JP6067704B2 - ワイヤレス電力受信機用の動的共振整合回路 - Google Patents

ワイヤレス電力受信機用の動的共振整合回路 Download PDF

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Description

本出願は、2011年8月16日出願の米国仮特許出願第61/523,947号、及び2012年6月29日出願の米国仮特許出願第61/666,040号の利益を主張するものである。
本発明は、一般に、ワイヤレス電力伝送システムに関し、より詳細には、そのようなシステムの共振周波数を動的に調節するための技法に関する。
ワイヤレス電力伝送とは、ワイヤ又は接点を何ら用いずに電力を供給することを表す。従って、電子デバイスの電力供給が、ワイヤレス媒体を介して行われる。ワイヤレス電力伝送に関する1つの普及している用途は、ポータブル電子デバイス、例えば移動電話やラップトップコンピュータなどの充電である。
ワイヤレス電力伝送に関する1つの技法は、誘導電力供給システムによるものである。このようなシステムでは、電源(送信機)とデバイス(受信機)との間の電磁誘導が、非接触電力伝送を可能にする。送信機と受信機とがどちらも電気コイルを装備しており、これらのコイルが物理的に近づけられると、送信機から受信機に電気信号が流れる。
誘導電力供給システムでは、発生される磁場は、コイル内部に集中される。その結果、受信機ピックアップ磁場への電力伝送は、空間内で非常に集中されたものになる。この現象は、システム内にホットスポットを生み出し、これはシステムの効率を制限する。電力伝送の効率を改良するために、各コイルに関する高い品質ファクタが必要とされる。このために、コイルは、最適なインダクタンス/抵抗比で特徴付けられ、低い抵抗を有する材料から構成され、表皮効果を減少させるためにリッツ線プロセスを使用して製造されるべきである。また、コイルは、渦流を回避するために複雑な幾何形状に適合するように設計すべきである。従って、効率的な誘導電力供給システムには高価なコイルが必要とされる。大きな領域にわたって使用される誘導ワイヤレス電力伝送システムに関する設計は、多数の高価なコイルを必要とすることになる。
容量結合は、電力をワイヤレスで伝送するための別の技法である。この技法は、データ伝送及び感知の用途で主に利用される。車の内部のピックアップ要素と共に窓に接着されたカーラジオアンテナが、容量結合の一例である。容量結合技法も、電子デバイスの非接触充電のために利用される。そのような用途では、(容量結合を実施する)充電ユニットは、デバイスの固有共振周波数外の周波数で動作する。
また、容量電力伝送システムは、平坦な構造を有する大きな領域、例えば窓や壁などにわたって電力を伝送するために利用され得る。このような容量電力伝送システムの一例は、図1に示されるシステム100である。図1に示されるように、このようなシステムの典型的な構成は、負荷120及びインダクタ130に接続された1対の受信機電極111、112を含む。また、システム100は、パワードライバ150に接続された1対の送信機電極141、142と、絶縁層160とを含む。
1対の送信機電極141、142は、絶縁層160の一方の側に位置され、受信機電極111、112は、絶縁層160の他方の側に位置される。この構成は、1対の送信機電極141、142と受信機電極111、112との間で容量インピーダンスを形成する。
パワードライバ150は、負荷120に電力供給するために、送信機電極141、142から受信機電極111、112にワイヤレスで伝送されることが可能な電力信号を発生する。ワイヤレス電力伝送の効率は、電力信号の周波数がシステム100の直列共振周波数に整合するときに向上する。システム100の直列共振周波数は、インダクタ130及び/又はインダクタ131の誘導値、並びに、1対の送信機電極141、142と受信機電極111、112との間の容量インピーダンス(図1におけるC1及びC2参照)の関数である。容量インピーダンスとインダクタは、共振周波数で互いに打ち消し合い、低抵抗回路を生じる。負荷120は、例えばLED、LEDストリング、ランプ、コンピュータ、拡声器などでよい。
