、どのくらいうまく共振器が磁気エネルギーを生成し受信するのかを一般的に表している。CとRを低く維持することによって、コイルのLは、最も有力なファクタであることができる。
実施形態の中で、可能な限りQを増加させることは望ましい。したがって、ある値は考慮されるべきである。
上記で説明されるように、QがRに反比例するので、高い抵抗は、Qを下げる。Rには、放射抵抗(radiation resistance)と、オーム損失プロセス(ohmic loss process)の2つの部分がある。Nターンループアンテナ(N-turn loop antenna)について、放射抵抗は、
Figure 0005350378
おおよそ等しく、なお、rは、コイルの半径を表わし、ラムダは、波形を表す。したがって、放射は、周波数の4乗、半径の4乗、ターンの数の2乗に依存する。損失抵抗は、おおよそ
Figure 0005350378
として評価されることができる。このことは周波数、ワイヤ次元及びマテリアル(wire dimensions and material)、そしていわゆる近接効果、の平方根に依存する。無線におけるコイルのセルフキャパシタンスは、おおよそ、
Figure 0005350378
として評価されることができる。これもまた、ワイヤの物理的次元(半径b)と、ターンの数と、ワインディングピッチp(winding pitch p)に依存していることに注意してください。
外部プレートキャパシタの場合には、外部キャパシタンスは、
Figure 0005350378
にほぼ等しく、それは、プレートの領域と、2つのプレート間の距離に依存する。最後に、無線におけるコイルのインダクタンスは、おおよそ、
Figure 0005350378
として、評価されることができ、ターンの数の二乗とコイル半径の による。上記で説明されるように、高いQは、高電圧、例えば最大5KV、を作ることができる。これらのリアクティブ電圧は、
Figure 0005350378
にしたがって評価されることができ、P及びRは、リアル入力電力(real input power)を示し、Rは、損失抵抗を示す
実施形態の重要な特徴は、電力ソースと、例えば送信機、ロードと、例えば受信機、の間の関係に基づいている。ソースとロードとの間の結合の効率は、回路のQファクタ、回路の機械的な特徴(ほとんど、ワイヤサイジング)、そして、それらの間の距離、に基づいている。
効率ηが0.3より下である場合には、効率は、理論上
Figure 0005350378
として表されることができる。
このことは、Qに比例しており、距離の6乗に反比例しており、そして、半径に対し正に比例している、ということに注意してください。近距離場のエネルギー伝達については、特別な種類の分析が考慮されなくてはならない。発明者は、使用可能電力が、RFコイルの近距離場でセットアップされる静止波(stationary wave)から獲得される(harvested)ことができる、ということを知った。この実施形態の目的のために、近距離場は、対象の周波数についてλ/2であるように考慮される。図3は、どのように13.56MHzの近距離場が送信アンテナの中心から大体3.5mを拡張するか、を図示する。
別の制約は、調整している放射エクスポージャ範囲(regulatory radiation exposure limits)により、課されることができる。13.56MHzの周波数において、エクスポージャは、60dBuA/m以下に保持されなくてはならな。したがって、別の目的は、この値または10mより少ない値を保持することを必要とする。
別の重要な問題は、特定のアンテナタイプに起因する。
図4は、木枠上で循環ループを使用する、第1の実施形態を示す。そのループは、メインループ410と直列に、キャパシタ400に接続されており、そしてそのキャパシタは、可変部405を備えている可変キャパシタであってもよい。このことは、1つまたはいくつかのループのワイヤ(one or several loops of wire)から成り、好ましくは、同軸に巻かれている(coaxially wound)。コイルは、マウントデバイス(mount device)418によって、木枠415にマウントされる(mounted)。
このアンテナは、3MHzで約90のQを有することを実証されている。それは、その小さな銅表面(copper surface)により高い損失を有する。
図5は、9〜15MHzの間で動作することができるソレノイドアンテナを図示しており、1300のQを有するように実証されている。固体物から離れてストリングを絶縁することを介して空中でサスペンドされる場合、Qは、例えば最大2200まで、大いに増加することができる。(The Q may be greatly increased, for example up to 2200, if suspended in air via insulating strings away from solid objects.)このアンテナ500のループ部分は、ソレノイド部分505へ電力を誘導する。図5のソレノイドアンテナは、ある状況で最良のパフォーマンス(performance)を生成することができる。
図6では、レクタンギュラーループアンテナ(rectangular loop antenna)が示されている。このアンテナは、ループ部分700、キャパシティブ部分705、706から成っており、そしてそれらは、可変キャパシタであってもよい。このアンテナは、調整可能な範囲(tunable range)12〜14MHz上で、約700のQを有している。誘導性部分と通常ループの両方は、実質的には共面(coplanar)であるということに注目し、したがって、このフォームファクタ(form factor)は、例えばラップトップコンピュータにおいて使用可能である。
