JP6965808B2 - ワイヤレス受電装置、及びワイヤレス電力伝送システム - Google Patents

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Description

本発明は、ワイヤレス受電装置、及びワイヤレス電力伝送システムに関する。
ワイヤレスによる電力の伝送であるワイヤレス電力伝送に関する技術の研究や開発が行われている。
これに関し、地上側の送電コイルから車両側の受電コイルに給電する非接触給電システムであって、受電コイルで受電した交流電力を整流する整流回路及び当該整流回路に接続された駆動回路と、バッテリーとの間に設けられたリレー回路がオンの時には、整流回路の前段で検出される交流電圧に基づいてコイル位置を検出し、リレー回路がオフの時には、整流回路の後段で検出された直流電圧に基づいてコイル位置を検出する非接触給電システムが知られている(特許文献1参照)。
国際公開第2017/199374号
ここで、このような非接触給電システムでは、整流回路の前段において、交流電圧を検出するための分圧回路が必要となる。その結果、当該非接触給電システムでは、主給電時において分圧回路による電力損失が発生する場合があった。
本発明は、このような事情を考慮してなされたもので、電力損失の増大を抑制しつつ、受電コイルの送電コイルに対する相対的な位置を検出することできるワイヤレス受電装置、及びワイヤレス電力伝送システムを提供することを課題とする。
本発明の一態様は、ワイヤレス送電装置が備える送電コイルから交流電力を受電するワイヤレス受電装置であって、前記送電コイルと磁気的に結合される受電コイルと、前記受電コイルから供給される交流電圧を整流して負荷に出力する第1整流平滑回路と、前記受電コイルと前記第1整流平滑回路との間を接続する2つの伝送路のうちの一方である第1伝送路に接続された第1コンデンサーと、前記2つの伝送路のうち前記第1伝送路と異なる第2伝送路に接続された第2コンデンサーと、一方の端子が前記第1コンデンサーに接続され、他方の端子に予め決められた基準電位が印加される第1抵抗と、一方の端子が前記第2コンデンサーに接続され、他方の端子に前記基準電位が印加される第2抵抗と、前記第1コンデンサーと前記第1抵抗との接続点である第1接続点の電位と、前記第2コンデンサーと前記第2抵抗との接続点である第2接続点の電位とに基づいて、前記受電コイルの前記送電コイルに対する相対的な位置を検出する位置検出回路と、を備えるワイヤレス受電装置である。
本発明によれば、電力損失の増大を抑制しつつ、受電コイルの送電コイルに対する相対的な位置を検出することできる。
実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム1の構成の一例を示す図である。 ワイヤレス受電装置20の構成の一例を示す図である。 ワイヤレス受電装置20の構成の他の例を示す図である。
<実施形態>
以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。ここで、本実施形態では、説明の便宜上、ワイヤレスによる電力の伝送をワイヤレス電力伝送と称して説明する。また、本実施形態では、直流電力に応じた電気信号、又は交流電力に応じた電気信号を伝送する導体のことを、伝送路と称して説明する。伝送路は、例えば、基板上にプリントされた導体である。なお、伝送路は、当該導体に代えて、線状に形成された導体である導線等であってもよい。
<ワイヤレス電力伝送システムの概要>
まず、実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム1の概要について説明する。図1は、実施形態に係るワイヤレス電力伝送システム1の構成の一例を示す図である。
ワイヤレス電力伝送システム1は、ワイヤレス送電装置10と、ワイヤレス受電装置20を備える。
ワイヤレス電力伝送システム1では、ワイヤレス電力伝送によって電力がワイヤレス送電装置10からワイヤレス受電装置20に伝送される。より具体的には、ワイヤレス電力伝送システム1では、ワイヤレス電力伝送によって電力がワイヤレス送電装置10が備える送電コイルL1(図1において不図示)からワイヤレス受電装置20が備える受電コイルL2(図1において不図示)に伝送される。ワイヤレス電力伝送システム1は、例えば、磁界共鳴方式を用いてワイヤレス電力伝送を行う。なお、ワイヤレス電力伝送システム1は、磁界共鳴方式に代えて、他の方式を用いてワイヤレス電力伝送を行う構成であってもよい。
以下では、一例として、ワイヤレス電力伝送システム1が、図1に示したように、電気自動車EVに搭載されたバッテリー(二次電池)に対してワイヤレス電力伝送による充電を行うシステムに適用された場合について説明する。電気自動車EVは、バッテリーに充電された電力によりモーターを駆動して走行する電動車両(移動体)である。図1に示した例では、ワイヤレス電力伝送システム1は、充電設備側の地面Gに設置されたワイヤレス送電装置10と、電気自動車EVに搭載されたワイヤレス受電装置20とを備える。なお、ワイヤレス電力伝送システム1は、当該システムに適用される構成に代えて、他の装置、他のシステム等に適用される構成であってもよい。
ここで、磁界共鳴方式によるワイヤレス電力伝送では、ワイヤレス電力伝送システム1は、ワイヤレス送電装置10が備える送電側共振回路(図1に示した例では、後述する送電コイルユニット13に備えられている)とワイヤレス受電装置20が備える受電側共振回路(図1に示した例では、後述する受電コイルユニット21に備えられている)との間の共振周波数を近づけ(又は当該共振周波数を一致させ)、共振周波数付近の高周波電流及び電圧を送電コイルユニット13に印加し、電磁的に共振(共鳴)させた受電コイルユニット21に電力をワイヤレスで伝送(供給)する。
このため、本実施形態のワイヤレス電力伝送システム1は、充電ケーブルとの接続を行わずに、充電設備側から供給される電力をワイヤレスで電気自動車EVに伝送しながら、電気自動車EVに搭載されたバッテリーに対してワイヤレス電力伝送による充電を行うことができる。
しかしながら、ワイヤレス受電装置20のワイヤレス送電装置10に対する相対的な位置が予め決められた位置からずれていた場合、すなわち、受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置が予め決められた位置からずれていた場合、送電コイルユニット13から受電コイルユニット21へのワイヤレス電力伝送の伝送効率が低下してしまうことが知られている。伝送効率は、例えば、ワイヤレス電力伝送によって単位時間当たりに伝送される電力量によって表される。なお、伝送効率は、これに代えて、ワイヤレス電力伝送に応じた他の量によって表される構成であってもよい。
ワイヤレス電力伝送システム1では、このようなワイヤレス電力伝送の伝送効率の低下を抑制するため、ワイヤレス受電装置20が、ワイヤレス受電装置20のワイヤレス送電装置10に対する相対的な位置、すなわち、受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置を検出する。
具体的には、ワイヤレス電力伝送システム1では、ワイヤレス送電装置10は、受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置の検出を開始することを示す情報をワイヤレス受電装置20から取得した場合、送電コイルL1によって受電コイルL2へ微弱電力の伝送を開始する。例えば、ワイヤレス送電装置10は、Wi−Fi(登録商標)等の規格に基づく無線通信によって当該情報をワイヤレス受電装置20から取得する。