システム100の電気図200が図2に提供される。最大電力伝送は、電力信号Ugenの周波数が、回路の直列共振に近いときに得られる。回路は、負荷Rと、抵抗R(インダクタ抵抗を表す)と、コンデンサC及びCと、インダクタLとから構成される。直列共振は、コンデンサC及びCとインダクタLとの値によって決定される。コンデンサC及びCとインダクタLとの値は、それらが信号Ugenの動作周波数で互いに打ち消し合うように選択される。従って、電極の接続性及びインダクタRの直列共振のみが、電力伝送を制限する。これは、高い振幅及び低い周波数によって特徴付けられるAC信号の伝送を可能にすることを理解すべきである。
容量電力伝送システムと誘導電力伝送システムとの両方に関して、入力AC電力の周波数が受信機での共振周波数に整合するときに、電力が効率的に伝送される。例えば、図1及び図2に示されるシステムなど誘導素子を含む容量システムでは、インダクタと容量インピーダンスとの共振周波数は、実質的にAC電力信号の周波数に整合すべきである。
受信機の共振周波数を整合させるための1つの手法は、可変共振素子、例えば可変インダクタを使用することである。しかし、そのような手法は、嵩張り、高価であり、ある用途には適用可能でないことがある。別の手法は、パワードライバ150の動作周波数を変えることである。しかし、これは、システム内のすべての負荷が同じ共振周波数を有することを保証するように周波数が動的に調節されることが可能でないので、複数の負荷を含むシステムでは実現可能な解決策でないことがある。例えば、第1の負荷の共振周波数に合うように電力信号周波数を変えることが、第2のデバイスをその共振状態からずらすことがある。従って、電力信号の動作周波数を変えずに、また共振デバイスの容量値又は誘導値を変えずに、受信回路の共振を整合させる解決策が望ましい。
従って、システムにおける共振を動的に整合させることによって、最適化された電力伝送を保証するワイヤレス電力伝送システムに関する解決策を提供することが有利となる。
本明細書で開示される幾つかの実施形態は、ワイヤレス電力伝送システムの共振周波数を電力信号の周波数に整合させるための共振整合回路を含む。この回路は、ワイヤレス電力伝送システムの共振素子に並列に接続されたスイッチと、スイッチに接続された制御装置とを備え、制御装置が、共振素子を通って流れる信号のゼロ電圧レベル交差を検出し、ゼロ電圧レベル交差の検出時に、所定の時間量にわたってスイッチを閉じるように構成され、所定の時間量にわたってスイッチを閉じることが、誘導値及び容量値の何れか一方をワイヤレス電力伝送システムの共振周波数に加える。
また、本明細書で開示される幾つかの実施形態は、ワイヤレス電力伝送システムの共振周波数を電力信号の周波数に整合させるための共振整合回路を含む。この回路は、ワイヤレス電力伝送システムの共振素子に直列に接続されたスイッチと、スイッチに接続された制御装置とを備え、制御装置が、共振素子を通って流れる信号のゼロ電流レベル交差を検出し、ゼロ電流レベル交差の検出時に、所定の時間量にわたってスイッチを開くように構成され、所定の時間量にわたってスイッチを開くことが、誘導値及び容量値の何れか一方をワイヤレス電力伝送システムの共振周波数に加える。
また、本明細書で開示される幾つかの実施形態は、容量電力伝送システムの共振周波数を電力信号の周波数に整合させるための共振整合回路を含む。このシステムは、容量電力伝送システムの誘導素子に直列に接続されたスイッチと、スイッチに接続された制御装置とを備え、制御装置が、誘導素子を通って流れる信号のゼロ電流レベル交差を検出し、ゼロ電流レベル交差の検出時に、所定の時間量にわたってスイッチを開くように構成され、所定の時間量にわたってスイッチを開くことが、誘導値及び容量値の何れか一方を容量電力伝送システムの共振周波数に加え、共振周波数は、誘導素子と、容量電力伝送システムの受信機電極と送信機電極との間で形成される容量インピーダンスと、誘導値及び容量値の何れか一方との関数である。
また、本明細書で開示される幾つかの実施形態は、容量電力伝送システムの共振周波数を電力信号の周波数に整合させるための共振整合回路を含む。この回路は、容量電力伝送システムの誘導素子に並列に接続されたスイッチと、スイッチに接続された制御装置とを備え、制御装置が、誘導素子を通って流れる信号のゼロ電圧レベル交差を検出し、ゼロ電流レベル交差の検出時に、所定の時間量にわたってスイッチを閉じるように構成され、所定の時間量にわたってスイッチを閉じることが、誘導値及び容量値の何れか一方をワイヤレス電力伝送システムの共振周波数に加え、共振周波数は、誘導素子と、容量電力伝送システムの受信機電極と送信機電極との間で形成される容量インピーダンスと、誘導値及び容量値の何れか一方との関数である。
