KR20140011755A - A unified wireless charging system with ac-dc converter - Google Patents

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KR20140011755A
KR20140011755A KR1020120078729A KR20120078729A KR20140011755A KR 20140011755 A KR20140011755 A KR 20140011755A KR 1020120078729 A KR1020120078729 A KR 1020120078729A KR 20120078729 A KR20120078729 A KR 20120078729A KR 20140011755 A KR20140011755 A KR 20140011755A
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Abstract

The present invention relates to a structure and a function to mount integrally an wireless charging transmitter having an AC input that combines an AC adapter and the wireless charging transmitter. In addition, application equipments of wireless charging receivers are used in conjunction with the AC input wireless charging transmitter.

Description

교류-직류 변환 컨버터 일체형 무선충전 시스템 {A Unified Wireless Charging System with AC-DC Converter}AC-DC converter integrated wireless charging system {A Unified Wireless Charging System with AC-DC Converter}

본 발명의 기술분야는 전기 전자분야로 AC 전원을 DC로 변환하는 AC-DC 어댑터(이하 “AC 어댑터” 라 한다)와 무 접점으로 전력을 전송하는 무선충전 시스템, 그리고 무선충전 리시버의 다양한 제작 방식에 관한 것으로 AC 어댑터와 무선충전 트랜스미터를 결합하고 무선충전 리시버를 다양한 기기에 응용하여 제작함에 있어서 결합되고 응용된 기기가 가져야 하는 구조와 기능에 관한 것이다.The technical field of the present invention is an electric and electronic field, an AC-DC adapter (hereinafter referred to as an "AC adapter") for converting AC power to DC, a wireless charging system for transmitting power without contact, and various methods of manufacturing a wireless charging receiver. The present invention relates to a structure and a function of a combined and applied device in combining an AC adapter and a wireless charging transmitter and applying the wireless charging receiver to various devices.

본 발명의 배경이 되는 기술은 무선충전 트랜스미터와 리시버가 수행하는 무 접점의 전력전송과 수신을 기본으로, AC를 DC로 변환하는 기술과 무선충전 리시버의 응용으로 LED, DC-DC 변환, 모터 Pump, molding 기술 등이 그 배경기술이라 하겠다. The background technology of the present invention is based on the power transmission and reception of the contactless point performed by the wireless charging transmitter and receiver, the technology of converting AC to DC and the application of the wireless charging receiver, LED, DC-DC conversion, motor pump The background art is called a molding technique.

무선충전 기술은 송신부의 코일에서 전류의 변화에 의해서 자기장의 변화를 일으켜 수신부의 코일에서 자기장의 변화에 의한 전류를 생성시키는 방법으로 전력을 전송하게 되는데, 전력 전송의 효율은 트랜스미터(송신부)와 리시버(수신부)의 안테나 코일이 서로 중심에 잘 맞게 놓여 자기유도가 얼마나 잘 되는가에 달려있고 코일의 한쪽 면을 차폐하는 물질의 특성에 따라서 전력 전송의 효율에 영향을 받게 된다.Wireless charging technology transmits power by changing the magnetic field by changing the current in the coil of the transmitter and generating current by the change of the magnetic field in the coil of the receiver. The efficiency of power transmission is based on the transmitter (transmitter) and the receiver. The antenna coils of the receiver are well centered with each other and depend on how well the magnetic induction occurs, and the efficiency of the power transmission depends on the properties of the material shielding one side of the coil.

본 발명에서 해결하려는 과제는 크게 일곱 가지로 요약할 수 있다.The problem to be solved in the present invention can be summarized into seven major.

첫째는 무선충전 트랜스미터를 사용하는 일반적인 구성은 AC 어댑터와 DC입력을 받아들이는 무선충전 트랜스미터로 구성이 되는데 이 트랜스미터를 변경하거나 종류에 따라서 입력전압이 달라지게 되면 AC 어댑터를 변경해야 하고, 상기의 트랜스미터를 대량으로 설치해야 하는 경우에 기기가 두 가지이고 기기간은 선으로 연결해야 하기 때문에 설치가 불편하고 유지 보수가 어려운 문제가 있다는 점이다.First, the general configuration using the wireless charging transmitter is composed of an AC adapter and a wireless charging transmitter that accepts a DC input. If the transmitter is changed or the input voltage changes depending on the type, the AC adapter must be changed. If you need to install a large number of devices, there is a problem that the installation is inconvenient and difficult to maintain because there are two devices and the connection between the devices.

둘째는 조명용 전구의 고장이나 변경을 위해서 교체하는 경우에 감전의 위험이 있고, 특히 물기가 많은 장소와 같이 AC Outlet을 설치하기 어렵고 곤란한 장소에서 DC전원을 사용할 방법이 마땅하지 않다는 점이다.Second, there is a risk of electric shock when replacing the lamp for a failure or change, and it is not appropriate to use a DC power supply in a place where it is difficult and difficult to install the AC outlet, especially in a wet place.

셋째는 일반적으로 사용되는 LED전구(1200)는 AC-DC변환기와 LED가 결합된 기기로, 교체 시에 감전의 위험이 있고 반드시 AC 전구의 Socket에 끼워서만 사용을 해야 하기 때문에 AC Socket이 설치되지 않은 곳에서는 사용을 할 수 없어서 그 용도가 제한적이라는 점이다.Third, the commonly used LED bulb 1200 is an AC-DC converter and LED is a combined device, there is a risk of electric shock when replacing the AC socket is not installed because it must be used only in the socket of the AC bulb. It can not be used anywhere else, its use is limited.

넷째는 실생활에서는 AC를 DC로 변환하여 DC jack을 통해 DC를 공급하는 다양한 AC어댑터를 사용하고 있고, AC 어댑터의 DC출력 전압이나 Jack이 기구적으로 달라서 호환이 안 되는 경우 많아서 불편하고 교체하는 경우에 AC어댑터 전체를 바꾸어야 하기 때문에 사용자는 용도별로 AC 어댑터를 구비해야 하는 불편이 있다는 점이다.Fourthly, in real life, various AC adapters are used to convert AC into DC and supply DC through the DC jack.In case of incompatibility and replacement, there are many cases where the DC output voltage of the AC adapter or the jack is not compatible due to mechanical differences. Since the whole AC adapter needs to be changed, the user is inconvenient to have an AC adapter for each purpose.

다섯째는 모바일 기기에서 무선충전 기능을 사용하기 위해서는 미리 모바일 기기에Fifthly, in order to use the wireless charging function on the mobile device,

무선충전 리시버 회로를 구현하고 무선충전 안테나 코일이 구현된 뒷면 커버를 결합하여 사용하는 것이 일반적인데, 무선충전 기능이 구현되지 않은 모바일 기기에서 무선충전 기능을 이용하기 위해서는 모바일 기기의 외장 케이스에 무선충전 기능이 구현된 기기를 구입해야 하는 문제가 있다. 현재 외장 케이스의 경우에 모바일 기기의 종류가 많기 때문에 전용의 케이스에만 구현이 되는 문제가 있어서 무선충전기능이 구현되지 않는 모든 모바일 기기에서 무선충전 기능을 이용하는데 한계가 있다는 점이다.It is common to implement a wireless charging receiver circuit and use a combination of a rear cover with a wireless charging antenna coil. In order to use the wireless charging function in a mobile device that does not have a wireless charging function, wireless charging is performed in an external case of a mobile device. There is a problem of purchasing a device in which a function is implemented. Currently, since there are many types of mobile devices in the external case, there is a problem that only a dedicated case is implemented, so there is a limit in using the wireless charging function in all mobile devices that do not implement the wireless charging function.

여섯 째는 일반적으로 사용하는 AC 전구나 LED Lamp는 조명으로 사용하는 것 이외에 별다른 장식적인 효과를 내는 빛을 내지 못하여 장식적인 효과를 위해서 별도의 등이나 장치가 필요하다.Sixth, the AC bulb or LED lamp that is generally used does not emit light that has a different decorative effect in addition to using it as lighting, so a separate lamp or device is required for the decorative effect.

일곱 째는 어항 등에서 사용하는 Air Pump의 경우에, Air Pump를 구동하는 모터와 AC-DC Converter가 일체형으로 구현되어, AC전원을 공급하는 AC Cable을 Air Pump와 함께 물속에 넣어서 사용하게 된다. 따라서 Cable손상이나 기기의 교체, 어항의 물갈이 등의 작업하는 도중에 감전의 우려가 있다는 점이다. Seventh, in the case of the air pump used in the fish tank, the motor driving the air pump and the AC-DC converter are implemented in one piece, and the AC cable supplying the AC power is used in the water together with the air pump. Therefore, there is a risk of electric shock during cable damage, replacement of equipment, water tank change etc.

무선충전 트랜스미터를 사용함에 있어서, 그 구성은 AC 어댑터와 DC를 받아들이는 무선충전 트랜스미터로 구성을 하는 것이 보통이다.In using a wireless charging transmitter, the configuration is usually composed of an AC adapter and a wireless charging transmitter that accepts DC.