ここで、微弱電力は、受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置をワイヤレス受電装置20が検出するために必要な電力のことである。また、微弱電力は、通常電力よりも低い(微弱な)電力のことである。通常電力は、電気自動車EVに搭載されたバッテリー(二次電池)に対してワイヤレス電力伝送による充電を行う際にワイヤレス送電装置10がワイヤレス電力伝送によってワイヤレス受電装置20へ伝送する電力のことである。例えば、微弱電力は、通常電力の1〜10%程度の電力のことである。なお、微弱電力は、通常電力の1%より小さい電力であってもよく、通常電力の10%より大きい電力であってもよい。なお、ワイヤレス送電装置10は、他の方法によってワイヤレス受電装置20への微弱電力の伝送を開始する構成であってもよい。
ワイヤレス受電装置20は、微弱電力を受電した場合、受電した微弱電力に基づいて、受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置を検出する。ワイヤレス受電装置20は、検出した当該位置に応じた動作を行う。例えば、ワイヤレス受電装置20は、当該位置が予め決められた位置と一致するまで待機する。ワイヤレス受電装置20は、当該位置が予め決められた位置と一致したと判定した場合、当該位置が予め決められた位置と一致したことを示す情報を前述の無線通信によってワイヤレス送電装置10に出力する。ワイヤレス送電装置10は、当該情報を取得した場合、ワイヤレス電力伝送によって通常電力をワイヤレス受電装置20に伝送する。
<ワイヤレス電力伝送システムの構成>
以下、図1を参照し、ワイヤレス電力伝送システムの構成について説明する。
ワイヤレス送電装置10は、変換回路11と、送電回路12と、送電コイルユニット13を備える。一方、ワイヤレス受電装置20は、受電コイルユニット21と、第1回路22Aと、第2回路22Bと、制御回路23を備える。そして、ワイヤレス受電装置20は、負荷Vloadと接続可能である。図1に示した例では、ワイヤレス受電装置20は、負荷Vloadと接続されている。なお、ワイヤレス受電装置20は、負荷Vloadを備える構成であってもよい。
変換回路11は、例えば、外部の商用電源Pと接続され、商用電源Pから入力される交流電圧を所望の直流電圧に変換するAC(Alternating Current)/DC(Direct Current)コンバーターである。変換回路11は、送電回路12と接続されている。変換回路11は、当該交流電圧を変換した直流電圧を送電回路12に供給する。
なお、変換回路11は、送電回路12に対して直流電圧を出力するものであれば如何なるものであってもよい。例えば、変換回路11は、交流電圧を整流して直流電圧に変換する整流平滑回路と力率改善を行うPFC(Power Factor Correction)回路とを組み合わせた変換回路であってもよく、当該整流平滑回路とスイッチングコンバーター等のスイッチング回路とを組み合わせた変換回路であってもよく、送電回路12に対して直流電圧を出力する他の変換回路であってもよい。
送電回路12は、変換回路11から供給される直流電圧を交流電圧に変換するものである。例えば、送電回路12は、複数のスイッチング素子がブリッジ接続されたスイッチング回路等である。送電回路12は、送電コイルユニット13に接続されている。送電回路12は、送電コイルユニット13の共振周波数に基づいて駆動周波数が制御された交流電圧を送電コイルユニット13に供給する。
送電コイルユニット13は、送電側共振回路として、例えば、図1において図示しない送電コイルL1とともに、図1において図示しないコンデンサーを備えたLC共振回路を備える。この場合、送電コイルユニット13では、当該コンデンサーの静電容量を調整することにより、送電側共振回路の共振周波数を調整可能である。ワイヤレス送電装置10は、送電側共振回路の共振周波数を、受電コイルユニット21が備える受電側共振回路の共振周波数に近づけ(又は一致させ)、磁界共鳴方式のワイヤレス電力伝送を行う。当該コンデンサーは、例えば、送電コイルL1に直列に接続されたコンデンサーにより構成されてもよく、送電コイルL1に対して直列に接続されたコンデンサーと、送電コイルL1に対して並列に接続されたコンデンサーとにより構成されてもよく、他の態様により構成されてもよい。以下では、一例として、当該コンデンサーが、送電コイルL1に対して直列に接続されたコンデンサーである場合について説明する。なお、送電コイルユニット13は、当該LC共振回路に代えて、送電コイルL1を備えた他の共振回路を送電側共振回路として備える構成であってもよい。また、送電コイルユニット13は、送電側共振回路に加えて、他の回路、他の回路素子等を備える構成であってもよい。また、送電コイルユニット13は、送電コイルL1と受電コイルL2との間の磁気的結合を高める磁性体、送電コイルL1が発生させる磁界の外部への漏洩を抑制する電磁気遮蔽体等を備える構成であってもよい。
送電コイルL1は、例えば、銅、アルミニウム等からなるリッツ線をスパイラル状に巻き回したワイヤレス電力伝送用コイルである。本実施形態の送電コイルL1は、電気自動車EVのフロアの下側と向かい合うように、地面Gの上に設置又は地面Gに埋設されている。以下では、一例として、送電コイルL1(すなわち、送電コイルユニット13)が送電回路12とともに地面Gの上に設置されている場合について説明する。
受電コイルユニット21は、受電側共振回路として、例えば、図1において図示しない受電コイルL2とともに、図1において図示しないコンデンサーを備えたLC共振回路を備える。この場合、受電コイルユニット21では、当該コンデンサーの静電容量を調整することにより、受電側共振回路の共振周波数を調整可能である。ワイヤレス受電装置20は、受電側共振回路の共振周波数を送電側共振回路の共振周波数に近づける(一致させる場合も含む)ことにより、磁界共鳴方式のワイヤレス電力伝送を行う。当該コンデンサーは、例えば、受電コイルL2に直列に接続されたコンデンサーにより構成されてもよく、受電コイルL2に対して直列に接続されたコンデンサーと、受電コイルL2に対して並列に接続されたコンデンサーとにより構成されてもよく、他の態様により構成されてもよい。以下では、一例として、当該コンデンサーが、受電コイルL2に対して直列に接続されたコンデンサーである場合について説明する。なお、受電コイルユニット21は、当該LC共振回路に代えて、受電コイルL2を備えた他の共振回路を受電側共振回路として備える構成であってもよい。また、受電コイルユニット21は、受電側共振回路に加えて、他の回路、他の回路素子等を備える構成であってもよい。また、受電コイルユニット21は、送電コイルL1と受電コイルL2との間の磁気的結合を高める磁性体、受電コイルL2が発生させる磁界の外部への漏洩を抑制する電磁気遮蔽体等を備える構成であってもよい。
第1回路22Aは、受電コイルユニット21に接続され、受電コイルL2から供給される交流電圧を整流して直流電圧に変換する。第1回路22Aは、負荷Vloadと接続可能である。図1に示した例では、第1回路22Aは、負荷Vloadと接続されている。第1回路22Aが負荷Vloadと接続されている場合、第1回路22Aは、変換した直流電圧を負荷Vloadに供給する。なお、ワイヤレス受電装置20では、第1回路22Aは、負荷Vloadと接続される場合において、充電回路を介して負荷Vloadと接続される構成であってもよい。
ここで、負荷Vloadは、第1回路22Aと接続されている場合、第1回路22Aから直流電圧が供給される。例えば、負荷Vloadは、前述した電気自動車EVに搭載されたバッテリー、電気自動車EVに搭載されたモーター等である。負荷Vloadは、電力の需要状態(貯蔵状態又は消費状態)によって、等価抵抗値が時間とともに変わる抵抗負荷である。なお、ワイヤレス受電装置20において、負荷Vloadは、当該バッテリー、当該モーター等に代えて、第1回路22Aから直流電圧が供給される他の負荷であってもよい。