本発明とみなされる主題は、明細書に添付する特許請求の範囲において特に指摘され、明確に特許請求される。本発明の前述及び他の特徴及び利点は、添付図面と共に以下の詳細な説明から明らかになろう。
容量電力伝送システムの図である。 容量電力伝送システムの電気図である。 一実施形態に従って実装された共振整合回路を備える誘導電力伝送受信機を示す概略図である。 共振整合回路の動作を示すグラフである。 別の実施形態に従って実装された共振整合回路を備える誘導電力伝送受信機を示す電気図である。 誘導電力伝送受信機における電圧ゼロ交差ベースの共振整合回路の例示的な接続を示す電気図である。 誘導電力伝送受信機における電圧ゼロ交差ベースの共振整合回路の例示的な接続を示す電気図である。 誘導電力伝送受信機における電圧ゼロ交差ベースの共振整合回路の例示的な接続を示す電気図である。 誘導電力伝送受信機における電圧ゼロ交差ベースの共振整合回路の例示的な接続を示す電気図である。 一実施形態に従って実装された共振整合回路を有する容量電力伝送システムを示す電気図である。 一実施形態に従って実装された共振整合回路を有する容量電力伝送システムを示す電気図である。 一実施形態に従って実装された共振整合回路を有する容量電力伝送システムを示す電気図である。 一実施形態による共振整合回路の切替え操作を行うように設計された能動整流器を示す図である。 能動整流器の例示的な切替えパターンを示す図である。 能動整流器の例示的な切替えパターンを示す図である。
開示される実施形態は、本明細書における新規性のある教示の多くの有利な使用法の幾つかの例に過ぎないことに留意することが重要である。一般に、本出願の明細書において成される説明は、様々な特許請求される発明の任意のものを必ずしも制限しない。更に、幾つかの説明は、幾つかの本発明の特徴に当て嵌まることがあるが、他のものには当て嵌まらないこともある。一般に、特に指示がない限り、一般性を失わずに、単数形で表記された要素は複数でもよく、またその逆も成り立つ。図面中、複数の図を通して、同様の参照番号は同様の部分を表す。
本明細書で開示される様々な実施形態は、AC電力信号周波数を変えずに、ワイヤレス電力伝送システムの共振周波数をAC電力信号の周波数に動的に整合させるように設計された整合共振回路を含む。上述したように、電力伝送は、システムの共振周波数がAC電力信号の周波数に実質的に整合するときに最適化される。
図3は、受信機300の例示的な非限定の電気回路図を示し、この受信機300は、誘導電力伝送システムの受信機である。受信機300は、一実施形態による共振周波数整合回路310を含む。受信機300は、更に、インダクタ(L)301に並列に接続されたコンデンサ(Cp)302を含む。インダクタ301とコンデンサ302とが、誘導電力伝送システム内で並列共振周波数を形成する。また、受信機300は、負荷(R)303も含む。図3には示されていないが、負荷303は、典型的には、電力が送達される能動整流器、平滑コンデンサ、及び電気素子(例えば、LEDやランプなど)を含む。
送信機側(図示せず)からの交流磁場が、インダクタ301で電圧を誘発する。この電圧は、電圧源Uind304によって表されている。電圧源Uindの周波数は、動作周波数、即ち送信機側からの発生されたAC信号の周波数に等しい。しかし、インダクタ301とコンデンサ302との共振周波数は、動作周波数に整合しない。一実施形態では、共振周波数は、動作周波数よりもわずかに高い。
一実施形態によれば、共振整合回路310は、コンデンサ302及び負荷303に並列に接続される。共振整合回路310は、スイッチ311と、スイッチ311の動作を制御する制御装置312とを含む。具体的には、一実施形態では、制御装置312は、コンデンサ302での電圧ゼロ交差、即ち正の電位から負の電位への遷移、又はその逆の遷移を検出する。電圧ゼロ交差が検出されると、制御装置312は、所定の期間にわたってスイッチ311を閉じる。
制御装置312は、パルス発生器に提供される出力を有する1つ又は複数のアナログ比較器を使用して実現され得る。パルス発生器は、ゼロ電圧値との交差時に短いパルスを発生する。それにより、この短いパルスが、電圧ゼロ交差の検出時にスイッチ311を開閉する。短いパルスの持続時間は、パルス発生器で調節される。電圧ゼロ交差を検出するための制御装置312の他の実装形態は、当業者には明らかであろう。