첫 번째 해결 과제인 무선충전 트랜스미터를 교체하는 경우 AC 어댑터도 변경해야 한다든지, 많은 양의 기기를 설치하게 되는 경우 설치나 유지보수가 불편하게 되는 문제 또는 설치되는 장소에 따른 불편함 등을 해결하기 위해서 AC 어댑터와 무선충전 트랜스미터를 일체형으로 결합하여 도 2와 도 3에서 보듯이 AC 입력 부분을 AC Outlet이나 AC 전구 Socket에 직접 삽입할 수 있도록 AC 입력부(200, 303)를 AC Inlet 이나 AC Cap(Sleeve) 형태로 구현한다. 이렇게 되면 AC 어댑터를 교체할 필요성이 없어지고 대량으로 설치하거나 설치가 불편한 장소에 기기를 설치하는 것이 편리하여 문제점을 해결할 수 있다.The first challenge is to change the AC adapter when replacing the wireless charging transmitter, to solve the problem of uncomfortable installation or maintenance when installing a large amount of equipment, or the inconvenience of the place where it is installed. In order to integrate the AC adapter and the wireless charging transmitter integrally, the AC inputs 200 and 303 may be inserted into the AC inlet or the AC cap to directly insert the AC input into the AC outlet or the AC bulb socket as shown in FIGS. 2 and 3. Sleeve) form. This eliminates the need to replace the AC adapter and solves the problem by conveniently installing the device in a place where it is inconvenient to install in bulk.

두 번째로 습기가 많은 장소에서 전구나 AC 어댑터 등의 기기를 교체하는 경우에 있을 수 있는 감전의 위험을 줄이기 위해서 상기의 AC 입력을 가지는 무선충전 트랜스미터에 도 2 와 도 3의 개스킷(203, 306)를 두어 Outlet과 Inlet, Cap과 Socket이 밀착되도록 만든다. 이 AC 입력을 가지는 무선충전 트랜스미터를 AC Outlet이나 AC Socket에 삽입한 후 LED 전구나 DC 전원의 이용은 도 4 또는 도 5에서 설명하고 있는 무선충전 LED 전구 또는 무선충전 DC-DC Power Cable을 통해서 하게 되면 AC 입력을 가지는 무선충전 트랜스미터는 다시 이탈시킬 필요성이 없어지게 되므로 감전의 위험을 줄일 수 있게 된다.Secondly, the gaskets 203 and 306 of FIGS. 2 and 3 may be applied to a wireless charging transmitter having the above AC input in order to reduce the risk of electric shock when replacing a light bulb or an AC adapter, etc. in a humid place. ) So that Outlet and Inlet, Cap and Socket are in close contact. After inserting the wireless charging transmitter with AC input into the AC outlet or the AC socket, use of the LED bulb or DC power supply is performed through the wireless charging LED bulb or the wireless charging DC-DC power cable described in FIG. This reduces the risk of electric shock by eliminating the need for a wireless charging transmitter with an AC input to escape.

세 번째로 현재 사용되고 있는 LED 전구(1200)는 AC Socket에서만 사용할 수 있도록 되어 있어서 AC Socket이 없는 장소에서는 사용이 제한적인 문제에 대해서는, Thirdly, the LED bulb 1200 that is currently used can only be used in the AC socket.

도 2, 도 18 등에서 설명하는 실시 예에서 보듯이 AC 입력을 가지는 무선충전 트랜스미터를 채택하고 도 4에 설명하고 있는 무선충전 리시버가 결합된 LED 전구를 구현하여 해결한다.As shown in the embodiments described in FIGS. 2 and 18, the wireless charging transmitter having the AC input is adopted and the LED bulb in which the wireless charging receiver described in FIG. 4 is implemented is solved.

네 번째로 AC 어댑터는 다양한 출력전압을 가지고 다양한 DC 출력 Jack을 가지게 되어 사용자는 다양한 종류의 AC 어댑터가 필요하게 되고, 필요에 따라서 AC 어댑터를 변경해서 AC Outlet에 삽입하고 이탈해 가면서 사용한다. 사용하는 기기가 많아지면 구비해야 하는 AC 어댑터가 많아지고 정돈하는 것이 불편해지는데 이를 해결하기 위해서 AC 입력 무선충전 트랜스미터를 채용하고 여기에 도 6에서 제안하고 있는 무선충전 리시버가 결합된 DC-DC Power Cable을 사용하게 되면, 이 Cable의 교체만으로 다양한 종류의 전압과 DC Jack에 대응하는데 수월하고 정돈이 간편해 진다.Fourthly, the AC adapter has various output voltages and various DC output jacks, so the user needs various kinds of AC adapters. The AC adapter can be changed and inserted into the AC outlet as needed and then used. As more equipment is used, more AC adapters are required and it becomes more inconvenient. To solve this problem, an AC input wireless charging transmitter is employed, and a DC-DC power incorporating the wireless charging receiver proposed in FIG. When the cable is used, it is easy and easy to cope with various kinds of voltages and DC jacks by simply replacing this cable.

다섯 번째로 모바일 기기에서 무선충전 기능을 사용하기 위해서는 미리 모바일 기기에 무선충전 리시버 회로를 구비하고 무선충전 리시버의 안테나 코일을 모바일 기기의 뒷면 커버에 구현하여 사용을 하게 되는데, 무선충전 리시버 회로가 미리 구현되지 않은 모바일 기기에서 무선충전 기능을 사용할 수 없다는 문제를 해결하기 위해서, 도 7에서 설명하고 있는 무선충전 DC-DC Power Card(700)을 구현하고 모바일 기기의 내부 배터리와 배터리 커넥터 사이에 연결이 가능한 FPCB(760)을 구현하여 적용하면 문제를 해결할 수 있게 된다.Fifth, in order to use the wireless charging function in the mobile device, the mobile device is equipped with a wireless charging receiver circuit in advance, and the antenna coil of the wireless charging receiver is implemented on the rear cover of the mobile device, and the wireless charging receiver circuit is used in advance. In order to solve the problem that the wireless charging function cannot be used in an unimplemented mobile device, the wireless charging DC-DC power card 700 described in FIG. 7 is implemented and a connection between the internal battery of the mobile device and the battery connector is Implementing and applying possible FPCB 760 may solve the problem.

여섯 번째로 LED등을 활용하여 장식적인 효과를 내기 위해서 도 19에서 무선충전 리시버를 구성하는 안테나 코일, 리시버 회로부와 DC-DC Converter 또는 충전회로,배터리, 하나 이상의 LED, 하나 이상의 터치 버튼, 제어를 위한 마이컴을 결합하여Sixth, the antenna coil, receiver circuit and DC-DC converter or the charging circuit, the battery, one or more LEDs, one or more touch buttons, which control the wireless charging receiver in FIG. Combine Microcomputer for

미리 마이컴을 프로그래밍하여 원하는 형태의 LED 점등을 하게 하여 장식적인 효과를 얻을 수 있게 된다. 상기의 기기는 AC Inlet 무선충전 트랜스미터나 AC Cap 무선충전 트랜스미터에 부착하여 사용하는 것이 가능하고 자전거의 후미 안전등으로 활용이 가능하다.By programming the microcomputer in advance, the desired type of LED can be turned on to obtain a decorative effect. The above device can be attached to AC Inlet wireless charging transmitter or AC Cap wireless charging transmitter and can be used for the rear safety of bicycle.

일곱 번째로 어항과 같은 물속에서 사용하는 에어펌프를 사용하는 경우에 있을 수 있는 감전의 위험이나 설치 또는 유지보수의 불편함을 해결하기 위하여 도 20에서Seventh, in order to solve the risk of electric shock or inconvenience of installation or maintenance that may occur when using an air pump used in water such as a fish tank,

무선충전 리시버를 구성하는 안테나 코일, 리시버 회로부와 DC-DC Converter, 에어 펌프, 에어 펌프를 제어하는 모터 제어기 등을 결합하고 방수기능을 부가하여 일체형으로 구현한다. 사용은 어항의 내부 유리벽면에 이 무선충전 방수 에어펌프를 부착하고 어항 외부의 유리벽면에 무선충전 트랜스미터를 리시버와 같은 위치에 부착하여 전력을 전송하여 에어펌프를 구동한다.It combines the antenna coil, receiver circuit part and DC-DC converter, air pump, motor controller to control the air pump, etc., which make up the wireless charging receiver, and adds waterproof function to realize it in one piece. It is used to attach this wireless charging waterproof air pump to the inner glass wall of the fish tank and to transmit the power by attaching the wireless charging transmitter to the same position as the receiver on the glass wall outside the fish tank to drive the air pump.

본 발명에서 제안하고 있는 AC-DC Converter 일체형 무선충전 시스템의 효과는 이 기기를 채용하게 되면 AC Outlet이나 AC 전구 Socket이 있는 곳이면 어디에서나 DC 전원을 만들어서 사용할 수 있고 무선충전 리시버와 결합된 LED 전구를 사용할 수 있다는 점이다. 장소적인 구애로 인해서 AC Outlet을 설치할 수 없는 장소에도 AC 전구의 Socket만 있다면 LED 전구나 DC 전원을 사용하는 것에 제한이 없다. 도 2의 AC Inlet 무선충전 트랜스미터 또는 도 3의 AC Cap 무선충전 트랜스미터가 채택된 곳이면 어디든 본 발명에서 제안하고 있는 무선충전 리시버 전구나 무선충전 리시버 케이블을 이용할 수 있다는 것을 의미한다. 또한 기존에 사용하고 있는 조명용 스탠드에 상기의 트랜스미터를 채택하게 되면 전등으로 이용하는 것은 물론 DC전원을 사용할 수 있게 된다. 추가적으로 제안하고 있는 AC입력을 가지는 복합 이중 무선충전 트랜스미터 팩이 채택된 스탠드는 조명용 전등으로 사용하는 것이 가능하고 DC전원을 DC-DC Power Cable을 통하여 공급하거나 직접 무선충전이 가능한 모바일 기기를 트랜스미터 팩의 윗면에 올려 놓고 충전을 할 수 있다. 도 2와 도 3에서 제안하고 있는 기기는 AC Outlet이나 AC 전구 Socket에 삽입하게 되면 밀착을 위한 Gasket을 가지고 있어서 방수기능을 할 수 있어서 목욕탕이나 수영장 등의 감전이 우려되는 장소의 조명이나 DC전원 공급 기기로 활용이 가능하다.The effect of the AC-DC converter integrated wireless charging system proposed by the present invention is that when the device is adopted, it can be used to make DC power wherever the AC outlet or AC bulb socket is located and the LED bulb combined with the wireless charging receiver. Can be used. If there is a socket for the AC bulb even in places where the AC outlet can not be installed due to the location, there is no limit to using an LED bulb or a DC power source. Wherever the AC Inlet wireless charging transmitter of FIG. 2 or the AC Cap wireless charging transmitter of FIG. 3 is adopted, it means that the wireless charging receiver bulb or the wireless charging receiver cable proposed by the present invention can be used. In addition, if the above-mentioned transmitter is adopted in the existing lighting stand, it is possible to use not only a lamp but also a DC power supply. In addition, the stand adopting the dual dual wireless charging transmitter pack with the proposed AC input can be used as a lighting lamp and supply DC power through the DC-DC power cable, or can directly charge the mobile device. It can be charged on the top. 2 and 3 has a gasket for close contact when it is inserted into an AC outlet or an AC bulb socket, so that the device can be waterproofed. It can be used as a device.