第2回路22Bは、受電コイルユニット21に対して第1回路22Aと並列に接続される。第2回路22Bは、受電コイルL2に微弱電圧が発生している場合、受電コイルL2から供給される微弱電圧に基づいて、受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置を検出する。第2回路22Bは、検出した当該位置を示す電気信号を制御回路23に出力する。
制御回路23は、ワイヤレス受電装置20を制御する。例えば、制御回路23は、各種の情報の送受信をワイヤレス送電装置10との間で行う。
また、制御回路23は、受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置を示す電気信号を第2回路22Bから取得した場合、当該電気信号が示す位置が予め決められた位置と一致したか否かを判定する。そして、制御回路23は、受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置が予め決められた位置と一致したと判定した場合、受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置が予め決められた位置と一致したことを示す情報を無線通信によってワイヤレス送電装置10に出力する。ここで、制御回路23は、受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置が予め決められた範囲内に含まれる場合、受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置が予め決められた位置と一致したと判定する。なお、制御回路23は、他の方法によって受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置が予め決められた位置と一致したと判定する構成であってもよい。また、制御回路23が有する機能のうちの一部又は全部は、電気自動車EVのECU(Electronic Control Unit)が有する構成であってもよい。
<ワイヤレス受電装置の構成>
以下、図2を参照し、ワイヤレス受電装置20の構成について説明する。図2は、ワイヤレス受電装置20の構成の一例を示す図である。なお、以下では、一例として、ワイヤレス受電装置20に負荷Vloadが接続されている場合について説明する。
ワイヤレス受電装置20は、前述した通り、受電コイルユニット21と、第1回路22Aと、第2回路22Bと、制御回路23を備える。
受電コイルユニット21は、前述の受電側共振回路のコンデンサーとして、コンデンサーC11と、コンデンサーC12を備える。
コンデンサーC11は、端子C11Aと端子C11Bとの2つの端子を有する。コンデンサーC12は、端子C12Aと端子C12Bとの2つの端子を有する。
第1回路22Aは、例えば、第1整流平滑回路RT01として、第1整流回路RT1と、コンデンサーC2を備える。なお、第1回路22Aは、第1整流平滑回路RT01に加えて、他の回路素子等を備える構成であってもよい。また、第1整流平滑回路RT01は、第1整流回路RT1と、コンデンサーC2とに加えて、他の回路素子等を備える構成であってもよい。
第1整流回路RT1は、入力端子RT1I1と、入力端子RT1I2と、プラス側の出力端子RT1Pと、マイナス側の出力端子RT1Nとの4つの端子を有する。コンデンサーC2は、端子C2Aと端子C2Bとの2つの端子を有する。
一方、第2回路22Bは、コンデンサーC31と、コンデンサーC32と、コンデンサーC4と、第1抵抗R1と、第2抵抗R2と、ローパスフィルターLF1、ローパスフィルターLF2と、電源B1と、電源B2と、差動増幅回路DAと、ピークホールド回路PHと、アンプAPと、位置検出回路PDと、ダイオードD11と、ダイオードD12と、ダイオードD21と、ダイオードD22を備える。
コンデンサーC31は、端子C31Aと端子C31Bとの2つの端子を有する。コンデンサーC32は、端子C32Aと端子C32Bとの2つの端子を有する。コンデンサーC4は、端子C4Aと端子C4Bとの2つの端子を有する。第1抵抗R1は、端子R1Aと端子R1Bとの2つの端子を有する。第2抵抗R2は、端子R2Aと端子R2Bとの2つの端子を有する。ローパスフィルターLF1は、信号入力端子LF1Iと、信号出力端子LF1Oとの2つの端子を有する。また、ローパスフィルターLF2は、信号入力端子LF2Iと、信号出力端子LF2Oとの2つの端子を有する。電源B1は、プラス側の端子B1Pと、マイナス側の端子B1Nとの2つの端子を有する。電源B2は、プラス側の端子B2Pと、マイナス側の端子B2Nとの2つの端子を有する。
差動増幅回路DAは、1つ目の信号入力端子DAI1(例えば、非反転入力端子)と、2つ目の信号入力端子DAI2(例えば、反転入力端子)と、プラス側の電源端子DAPと、マイナス側の電源端子DANと、信号出力端子DAOとの5つの端子を有する。ピークホールド回路PHは、信号入力端子PHIと、プラス側の電源端子PHPと、マイナス側の電源端子PHNと、信号出力端子PHOとの4つの端子を有する。アンプAPは、信号入力端子APIと、信号出力端子APOと、図示しないプラス側及びマイナス側それぞれの電源端子との4つの端子を有する。位置検出回路PDは、信号入力端子PDIと、プラス側の電源端子PDPと、マイナス側の電源端子PDNと、信号出力端子PDOとの4つの端子を有する。
ダイオードD11は、アノード側の端子D11Iとカソード側の端子D11Oとの2つの端子を有する。ダイオードD12は、アノード側の端子D12Iとカソード側の端子D12Oとの2つの端子を有する。ダイオードD21は、アノード側の端子D21Iとカソード側の端子D21Oとの2つの端子を有する。ダイオードD22は、アノード側の端子D22Iとカソード側の端子D22Oとの2つの端子を有する。
また、上記において説明した受電コイルL2は、端子L2Aと端子L2Bとの2つの端子を有する。また、上記において説明した負荷Vloadは、プラス側の電源端子VPと、マイナス側の電源端子VNとの2つの端子を有する。
ここで、第1回路22A及び第2回路22Bにおける各部材間の接続態様について説明する。
ワイヤレス受電装置20では、受電コイルL2の端子L2AとコンデンサーC11の端子C11Aとが伝送路によって接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、コンデンサーC11の端子C11Bと第1整流回路RT1の入力端子RT1I1とが伝送路LN1によって接続されている。なお、伝送路LN1は、第1伝送路の一例である。
また、ワイヤレス受電装置20では、受電コイルL2の端子L2BとコンデンサーC12の端子C12Aとが伝送路によって接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、コンデンサーC12の端子C12Bと第1整流回路RT1の入力端子RT1I2とが伝送路LN2によって接続されている。なお、伝送路LN2は、第2伝送路の一例である。
また、ワイヤレス受電装置20では、第1整流回路RT1の出力端子RT1Pと出力端子RT1Nとの間には、コンデンサーC2と負荷Vloadとが伝送路によって並列に接続されている。すなわち、第1整流回路RT1の出力端子RT1Pには、コンデンサーC2の端子C2Aと、負荷Vloadの電源端子VPとが伝送路によって接続されている。また、第1整流回路RT1の出力端子RT1Nには、コンデンサーC2の端子C2Bと、負荷Vloadの電源端子VNとが伝送路によって接続されている。コンデンサーC2は、第1整流回路RT1から負荷Vloadに供給される直流電圧のリプルを平滑化する平滑コンデンサーである。
また、前述の伝送路LN1において、受電コイルL2と第1整流回路RT1との間のうちコンデンサーC11と第1整流回路RT1との間には、接続点P1が設けられている。また、伝送路LN2において、受電コイルL2と第1整流回路RT1との間のうちコンデンサーC12と第1整流回路RT1との間には、接続点P2が設けられている。