スイッチ311は、閉じられると、負荷303の両端間でショートを引き起こす。上述したように、スイッチ311は、電圧ゼロ交差の検出時、所定の期間にわたって閉じられる。一実施形態では、所定の期間は、典型的には、動作周波数の期間の半分よりも短い。スイッチ311が電圧ゼロ交差の直後に閉じられる場合、短絡回路電流が、仮想容量成分を有する。他方で、電圧ゼロ交差の直前にスイッチを閉じることによって、短絡回路電流は、仮想誘導成分を有する。仮想虚数誘導成分と仮想虚数容量成分はそれぞれ、追加の仮想コンデンサ又は仮想インダクタの効果を有する。仮想虚数誘導成分と仮想虚数容量成分それぞれの値は、スイッチが閉じられる所定の期間の関数であり、この期間は、制御装置312によって制御される。従って、スイッチ311が閉じられる時間の長さを調節することによって、仮想虚数誘導成分と仮想虚数容量成分それぞれの値は、回路が動作周波数で共振状態になるように設定されることが可能である。
特に、スイッチ311が、正の電圧ゼロ交差(即ち、負の電位から正の電位への交差)の直後に閉じられるとき、短い正の電流パルスが発生される。この短い正の電流パルスの周波数成分は、電圧源Uind304の位相に対して約−90°の位相シフトを有する。これは、追加の容量電流に対応し、この追加の容量電流は、インダクタ301とコンデンサ302とからなる共振回路に加えられる。従って、スイッチ311は、(上で定義された)容量システムの全体的な共振周波数を減少させる仮想コンデンサとみなされる。短い正の電流パルスの持続時間(即ち、スイッチが閉じられる時間量)は、電流の振幅、従って仮想コンデンサの値を決定する。スイッチ311が電圧ゼロ交差の直前に閉じられる場合には、短い電流パルスが逆向きに発生される。従って、電流パルスの基本周波数は、電圧源Uind304の位相に対して+90°の位相シフトを有する。これは、共振周波数を増加する仮想インダクタに対応する。
従って、短いパルスの持続時間(即ち、スイッチ311が閉じられている時間)、及びスイッチ311を閉じるタイミング(即ち、電圧ゼロ交差の前、又は電圧ゼロ交差の後)を調節することによって、ワイヤレス電力伝送システムの直列共振周波数は、電力信号の動作周波数に整合されることがある。
図4を参照して、直列共振周波数整合回路310の動作を更に述べる。図4は、時間領域での共振回路310の動作を示す。
インダクタ301とコンデンサ302とからなる共振回路310が自由に振動することができる場合、共振期間は、特定の時間で終了される。最適には、励起サイクルの終了が、各共振サイクルの開始と位置合わせされる。しかし、図4に示される場合には、励起サイクル410は、共振サイクル420よりもわずかに長い。本明細書で開示される実施形態によれば、共振サイクル420は、新たな共振サイクルが新たな励起サイクルと同時に始まるように遅延される。遅延時間後に、遅延が始まる前と全く同様に共振回路が挙動するように、この遅延時間中、共振回路の電流及び電圧の状態は保存されなければならない。上述したように、スイッチ311の動作を制御することによって、共振回路の状態は、その遅延時間にわたって「凍結」される。
図4に示されるように、曲線401は、誘発された電源電圧Uind304(図3)の励起期間を表す。図4では、1つの半サイクルが励起サイクル410として示されている。曲線402は、コンデンサ302(図3)の両端間の共振電圧に対応する。コンデンサ共振電圧の半サイクルは、励起サイクル410の前に終了する。これは、コンデンサ302での電圧電位がゼロ電圧値に達することによって特徴付けられる。この状態で、曲線403として示されるインダクタ301を通る共振電流は、その最大値に達する。
次の励起サイクルが始まるまでこの状態を「凍結」するために、スイッチ信号405によって示されるように、スイッチ311が閉じる。スイッチ311が閉じられている限り、コンデンサ302の両端間の電圧はゼロのままであり、インダクタ301を通る電流はその最大値のままである。励起サイクルに達した瞬間に、スイッチ信号405をアサートすることによって、スイッチ311が再び開かれる。すると、インダクタ301とコンデンサ302とからなる回路の共振状態が、励起サイクルに再び整合される。