図7は、すべて一緒に含んでいる、多数の個別のループ700、702、704によって形成される、保護された平面パネルアンテナ(shielded flat-panel antenna)を図示する。各ループ700は、対応する可変キャパシタ706を有する。このアンテナは、8〜10MHzの間の約100のQを生産した。同軸ケーブルのキャパシタンスにより低いL/C比を有するかもしれないが、それは、他のパッケージング利益を有する。
誘導性ループ800と、キャパシタ810と直列に、単独ループ805から成るフラットパネルアンテナ805と、を備えている保護されない平台のアンテナ(unshielded flatbed antenna)が、図8で図示されている。これは、約450のQを有しており、約9〜15MHzの間で調整可能(tunable)である。
これらのテストと実験のすべてに基づいて、出願人は、このタイプのアンテナを使用しているワイヤレス電力結合は2m未満の短距離の適用について10%以上の転送効率を可能にする、ということを結論づけている。同時に、法的なエクスポージャ制約(legal exposure constraints)の下の転送可能電力は、5W未満である。与えられたQファクタについては、転送効率は、周波数と独立している。しかしながら、各アンテナフォームファクタ(antenna form factor)のための最適周波数があってもよい。
受信アンテナを示している実施形態が図9で示されている。それは、40×90mmの平面パネル上の非常に小さな手動で調整可能なアンテナである。アンテナは、2つの可変キャパシタ900、902と直列に、マルチプルコイルのワイヤ(multiple coils of wires)を有している。他の類似したサイズも使用されることができ―例えば、別の実施形態は、60×100mmで、平面パネルで、手動で調整可能な小さなアンテナを説明している。また、別のものに、120×200mmで、平面パネルで、手動で調整可能なミディアムのアンテナがある。大きなアンテナは、240x310mmで、さらには手動で調整可能である。
図10A−10Cは、図9のアンテナを使用した実際の結果を図で示している。図10Aは、13.9MHZの測定された共振周波数を図示する。図10Bは、1フィートにおいて、どのようにこのアンテナが3dBポイント(最大転送可能電力(maximum transferable power)のうちの50%)を有するかを図示する。しかしながら、期待に反し、10インチ以下(below 10 inches)で、受信電力の値は、上がらず、下がるということに注意してください。これは、送信アンテナの近距離場内にある受信機アンテナが、送信機をデチューニングすること(detuning)によって送信アンテナフィールドと実際に相互作用するからである。したがって、重要な特徴は、確定制限(determinate limit)内にこのデチューニングを維持し、間の距離を維持することを意図してシステムを設計するということであり、そして、送信機と受信機は、アンテナが望ましくないデチューニングを回避し、あるいは最小化することができるように、十分に離れている。しかしながら、アンテナシステムは、両方の最大及び最小の使用可能な距離を有することを意図的に可能にする。図10Cは、値を備えたチャートを示しており、それによって、これらの例示的なアンテナが使用されることができる使用可能な領域を図示している。距離範囲は、大体0.15〜0.2m(6−8インチ)と0.5m(20インチ)と、の間にある。しかしながら、他のアンテナペアで、最小距離は、0.05m(2インチ)ぐらい低くてもよく、あるいは0.3m(12インチ)ぐらい高くてもよい。
一般的な構造及び技術、そして、より一般的な目的を実行する異なる方法を果たすために使用されることができるより具体的な実施形態がここにおいて説明されている。
いくつかの実施形態のみが上記で詳細に開示されたが、他の実施形態は、可能であり、発明者は、本明細書に含まれるようにこれらを意図している。本明細書は、別の方法で達成されることができる、より一般的な目的を達成するために、具体的な例を記載している。本開示は、例示的であるように意図されており、請求項は、当業者にとって予測可能であり得るいずれの修正あるいは代替も含有するように意図されている。例えば、可変キャパシタが述べられる場合には、固定されたキャパシタが代用され得る。
ここで説明される好ましいインプリメンテーションは、簡略化のために、単独の双極子直列共振アンテナ(dipole series resonant antenna)を利用しているが、一般には、マルチプルアンテナのアレイが、「空の」空間の方ではなく受信アンテナの方へ、波(wave)において電磁力のほとんどを形づくるために、あるいは、方向づけるために、使用されることができる。
各アンテナにおけるシヌソイダル波の位相及び振幅の調整を介した方向性(directionality)の制御のための方法は、他の実施形態において熟練している者によく知られており、受信機に対し高出力(full power)を送信する前にどこに受信機が位置づけられるかを決定するために、「スニッフィング(sniffing)」と呼ぶ完全に異なるプロセスをオプションとして活用することができる。高出力フロー(full power flow)が確立される前に、もしあれば、受信機の存在及びロケーションを決定する目的で、ディレクティブビーム(directive beam)の手段によって、送信機の回りの空間をスキャンするために、限定された時間インターバルの間、送信機の電源をつける。