장식용으로 사용하는 무선충전 방수 LED 경광등은 자전거의 안전운행을 위한 후미등으로 사용이 가능하고 방수기능으로 인해서 물속에서의 신호나 조명용으로 사용할 수 있다. 내부의 마이컴을 프로그래밍하여, AC Inlet 무선충전 트랜스미터나 AC Cap 무선충전 트랜스미터에 부착하여 사용시에 다양한 테마 효과를 낼 수 있어서 유용하다. 에를 들어서 수면, 분위기, 정서 안정용, 건강용 등의 다양한 테마 조명을 연출하는 것이 가능하다.Wireless charging waterproof LED warning light used for decoration can be used as a tail light for the safe driving of bicycle and it can be used for signal or lighting in the water due to the waterproof function. It is useful to program the internal microcomputer and attach it to AC Inlet wireless charging transmitter or AC Cap wireless charging transmitter to produce various theme effects. For example, it is possible to produce various themed lights such as sleep, mood, emotional stability, and health.

또한 무선충전 Air Pump의 경우에 무선충전 리시버와 결합된 Air Pump를 어항의 내측 벽면에 부착하고 트랜스미터를 외측 벽에 부착하여 전력을 공급하기 때문에 사용자가 감전될 염려가 없고 어항의 유지보수가 매우 간편해 진다.In addition, in the case of the wireless charging air pump, the air pump combined with the wireless charging receiver is attached to the inner wall of the fish tank and the transmitter is attached to the outer wall to supply power, so that there is no risk of electric shock to the user and maintenance of the fish tank is very simple. Lose.