そして、ワイヤレス受電装置20では、コンデンサーC31の端子C31Aが伝送路によって接続点P1と接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、コンデンサーC31の端子C31Bが伝送路によって第1抵抗R1の端子R1Aと接続されている。コンデンサーC31は、伝送路LN1と差動増幅回路DAとの間(すなわち、第1回路22Aと第2回路22Bとの間)に設けられたカップリングコンデンサーである。また、第1抵抗R1の端子R1Bには、予め決められた基準となる電位である基準電位が印加されている。図2に示した例では、端子R1Bは、電源B2の端子B2Pに接続されている。ここで、電源B2は、直流電圧を供給する直流電源(又は電源回路)であれば、如何なる電源(又は電源回路)であってもよい。以下では、一例として、電源B2によって端子R1Bに印加される基準電位が、2.5Vである場合について説明する。なお、当該基準電位は、2.5Vよりも低い電位であってもよく、2.5Vよりも高い電位であってもよい。
また、コンデンサーC31と第1抵抗R1とを接続している伝送路において、コンデンサーC31と第1抵抗R1との間には、接続点P3が設けられている。そして、ワイヤレス受電装置20では、接続点P3が伝送路によってローパスフィルターLF1の信号入力端子LF1Iと接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、ローパスフィルターLF1の信号出力端子LF1Oが伝送路によって差動増幅回路DAの信号入力端子DAI1と接続される。ローパスフィルターLF1は、受電コイルL2から伝送路LN1を介して伝送された電気信号の高周波ノイズを除去するフィルターである。なお、接続点P3は、第1接続点の一例である。
また、ワイヤレス受電装置20では、コンデンサーC32の端子C32Aが伝送路によって接続点P2と接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、コンデンサーC32の端子C32Bが伝送路によって第2抵抗R2の端子R2Aと接続されている。コンデンサーC32は、伝送路LN2と差動増幅回路DAとの間(すなわち、第1回路22Aと第2回路22Bとの間)に設けられたカップリングコンデンサーである。また、第2抵抗R2の端子R2Bには、前述の基準電位が印加されている。図2に示した例では、端子R2Bは、前述の第1抵抗R1の端子R1Bとともに、電源B2の端子B2Pに接続されている。なお、ワイヤレス受電装置20は、端子R2Bが端子R1Bとは別々に端子B2Pと接続される構成であってもよい。
また、コンデンサーC32と第2抵抗R2とを接続している伝送路において、コンデンサーC32と第2抵抗R2との間には、接続点P4が設けられている。そして、ワイヤレス受電装置20では、接続点P4が伝送路によってローパスフィルターLF2の信号入力端子LF2Iと接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、ローパスフィルターLF2の信号出力端子LF2Oが伝送路によって差動増幅回路DAの信号入力端子DAI2と接続されている。ローパスフィルターLF2は、受電コイルL2から伝送路LN2を介して伝送された電気信号の高周波ノイズを除去するフィルターである。なお、接続点P4は、第2接続点の一例である。
そして、ワイヤレス受電装置20では、差動増幅回路DAの信号出力端子DAOが伝送路によってピークホールド回路PHの信号入力端子PHIと接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、ピークホールド回路PHの信号出力端子PHOがアンプAPの信号入力端子APIに接続されている。
また、ワイヤレス受電装置20では、アンプAPの信号出力端子APOが伝送路によって位置検出回路PDの信号入力端子PDIに接続されている。また、位置検出回路PDの信号出力端子PDOが制御回路23の図示しない信号入力端子に接続されている。なお、位置検出回路PDの信号出力端子PDOは、制御回路23の信号入力端子に代えて、電気自動車EVのECUの信号入力端子に接続される構成であってもよく、制御回路23の信号入力端子に加えて、電気自動車EVのECUの信号入力端子に接続される構成であってもよい。
また、ワイヤレス受電装置20では、差動増幅回路DAとピークホールド回路PHと位置検出回路PDとが電源B1に対して並列に伝送路によって接続されている。具体的には、電源B1の端子B1Nと、差動増幅回路DAの電源端子DANと、ピークホールド回路PHの電源端子PHNと、位置検出回路PDの電源端子PDNとが伝送路LN3によって接続されている。また、電源B1の端子B1Pと、差動増幅回路DAの電源端子DAPと、ピークホールド回路PHの電源端子PHPと、位置検出回路PDの電源端子PDPとが伝送路LN4によって接続されている。ここで、電源B1は、電源B2の電源電圧よりも高い電源電圧の直流電源(又は電源回路)であれば、如何なる電源(又は電源回路)であってもよい。以下では、一例として、電源B1の電源電圧が5Vである場合について説明する。すなわち、前述の基準電位は、当該電源電圧の中点電位である。なお、電源B1の電源電圧は、5Vよりも低い電圧であってもよく、5Vよりも高い電圧であってもよい。
ここで、伝送路LN3には、位置検出回路PD側から電源B1に向かって順に接続点P7〜接続点P12の6つの接続点が設けられている。また、伝送路LN4には、位置検出回路PD側から電源B1に向かって順に接続点P13〜接続点P17の5つの接続点が設けられている。
接続点P7は、ピークホールド回路PHの電源端子PHNと伝送路LN3との接続点のことである。また、接続点P13は、ピークホールド回路PHの電源端子PHPと伝送路LN4との接続点のことである。
また、接続点P8は、差動増幅回路DAの電源端子DANと伝送路LN3との接続点のことである。また、接続点P14は、差動増幅回路DAの電源端子DAPと伝送路LN4との接続点のことである。
そして、ワイヤレス受電装置20では、接続点P3とローパスフィルターLF1の信号入力端子LF1Iとの間を接続する伝送路上に設けられた接続点P5と、接続点P9との間には、ダイオードD11が伝送路によって接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、接続点P5と接続点P15との間には、ダイオードD12が伝送路によって接続されている。ダイオードD11とダイオードD12とのうちいずれか一方又は両方は、第1ダイオードの一例である。
また、ワイヤレス受電装置20では、接続点P4とローパスフィルターLF2の信号入力端子LF2Iとの間を接続する伝送路上に設けられた接続点P6と、接続点P10との間には、ダイオードD21が伝送路によって接続されている。また、ワイヤレス受電装置20では、接続点P6と接続点P16との間には、ダイオードD22が伝送路によって接続されている。ダイオードD21とダイオードD22とのうちいずれか一方又は両方は、第2ダイオードの一例である。
また、ワイヤレス受電装置20では、接続点P11と接続点P17との間には、コンデンサーC4が伝送路によって接続されている。コンデンサーC4は、バイパスコンデンサーである。
また、ワイヤレス受電装置20では、接続点P12には、前述の電源B2の端子B2Nが伝送路によって接続されている。
このように、第1回路22A及び第2回路22Bにおける各部材は、接続されている。なお、第1回路22A及び第2回路22Bにおける各部材は、図2に示した接続態様に代えて、第1回路22A及び第2回路22Bそれぞれの機能を失わない他の接続態様によって接続される構成であってもよい。
また、図2に示した接続態様により、差動増幅回路DA、ピークホールド回路PH、位置検出回路PDのそれぞれは、電源B1から供給される直流電圧と、コンデンサーC4から供給される直流電圧との少なくとも一方によって動作する。