さらに、意図的で部分的な一過性の波を生成する技術(the techniques of generating an intentionally partially evanescent wave) 対 部分的な非一過性の波を生成する技術(the technique of generating a partially non-evanescent wave)と、を比較するとき、多くの構成において、その2つの結果の間にはほとんど実際的な差異がないかもしれない。設計の意図が非一過性の波を生成することであるときでさえ、近場の部分(portions of near field)が一過性であることも原因のひとつである。したがって、送信アンテナの近くの空間の一部分における一過性の波の単なる存在(mere presence)は、過去によく知られた現象であり、どんな特定の方法においても我々が一過性の波のプロパティ(properties of evanescent waves)を利用しているということを意味していない。
さらに、発明者は、「〜するための手段(means for)」という言葉を使用する請求項(claims)に限っては、米国特許法112条第6段落の下で解釈されるように意図されているということを企図している。さらに、明細書の限定は、それらの限定が特許請求の範囲内で明示的に含まれていない限り、いずれの請求項で読み込まれるようには意図されていない。ここにおいて記載されるコンピュータは、いずれに於いてもコンピュータでも、汎用コンピュータあるいは、ワークステーションのような何らかの特定の目的のコンピュータ、であってもよい。コンピュータは、Windows(登録商標)XPあるいはLinux(登録商標)を実行している、インテル(例、Pentium(登録商標)あるいはCore 2 duo)あるいはAMDベースのコンピュータであってもよく、あるいは、マッキントッシュ(登録商標)コンピュータであってもよい。コンピュータはまた、PDA、携帯電話(cellphone)、あるいはラップトップのようなハンドヘルドコンピュータであってもよい。
プログラムは、CあるいはPython、Java(登録商標)、Brew、あるいはいずれの他のプログラミング言語で書かれることができる。プログラムは、記憶媒体、例えば磁気あるいは光学、コンピュータハードドライブ、メモリスティックあるいはSDメディアのようなリムーバブルディスクあるいはメディア、ワイヤードあるいはワイヤレスのネットワークベースの、あるいはBluetooth(登録商標)ベースの、ネットワークアタッチドストレージ(Network Attached Storage)(NAS)、あるいは他のリムーバブルメディア、上で存在してもよい。プログラムはまた、ネットワーク上で実行されてもよく、例えば、サーバあるいは他のマシンがローカルマシンに信号を送信し、そしてそれは、ローカルマシンがここにおいて説明されるオペレーションを実行することを可能にする。
具体的な数値がここにおいて述べられている場合、値は20パーセント分増加するあるいは減少し得るということは考慮されるべきであるが、何らかの異なる範囲が具体的に述べられていない限り、依然と、本願の教示の範囲内にとどまる。何らかの特定の論理的な意味(logical sense)が用いられている場合は、対照的な論理的な意味(opposite logical sense)もまた包含されるように意図されている。
以下に本願発明の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[1]
ワイヤレスで電力を送信する方法であって、
磁場出力を生成するために、直列共振アンテナをその共振周波数に近い値において駆動することと、なお、前記の非放射なアンテナは、ワイヤループによって形成される誘導性部分と、前記誘導性部分を形成しているマテリアルとは区別されたキャパシタ部分と、を少なくとも含んでいる共振部分の組み合わせから成る;
前記アンテナの少なくとも1つの特性を、その使用可能領域が、電力が受信されることが出来る最小使用可能距離を有するように、保持することと、なお、最小距離は、受信機が前記アンテナに近くなりすぎるとき効果をデチューニングすることによって設定される;
を備えている、
方法。
[2]
受信アンテナにおいて前記磁場を受信し、前記受信アンテナから使用可能な電力を作り、ロードに前記使用可能な電力を結合すること、をさらに備えており、前記受信アンテナはさらに、直列共振部分を有している、[1]に記載の方法。
[3]
前記最小使用可能距離は、6インチと8インチの間である、[1]に記載の方法。
[4]
前記最小使用可能距離は、2インチと4インチの間である、[1]に記載の方法。
[5]
前記共振周波数を約13.56MHzの値に設定すること、をさらに備えている[1]に記載の方法。
[6]
前記の非放射なアンテナは、約1400のQ値を有する、[1]に記載の方法。
[7]
少なくとも1000Vに耐えることができるキャパシタ部分を使用すること、をさらに備えている[1]に記載の方法。
[8]
前記の駆動を生成するために信号生成器を使用することと、共振において前記アンテナの抵抗に前記信号生成器のインピーダンスを整合させることと、をさらに備えている[1]に記載の方法。