도 1: AC 어댑터와 무선충전 트랜스미터가 결합된 블록도.
100: AC 입력과 AC-DC 컨버터, 무선충전 트랜스미터로 구성되어 도2 또는 도3의 형태로 제작되는 AC 입력을 가지는 무선충전 트랜스미터의 본체.
110: AC전류가 인가되는 Connector 또는 AC Inlet Terminal 또는 전구의 sleeve 부분.
120: AC전류를 DC로 변환하는 부분
130: 무선충전 트랜스미터 안테나 코일에 전력을 인가하고 전류를 감지하는 부분.
140: 무선충전 트랜스미터의 안테나 코일 부.
150: 무선충전 트랜스미터의 전력과 리시버와의 통신을 제어하는 부분.
160: 자석을 가지는 무선충전 리시버가 근접 시에 자력에 의해 당겨져서 동작하는 마그네틱 스위치.
도 2: 도 1의 구체적인 구현 예로 AC Power Cable의 AC Inlet 부분과 무선충전 트랜스미터를 결합하거나 또는 AC Inlet부분에서 외부로 돌출된 전극(200)을 삭제하고 한 쌍 이상의 AC 입력 터미널을 가지는 Inlet에 케이블을 연결하는 형태를 가진 AC Inlet과 무선충전 트랜스미터가 결합된 AC Inlet 무선충전 트랜스미터의 그림.
200: AC Power Cable의 Inlet 부분의 전류가 인가되는 전극 Terminal.
201: 무선충전 트랜스미터의 안테나 코일이 위치하는 부분.
202: AC Inlet 의 접지부.
203: AC Inlet부분이 AC Outlet에 삽입될 때 밀착하여 방수기능을 하기 위한
개스킷(Gasket).
210: AC Inlet의 Terminal과 연결되는 한 쌍의 AC Cable.
211: AC 입력 Terminal.
220: AC Inlet의 Terminal과 연결되는 한 쌍의 AC Cable.
221: AC 입력 Terminal.
230: AC Inlet의 Terminal과 연결되는 한 쌍의 AC Cable. 220과 내부적으로 Short
되어 있다.
240: 외부 돌출 전극(200)을 가지는 AC Inlet과 무선충전 트랜스미터가 결합된 형태의 AC Inlet 무선충전 트랜스미터의 구현 예.
250: 외부 돌출 전극(200)을 삭제하고 한 쌍의 AC 입력 Terminal에 직접 Cable을 연결하여 AC 전원을 공급받는 AC 입력 무선충전 트랜스미터의 구현 예.
260: 외부 돌출 전극(200)을 삭제하고 두 쌍의 AC 입력 Terminal에 직접 Cable을 연결하여 AC 전원을 공급받는 AC 입력 무선충전 트랜스미터의 구현 예.
두 쌍의 AC 입력 Terminal은 같은 극끼리 내부적으로 Short되어 있다.
도 3: 도 1의 구체적인 구현 예로 AC 전구의 Cap(Sleeve)부분을 무선충전 트랜스
미터와 결합한 AC Cap 무선충전 트랜스미터의 그림.
300: AC Cap 무선충전 트랜스미터.
301: AC 전구의 한 전극.
302: 두 전극의 절연부.
303: AC 전구의 한 전극으로 전구의 Socket에 돌려서 끼우는 Sleeve(Cap)부분.
304: Sleeve의 나선 홈.
305: 무선충전 트랜스미터의 안테나 코일이 위치하는 부분.
306: AC 전구 Socket과의 밀착과 밀착하여 방수기능을 하기 위한 개스킷(Gasket).
310: AC Cap 무선충전 트랜스미터(300)의 코일이 위치하는 부분(305)를 세워서 Cap에 결합시킨 AC Cap 무선충전 트랜스미터의 다른 실시 예.
311: 306과 동일.
312: 305와 동일.
도 4: 무선충전 리시버와 조명용 LED가 결합된 무선충전 리시버 전구의 블록도.
400: 무선충전 리시버가 결합된 LED 전구.
410: 무선충전 트랜스미터에 내장된 마그네틱 스위치를 구동하기 위해서 부가된
자석으로 자석의 위치는 반드시 코일의 중앙일 필요는 없다.
420: 무선충전 리시버의 안테나 코일.
430: 수신전력을 DC 로 만들어주는 부분.
440: LED에 맞는 DC 전원으로 변환해 주는 부분.
450: 조명용 LED.
도 5: 마그테틱 스위치의 실시 예.
500,510: 마그네틱 스위치의 구체적인 실시 예
501,504,511,514: 전극 핀.
502,512: 스위치가 놓인 PCB.
503,513: 무게가 전극보다 상대적으로 무겁게 만들어 무선충전 리시버의 자석에
쉽게 반응하도록 부가된 도체.
505,515: 마그네틱 스위치의 측면도.
도 6: 무선충전 리시버를 케이블 형태로 제작하는 경우의 블록도.
600: 무선충전 DC-DC Power Cable의 무선충전 리시버 부분.
610: 410과 동일.
620: 420과 동일.
630: 430과 동일.
640: 440과 동일.
650: 케이블.
660: DC 전원이 출력되는 종단 Connector 또는 Terminal.
도 7: 도 4와 유사한 형태로 구성되어 박형의 카드 형태로 제작되는 무선충전 리시
버 카드 모듈의 구성도.
700: 무선충전 리시버 카드 모듈.
710: 410과 동일.
720: 420과 동일.
730: 430과 동일.
740: 카드 모듈의 용도에 따라서 충전회로를 부가할 수 있다.
750: DC 전원의 출력 Terminal.
760: 카드 모듈과 사용되는 기기를 연결해 주는 FPCB 케이블.
761: FPCB
762: 750과 연결되는 전극 핀.
763: FPCB상에 형성된 Copper Pattern(Wire).
764: 767의 위치가 잘 구부려지도록 FPCB상에 뚫어놓은 Hole.
765: 사용된 기기와 연결되는 반대편 전극 핀으로 돌출되어 있고 핀 간에는 비어
있는 공간을 가진다.
766: 전극 핀 간의 비어있는 공간.
도 8: 모바일(Mobile) 기기 등에 주로 사용되는 각형의 Li-ion Battery 그림.
800: 각형의 리튬 이온 배터리.
810: 배터리 전극의 파여진 홈.
820: 각형 배터리의 전극.
830: 뒷면 커버를 벗긴 모바일 기기의 뒷면으로 각형의 배터리가 채용된 그림.
831:모바일 기기의 본체에 채용된 배터리 커넥터.
832: 배터리 커넥터의 전극 Terminal.
833: 각형 배터리.
834: 모바일 기기의 배터리가 위치하는 자리.
도 9: 각형의 배터리와 함께 도 7의 무선충전 리시버 카드 모듈을 모바일 기기에
동시에 장착하는 경우의 단면도.
900: 무선충전 리시버 카드 모듈 장착 단면도.
901: 무선충전 리시버 카드 모듈.
902: 도 7의 750과 동일. 무선충전 리시버의 전원 출력 Terminal.
903: 무선충전 리시버 카드 모듈을 모바일 기기 내에 장착하는 경우의 연결 FPCB
로 도 7의 760.
904: 모바일 기기 내에 채용되어 있는 배터리 커넥터. 도 8의 831.
905: 배터리 커넥터의 전극. 도 8의 832.
960: 각형 배터리.
도 10: 도 4의 무선충전 리시버 전구의 실시 예.
1000: 무선충전 리시버 전구.
1001: 무선충전 리시버의 코일이 위치하는 영역.
1002: 전구에서 발생하는 열을 배출하는 방열기.
1003: 빛이 발산하는 구.
도 11: 도 10의 단면도와 그 응용제품.
1100: 도 10의 단면도.
1101: 무선충전 리시버의 안테나 코일.
1102: 무선충전 리시버의 회로가 있는 PCB.
1103: 방열기. 도 10의 1002와 동일.
1104: 조명용 LED.
1110: 1100을 응용하여 오뚝이와 같이 세울 수 있도록 만든 전구.
1115: 1116을 감싸는 Cap.
1116: 일정수준 이상의 무게가 나가는 부도체.
도 12: 시중에서 판매되는 LED 전구.
1200: 시중에서 판매되는 LED전구의 실시 예.
도 13: 도 6의 실시 예.
1300: 무선충전 리시버 DC Power Cable.
1301: 무선충전 리시버의 코일과 PCB 를 감싸는 사출물.
1302: 케이블의 손상을 방지하기 위한 부분.
1303: Power Cable.
1304: DC Power Jack.
1310: 1300의 단면도.
1311: 1301과 동일.
1312: 무선충전 리시버 회로 PCB.
1313: 무선충전 리시버 안테나 코일.
도 14: 도 7에서 700의 구체적인 실시 예.
1400: 무선충전 리시버 카드 모듈.
1401: 내부의 무선충전 리시버의 PCB와 안테나 코일을 감싸는 몰드물.
1402: DC 전원의 출력 Terminal. 도 7의 750.
도 15: 도 7의 700과 760을 연결한 사용 예.
도 16: AC 어댑터와 무선충전 트랜스미터가 결합된 도 1에 터치 스위치와 LED를 추가적으로 결합시킨 AC 입력을 가지는 복합 무선충전 트랜스미터 팩.
1600: AC 입력과 AC-DC 컨버터, 무선충전 트랜스미터, 터치 스위치, LED 로 구성되어 도2 또는 도3 또는 도 18의 1800의 형태로 제작되는 AC 입력을 가지는 복합 무선충전 트랜스미터의 본체.
1610: AC전류가 인가되는 Connector 또는 AC Inlet Terminal 또는 전구의 sleeve 부분.
1611: AC전류를 DC로 변환하는 부분
1612: 무선충전 트랜스미터 안테나 코일에 전력을 인가하고 전류를 감지하는 부분.
1613: 무선충전 트랜스미터의 전력과 리시버와의 통신을 제어하는 부분.
1614: 조명용 LED(1617)을 On/Off 하기 위해 터치 스위치 제어기(1615)에 의해 제어되는 스위치.
1615: Touch button의 입력을 받아서 LED를 On/Off하는 MICOM.
1616: 사용자가 LED를 On/Off 하기 위해 누르는 전극 형태의 Button.
1617: 조명용 LED.
1618: 무선충전 트랜스미터의 안테나 코일 부.
1619: 자석을 가지는 무선충전 리시버가 근접 시에 자력에 의해 당겨져서 동작하는 마그네틱 스위치.
도 17: AC 어댑터와 이중의 무선충전 트랜스미터를 결합하고 터치 스위치와 LED를 추가적으로 결합시킨 AC 입력을 가지는 복합 이중 무선충전 트랜스미터 팩.
1700: AC 입력과 AC-DC 컨버터, 무선충전 트랜스미터, 터치 스위치, LED 로 구성되어 도2 또는 도3 또는 도 18의 1800의 형태로 제작되는 AC 입력을 가지는 복합 무선충전 트랜스미터의 본체.
1710: AC전류가 인가되는 Connector 또는 AC Inlet Terminal 또는 전구의 sleeve 부분.
1711: AC전류를 DC로 변환하는 부분
1712: 무선충전 트랜스미터 안테나 코일에 전력을 인가하고 전류를 감지하는 부분.
1713: 무선충전 트랜스미터의 전력과 리시버와의 통신을 제어하는 부분.
1714: 조명용 LED(1617)을 On/Off 하기 위해 터치 스위치 제어기(1615)에 의해 제어되는 스위치.
1715: LED를 On/Off하는 터치 스위치 제어기.
1716: 사용자가 LED를 On/Off 하기 위해 누르는 터치 전극 터미널.
1717: 조명용 LED.
1718: 무선충전 트랜스미터의 안테나 코일 부.
1719: 자석을 가지는 무선충전 리시버가 근접 시에 자력에 의해 당겨져서 동작하는 마그네틱 스위치.
1720: 1712와 동일.
1721: 1713과 동일.
1722: 1718과 동일.
1723: 1719과 동일.
도 18: 도 16, 도 17을 구현한 복합 무선충전 트랜스미터 실시 예.
1800: 도 16, 도 17을 구현함에 있어서 도 2, 도 3 의 AC Inlet이나 AC Cap 대신 전극 Terminal로 구현한 실시 예.
1810: AC 전원이 입력되는 Terminal 전극부로 AC Inlet, AC Cap 또는 평평한 형태의 금속 전극의 형태를 가진 Terminal을 가지는 부분.
1811: 트랜스미터의 안테나 코일과 LED가 위치하는 부분.
1820: 1800을 다관절 스탠드암으로 고정해서 조명용 스탠드를 구현한 실시 예.
1821: 두 개 이상의 관절을 가지는 다관절 거치대.
1822: 복합 이중 무선충전 트랜스미터 팩.
도 19: 무선충전 리시버 부분, DC-DC Converter, 하나 이상의 LED, LED를 제어하
는 MICOM과 하나 이상의 Touch Button을 결합하여 방수기능을 부가한 무선
충전 방수 LED 경광등 또는 안전등 의 블록도.
1900: 무선충전 방수 LED 경광등(안전등).
1910: 트랜스미터에 구현된 Magnetic 스위치를 구동하거나 리시버를 트랜스미터에
부착시키기 위해서 부가된 자석.
1920: 무선충전 리시버의 안테나 코일.
1930: 무선충전 리시버의 회로부.
1940: 무선충전 방수 LED 경광등(1900)내의 배터리를 충전하고 내부의 LED나 기타
의 회로에 전력을 공급하는 회로부.
1950: 기기 외부로 빛을 발산하는 LED.
1960: 무선충전 방수 LED 경광등이 외부와 완전 차단된 형태로 방수처리 되어서
내부의 기기를 동작시키기 위해서 설치된 Touch 스위치 버튼.
1970: LED의 점등 패턴을 제어하는 마이컴.
1980: 무선충전 LED 경광등이 독립형(Standalone)으로 구동이 되기 때문에 가져야
하는 내부 배터리.
도 20: 어항 등의 물속에 산소나 공기를 공급하기 위해서 사용되는 방수 에어 펌프
의 블록도.
2000: 무선충전 방수 에어펌프.
2010: 트랜스미터에 구현된 Magnetic 스위치를 구동하거나 리시버를 트랜스미터에
부착시키기 위해서 부가된 자석.
2020: 무선충전 리시버의 안테나 코일.
2030: 무선충전 리시버의 회로부.
2040: 모터에 전력을 공급하는 DC-DC Converter.
2050: DC 모터로 구동되는 에어 펌프.
2060: 에어 펌프 제어 회로부.
1 is a block diagram of an AC adapter and a wireless charging transmitter combined.
100: A main body of a wireless charging transmitter having an AC input, which is composed of an AC input, an AC-DC converter, and a wireless charging transmitter, manufactured in the form of FIG.
110: Sleeve of bulb or AC inlet terminal or bulb to which AC current is applied.
120: part of converting AC current to DC
130: Part of applying power to the wireless charging transmitter antenna coil and sensing current.
140: Antenna coil part of the wireless charging transmitter.
150: A portion that controls the power of the wireless charging transmitter and the communication with the receiver.
160: A magnetic switch in which a wireless charging receiver having a magnet is operated by being pulled by a magnetic force in proximity.
FIG. 2: A specific embodiment of FIG. 1 combines an AC inlet portion and a wireless charging transmitter of an AC power cable, or deletes the electrode 200 protruding from the AC inlet portion to the outside and has a cable in the inlet having one or more pairs of AC input terminals. Illustration of the AC Inlet Wireless Charging Transmitter with the AC Inlet and Wireless Charging Transmitter.
200: The electrode terminal to which the current of the inlet portion of the AC power cable is applied.
201: The part where the antenna coil of the wireless charging transmitter is located.
202: Ground of AC Inlet.
203: When the AC Inlet is inserted into the AC Outlet,
Gasket.
210: A pair of AC cables connected to the terminal of the AC inlet.
211: AC input terminal.
220: A pair of AC cables connected to the terminal of the AC inlet.
221: AC input terminal.
230: A pair of AC cables connected to the terminal of the AC inlet. 220 and internally Short
.
240: Example of implementation of the AC Inlet wireless charging transmitter of the type coupled to the AC Inlet and the wireless charging transmitter having an external protruding electrode (200).
250: Example of implementation of an AC input wireless charging transmitter that receives AC power by removing an external protruding electrode 200 and directly connecting a cable to a pair of AC input terminals.
260: Example of an AC input wireless charging transmitter receiving AC power by removing an external protruding electrode 200 and directly connecting a cable to two pairs of AC input terminals.
The two pairs of AC input terminals are internally shorted to the same pole.
3 is a wireless charging transformer for a Cap (Sleeve) portion of the AC bulb as a specific embodiment of FIG.
Illustration of an AC Cap Wireless Charging Transmitter Combined with a Meter.
300: AC Cap wireless charging transmitter.
301: One electrode of an AC bulb.
302: insulation of two electrodes.
303: Sleeve (Cap) part that is inserted into the socket of the bulb by one electrode of the AC bulb.
304: Helix groove in the sleeve.
305: The portion where the antenna coil of the wireless charging transmitter is located.
306: Gasket for waterproofing function in close contact with the AC bulb socket.
310: Another embodiment of the AC Cap wireless charging transmitter in which the portion of the coil of the AC Cap wireless charging transmitter 300, 305, standing up and coupled to the Cap.
311: Same as 306.
312: Same as 305.
4 is a block diagram of a wireless charging receiver bulb incorporating a wireless charging receiver and LED for illumination.
400: LED light bulb with wireless charging receiver.
410: Added to drive the magnetic switch embedded in the wireless charging transmitter
The position of the magnet with the magnet does not necessarily have to be the center of the coil.
420: Antenna coil of the wireless charging receiver.
430: The portion that makes the received power to DC.
440: The part converting to DC power suitable for LED.
450: LED for illumination.
5 is an embodiment of a magnetic switch.
500, 510: specific embodiment of the magnetic switch
501,504,511,514: electrode pins.
502, 512: PCB with switch.
503,513: The weight is heavier than the electrode, making the magnet of the wireless charging receiver
Conductor added to react easily.
505,515: side view of magnetic switch.
6 is a block diagram when manufacturing a wireless charging receiver in the form of a cable.
600: Wireless Charging Receiver section of the DC-DC Power Cable.
610: same as 410.
620: same as 420.
630: same as 430.
640: same as 440.
650: cable.
660: Terminal connector or terminal from which DC power is output.
7 is a configuration similar to that of Figure 4, the wireless charging receiver produced in the form of a thin card
Diagram of Burr Card Module.
700: Wireless Charging Receiver Card Module.
710: same as 410.
720: same as 420.
730: Same as 430.
740: A charging circuit may be added according to the use of the card module.
750: Output terminal of DC power.
760: FPCB cable connecting the card module and the device used.
761: FPCB
762: electrode pin connected to 750.
763: Copper Pattern (Wire) formed on the FPCB.
764: Hole drilled in the FPCB to bend the position of 767 well.
765: protruding from the opposite electrode pin that connects to the instrument used;
Have a space.
766: empty space between the electrode pins.
Fig. 8: A rectangular Li-ion battery figure mainly used for mobile devices and the like.
800: square lithium ion battery.
810: A recessed groove of the battery electrode.
820: electrode of a square battery.
830: Illustration of a rectangular battery on the back of a mobile device with the back cover removed.
831: Battery connector adopted in the body of the mobile device.
832: electrode terminal of the battery connector.
833: square battery.
834: Where the battery of the mobile device is located.
9 illustrates the wireless charging receiver card module of FIG. 7 together with a rectangular battery.
Sectional view when mounting at the same time.
900 is a cross-sectional view of the wireless charging receiver card module.
901: Wireless Charging Receiver Card Module.
902: Same as 750 of FIG. 7. Power output terminal of the wireless charging receiver.
903: Connection FPCB when the wireless charging receiver card module is mounted in a mobile device
7 of 760.
904: Battery connector employed in the mobile device. 831 in FIG.
905: electrode of the battery connector. 832.
960: square battery.
10 is an embodiment of a wireless charging receiver bulb of FIG.
1000: Wireless charging receiver bulb.
1001: The area where the coil of the wireless charging receiver is located.
1002: A radiator that dissipates heat generated by a light bulb.
1003: A sphere that emits light.
11 is a cross-sectional view of FIG. 10 and its application.
1100: cross-sectional view of FIG. 10.
1101: antenna coil of a wireless charging receiver.
1102: PCB with a circuit of a wireless charging receiver.
1103: radiator. Same as 1002 of FIG.
1104: LED for lighting.
1110: A bulb made by applying 1100 to stand like a tower.
1115: Cap enclosing 1116.
1116: An insulator that weighs over a certain level.
12: LED bulbs on the market.
1200: embodiment of a commercially available LED bulb.
13: The embodiment of FIG.
1300: Wireless charging receiver DC Power Cable.
1301: Injection molding the coil and PCB of a wireless charging receiver.
1302: part to prevent damage to the cable.
1303: Power Cable.
1304: DC Power Jack.
1310: 1300 sections.
1311: same as 1301.
1312: Wireless Charging Receiver Circuit PCB.
1313: Wireless charging receiver antenna coil.
14: A concrete embodiment of 700 of FIG. 7.
1400: Wireless Charging Receiver Card Module.
1401: Molding to wrap the PCB and antenna coil of the internal wireless charging receiver.
1402: DC terminal output terminal. 750 of FIG. 7.
15 is an example of connecting 700 and 760 of FIG.
16 is a composite wireless charging transmitter pack having an AC input in which a touch switch and an LED are additionally coupled to FIG. 1 in which an AC adapter and a wireless charging transmitter are combined.
1600: The main body of a composite wireless charging transmitter having an AC input, which is composed of an AC input, an AC-DC converter, a wireless charging transmitter, a touch switch, and an LED, manufactured in the form of 1800 of FIG. 2 or 3 or 18.
1610: Connector or AC inlet terminal or sleeve part of bulb where AC current is applied.
1611: part of converting AC current to DC
1612: Part of applying power to the wireless charging transmitter antenna coil and sensing current.
1613: Part of the wireless charging transmitter that controls the power and communication with the receiver.
1614: Switch controlled by the touch switch controller 1615 to turn on / off the illumination LED 1615.
1615: MICOM to turn on / off the LED by the touch button input.
1616: Button of electrode type that user presses to turn LED on / off.
1617: LED for lighting.
1618: antenna coil part of wireless charging transmitter.
1619: Magnetic switch in which a wireless charging receiver with a magnet is pulled by magnetic force in close proximity to the magnetic switch.
Figure 17: Combined dual wireless charging transmitter pack with an AC input combining an AC adapter and a dual wireless charging transmitter and additionally combining a touch switch and LED.
1700: The main body of a composite wireless charging transmitter having an AC input, which is composed of an AC input, an AC-DC converter, a wireless charging transmitter, a touch switch, and an LED, manufactured in the form of 1800 of FIG. 2 or 3 or 18.
1710: Connector or AC inlet terminal or sleeve part of bulb where AC current is applied.
1711: part of converting AC current to DC
1712: Part of applying power and sensing current to a wireless charging transmitter antenna coil.
1713: Part of the wireless charging transmitter that controls the power and communication with the receiver.
1714: Switch controlled by touch switch controller 1615 to turn on / off LED 1617 for illumination.
1715: Touch switch controller to turn on / off the LED.
1716: Touch electrode terminal that the user presses to turn the LED on and off.
1717: LED for lighting.
1718: Antenna coil part of wireless charging transmitter.
1719: A magnetic switch in which a wireless charging receiver with a magnet is pulled by magnetic force in close proximity and operated.
1720: Same as 1712.
1721: Same as 1713.
1722: same as 1718.
1723: Same as 1719.
18 is an embodiment of a composite wireless charging transmitter implementing FIGS. 16 and 17.
1800: Embodiment of implementing the electrode terminal instead of the AC Inlet or AC Cap of FIGS.
1810: Terminal electrode part to which AC power is input. A part having a terminal having an AC inlet, an AC cap, or a flat metal electrode.
1811: Where the transmitter's antenna coil and LEDs are located.
1820: An embodiment of a lighting stand by fixing the 1800 with a multi-joint stand arm.
1821: Multi-joint holder with two or more joints.
1822: Multiple Dual Wireless Charging Transmitter Pack.
19: Wireless charging receiver part, DC-DC Converter, one or more LEDs, to control the LED
Is a wireless add-on that combines MICOM with one or more Touch Buttons
Block diagram of charging waterproof LED warning light or safety light.
1900: Wireless charging waterproof LED warning light (safety light).
1910: Drives the magnetic switch implemented in the transmitter or receiver to the transmitter
Magnets added to attach.
1920: Antenna coil of the wireless charging receiver.
1930: circuitry of a wireless charging receiver.
1940: Charge the battery in the wireless charging waterproof LED warning light (1900), the internal LED or other
Circuit portion for supplying power to the circuit.
1950: LEDs emit light outside the device.
1960: The wireless charging waterproof LED warning light is completely sealed off from the outside
Touch switch button installed to operate the internal device.
1970: Microcomputer controlling the lighting pattern of the LED.
1980: Must have wireless charging LED beacons to run standalone
Internal battery.
20: Waterproof air pump used to supply oxygen or air to water such as a fish tank
Block diagram.
2000: Wireless charging waterproof air pump.
2010: Drive the magnetic switch implemented in the transmitter or connect the receiver to the transmitter
Magnets added to attach.
2020: Antenna coil of the wireless charging receiver.
2030: Circuit part of the wireless charging receiver.
2040: DC-DC Converter to power the motor.
2050: Air pump driven by DC motor.
2060: Air pump control circuit section.