次に、第1回路22A及び第2回路22Bにおける各部材の構成及び動作について説明する。
第1整流回路RT1は、受電コイルL2が受電した交流電圧を整流して脈流電圧に変換する。例えば、第1整流回路RT1は、1つのスイッチング素子を備える半波整流回路であってもよく、1つのダイオードを備える半波整流回路であってもよく、ブリッジ接続された4つのスイッチング素子又は4つのダイオードを備える全波整流回路であってもよく、受電コイルL2から供給される交流電圧を整流して脈流電圧に変換する他の整流回路であってもよい。第1整流回路RT1によって整流された脈流電圧は、コンデンサーC2によって直流電圧へと平滑化される。すなわち、前述の第1整流平滑回路RT01は、受電コイルL2から供給された交流電圧を整流して直流電圧に変換する。また、図2に示した例では、第1整流平滑回路RT01は、負荷Vloadと接続されている。第1整流平滑回路RT01が負荷Vloadと接続されている場合、第1整流平滑回路RT01は、変換した直流電圧を負荷Vloadに供給する。
ここで、送電コイルユニット13によって受電コイルユニット21に伝送される電力が通常電力である場合において、第1整流平滑回路RT01は、受電コイルL2から供給された交流電圧を直流電圧に変換し、変換した直流電圧を負荷Vloadに供給する。一方、送電コイルユニット13によって受電コイルユニット21に伝送される電力が微弱電力である場合において、第1整流平滑回路RT01は、微弱電圧のピーク値が、接続点P21の電位よりも低い場合には、受電コイルL2から供給される微弱電圧の負荷Vloadへの供給を行わない。ここで、接続点P21は、第1整流回路RT1の出力端子RT1Pと負荷Vloadの電源端子VPとの間を接続する伝送路と、コンデンサーC2の端子C2Aとの接続点のことである。
また、送電コイルユニット13によって受電コイルユニット21に伝送される電力が微弱電力である場合、受電コイルL2から伝送路LN1を介して供給される交流電圧(微弱電圧)のピーク値(波高値)は、ダイオードD12の順電圧を含んだ電位である接続点P15の電位よりも低い。このため、当該場合、当該電気信号は、ローパスフィルターLF1を介して差動増幅回路DAに入力する。また、当該場合、受電コイルL2から伝送路LN2を介して供給される交流電圧(微弱電圧)のピーク値(波高値)は、ダイオードD22の順電圧を含んだ接続点P16の電位よりも低い。このため、当該場合、当該電気信号は、ローパスフィルターLF2を介して差動増幅回路DAに入力する。そして、差動増幅回路DAは、ローパスフィルターLF1とローパスフィルターLF2とのそれぞれから入力される電気信号に基づいて、接続点P3及び接続点P4それぞれの電位を差動増幅する。この際、差動増幅回路DAは、ローパスフィルターLF1及びローパスフィルターLF2による高周波ノイズの除去によって、当該電位の差動増幅を精度よく行うことができる。なお、ワイヤレス受電装置20は、ローパスフィルターLF1及びローパスフィルターLF2を備えない構成であってもよい。
差動増幅回路DAは、差動増幅した電位に応じた電気信号をピークホールド回路PHに出力する。これにより、ワイヤレス受電装置20は、ローパスフィルターLF1及びローパスフィルターLF2によって取り除けない低周波のノイズを低減することができる。
ピークホールド回路PHは、差動増幅回路DAから出力された電気信号の電圧波形のピーク値(波高値)をホールドする。ピークホールド回路PHは、ホールドしたピーク値を示す電気信号をアンプAPに出力する。ここで、当該ピーク値は、受電コイルL2から供給される微弱電圧のピーク値の大きさに応じて変化(例えば、当該大きさに比例)し、受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置が予め決められた位置と一致した場合に最大となる。この当該ピーク値と受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置との関係を用いることにより、位置検出回路PDは、ピークホールド回路PHから出力された電気信号が示すピーク値に基づいて、受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置を検出することができる。ピークホールド回路PHをワイヤレス受電装置20が備えることにより、ワイヤレス受電装置20は、ピークホールド回路PHを備えない場合と比較して、受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置を検出する精度を高くすることができる。
アンプAPは、ピークホールド回路PHから出力された電気信号を所望のレベルの電気信号へと増幅する。例えば、アンプAPは、オペアンプ等によって構成される。アンプAPは、増幅した当該電気信号を位置検出回路PDに出力する。
位置検出回路PDは、ピークホールド回路PHから出力された電気信号が示すピーク値に基づいて、受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置を検出する。そして、位置検出回路PDは、検出した位置を示す電気信号を制御回路23に出力する。これにより、ワイヤレス受電装置20は、受電コイルの送電コイルに対する相対的な位置が予め決められた位置と一致したか否かを判定することができる。その結果、ワイヤレス受電装置20は、受電コイルの送電コイルに対する相対的な位置が予め決められた位置と一致したことをユーザーに報知(通知)することができる。また、図2に示したように、ワイヤレス受電装置20は、分圧回路を備えていない。このため、ワイヤレス受電装置20は、分圧回路を備えている場合と比較して、電力損失の増大を抑制しつつ、受電コイルの送電コイルに対する相対的な位置を検出することができる。
また、ダイオードD11及びダイオードD12は、接続点P3の電位を電源B1の電圧範囲内にクランプする。ここで、送電コイルユニット13によって受電コイルユニット21に伝送される電力が通常電力である場合、接続点P3の電位は、受電コイルL2から伝送路LN1を介して供給された電圧によって電源B1の電圧範囲を超えて変化しようとする。ダイオードD11及びダイオードD12は、当該電圧範囲を超えた分の電位をクランプし、電流を接続点P5からコンデンサーC4に流し込む。この結果、接続点P3の電位は、電源B1の電圧範囲内に制限される。
また、ダイオードD21及びダイオードD22は、接続点P4の電位を電源B1の電圧範囲内にクランプする。ここで、送電コイルユニット13によって受電コイルユニット21に伝送される電力が通常電力である場合、接続点P4の電位は、受電コイルL2から伝送路LN2を介して供給された電圧によって電源B1の電圧範囲を超えて変化しようとする。ダイオードD21及びダイオードD22は、当該電圧範囲を超えた分の電位をクランプし、電流を接続点P6からコンデンサーC4に流し込む。この結果、接続点P4の電位は、電源B1の電圧範囲内に制限される。
このように、ダイオードD11及びダイオードD12とダイオードD21及びダイオードD22とは、位置検出回路PDが受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置を検出する場合において、接続点P3に印加される最大の電位よりも高い電位によって接続点P3の電位を電源B1の電圧範囲内にクランプするとともに、接続点P4に印加される最大の電位よりも高い電位によって接続点P4の電位を電源B1の電圧範囲内にクランプする。これにより、ワイヤレス受電装置20は、過剰な電力供給によって差動増幅回路DAに不具合を生じさせてしまうことを抑制するとともに、過剰な電力を回生電力として使用することができる。その結果、ワイヤレス受電装置20は、電力損失の増大をより確実に抑制することができる。