[9]
前記アンテナは、実質的にはラウンドアウターフォームファクタを有している、[1]に記載の方法。
[10]
前記アンテナは、実質的にはレクタンギュラーアウターフォームファクタを有している、[1]に記載の方法。
[11]
前記アンテナは、前記の駆動を受信するように結合された第1の誘導性部分と、前記誘導性部分とは物理的に区別されている第2の部分と、を含む双極子であり、前記第2の部分は、前記キャパシタと直列で少なくとも1つのループのワイヤから形成される、[1]に記載の方法。
[12]
前記誘導性部分と前記第2の部分は、異なるアウターフォームファクタを有する、[11]に記載の方法。
[13]
前記誘導性部分と前記アウター部分は、実質的には同じアウターフォームファクタを有している、[11]に記載の方法。
[14]
前記第2の部分は、前記キャパシタ部分に電子的に接続されている、[11]に記載の方法。
[15]
前記キャパシタ部分は、可変キャパシタである、[13]に記載の方法。
[16]
第1の共振送信部分を使用して磁場を送信することと、
第2の共振送信部分において前記磁場を受信することと、
前記第2の共振送信部分において、前記磁場から電力を使用することと、
を備えている方法。
[17]
ロードを駆動するために、前記第2の共振送信部分において前記電力を使用すること、をさらに備えている[16]に記載の方法。
[18]
前記第2の共振送信部分が、前記第1の共振送信部分に対するあらかじめ決定された量よりも近くなるとき、前記送信すること、あるいは、前記受信すること、のうちの少なくとも1つをデチューニングすること、をさらに備えている[16]に記載の方法。
[19]
前記送信することは、前記磁場を送信するために容量的にロードされる磁気的な双極子を使用することを備えている、[16]に記載の方法。
[20]
第1の部分を使用して磁場を形成することと;
前記第1の部分でゆるく結合された変圧器を形成する第2の部分に前記磁場を結合することと、なお、前記第2の部分は、前記第1の部分から6インチよりも離れている;
前記第2の部分において、前記の結合された磁場から電力を回復することと;
を備えている方法。
[21]
ロードを駆動するために前記第2の部分において前記電力を使用すること、をさらに備えている[20]に記載の方法。
[22]
前記第2の部分が、前記第1の部分に対するあらかじめ決定された量よりも近くなるとき、前記送信すること、あるいは、前記受信すること、のうちの少なくとも1つをデチューニングすること、をさらに備えている[20]に記載の方法。
[23]
前記送信することは、前記磁場を送信するために容量的にロードされる磁気的な双極子を使用することを備えている、[20]に記載の方法。
[24]
直列共振アンテナと;
前記直列共振アンテナのための駆動部分と、なお、磁場出力を生成するために、前記アンテナをその共振周波数に近い値において駆動し、前記アンテナは、ワイヤループによって形成される誘導性部分と、前記誘導性部分を形成しているマテリアルとは区別されるキャパシタ部分と、を少なくとも含んでいる直列共振部分の組み合わせから成る;
を備え、
前記直列共振アンテナは、その使用可能領域が、電力が受信されることが出来る最小使用可能距離を有するような少なくとも1つの特徴を有し、最小距離は、受信機が前記アンテナに近くなりすぎるときデチューニング効果によって設定される、
システム。
[25]
受信アンテナ、をさらに備え、前記アンテナの前記共振周波数に対し対応する共振を有し、ロードに対し使用可能な電力を出力している接続を有する、直列共振部分もまた有している、[24]に記載のシステム。
[26]
前記最小境界使用可能距離は、6インチと8インチの間である、[25]に記載のシステム。
[27]
前記最小使用可能距離は、2インチと4インチの間である、[24]に記載のシステム。
[28]
前記共振周波数は約13.56MHzの値に設定される、[24]に記載のシステム。
[29]
前記アンテナは、約1400のQ値を有する、[24]に記載のシステム。
[30]
前記キャパシタ部分は、少なくとも1000Vに耐えることができる、[24]に記載のシステム。
[31]
前記アンテナを駆動する信号生成器と、をさらに備えており、前記信号生成器は、共振において前記の非放射なアンテナの抵抗に整合される前記信号生成器のインピーダンスを有する、[24]に記載のシステム。
[32]
前記アンテナは、実質的にはラウンドアウターフォームファクタを有している、[24]に記載のシステム。
[33]
前記アンテナは、実質的にはレクタンギュラーアウターフォームファクタを有している、[24]に記載のシステム。
[34]
前記アンテナは、前記駆動を受信するように結合された第1の誘導性部分と、前記誘導性部分から物理的に区別されている第2の部分と、を含む双極子であり、前記第2の部分のループは、前記キャパシタと直列で、少なくとも1つのループの複数コイルのワイヤから形成される、[24]に記載のシステム。
[35]
前記誘導性部分と前記第2の部分は、異なるアウターフォームファクタを有する、34に記載のシステム。
[36]
前記誘導性部分と前記アウター部分は、実質的には同じアウターフォームファクタを有している、[34]に記載のシステム。
[37]
前記第2の部分は、前記キャパシタ部分に電子的に接続されている、請求[34]に記載のシステム。
[38]
前記キャパシタ部分は、可変キャパシタである、[13]に記載のシステム。
[39]
容量的にロードされる磁気的な双極子アンテナから成る第1の共振送信部分と、