図5は、誘導電力伝送システム内に実装されてよい受信機500の例示的な非限定の電気回路図を示す。この実施形態によれば、受信機500は、共振整合回路510と、インダクタ501と、コンデンサ502と、負荷503とを含む。図5には示されていないが、負荷503は、典型的には、電力が送達される整流器、平滑コンデンサ、及び電気素子(例えば、LEDやランプなど)を含む。
共振整合回路510は、動的並列共振周波数整合を行い、スイッチ511と、スイッチ511の動作を制御する制御装置512とを含む。送信機側(図示せず)からの交流磁場が、インダクタ501で電圧を誘発する。この電圧は、電圧源504によって表されている。Uind504信号の周波数は、動作周波数に等しい。インダクタ501とコンデンサ502との共振周波数は、Uind504信号の動作周波数に整合しない。
この実施形態によれば、共振整合回路510は、コンデンサ502及び負荷503に直列に接続される。制御装置512は、コンデンサ502を通って流れる電流がゼロレベル電流に交差する(即ち電流がない)時を検出する。電流がゼロのとき、制御装置512は、所定の時間量にわたってスイッチ511を開く。スイッチ511が開かれているとき、コンデンサ502は、最大電圧で充電される。その後、制御装置512はスイッチ511を閉じ、その結果、コンデンサ502は放電されることが可能であり、次の共振サイクルが始まる。スイッチ511を開いたままにする時間量は、調節されることが可能である。例示的実施形態では、この期間は、動作周波数の期間の半分よりも短い。
共振サイクルが終了される前にスイッチ511を閉じることは、受信機500の共振周波数を異なる状態にし、この状態は、共振サイクルの最終状態と等しい。従って、スイッチ511を閉じることによって、励起サイクルよりも長い共振サイクルが、励起サイクルに整合するように短縮されることがある。
共振整合回路510では、電流ゼロ交差時にスイッチ511を開閉する操作が、電圧パルスを発生する。この電圧パルスは、共振電圧に加えられ、共振電圧は、電圧パルスが電流ゼロ交差の検出前に発生されたか検出後に発生されたかに応じて、誘導電圧成分又は容量電圧成分を有することがある。追加の誘導電圧又は容量電圧の発生は、追加の可変仮想インダクタ又はコンデンサに対応する。追加の可変仮想インダクタ又はコンデンサは、受信機500の共振周波数を電力信号の動作周波数に整合させるために使用され得る。制御装置512は、1つ又は複数のアナログ比較器を使用して実現され得る。アナログ比較器の出力は、パルス発生器に提供される。
電圧及び電流のゼロ交差の検出に基づく共振整合回路は、図3及び図5に示される構成とは異なる構成で接続されることが可能である。例えば、図6Aに示されるように、受信機600は、コンデンサ601に並列に、且つ負荷602に直列に接続された電圧ゼロ交差ベースの共振整合回路610を含む。図6Aの構成では、制御装置612は、詳細に上述したように、コンデンサ601で電圧ゼロ交差を検出し、そのような交差の検出時にスイッチ611を切り替える。
図6Bに示される別の可能な構成では、受信機620は、受信機620のインダクタ621と誘発電圧源622に並列に接続された電圧ゼロ交差ベースの共振整合回路610を含む。図6Bの構成では、制御装置612は、上述したように、インダクタ621の両端間の電圧の電圧ゼロ交差を検出し、電圧ゼロ交差時にスイッチ611を切り替える。図6A及び図6Bに示される構成では、受信機610及び620は、直列共振回路である。
図7A及び図7Bは、共振受信機回路700(図7A)及び720(図7B)に含まれる電流ゼロ交差ベースの共振整合回路710の非限定の構成を示す。
図7Aで、受信機700は、コンデンサ701に直列に接続された共振整合回路710を含む。制御装置712は、上述したように、コンデンサ701を通る電流の変化を検出し、ゼロレベル電流の付近でスイッチ711を切り替える。
図7Bに示される構成では、受信機720は、インダクタ721に直列に接続された共振整合回路710を含む。制御装置712は、上述したように、インダクタ721を通る電流の変化を検出し、ゼロレベル電流の付近でスイッチ711を切り替える。
本明細書で論じられる共振整合回路はまた、図1及び図2を参照して上述したシステムなど、容量電力伝送システムでも動作可能であり得る。容量電力伝送システム内に共振整合回路を接続するための様々な実施形態を、図8、図9、及び図10を参照して以下に述べる。