본 발명을 실시하기 위해서, 도 1에서 무선충전 트랜스미터를 구성하는 Power Driver(130), 이를 제어하고 리시버와 통신을 담당하는 제어부(150), 안테나 코일(140) 과 AC 어댑터를 구성하는 AC 입력 Terminal(110), AC-DC Converter를 결합하여 하나의 기기로 구현한다. 여기서 AC 입력 Terminal 부분을 도 2에서 보듯이 AC Power Cable에서 AC Outlet에 삽입되는 AC Inlet부분을 적용하여 AC Inlet 무선충전 트랜스미터(240)을 구현한다. 이렇게 하면 별도의 AC-DC 어댑터가 없어도 실내의 벽면 등에 설치된 AC Outlet에 바로 연결하여 사용이 가능하고, 가정 이외의 상점이나 음식점등에 설치가 용이하고 대량으로 설치가 하는 경우에 설치와 유지보수가 간편해지게 된다. 또한 상기의 AC 입력 Terminal부분을 도 2의 AC 입력 Terminal(211)과 같이 한 쌍의 AC 케이블을 연결할 수 있는 구조로 구현하게 되면 기기의 내부나 가구 등 설치가 불편한 장소에 편리하게 설치할 수 있다. 나아가 AC 입력 Terminal을 두 쌍으로 만들어 두 쌍의 AC 입력 Terminal을 가지는 무선충전 트랜스미터(260)을 구현하게 되면 많은 양의 트랜스미터를 설치해야 하는 경우에 유용하게 사용할 수 있게 된다. In order to implement the present invention, a power driver 130 constituting a wireless charging transmitter in FIG. 1, a control unit 150 for controlling it and communicating with a receiver, an AC input terminal constituting an antenna coil 140 and an AC adapter 110, by combining the AC-DC Converter to implement a single device. Here, as shown in FIG. 2, the AC input terminal part implements the AC inlet wireless charging transmitter 240 by applying the AC inlet part inserted into the AC outlet from the AC power cable. This makes it possible to directly connect to the AC outlet installed on the wall of the room without a separate AC-DC adapter, and it is easy to install in shops or restaurants other than homes, and it is easy to install and maintain when installing in large quantities. You lose. In addition, if the AC input terminal portion is implemented in a structure capable of connecting a pair of AC cables, such as the AC input terminal 211 of FIG. 2, it can be conveniently installed in an inconvenient place such as the inside of a device or furniture. Furthermore, if the wireless input transmitter 260 having two pairs of AC input terminals by implementing two pairs of AC input terminals, it may be useful when a large amount of transmitters need to be installed.