磁場を受信し、前記磁場から電力出力を生成する、前記第1の共振送信部分と同様な共振特徴を有するようにチューニングされた、第2の共振受信部分と、
を備えているシステム。
[40]
磁場を形成する信号を受信するように接続された、第1のLC回路と;
前記第1のLC回路でゆるく結合された変圧器を形成し、また、前記の結合された磁場から電力を回復するための接続を有する、第2のLC回路と、なお、前記第2の部分は、前記第1の部分から6インチよりも離れている;
を備えているシステム。
[41]
前記第1のLC回路は、前記磁場を送信するために容量的にロードされる磁気的な双極子を含む、[40]に記載の方法。

Claims (77)

  1. ワイヤレスで電力を送信する方法であって、
    磁場を生成するために、アンテナを、前記アンテナの共振周波数の周波数範囲内の周波数において駆動信号で駆動することと、なお、前記アンテナは、受信機と前記アンテナとの間の最小使用可能距離を有し、前記アンテナは、共振コンポーネントと、誘導性部分とを少なくとも含み、前記共振コンポーネントは、ワイヤループとキャパシタとを含み、前記誘導性コンポーネントは、誘導性ループを含み、前記誘導性コンポーネントは、前記共振コンポーネントに誘導的に結合される
    所定の制限内で前記アンテナのデチューニングを維持するために前記受信機によって電力が受信されることが出来る前記アンテナと前記受信機との間の最小使用可能距離を有する使用可能範囲を前記アンテナが有するような前記アンテナの少なくとも1つの特性を調整することと、なお、前記最小使用可能距離は、前記受信機が前記アンテナの所定の距離内にあるとき、前記受信機のデチューニング効果に基づいて設定される;
    を備えている、
    方法。
  2. 受信アンテナで前記磁場を介して電力を受信し、前記受信アンテナから電力を生成し、ロードに前記電力を結合すること、をさらに備えており、前記受信アンテナは、第2の共振コンポーネントをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記最小使用可能距離は、2インチと12インチの間である、請求項1に記載の方法。
  4. 前記アンテナの前記最小使用可能距離は、2インチと4インチの間である、請求項1に記載の方法。
  5. 前記共振周波数を13.56MHzの値に設定すること、をさらに備えている請求項1に記載の方法。
  6. 前記アンテナは、少なくとも1400のQ値を有する、請求項1に記載の方法。
  7. 前記キャパシタは、少なくとも1000Vに耐えることができる、請求項1に記載の方法。
  8. アンテナを駆動することは、前記アンテナから前記受信機へと移送される電力の量を最大化するために、信号生成器で前記アンテナを駆動することと、共振において前記信号生成器のインピーダンスに基づいて前記アンテナの抵抗を調整すること、を備える、請求項1に記載の方法。
  9. 前記アンテナは、実質的にはラウンドアウターフォームファクタを有している、請求項1に記載の方法。
  10. 前記アンテナは、実質的にはレクタンギュラーアウターフォームファクタを有している、請求項1に記載の方法。
  11. 記誘導性コンポーネントは、駆動信号を受信するように構成され、前記共振コンポーネントとは物理的に区別されている請求項1に記載の方法。
  12. 前記誘導性コンポーネントと前記共振コンポーネントは、異なるアウターフォームファクタを有する、請求項11に記載の方法。
  13. 前記誘導性コンポーネントと前記共振コンポーネントは、実質的には同じアウターフォームファクタを有している、請求項11に記載の方法。
  14. 前記キャパシタは、可変キャパシタである、請求項に記載の方法。
  15. 無線で電力を移送する方法であって、
    共振送信を使用して磁場を送信することと、
    共振受信機で前記磁場を受信することと、
    前記共振受信において、前記磁場から電力を使用することと、
    所定の制限内に、前記共振送信のデチューニングを維持するために電力が前記共振受信機によって受信されることが出来る、前記共振送信機と前記共振受信機との間の最小使用可能距離を有する使用可能範囲を前記共振送信が有するような前記共振送信の少なくとも1つの特性を調整することと、なお、前記最小使用可能距離は、前記共振受信機が共振送信機の所定の距離内にあるとき、記共振受信のデチューニング効果に基づいて設定される、
    を備えている方法。
  16. 前記電力を使用することは、ロードを駆動するために、前記共振受信において前記電力を使用することを備える請求項15に記載の方法。
  17. 記共振送信が、前記第2の共振受信機の前記所定の距離内にあるとき、前記共振送信または前記共振受信のうちの少なくとも1つをデチューニングすること、をさらに備えている請求項15に記載の方法。
  18. 送信することは、前記磁場を送信するために容量的にロードされる磁気的なアンテナを使用することを備えている、請求項15に記載の方法。
  19. 無線で電力を移送する方法であって、
    第1の部分を使用して磁場を形成することと;
    前記第1の部分でゆるく結合された変圧器を形成する第2の部分に前記磁場を結合することと、なお、前記第2の部分は、前記第1の部分から少なくとも6インチにおいて配置されている
    前記第2の部分において、前記の結合された磁場から電力を受信することと;