上述したように、容量電力伝送システムの共振周波数は、送信機と受信機との電極間に形成される容量インピーダンスと、そのようなシステムの誘導素子との関数である。送信機と受信機との電極間の容量インピーダンスは、図8、図9、及び図10に符号C1及びC2として示されている。
図8に示される例示的な非限定の電気図では、容量電力伝送システム800の受信機810において、共振整合回路820は、インダクタ811と負荷812との間に直列に接続される。共振整合回路820は、制御装置821と、スイッチ822とを含む。整合回路500の動作と同様に、制御装置821は、インダクタ811を通って流れる電流のゼロレベル交差を検出する。電流がゼロのとき、制御装置821は、スイッチ822を開く。
共振整合回路820では、ゼロレベル交差電流の検出時にスイッチ822を開閉する動作が、スイッチ822で電圧パルスを発生する。この電圧パルスは、共振電圧に加えられ、パルスが電流のゼロレベル交差の前に発生するか、後に発生するかに応じた電流の位相に対する位相シフトを有することがある。このようにすると、追加の誘導電圧又は容量電圧が発生され、これは、効果的には、追加の可変仮想インダクタ又はコンデンサである。追加の仮想誘導値又は容量値は、受信機810の共振周波数を、パワードライバ831によって発生される電力信号の動作周波数に整合させるように実施されることがある。
図9に示される別の実施形態では、容量電力伝送システム900の受信機910内で、共振整合回路920が、インダクタ911及び負荷912に並列に接続される。共振整合回路920は、制御装置921と、スイッチ922とを含む。制御装置921は、電圧ゼロ交差を検出するために、インダクタ911での電圧レベルを検出する。電圧ゼロ交差の検出時、制御装置921は、所定の時間量にわたってスイッチ922を閉じる。この時間量は、典型的には、パワードライバ931によって発生されるAC電力信号の動作周波数の期間の半分よりも短い。スイッチ922が閉じられると、負荷912の両端間でショートが引き起こされる。スイッチ閉じ期間がゼロ遷移の直後である場合、短絡回路電流は、仮想容量成分を有する。スイッチ922がゼロ遷移の前に閉じられる場合、短絡回路電流は、仮想誘導成分を有する。この仮想虚数成分は、追加の仮想コンデンサ又はインダクタの効果を有し、それにより、受信機910の共振周波数をAC電力信号の動作周波数に整合させる。上述したように、短絡回路を生じるパルスの長さを変えることによって、仮想誘導/容量値は、パワードライバ931によって発生されるAC電力信号の動作周波数で受信機回路が共振状態になるように設定されることが可能である。
図10は、受信機1010と共振整合回路1020とを含む容量電力伝送システム1000を示す。図10に示される実施形態では、共振整合回路1020は、インダクタ1011に並列に接続される。その並列の組合せが、負荷1012に直列に接続される。共振整合回路1020は、制御装置1021と、スイッチ1022とを含む。
図10に示される構成では、共振整合回路1020の制御装置1021によって電力信号のゼロ電圧レベル交差が検出されたときに、スイッチ1022を閉じることによって、追加の仮想誘導値が発生される。電力信号は、パワードライバ1031によって発生されるAC信号である。スイッチ1022は、典型的にはAC電力信号の動作周波数の期間の半分よりも短い所定の時間量にわたって閉じられる。
本発明の一実施形態では、上述した共振整合回路の任意のものに含まれるスイッチの操作は、能動整流器によって実施され得る。上述したように、ワイヤレス電力伝送システムの負荷は、典型的には、電力が送達される能動整流器、平滑コンデンサ、及び電気素子(例えば、LEDやランプなど)を含む。典型的には、整流器は、AC信号をDC信号に変換するために使用され、ダイオードブリッジを使用して実装される。図11に示される例示的実施形態では、能動整流器1100は、ダイオードブリッジのダイオードではなく、能動スイッチ(S1、S2、S3、及びS4)を使用して実装される。図11に示されるように能動スイッチを実装することによって、上述した共振整合回路の任意のもののスイッチ動作は、同時に2つのスイッチ(S1、S2、S3、及びS4)を閉じ、それによりコンデンサCの両端間のショートを引き起こすことによって実現され得る。