도 3은 AC 입력 Terminal을 AC 전구 Socket에 끼울 수 있도록 Cap(Sleeve)형태로 구현한 것으로, AC Cap 무선충전 트랜스미터(300)는 AC 전구 Socket에 끼우는 부분(303)과 하단부의 안테나 코일이 위치하는 부분(305), AC Socket과의 밀착을 위한 개스킷(306)으로 구성이 되는데, AC Outlet이 없는 장소에서 AC 전구 Socket을 통해서 무선충전 기능을 사용할 수 있다. 또한 상기의 AC Cap 무선충전 트랜스미터는 기존의 조명용 스탠드에 설치하여 사용이 가능하다.3 is implemented in the form of a Cap (Sleeve) so that the AC input terminal can be inserted into the AC bulb socket, the AC Cap wireless charging transmitter 300 is a part 303 to be inserted into the AC bulb socket and the antenna coil at the bottom Part 305, a gasket 306 for close contact with the AC socket, the wireless charging function can be used through the AC bulb socket in the absence of the AC outlet. In addition, the AC Cap wireless charging transmitter can be installed and used in the existing lighting stand.

그림 310은 안테나 코일이 위치하는 부분(305)을 세워서 구현한 형태를 설명하고 있다. 이것은 조명용 스탠드에서 보다 편리하게 DC 전원을 사용할 수 있게 한다. Figure 310 illustrates a form in which the portion 305 where the antenna coil is located is erected. This makes the use of DC power more convenient in the lighting stand.

도 1에서의 AC 입력 무선충전 트랜스미터(100)는 평상 시에도 트랜스미터의 안테나 코일에 정기적으로 전력 신호를 보내서 근접거리에 리시버가 있는지를 계속 확인하게 되는데 이는 무선충전을 사용하지 않는 경우에도 계속 전력을 소비하게 된다.The AC input wireless charging transmitter 100 in FIG. 1 periodically checks whether there is a receiver at a close distance by periodically sending a power signal to the antenna coil of the transmitter, which continuously maintains power even when wireless charging is not used. To consume.

따라서 Magnetic 스위치(160)을 부가하여 리시버에 구현된 자석으로 구동하도록 구성하면, 트랜스미터의 대기전력을 줄일 수 있다.Therefore, when the magnetic switch 160 is configured to drive with the magnet implemented in the receiver, the standby power of the transmitter can be reduced.

AC 입력 무선충전 트랜스미터(100)의 기능을 확장하여, 도 16에서와 같이 터치스위치 Controller(1615), 터치 전극 Terminal(1616), LED 스위치(1614), 조명용 LED(1617)을 AC 입력무선충전 트랜스미터(100)에 부가하여 AC 입력을 가지는 복합 무선충전 트랜스미터(1600)으로 구현하게 되면, 별도의 장치가 없어도 기존의 조명용 스탠드에 적용하여 조명기구로 활용이 가능하고 무선충전 트랜스미터로도 활용이 가능하게 된다. 나아가서 상기 도 1을 도 16과 같이 구현하기 위해 부가된 부분(1614, 1615, 1616, 1617)을 하나 더 부가하여 도 17의 AC입력을 가지는 복합 이중 무선충전 트랜스미터를 구현하게 되면, 양면으로 무선충전 기능을 활용할 수 있어서 모바일 기기의 충전과 조명을 동시에 활용이 가능하게 된다. 도 4는 무선충전 리시버가 결합된 LED 전구를 설명하고 있다. 무선충전 리시버를 구성하는 안테나 코일(420), 리시버 회로부(430)와 LED에 맞는 전압을 형성하는 DC-DC Converter, 조명용 LED를 일체형으로 구현함에 있어서, 도 10과 도 11에서 설명하고 있는 형태의 LED전구로 구현한다. 이 전구는 코일이 위치하는 부분(1001)과 LED의 열을 배출하는 방열판(1002), 빛을 방출하는 구(1003)으로 구성하여 코일이 위치하는 부분(1001)을 도 2에서 코일이 위치하는 부분(201)의 하단부에 부착하여 LED전구로 사용하게 된다. 도 3에서 코일이 위치하는 부분(305)의 하단부에 부착하여 사용하는 것도 가능하다.Extending the function of the AC input wireless charging transmitter 100, as shown in FIG. 16, the touch switch controller 1615, the touch electrode terminal 1616, the LED switch 1614, the illumination LED 1615, and the AC input wireless charging transmitter When implemented as a composite wireless charging transmitter 1600 having an AC input in addition to the (100), it can be used as a lighting fixture by applying to an existing lighting stand without a separate device, and can also be used as a wireless charging transmitter do. Furthermore, when the composite dual wireless charging transmitter having the AC input of FIG. 17 is implemented by adding one additional portion 1614, 1615, 1616, and 1617 to implement FIG. 1 as shown in FIG. 16, wireless charging to both sides is performed. The ability to take advantage of the ability to use the charging and lighting of the mobile device at the same time. Figure 4 illustrates an LED bulb combined with a wireless charging receiver. In the integrated implementation of the antenna coil 420 constituting the wireless charging receiver, the receiver circuit unit 430 and the DC-DC converter for forming a voltage suitable for the LED, and the LED for lighting, the type described in FIGS. 10 and 11 Implemented by LED bulbs. The bulb consists of a portion 1001 where the coil is located, a heat sink 1002 for dissipating heat from the LED, and a sphere 1003 for emitting light, so that the coil 100 is positioned in FIG. Attached to the lower end of the portion 201 is used as an LED bulb. In FIG. 3, the coil may be attached to the lower end of the portion 305 where the coil is located.

도 5는 도 1의 Magnetic 스위치(160)의 일반적인 예를 설명하고 있다. Magnetic 스위치의 두 전극(501,504)을 무선충전 리시버의 자석이 무게가 나가는 금속인 (503)을 당겨서 두 전극을 연결하여 동작시키는 구조이다.5 illustrates a general example of the magnetic switch 160 of FIG. 1. The two electrodes 501 and 504 of the magnetic switch are configured to operate by connecting the two electrodes by pulling 503 which is a metal of which the magnet of the wireless charging receiver weighs.