    所定の制限内で前記第1の部分のデチューニングを維持するために、前記第2の部分によって電力が受信されることが出来る前記第1の部分と前記第2の部分の間の最小使用可能距離を有する使用可能範囲を前記第1の部分が有するような前記第1の部分の少なくとも1つの特性を調整することと、なお、前記最小使用可能距離は、前記第2の部分が前記第1の部分の所定の距離内にあるとき、前記第2の部分のデチューニング効果に基づいて設定される;
    を備えている方法。
  20. ードを駆動するために前記第2の部分において前記電力を使用することを備えている、請求項19に記載の方法。
  21. 前記第2の部分が、前記第1の部分の前記所定の距離内にあるとき、前記第1の部分または前記第2の部分のうちの少なくとも1つをデチューニングすること、をさらに備えている請求項19に記載の方法。
  22. 磁場を形成することは、容量的にロードされる磁気的なアンテナを使用して、前記電磁場を形成することを備えている、請求項19に記載の方法。
  23. 無線でエネルギーを移送する装置であって、
    共振周波数において使用可能範囲を有するアンテナと;
    前記アンテナに結合された電力ソースと、なお、前記電力ソースは、電磁場を生成するために、前記アンテナの共振周波数の範囲内の周波数において駆動信号を使用して前記アンテナを駆動するように構成され、前記アンテナは、共振コンポーネントと誘導性コンポーネントとを含み、前記共振コンポーネントは、ワイヤループキャパシタとを含み、前記誘導性コンポーネントは、誘導性ループを含み、前記誘導性ループは、前記共振コンポーネントに誘導的に結合され、
    前記アンテナは、所定の制限内で前記アンテナのデチューニングを維持するために前記受信機によって電力が受信されることが出来る前記アンテナと受信機との間の最小使用可能距離を前記使用可能範囲が有するような少なくとも1つの特徴を有し、前記最小使用可能距離は、前記受信機が前記アンテナの所定の距離内にあるとき、前記共振周波数を変更するデチューニング効果に基づいて設定される;
    を備える装置
  24. 前記受信機は、ロードに対し電力を出力するように構成された整流器を含む、請求項23に記載の装置
  25. 前記最小使用可能距離は、2インチと12インチの間である、請求項23に記載の装置
  26. 前記最小使用可能距離は、2インチと4インチの間である、請求項23に記載の装置
  27. 前記共振周波数は、13.56MHzの値に設定される、請求項23に記載の装置
  28. 前記アンテナは、少なくとも1400のQ値を有する、請求項23に記載の装置
  29. 前記キャパシタは、少なくとも1000Vに耐えることができる、請求項23に記載の装置
  30. 前記電力ソースは、前記駆動信号を生成するように構成された信号生成器を含み、前記信号生成器は、共振において前記アンテナの抵抗に基づいてインピーダンスを有する、請求項23に記載の装置
  31. 前記アンテナは、実質的にはラウンドアウターフォームファクタを有している、請求項23に記載の装置
  32. 前記アンテナは、実質的にはレクタンギュラーアウターフォームファクタを有している、請求項23に記載の装置
  33. 導性コンポーネントは、前記電力ソースに結合され、前記駆動信号を受信するように構成され、前記共振コンポーネントは、前記第1の誘導性コンポーネントから物理的に区別されている請求項23に記載の装置
  34. 記誘導性コンポーネントと前記共振コンポーネントは、異なるアウターフォームファクタを有する、請求項23に記載の装置
  35. 記誘導性コンポーネントと前記共振コンポーネントは、実質的には同じアウターフォームファクタを有している、請求項23に記載の装置
  36. 前記キャパシタは、可変キャパシタである、請求項23に記載の装置
  37. 無線電力システムであって、
    容量的にロードされる磁気的なアンテナから成り、所定の制限内で共振送信部分のデチューニングを維持するために共振受信部分によって電力が受信されることができる前記共振送信部分と前記共振受信部分との間の最小使用可能距離を有する使用可能範囲を前記共振送信部分が有するような前記共振送信部分の少なくとも1つの特性を調整するように構成された共振送信部分と;
    記共振送信部分によって生成された磁場を受信するように構成され前記共振送信部分と同様な共振特徴を有するようにチューニングされた、前記共振受信部分と、なお、前記共振受信部分は、前記磁場から電力出力を生成するようにさらに構成され、前記最小使用可能距離は、前記共振受信部分が記共振送信部分の所定の距離内にあるとき、記共振受信部分のデチューニング効果に基づいて設定される;
    を備えているシステム。
  38. 無線電力システムであって、
    磁場を形成する信号を受信するように、所定の制限内で送信機のデチューニングを維持するために受信機によって電力が受信されることができる前記送信機と前記受信機との間の最小使用可能距離を有する使用可能範囲を送信機が有するような送信機の少なくとも1つの特性を調整するように、構成された、送信機と;
    前記送信機でゆるく結合された変圧器を形成する受信機と、なお、前記受信機は、前記送信機から6インチよりも離れて位置されており、前記受信機は、前記磁場から電力を受信するように構成されている;
    を備えているシステム。
  39. 送信システムであって、
    共振周波数において使用可能範囲を有するアンテナと;
    前記アンテナに結合された電力ソースと、なお、前記電力ソースは、電磁場を生成するために、前記アンテナを前記共振周波数の範囲内の周波数において駆動信号を使用して駆動するように構成され