なお、図2に示した例では、ダイオードD11及びダイオードD12は、接続点P3の電位を電源B1の電圧範囲内にクランプしたが、これに代えて、電源B1、電源B2、制御回路23に電圧を供給する電源(又は電源回路)のうちの少なくとも1つの電圧範囲内にクランプする構成であってもよい。
また、図2に示した例では、ダイオードD21及びダイオードD22は、接続点P4の電位を電源B1の電圧範囲内にクランプしたが、これに代えて、電源B1、電源B2、制御回路23に電圧を供給する電源(又は電源回路)のうちの少なくとも1つの電圧範囲内にクランプする構成であってもよい。
また、上記において説明した差動増幅回路DAは、増幅率が可変であってもよい。この場合、差動増幅回路DAは、例えば、制御回路23からの要求に応じて増幅率を変化させる。これにより、ワイヤレス受電装置20は、ワイヤレス送電装置10とワイヤレス受電装置20との間の距離に応じて差動増幅回路DAの増幅率を変化させることができる。当該距離は、この一例において、ワイヤレス受電装置20が検出する位置、すなわち、受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置によって表される。例えば、ワイヤレス受電装置20は、当該距離が遠いほど、当該増幅率を大きくする。これにより、ワイヤレス受電装置20は、受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置の検出を行うことが可能な範囲を広げることができる。
また、差動増幅回路DAの増幅率が可変である場合において、差動増幅回路DAは、例えば、差動増幅回路DAから出力される電位が飽和した場合、差動増幅回路DAの増幅率を低下させる構成であってもよい。これにより、ワイヤレス受電装置20は、例えば、ワイヤレス受電装置20がワイヤレス送電装置10に近づくほど、受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置の検出に係る感度を低下させ、当該位置が予め決められた位置と一致したか否かを精度よく判定することができる。ここで、差動増幅回路DAから出力される電位が飽和することは、本実施形態において、接続点P3及び接続点P4それぞれの電位が増大しても、差動増幅回路DAから出力される電位の大きさが増大しない状態のことを意味する。
また、差動増幅回路DAの増幅率が可変である場合において、差動増幅回路DAは、例えば、当該増幅率の初期値を、差動増幅回路DAの増幅率の最大値にする構成であってもよい。これにより、ワイヤレス受電装置20は、ワイヤレス送電装置10に近づき始める際、受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置の検出を行うことが可能な範囲を最大にすることができる。
また、差動増幅回路DAの増幅率が可変である場合において、差動増幅回路DAは、電気自動車EVのECU等の他の回路からの要求に応じて増幅率を変化させる構成であってもよい。また、当該場合において、差動増幅回路DAは、差動増幅回路DAから出力される電位が飽和した場合、差動増幅回路DAの増幅率を低下させる構成であってもよい。
ここで、差動増幅回路DAの増幅率を可変にする方法としては、差動増幅回路DAに入力される交流電圧の振幅を可変にする方法が存在する。当該方法は、例えば、差動増幅回路DAの前段において、コンデンサーC31、コンデンサーC32のそれぞれにスイッチを備えさせ、これらのスイッチのオン/オフの切り替えを前述の制御回路によって行い、コンデンサーC31、コンデンサーC32それぞれの静電容量の合計値を変化させる方法である。
また、差動増幅回路DAの増幅率を可変にする方法は、例えば、差動増幅回路DAに複数の抵抗を備えさせ、当該複数の抵抗のそれぞれに備えられたスイッチのオン/オフの切り替えを前述の制御回路によって行い、スイッチがオンに切り替えられている抵抗の合成抵抗を変化させる方法であってもよい。
また、差動増幅回路DAの増幅率を可変にする方法としては、上記に記載した方法と別の方法であって差動増幅回路DAに入力される交流電圧の振幅を可変にする方法が存在する。当該方法は、例えば、差動増幅回路DAの前段において、コンデンサーC31、コンデンサーC32それぞれの静電容量を前述の制御回路によるPWM(Pulse Width Modulation)制御によって疑似的に変化させる方法である。
また、差動増幅回路DAの増幅率を可変にする方法は、例えば、差動増幅回路DAに1つの可変電源と1つのJFET(Junction Field Effect Transistor)とを備えさせ、当該1つの可変電源の電圧を前述の制御回路によって制御し、当該1つのJFETの抵抗を変化させる方法であってもよい。
また、上記において説明したコンデンサーC31及びコンデンサーC32は、両方ともに静電容量が可変であってもよい。この場合、コンデンサーC31及びコンデンサーC32は、例えば、前述の制御回路からの制御によって静電容量を変化させられる。これにより、ワイヤレス受電装置20は、受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置の検出を行うことが可能な範囲を広げることができる。
また、上記において説明したワイヤレス受電装置20は、差動増幅回路DAを備えない構成であってもよい。この場合、位置検出回路PDは、例えば、接続点P3及び接続点P4それぞれの電位に応じた値に基づいて、受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置を検出する。当該値は、例えば、接続点P3及び接続点P4それぞれの電位の電位差等である。
また、上記において説明したワイヤレス受電装置20は、ピークホールド回路PHを備えない構成であってもよい。この場合、ワイヤレス受電装置20は、差動増幅回路DAから出力された電気信号の電圧波形のピーク値(波高値)を検出可能な他の回路を備える。そして、位置検出回路PDは、当該回路から出力される値に基づいて、受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置を検出する。
以上のように、実施形態に係るワイヤレス受電装置(この一例において、ワイヤレス受電装置20)は、ワイヤレス送電装置(この一例において、ワイヤレス送電装置10)が備える送電コイル(この一例において、送電コイルL1)から交流電力を受電する。また、ワイヤレス受電装置は、送電コイルと磁気的に結合される受電コイル(この一例において、受電コイルL2)と、受電コイルから供給される交流電圧を整流して負荷に出力する第1整流平滑回路(この一例において、第1整流平滑回路RT01)と、受電コイルと第1整流平滑回路との間を接続する2つの伝送路のうちの一方である第1伝送路(この一例において、伝送路LN1)に接続された第1コンデンサー(この一例において、コンデンサーC31)と、当該2つの伝送路のうち第1伝送路と異なる第2伝送路(この一例において、伝送路LN2)に接続された第2コンデンサー(この一例において、コンデンサーC32)と、一方の端子(この一例において、端子R1A)が第1コンデンサーに接続され、他方の端子(この一例において、端子R1B)に予め決められた基準電位が印加される第1抵抗(この一例において、第1抵抗R1)と、一方の端子(この一例において、端子R2A)が第2コンデンサーに接続され、他方の端子(この一例において、端子R2B)に基準電位が印加される第2抵抗(この一例において、第2抵抗R2)と、第1コンデンサーと第1抵抗との接続点である第1接続点(この一例において、接続点P3)の電位と、第2コンデンサーと第2抵抗との接続点である第2接続点(この一例において、接続点P4)の電位とに基づいて、受電コイルの送電コイルに対する相対的な位置を検出する位置検出回路(この一例において、位置検出回路PD)と、を備える。これにより、ワイヤレス受電装置は、電力損失の増大を抑制しつつ、受電コイルの送電コイルに対する相対的な位置を所望の位置と一致させることができる。