電圧ゼロ交差ベースの操作のための能動整流器1100のスイッチ(S1、S2、S3、及びS4)に関する切替えパターンが、図12Aに示されている。
電流ゼロ交差ベースの操作のための能動整流器1100のスイッチ(S1、S2、S3、及びS4)に関する切替えパターンが、図12Bに示されている。
別の実施形態では、例えば、詳細に上に開示された実施形態の任意のもので示されるような共振整合回路のスイッチは、電力信号に乗せたデータ信号の変調を行うために使用され得る。これは、電圧ゼロ交差の付近でスイッチを非対称に切り替えることによって実現され、それにより、電流の追加の実数成分が流れる。この電流成分は、負荷変調信号を発生して、データをワイヤレス電力伝送システムの送信機側に伝送するために使用され得る。
上に詳細に開示された実施形態の任意のものにおける共振整合回路は、複数の受信機を含む容量電力伝送システム又は誘導電力伝送システムに接続されることが可能であることに留意すべきである。従って、各受信機の共振周波数は、その共振整合回路によって制御される。その結果、複数の受信機の共振周波数は、電力信号の動作周波数に個別に整合されることが可能である。
様々な実施形態をかなり詳細に説明してきたが、本発明は、任意のそのような詳細若しくは実施形態、又は任意の特定の実施形態に限定されるべきではなく、添付の特許請求の範囲を参照して、従来技術に鑑みてそのような特許請求の範囲の可能な最も広範な解釈を提供し、従って、本発明の所期の範囲を効果的に包含するように解釈すべきである。更に、前述したことは、権能付与的記載が入手可能であった本発明者によって予見された実施形態に関して本発明を述べているが、現在予見されていない本発明の実質的でない修正も本発明の均等物となる。

Claims (11)

  1. 容量電力伝送システムの共振周波数を電力信号の周波数に整合させるための共振整合回路であって、
    前記容量電力伝送システムの共振インダクタ素子に直列に接続、又は、前記共振インダクタ素子に並列に接続されたスイッチと、
    前記スイッチに接続された制御装置とを備え、前記制御装置が、前記スイッチが前記共振インダクタ素子に直列に接続されているときに、前記共振インダクタ素子を通って流れる信号のゼロ電流レベル交差を検出し、前記ゼロ電流レベル交差の検出時に、所定の時間量にわたって前記スイッチを開き、又は、前記スイッチが前記共振インダクタ素子と並列に接続されているときに、前記共振インダクタ素子のゼロ電圧レベル交差を検出し、前記ゼロ電圧レベル交差の検出時に、前記所定の時間量にわたって前記スイッチを閉じ、前記所定の時間量にわたって前記スイッチを開く又は閉じることが、前記容量電力伝送システムの共振周波数を前記電力信号の周波数に整合させるように、追加の誘導値及び容量値の何れか一方を発生させる、共振整合回路。
  2. 前記スイッチが、前記ゼロ電流レベル交差の直前、又は前記ゼロ電流レベル交差の直後に開かれる、請求項に記載の回路。
  3. 前記所定の時間量が、前記電力信号の周波数の期間の半分よりも短い、請求項に記載の回路。
  4. 前記容量電力伝送システムの受信機電極と送信機電極との間で形成される容量インピーダンスを更に含む、請求項に記載の回路。
  5. 前記共振インダクタ素子は、容量性インピーダンスと直列であり、前記共振インダクタ素子は、負荷と直列又は並列である、請求項4に記載の回路。
  6. 前記所定の時間量が、前記電力信号の周波数の期間の半分よりも短い、請求項に記載の回路。
  7. 前記共振周波数が、前記共振インダクタ素子と、前記容量電力伝送システムの受信機電極と送信機電極との間で形成される容量インピーダンスと、前記誘導値及び前記容量値の何れか一方との関数である、請求項に記載の回路。
  8. 前記所定の時間量が、前記電力信号の周波数の期間の半分よりも短い、請求項に記載の回路。
  9. 前記スイッチの切替え操作が、能動整流器によって行われる、請求項1、、及びのいずれか一項に記載の回路。
  10. 前記容量電力伝送システムが、複数の受信機を含み、共振整合回路が、前記複数の受信機の各受信機に、前記受信機の共振周波数に個別に整合するように接続される請求項1、、及びのいずれか一項に記載の回路。
  11. 前記スイッチが、更に、前記電力信号に乗せたデータ信号を変調する請求項1、、及びのいずれか一項に記載の回路。
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