도 6에서 무선충전 리시버를 구성하는 안테나 코일(620), 리시버 회로부(630) 와 출력되는 DC 전압을 원하는 전압으로 만들기 위한 DC-DC Conveter(640), DC Cable(650), DC 출력 Jack(660)을 일체형으로 구현한 무선충전 리시버 DC-DC Power Cable(600)을 설명하고 있다. 상기 Cable에서 안테나 코일부(1301)의 아래 면을 도 2의 코일이 위치하는 부분(201)의 하단부에 부착하여 원하는 DC 전압을 이용할 수 있게 된다. 다른 DC 전압의 출력을 원하는 경우에, 상기의 무선충전 리시버 DC-DC Power Cable만 변경하여 사용하면 되기 때문에 편리하고 감전의 위험성이 거의 없으며 필요한 전압이 달라짐에 따라서 AC 어댑터를 변경할 필요가 없어서 AC Outlet에 어댑터를 바꿔서 사용할 필요가 없어서 편리하다.In FIG. 6, the antenna coil 620 constituting the wireless charging receiver, the receiver circuit unit 630, and a DC-DC conveter 640, a DC cable 650, and a DC output jack 660 for making the DC voltage output to a desired voltage. ) Describes a wireless charging receiver DC-DC Power Cable (600) that is implemented as an integrated unit. In the cable, the lower surface of the antenna coil portion 1301 is attached to the lower end of the portion 201 where the coil of FIG. 2 is located, so that a desired DC voltage can be used. If you want to output a different DC voltage, only the wireless charging receiver DC-DC Power Cable can be changed and used, so it is convenient, there is little risk of electric shock, and there is no need to change the AC adapter according to the required voltage. It is convenient because there is no need to change the adapter.

도 7은 도 6에서 Cable 부분(650)을 삭제하고 DC Jack(660)을 평평한 Terminal 핀 형태(1402)로 만들어서 일체형으로 제작한 무선충전 DC-DC Power Card(700)를 설명하고 있다. 이 카드는 신용카드 형태의 몰드물로 모바일 기기에 무선충전 기능이 구현되지 않는 경우에 사용할 수 있다. 도 6에서 DC-DC Converter부분(640)은 모바일 기기 내부의 구현된 방식에 따라서 충전회로(740)를 포함하는 구조로 구현된다.FIG. 7 illustrates a wireless charging DC-DC power card 700 which is manufactured in one piece by removing the cable part 650 in FIG. 6 and making the DC jack 660 into a flat terminal pin shape 1402. The card is a mold in the form of a credit card that can be used when the wireless charging function is not implemented in a mobile device. In FIG. 6, the DC-DC converter part 640 is implemented in a structure including a charging circuit 740 according to an implemented manner in a mobile device.

이 카드는 모바일 기기와의 연결을 위해서 FPCB 형태의 Cable과 연동하여 사용하게 된다. FPCB Cable(760)은 카드의 전극 Terminal과 연결되는 부분(762)와 모바일 기기에 사용되는 배터리와 모바일 기기에 구현된 배터리 커넥터 사이에 삽입되는 전극(765)로 구성된다. 도 8은 모바일 기기의 배터리(800)과 이 배터리가 모바일 기기에 장착된 형태를 보여주고 있다.This card will be used in conjunction with a cable of the FPCB type for connection with mobile devices. The FPCB cable 760 includes a portion 762 connected to the electrode terminal of the card and an electrode 765 inserted between a battery used in the mobile device and a battery connector implemented in the mobile device. 8 illustrates a battery 800 of a mobile device and a form in which the battery is mounted in the mobile device.

상기의 무선충전 DC-DC Power Card(700)가 모바일 기기에서 사용되는 형태에 대해서는 도 9에서 설명한다.9 illustrates a form in which the wireless charging DC-DC power card 700 is used in a mobile device.

도 9에서 배터리(906)와 배터리 커넥터(904)의 Tension을 가지는 Terminal(905) 전극 사이에 도 7에서 전극(765)이 위치하여 905와 906을 연결하는 역할을 하고 배터리 윗 부분에 무선충전 DC-DC Power Card(700)가 위치하게 된다.In FIG. 9, an electrode 765 is positioned between the electrode of the battery 906 and the terminal 905 having the tension of the battery connector 904, and serves to connect the 905 and the 906. The DC Power Card 700 is located.

도 10의 무선충전 LED전구(1000)는 안테나 코일이 위치하는 부분(1001)을 평평하게 만들어서 도 2 또는 도 3에서 트랜스미터의 안테나 코일이 위치하는 부분의 하단부에 부착이 편리하도록 구현한다. 도 11에서 무선충전 LED 전구(1100)은 도 10의 LED 전구의 단면을 보여준다. 도 11에서 우측의 그림은 무선충전 LED전구(1100)의 윗면을 감싸는 Cap(1115)와 LED전구를 바닥 면에 놓았을 때 항상 Cap(1115)부분이 아래 쪽을 향하도록 무게가 나가는 부도체(1116)을 부가하여 오뚝이(Roly-Poly) 형태로 만들어진 무선충전 LED 전구를 의미한다. 도 12는 일반적으로 시중에서 판매되는 LED 전구를 보여준다. 도 13은 도 6의 구현 예를 설명하고 있다. 무선충전 DC-DC Power Cable(1300)의 안테나 코일이 위치하는 부분(1301)은 다양한 형태의 디자인으로 구현될 수 있다. 사용자가 다양한 DC 출력 전압을 원하는 경우에 이 Cable교체 만으로 이용할 수 있게 된다. 도 14는 도 7의 구현 예를 설명하고 있다. 도 15는 Power Card와 FPCB를 연결하여 사용하는 예를 설명하고 있다.The wireless charging LED bulb 1000 of FIG. 10 makes the portion 1001 in which the antenna coil is located flat so as to be easily attached to the lower end of the portion in which the antenna coil of the transmitter is located in FIG. 2 or 3. In FIG. 11, the wireless charging LED bulb 1100 shows a cross section of the LED bulb of FIG. 10. 11 shows the cap (1115) surrounding the top of the wireless charging LED bulb 1100 and the non-conductor (1116) that weighs so that the cap (1115) portion always faces downward when the LED bulb is placed on the floor. Means a wireless charging LED bulb made in the form of (Roly-Poly) by adding). 12 shows an LED bulb generally marketed. FIG. 13 illustrates an embodiment of FIG. 6. The portion 1301 in which the antenna coil of the wireless charging DC-DC power cable 1300 is located may be implemented in various types of designs. If user wants various DC output voltage, this cable replacement is available. FIG. 14 illustrates an embodiment of FIG. 7. 15 illustrates an example in which a power card and an FPCB are connected and used.

도 18은 도 17을 트랜스미터 Power Pack형태로 제작한 예를 설명하고 있고, 우측의 그림은 이 트랜스미터 Power Pack을 거치대(1821)에 거치하여 조명용 스탠드로 구현한 예이다. 상기 조명용 스탠드에 채택한 트랜스미터 Power Pack의 경우에 트랜스미터 부분이 이중으로 구성이 되어 있어서, 트랜스미터 Power Pack의 윗면과 아래 면을 모두 트랜스미터로 활용이 가능하기 때문에 무선충전 LED 전구를 트랜스미터의 윗면이나 아래 면에서 이용할 수 있고 아래 면에는 조명용 LED가 장착되어 있어서 무선충전 LED 전구를 쓰지 않아도 스탠드로 활용이 가능하다.FIG. 18 illustrates an example in which FIG. 17 is manufactured in the form of a transmitter power pack, and the figure on the right is an example in which the transmitter power pack is mounted on a cradle 1821 and implemented as a lighting stand. In the case of the transmitter power pack adopted for the lighting stand, the transmitter portion is doubled, and both the top and bottom surfaces of the transmitter power pack can be used as a transmitter, so the wireless charging LED bulb can be used on the top or bottom of the transmitter. It can be used and the bottom side is equipped with lighting LED, so it can be used as a stand without using a wireless charging LED bulb.

또한 이 트랜스미터의 윗면에는 무선충전 리시버 기능이 구현된 모바일 기기를 별도의 장치 없이 바로 올려놓고 충전을 하는 용도로 사용할 수 있고, 도 13의 무선충전 DC-DC Power Cable(1300)을 이용하여 DC전원을 이용하는 것도 가능하게 된다.In addition, the upper surface of the transmitter can be used for charging the mobile device with a wireless charging receiver function is implemented without a separate device directly, using the wireless charging DC-DC Power Cable (1300) of Figure 13 DC power supply It is also possible to use.

도 19는 무선충전 방수 LED 경광등(Alert Lamp)을 설명하고 있다. 무선충전 리시버를 구성하는 안테나 코일(1920), 리시버 회로부(1930)와 DC-DC Converter 또는 충전회로(1940), 배터리(1980), 하나 이상의 LED(1950), 하나 이상의 터치 버튼(1960), LED 점등(On/Off)을 제어하는 마이컴(1970)을 결합하고 방수기능을 부가하여 제작한 것으로, 마이컴에 다양한 종류의 LED 점등 테마를 프로그래밍하여 상황에 맞는 LED 점등 테마가 구동되게 하여 다양한 분위기의 연출이나 필요한 용도의 LED 점등형태가 가능하도록 한다. 특히 이 무선충전 방수 LED 경광등(1900)은 무선충전 트랜스미터에 부착하여 도 10의 무선충전 LED전구와 같이 사용할 수 있고 방수 기능이 있어서 물속에서 임시적인 신호나 조명으로 사용이 가능하다.19 illustrates a wireless charging waterproof LED warning lamp (Alert Lamp). Antenna coil 1920, receiver circuit unit 1930 and DC-DC converter or charging circuit 1940 constituting a wireless charging receiver, battery 1980, one or more LEDs 1950, one or more touch buttons 1960, LEDs Combined with the microcomputer (1970) to control the lighting (On / Off) and adds a waterproof function, by programming a variety of LED lighting themes to the microcomputer to drive the LED lighting theme according to the situation to create a variety of atmosphere However, the LED lighting type for the required use is possible. In particular, the wireless charging waterproof LED warning light (1900) is attached to a wireless charging transmitter can be used like the wireless charging LED bulb of Figure 10, and the waterproof function can be used as a temporary signal or lighting in the water.