    を備え、
    前記アンテナは、共振コンポーネントと誘導性コンポーネントとを含み、前記共振コンポーネントは、ワイヤループとキャパシタとを含み、前記誘導性コンポーネントは、誘導性ループを含み、前記誘導性コンポーネントは、前記共振コンポーネントに誘導的に結合され、前記誘導性コンポーネントは、前記共振コンポーネントから物理的に区別されており、前記アンテナは、所定の制限内で前記アンテナのデチューニングを維持するために前記受信機によって電力が受信されることができる前記アンテナと受信機との間の最小使用可能距離を前記使用可能範囲が有するような前記アンテナの少なくとも1つの特性を調整するように構成され、前記最小使用可能距離は、前記受信機が前記アンテナの所定の距離内にあるとき、前記受信機のデチューニング効果に基づいて設定される;
    送信システム。
  40. 前記キャパシタは、前記誘導性コンポーネントを形成しているマテリアルとは区別されるマテリアルから形成される、請求項39に記載のシステム。
  41. 前記誘導性コンポーネントと前記共振コンポーネントは、異なるアウターフォームファクタを有する、請求項39に記載のシステム。
  42. 前記誘導性コンポーネントと前記共振コンポーネントは、異なるアウターサイズを有する、請求項39に記載のシステム。
  43. 前記誘導性コンポーネントと前記共振コンポーネントは、実質的には同じアウターフォームファクタを有する、請求項39に記載のシステム。
  44. 前記受信機に結合されたロード、をさらに備え、前記受信機は、前記共振周波数において共振し、前記受信機は、前記ロードに電力を出力するように構成された整流器を含む、請求項39に記載のシステム。
  45. 前記最小使用可能距離は、2インチと12インチの間である、請求項39に記載のシステム。
  46. 前記最小使用可能距離は、2インチと4インチの間である、請求項39に記載のシステム。
  47. 前記共振周波数は、13.56MHzの値に設定される、請求項39に記載のシステム。
  48. 前記キャパシタは、少なくとも1000Vに耐えることができる、請求項39に記載のシステム。
  49. 前記電力ソースは、前記駆動信号を生成するように構成された信号生成器を含み、前記信号生成器は、共振において前記アンテナの抵抗に基づくインピーダンスを有する、請求項39に記載のシステム。
  50. 前記アンテナは、実質的にはラウンドアウターフォームファクタを有している、請求項39に記載のシステム。
  51. 前記アンテナは、実質的にはレクタンギュラーアウターフォームファクタを有している、請求項39に記載のシステム。
  52. 無線で電力を受信するための装置であって、
    共振周波数において使用可能範囲を有し、送信機によって生成された電磁場を介して電力を受信するように構成されたアンテナと;
    前記アンテナから電力を受信するように構成された回路となお、前記回路は、前記受信された電力から電力出力を生成するために前記アンテナの共振周波数の範囲内の周波数において前記アンテナと相互作用する;
    を備えており、
    前記アンテナは、共振コンポーネントと誘導性コンポーネントとを含み、前記共振コンポーネントは、ワイヤループとキャパシタを含み、前記誘導性コンポーネントは、誘導性ループを含み、前記誘導性コンポーネントは、前記共振コンポーネントに誘導的に結合され、前記誘導性コンポーネントは、前記共振コンポーネントから物理的に区別されており、前記アンテナは、所定の制限内で前記アンテナのデチューニングを維持するために前記回路によって電力が受信されることができる前記アンテナと前記回路との間の最小使用可能距離を前記使用可能範囲が有するような前記アンテナの少なくとも1つの特性を調整するように構成され、前記最小使用可能距離は、前記回路が前記アンテナの所定の距離内にあるとき、前記回路のデチューニング効果に基づいて設定される、
    装置
  53. 前記共振コンポーネントは、前記誘導性コンポーネントを形成しているマテリアルとは区別されるマテリアルから形成される、請求項52に記載の装置
  54. 前記共振コンポーネントと前記誘導性コンポーネントは、異なるアウターフォームファクタを有する、請求項52に記載の装置
  55. 前記共振コンポーネントと前記誘導性コンポーネントは異なるアウターサイズを有する、請求項52に記載の装置
  56. 前記共振コンポーネントと前記誘導性コンポーネントは、実質的には同じアウターフォームファクタを有する、請求項52に記載の装置
  57. 前記回路は、ロードに電力を出力するように構成された整流器を含む、請求項52に記載の装置
  58. 前記最小使用可能距離は、2インチと12インチの間である、請求項52に記載の装置
  59. 前記最小使用可能距離は、2インチと4インチの間である、請求項52に記載の装置
  60. 前記共振周波数は、13.56MHzの値に設定される、請求項52に記載の装置
  61. 前記キャパシタは、少なくとも1000Vに耐えることができる、請求項52に記載の装置
  62. 前記電力ソースは、前記駆動信号を生成するように構成された信号生成器を含み、前記信号生成器は、共振において前記アンテナの抵抗に基づくインピーダンスを有する、請求項52に記載の装置
  63. 前記アンテナは、実質的にはラウンドアウターフォームファクタを有している、請求項52に記載の装置