また、ワイヤレス受電装置は、電源回路(この一例において、電源B1、電源B2、制御回路23に電力を供給する電源)と、第1接続点と電源回路との間に接続され、第1接続点の電位を電源回路の電圧範囲内にクランプする第1ダイオード(この一例において、ダイオードD11及びダイオードD12の少なくとも一方)と、第2接続点を電源回路との間に接続され、第2接続点の電位を電源回路の電圧範囲内にクランプする第2ダイオード(この一例において、ダイオードD21及びダイオードD22の少なくとも一方)と、を備える。また、第1ダイオード及び第2ダイオードは、位置検出回路が受電コイルの送電コイルに対する相対的な位置を検出する場合において、第1接続点に印加される最大の電位よりも高い電位によって第1接続点の電位を電源回路の電圧範囲内にクランプするとともに、第2接続点に印加される最大の電位よりも高い電位によって第2接続点の電位を前記電源回路の電圧範囲内にクランプする。これにより、ワイヤレス受電装置20は、電力損失の増大をより確実に抑制することができる。
また、ワイヤレス受電装置では、電源回路は、位置検出回路に電圧を供給する回路(この一例において、電源B1)と、ワイヤレス受電装置が備える制御回路(この一例において、制御回路23)に電圧を供給する回路と、第1抵抗が有する端子のうち第1コンデンサー側と反対側の端子(この一例において、端子R1B)に基準電位を印加させるとともに第2抵抗が有する端子のうち第2コンデンサー側と反対側の端子(この一例において、端子R2B)に基準電位を印加させる回路(この一例において、電源B2)との少なくとも1つである。これにより、ワイヤレス受電装置20は、これらの回路のうちの少なくとも1つによって供給される回路を回生電力によって駆動させることができ、その結果、電力損失の増大をより確実に抑制することができる。
また、ワイヤレス受電装置は、位置検出回路は、第1接続点及び第2接続点それぞれの電位を差動増幅する差動増幅回路(この一例において、差動増幅回路DA)と、差動増幅回路から出力される電気信号の電圧波形のピーク値をホールドするピークホールド回路(この一例において、ピークホールド回路PH)と、を備える。これにより、ワイヤレス受電装置は、低周波ノイズを低減できるとともに、受電コイルの送電コイルに対する相対的な位置を検出する精度を高くすることができる。
また、ワイヤレス受電装置では、差動増幅回路は、増幅率が可変である。これにより、ワイヤレス受電装置は、受電コイルの送電コイルに対する相対的な位置の検出を行うことが可能な範囲を広げることができる。
また、ワイヤレス受電装置では、差動増幅回路は、差動増幅回路から出力される電位が飽和した場合、差動増幅回路の増幅率を低下させる。これにより、ワイヤレス受電装置は、受電コイルの送電コイルに対する相対的な位置が予め決められた位置と一致したか否かを精度よく判定することができる。
また、ワイヤレス受電装置では、差動増幅回路の増幅率の初期値は、差動増幅回路の増幅率の最大値である。これにより、ワイヤレス受電装置は、受電コイルの送電コイルに対する相対的な位置の検出を行うことが可能な範囲を最大にすることができる。
また、ワイヤレス受電装置では、第1コンデンサー及び前記第2コンデンサーは、静電容量が可変である。これにより、ワイヤレス受電装置は、受電コイルの送電コイルに対する相対的な位置の検出を行うことが可能な範囲を広げることができる。
<実施形態の変形例>
以下、実施形態の変形例について説明する。なお、実施形態の変形例では、実施形態と同様な構成部に対して同じ符号を付して説明を省略する。
図3は、ワイヤレス受電装置20の構成の他の例を示す図である。図3に示したように、実施形態の変形例に係るワイヤレス受電装置20は、受電コイルユニット21と、第1回路22Aと、第2回路22Bと、制御回路23とに加えて、第3回路22Cを備える。
第3回路22Cは、第1回路22Aと、第2回路22Bとともに、伝送路によって受電コイルユニット21に対して並列に接続される。また、第3回路22Cは、位置検出回路PDと伝送路によって接続される。そして、第3回路22Cは、伝送路LN1と伝送路LN2とのそれぞれに供給された交流電圧を直流電圧に整流する。そして、第3回路22Cは、整流した後の直流電圧を検出する。第3回路22Cは、検出した電圧を示す電気信号を位置検出回路PDに出力する。
第3回路22Cは、第2整流平滑回路RT02として、第2整流回路RT2と、コンデンサーC5を備える。また、第3回路22Cは、電圧検出回路VDを備える。
ここで、第2整流回路RT2は、入力端子RT2I1と、入力端子RT2I2と、プラス側の出力端子RT2Pと、マイナス側の出力端子RT2Nとの4つの端子を有する。また、電圧検出回路VDは、プラス側の端子VDPと、マイナス側の端子VDNと、信号出力用の信号出力端子VDOとの3つの端子を有する。また、コンデンサーC5は、端子C5Aと端子C5Bとの2つの端子を有する。
図3に示したワイヤレス受電装置20では、接続点P1とコンデンサーC31とを接続する伝送路には、接続点P1とコンデンサーC31との間に接続点P18が設けられている。また、当該受電コイルユニット21では、接続点P2とコンデンサーC32とを接続する伝送路には、接続点P2とコンデンサーC32との間に接続点P19が設けられている。
そして、図3に示したワイヤレス受電装置20では、第1整流回路RT1と、第2整流回路RT2と、第2回路22Bとが並列に設けられている。具体的には、当該ワイヤレス受電装置20では、第2整流回路RT2の入力端子RT2I1が伝送路によって接続点P18と接続されている。また、当該ワイヤレス受電装置20では、第2整流回路RT2の入力端子RT2I2が伝送路によって接続点P19と接続されている。
また、図3に示したワイヤレス受電装置20では、コンデンサーC5と電圧検出回路VDとが第2整流回路RT2に対して並列に接続される。具体的には、当該ワイヤレス受電装置20では、第2整流回路RT2の出力端子RT2Pは、コンデンサーC5の端子C5Aと、電圧検出回路VDの端子VDPとのそれぞれと伝送路によって接続されている。また、当該ワイヤレス受電装置20では、第2整流回路RT2の出力端子RT2Nは、コンデンサーC5の端子C5Bと、電圧検出回路VDの端子VDNとのそれぞれと伝送路によって接続されている。
また、図3に示したワイヤレス受電装置20では、電圧検出回路VDが伝送路によって位置検出回路PDに接続されている。なお、この一例では、位置検出回路PDは、電源端子PDP、電源端子PDN、信号入力端子PDI、信号出力端子PDOの4つの端子に加えて、信号入力端子PDI2を有する。すなわち、電圧検出回路VDの信号出力端子VDOは、伝送路によって信号入力端子PDI2と接続されている。
第2整流回路RT2 は、受電コイルL2から供給された交流電圧を整流して脈流電圧 に変換する。例えば、第2整流回路RT2は、1つのスイッチング素子を備える半波整流回路であってもよく、1つのダイオードを備える半波整流回路であってもよく、ブリッジ接続された4つのスイッチング素子又は4つのダイオードを備える全波整流回路であってもよく、受電コイルL2から供給された交流電圧を整流して脈流電圧に変換する他の整流回路 であってもよい。第2整流回路RT2によって整流された脈流電圧は、コンデンサーC5によって直流電圧へと平滑化される。すなわち、前述の第2整流平滑回路RT02は、受電コイルL2から供給された交流電圧を整流して直流電圧に変換する。
電圧検出回路VDは、第2整流回路RT2の出力端子RT2Pと出力端子RT2Nとの間に印加される直流電圧を検出する。電圧検出回路VDは、検出した直流電圧を示す電気信号を位置検出回路PDに出力する。当該直流電圧の大きさは、送電コイルユニット13によって受電コイルユニット21に伝送される電力が微弱電力である場合、受電コイルL2から供給される微弱電圧のピーク値の大きさに応じて変化(例えば、当該大きさに比例)し、受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置が予め決められた位置と一致した場合に最大となる。この当該ピーク値と受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置との関係を用いることにより、位置検出回路PDは、電圧検出回路VDから出力された電気信号が示す直流電圧に基づいて、受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置を検出することができる。
そして、実施形態の変形例に係る位置検出回路PDは、アンプAPから出力される電気信号が示すピーク値と、電圧検出回路VDから出力される電気信号が示す直流電圧とのうちいずれか一方又は両方に基づいて、受電コイルの送電コイルに対する相対的な位置を検出する。例えば、当該位置検出回路PDは、当該ピーク値に基づいて検出した位置と、当該直流電圧に基づいて検出した位置とのうち受電コイルL2と送電コイルL1とが近いことを示す位置を示す情報を他の回路に出力する。これにより、ワイヤレス受電装置20は、第1整流平滑回路RT01に高容量のスイッチを必要とすることなく、受電コイルL2の送電コイルL1に対する相対的な位置を検出する精度をより高くすることができる。
以上のように、実施形態の変形例に係るワイヤレス受電装置(この一例において、ワイヤレス受電装置20)は、第1伝送路(この一例において、伝送路LN1)と第2伝送路(この一例において、伝送路LN2)との間において第1整流平滑回路(この一例において、第1整流平滑回路RT01)と並列に設けられ、受電コイル(この一例において、受電コイルL2)から供給される交流電圧を整流する第2整流平滑回路(この一例において、第2整流平滑回路RT02)と、第2整流平滑回路から出力される電圧を検出する電圧検出回路(この一例において、電圧検出回路VD)と、を備える。また、位置検出回路(この一例において、位置検出回路PD)は、差動増幅回路(この一例において、差動増幅回路DA)から出力される電位が飽和した場合、電圧検出回路が検出した電圧に基づいて、受電コイルの送電コイル(この一例において、送電コイルL1)に対する相対的な位置を検出する。これにより、ワイヤレス受電装置は、第1整流平滑回路に高容量のスイッチを必要とすることなく、受電コイルの送電コイルに対する相対的な位置を検出する精度をより高くすることができる。
以上、この発明の実施形態を、図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない限り、変更、置換、削除等されてもよい。
1…ワイヤレス電力伝送システム、10…ワイヤレス送電装置、11…変換回路、12…送電回路、13…送電コイルユニット、20…ワイヤレス受電装置、21…受電コイルユニット、22A…第1回路、22B…第2回路、22C…第3回路、23…制御回路、AP…アンプ、B1…電源、B2…電源、C11、C12、C2、C31、C32、C4、C5…コンデンサー、D11、D12、D21、D22…ダイオード、DA…差動増幅回路、EV…電気自動車、G…地面、L1…送電コイル、L2…受電コイル、LF1、LF2…ローパスフィルター、LN1、LN2、LN3、LN4…伝送路、P…商用電源、P1〜P19、P21…接続点、PD…位置検出回路、PH…ピークホールド回路、R1…第1抵抗、R2…第2抵抗、RT01…第1整流平滑回路、RT02…第2整流平滑回路、RT1…第1整流回路、RT2…第2整流回路、VD…電圧検出回路、Vload…負荷

Claims (10)

  1. ワイヤレス送電装置が備える送電コイルから交流電力を受電するワイヤレス受電装置であって、
    前記送電コイルと磁気的に結合される受電コイルと、
    前記受電コイルから供給される交流電圧を整流して負荷に出力する第1整流平滑回路と、
    前記受電コイルと前記第1整流平滑回路との間を接続する2つの伝送路のうちの一方である第1伝送路に接続された第1コンデンサーと、
    前記2つの伝送路のうち前記第1伝送路と異なる第2伝送路に接続された第2コンデンサーと、
    一方の端子が前記第1コンデンサーに接続され、他方の端子に予め決められた基準電位が印加される第1抵抗と、
    一方の端子が前記第2コンデンサーに接続され、他方の端子に前記基準電位が印加される第2抵抗と、
    前記第1コンデンサーと前記第1抵抗との接続点である第1接続点の電位と、前記第2コンデンサーと前記第2抵抗との接続点である第2接続点の電位とに基づいて、前記受電コイルの前記送電コイルに対する相対的な位置を検出する位置検出回路と、
    を備えるワイヤレス受電装置。
  2. 電源回路と、
    前記第1接続点と前記電源回路との間に接続され、前記第1接続点の電位を前記電源回路の電圧範囲内にクランプする第1ダイオードと、
    前記第2接続点と前記電源回路との間に接続され、前記第2接続点の電位を前記電源回路の電圧範囲内にクランプする第2ダイオードと、
    を備え、
    前記第1ダイオード及び前記第2ダイオードは、前記位置検出回路が前記受電コイルの前記送電コイルに対する相対的な位置を検出する場合において、前記第1接続点に印加される最大の電位よりも高い電位によって前記第1接続点の電位を前記電源回路の電圧範囲内にクランプするとともに、前記第2接続点に印加される最大の電位よりも高い電位によって前記第2接続点の電位を前記電源回路の電圧範囲内にクランプする、
    請求項1に記載のワイヤレス受電装置。
  3. 前記電源回路は、前記位置検出回路に電圧を供給する回路と、前記ワイヤレス受電装置が備える制御回路に電圧を供給する回路と、前記第1抵抗が有する端子のうち前記第1コンデンサー側と反対側の端子に前記基準電位を印加させるとともに前記第2抵抗が有する端子のうち前記第2コンデンサー側と反対側の端子に前記基準電位を印加させる回路との少なくとも1つである、
    請求項2に記載のワイヤレス受電装置。
  4. 前記位置検出回路は、前記第1接続点及び前記第2接続点それぞれの電位を差動増幅する差動増幅回路と、
    前記差動増幅回路から出力される電気信号の電圧波形のピーク値をホールドするピークホールド回路と、
    を備える請求項1から3のうちいずれか一項に記載のワイヤレス受電装置。
  5. 前記差動増幅回路は、増幅率が可変である、
    請求項4に記載のワイヤレス受電装置。
  6. 前記差動増幅回路は、前記差動増幅回路から出力される電位が飽和した場合、前記差動増幅回路の増幅率を低下させる、
    請求項5に記載のワイヤレス受電装置。
  7. 前記差動増幅回路の増幅率の初期値は、前記差動増幅回路の増幅率の最大値である、
    請求項6に記載のワイヤレス受電装置。
  8. 前記第1伝送路と前記第2伝送路との間において前記第1整流平滑回路と並列に設けられ、前記受電コイルから供給される交流電圧を整流する第2整流平滑回路と、
    前記第2整流平滑回路から出力される電圧を検出する電圧検出回路と、
    を備え、
    前記位置検出回路は、前記差動増幅回路から出力される電位が飽和した場合、前記電圧検出回路が検出した電圧に基づいて、前記受電コイルの前記送電コイルに対する相対的な位置を検出する、
    請求項4から7のうちいずれか一項に記載のワイヤレス受電装置。
  9. 前記第1コンデンサー及び前記第2コンデンサーは、静電容量が可変である、
    請求項1から8のうちいずれか一項に記載のワイヤレス受電装置。
  10. 前記ワイヤレス送電装置と、
    請求項1から9のうちいずれか一項に記載のワイヤレス受電装置と、
    を備えるワイヤレス電力伝送システム。
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