  64. 前記アンテナは、実質的にはレクタンギュラーアウターフォームファクタを有している、請求項52に記載の装置
  65. 無線で電力を受信する方法であって、
    共振周波数において使用可能範囲を有する直列共振アンテナで電磁場を介して電力を受信すること、なお、前記直列共振アンテナは、共振コンポーネントと誘導性コンポーネントを含む;
    前記共振コンポーネントから前記誘導性コンポーネントへと前記受信された電力を移送することと;
    受信回路で、前記移送された電力を電力に変換することと、前記受信回路は、前記移送された電力から電力出力を生成するために前記共振周波数の範囲内の周波数において前記誘導性コンポーネントと相互作用する;
    を備え、
    前記直列共振アンテナは、所定の制限内で、前記直列共振アンテナのデチューニングを維持するために前記受信回路によって電力が受信されることができる前記直列共振アンテナと前記受信回路の間の最小使用可能距離を前記使用可能範囲が有するような前記直列共振アンテナの少なくとも1つの特性を調整するように構成され、前記最小使用可能距離は、送信機が前記直列共振アンテナの所定の距離内にあるとき、前記受信回路のデチューニング効果に基づいて設定され
    前記共振コンポーネントは、ワイヤループとキャパシタとを含み、前記誘導性コンポーネントは、誘導性ループを含み、前記誘導性コンポーネントは、前記共振コンポーネントに誘導的に結合される、
    方法。
  66. 前記最小使用可能距離は、2インチと12インチの間である、請求項65に記載の方法
  67. 前記最小使用可能距離は、2インチと4インチの間である、請求項65に記載の方法
  68. 前記共振周波数は、13.56MHzの値に設定される、請求項65に記載の方法
  69. 無線で電力を送信する方法であって、
    アンテナによって第1の周波数で磁性電力信号を生成することと、前記アンテナは、所定の制限内で前記アンテナのデチューニングを維持するために前記受信機によって電力が受信されることができる前記アンテナと受信機との間の最小使用可能距離を有している使用可能範囲を前記アンテナが有するような前記アンテナの少なくとも1つの特性を調整するように構成され、前記最小使用可能距離は、前記受信機が前記アンテナの所定の距離内にあるとき、前記受信機のデチューニング効果に基づいて設定される;
    誘導性コンポーネントに接続することによって、前記誘導性コンポーネントに前記の電力信号を結合することと;
    記誘導性コンポーネントから共振コンポーネントへと前記電力信号を誘導することと、なお、前記共振コンポーネントは、前記第1の周波数に実質的に整合される共振周波数を有している;
    を備えている方法。
  70. 前記共振コンポーネントは、前記誘導性コンポーネントから物理的に区別されている、請求項69に記載の方法。
  71. 前記最小使用可能距離は、2インチと12インチの間である、請求項69に記載のシステム。
  72. 前記最小使用可能距離は、2インチと4インチの間である、請求項69に記載のシステム。
  73. 前記デチューニング効果は、前記アンテナの前記共振周波数のデチューニングを備える、請求項1に記載の方法。
  74. 無線で電力を送信するための装置であって、
    磁場を生成するために前記アンテナの前記共振周波数の周波数範囲内の周波数において駆動信号でアンテナを駆動するための手段と、なお、前記アンテナは、受信機と前記アンテナとの間の最小使用可能距離を有し、前記アンテナは、共振コンポーネントと誘導性部分とを少なくとも含み、前記共振コンポーネントは、ワイヤループとキャパシタとを少なくとも含み、前記誘導性コンポーネントは、誘導性ループを含み、前記誘導性コンポーネントは、前記共振コンポーネントに誘導的に結合される
    所定の制限内で前記アンテナのデチューニングを維持するために前記受信機によって電力が受信されることができる前記アンテナと前記受信機との間の最小使用可能距離を有する使用可能範囲を前記アンテナが有するような前記アンテナの少なくとも1つの特性を調整するための手段と、なお、最小使用可能な距離は、前記受信機が前記アンテナの所定の距離内にあるとき、前記受信機のデチューニング効果に基づいて設定される;
    を備える装置。
  75. アンテナであって
    伝導マテリアルから成る第1のループと;
    前記第1のループに結合された第1のチューニング部分と;
    伝導マテリアルから成る第2のループと、なお、前記第2のループは、前記第1のループを含むように構成され、前記第1のループに接続されてない;
    前記第2のループに結合された第2のチューニング部分と、なお、前記第1のチューニング部分と前記第2のチューニング部分は、所定の制限内で前記第1のチューニング部分のデチューニングを維持するために電力が前記受信機によって受信されることができる前記アンテナと受信機との間の最小使用可能距離を有する使用可能範囲を前記アンテナが有するような前記アンテナの少なくとも1つの特性を調整するように構成されている;
    を備えるアンテナ。
  76. 前記最小使用可能距離は、前記受信機が前記アンテナの所定範囲内にあるとき、前記受信機のデチューニング効果に基づいて設定される、請求項75に記載のアンテナ。
  77. 前記第1のチューニング部分と前記第2のチューニング部分は、可変キャパシタを備える、請求項75に記載のアンテナ。
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