도 20은 어항 등의 물속에 산소나 공기를 공급하기 위해서 사용되는 무선충전 방수20 is a wireless charging waterproof used to supply oxygen or air in the water, such as fish tanks

에어 펌프를 설명한다. 무선충전 방수 에어펌프(2000)는 무선충전 리시버를 구성하는 안테나 코일(2020), 리시버 회로부(2030)와 DC-DC Converter(2040), DC 모터로 구성되는 에어펌프(2050), 모터를 제어하는 제어부(2060)를 결합하고 방수기능을 부가하여 일체형으로 제작한 것으로, 기구적으로는 기기의 외부에 빨판을 두어서 어항의 유리내벽에 붙일 수 있는 구조를 가지게 된다.Explain the air pump. The wireless charging waterproof air pump 2000 is an antenna coil 2020 constituting the wireless charging receiver, the receiver circuit unit 2030 and the DC-DC converter 2040, the air pump 2050 consisting of a DC motor, the motor to control Combining the control unit 2060 and adds a waterproof function to the one-piece, mechanically having a sucker on the outside of the device has a structure that can be attached to the inner wall of the fish tank.

이 기기를 어항의 유리내벽에 붙이고 유리외벽에 무선충전 트랜스미터를 부착하여 이 무선충전 방수 에어펌프를 구동하게 되는데, 이때 도 20의 자석(2010)은 트랜스미터의 Magnetic 스위치를 구동하거나 트랜스미터와 리시버를 잘 부착하도록 하는 기능을 하게 된다.
This device is attached to the inner wall of the fish tank and a wireless charging transmitter is attached to the glass outer wall to drive the wireless charging waterproof air pump. At this time, the magnet (2010) of FIG. It will function to attach.

Claims (18)

도 1에서, AC 입력 Terminal(110), AC-DC converter(120)와 무선충전 트랜스미터를 구성하는 Power Driver부분(130), 트랜스미터 안테나 코일(140), 제어부(150)를 결합하여 일체형으로 구현한 것을 특징으로 하는 AC 입력 무선충전 트랜스미터(100)In FIG. 1, the AC input terminal 110, the AC-DC converter 120, and the power driver part 130 constituting the wireless charging transmitter, the transmitter antenna coil 140, and the control unit 150 are integrally implemented. AC input wireless charging transmitter, characterized in that (100) 청구항 1에 있어서, AC입력 Terminal(110)이 도 2에서 외부로 돌출된 전극(200)을 가지는 AC Inlet형태인 무선충전 트랜스미터로, AC Outlet에 삽입될 수 있는 형태
를 가지는 것을 특징으로 하는 AC Inlet 무선충전 트랜스미터(240).
The wireless charging transmitter according to claim 1, wherein the AC input terminal 110 is an AC inlet having an electrode 200 protruding to the outside in FIG. 2, and can be inserted into the AC outlet.
AC Inlet wireless charging transmitter, characterized in that it has a.
청구항 2에 있어서, AC Inlet 무선충전 트랜스미터(240)의 외부 돌출 Terminal (220)을 삭제하고 AC 입력 전극 Terminal(211)에 직접 Cable을 연결하는 구조를 가지는 것을 특징으로 하는 AC 입력 무선충전 트랜스미터(250).The AC input wireless charging transmitter 250 of claim 2, wherein the AC inlet wireless charging transmitter 240 has a structure in which an external protruding terminal 220 of the AC inlet wireless charging transmitter 240 is deleted and a cable is directly connected to the AC input electrode terminal 211. ). 청구항 3에 있어서, AC 입력 전극 Terminal(211) 전극이 두 쌍이고 이 두 쌍의 Terminal이 기기의 내부에서 같은 극간에 Short된 것을 특징으로 하는AC입력 무선충전 트랜스미터 (260).4. The AC input wireless charging transmitter (260) according to claim 3, wherein the AC input electrode terminal (211) has two pairs of electrodes and the two pairs of terminals are shorted between the same poles inside the apparatus. 청구항 1에 있어서, AC 입력 Terminal(110)이 도 3의 AC Cap(303)과 같이 AC 전구 Socket에 끼울 수 있는 형태를 가지고, 그 하단부에 안테나 코일이 위치하는 부분(305)을 가지는 것을 특징으로 하는 AC Cap 무선충전 트랜스미터(300).The method of claim 1, wherein the AC input terminal 110 has a form that can be inserted into the AC bulb socket, such as the AC Cap 303 of Figure 3, characterized in that the lower end has a portion 305 where the antenna coil is located AC Cap Wireless Charging Transmitter (300). 청구항 1에 있어서, AC 입력 무선충전 트랜스미터(100)에 Magnetic 스위치(160)를
부가하여, 자석을 가지는 무선충전 리시버가 트랜스미터에 근접해서 스위치를 동작시키는 구조를 가져서 트랜스미터의 평상 시 대기전력을 줄일 수 있도록 구성된 것을 특징으로 하는 AC 입력 무선충전 트랜스미터.
The magnetic switch 160 of the AC input wireless charging transmitter 100 of claim 1,
In addition, an AC input wireless charging transmitter, characterized in that the wireless charging receiver having a magnet configured to operate the switch in close proximity to the transmitter to reduce the standby power of the transmitter.
청구항 1에 있어서, AC 입력 무선충전 트랜스미터(100)에 터치스위치 제어기(1615),
Touch Button(1616), 조명용 LED(1617), LED 스위치(1614)를 부가하여 일체형으로
구현한 것을 특징으로 하는 AC 입력 복합 무선충전 트랜스미터(1600).
The method according to claim 1, wherein the AC input wireless charging transmitter 100, touch switch controller 1615,
Touch Button 1616, Illumination LED 1616, and LED Switch 1614 are added to integrate
AC input composite wireless charging transmitter (1600), characterized in that implemented.
청구항 7에 있어서, AC 입력 복합 이중 무선충전 트랜스미터(1800)를 거치대(1821)
와 결합하여 구현한 것을 특징으로 하는 조명용 스탠드.
8. The cradle 1821 of claim 7, wherein the AC input composite dual wireless charging transmitter 1800 is mounted.
Lighting stand, characterized in that implemented in combination with.
도 4에서, 무선충전 리시버를 구성하는 안테나 코일(420), 무선충전 리시버 회로부(43)와 DC-DC Converter(440), 조명 LED(450)를 결합하여 일체형으로 구현한 것을 특징으로 하는 무선충전 LED 전구(400).In Figure 4, the wireless charging, characterized in that the integrated implementation by combining the antenna coil 420, the wireless charging receiver circuit unit 43, the DC-DC converter 440, the illumination LED 450 constituting a wireless charging receiver. LED bulb 400. 청구항 9에 있어서, 무선충전 트랜스미터에 구현된 Magnetic 스위치를 구동하거나
트랜스미터에 리시버를 부착시키기 위해 자석(410)이 부가된 무선충전 LED 전구
The method of claim 9, wherein the magnetic switch implemented in the wireless charging transmitter or
Wireless charging LED bulb with magnet 410 attached to attach receiver to transmitter
청구항 9에 있어서, 무선충전 LED 전구(400)를 구현함에 있어서 도 10에서 무선충전 안테나 코일이 위치하는 상단면(1001), LED의 방열판(1002), 빛이 발산하는 탄력성이 있는 구(1003)의 형태로 구현된 것을 특징으로 하는 무선충전 LED 전구.The method according to claim 9, in the implementation of the wireless charging LED bulb 400 in Figure 10 the top surface 1001, the heat sink 1002 of the LED, the wireless charging antenna coil is located, the elastic sphere 1003 that light is emitted Wireless charging LED bulb, characterized in that implemented in the form of. 청구항 11에 있어서, 무선충전 안테나 코일이 위치하는 상단면(1001)의 윗 부분에 일정 수준의 무게가 나가는 부도체(1116)와 이를 감싸는 Cap(1115)를 결합하여 오뚝이(Roly-Poly) 형태의 구조를 가지는 것을 특징으로 하는 무선충전 LED 전구.The structure of claim 11, wherein the non-conductor 1116 weighing a certain level is combined with the cap 1115 surrounding the upper portion of the upper surface 1001 on which the wireless charging antenna coil is located. Wireless charging LED bulb characterized by having a. 도 6에서, 무선충전 리시버를 구현함에 있어서 무선충전 리시버를 구성하는 안테나 코일(620), 리시버 회로부(630)와 DC-DC Converter(640),케이블(650), 케이블 종단에 위치하는 DC Jack 또는 Connector(660)를 결합하여 일체형의 Cable로 구현 한 것을 특징으로 하는 무선충전 리시버 DC-DC Power Cable(600).In FIG. 6, in implementing the wireless charging receiver, an antenna coil 620, a receiver circuit unit 630, a DC-DC converter 640, a cable 650, a DC jack positioned at a cable end, or an antenna constituting the wireless charging receiver may be used. Wireless charging receiver DC-DC Power Cable (600), characterized in that implemented as an integrated cable by combining the connector (660). 청구항 13에 있어서, 자석(610) 부가되어 무선충전 리시버가 트랜스미터에 근접 시에 트랜스미터에 구현된 Magnetic 스위치를 구동하거나 트랜스미터에 부착되는 것을 특징으로 하는 무선충전 리시버 DC-DC Power Cable.

The wireless charging receiver DC-DC power cable according to claim 13, wherein a magnet (610) is added to drive the magnetic switch implemented in the transmitter when the wireless charging receiver is close to the transmitter or attached to the transmitter.

도 7에서, 무선충전 리시버를 구현함에 있어서 무선충전 리시버를 구성하는 안테나 코일(720), 리시버 회로부(730)와 DC-DC Converter 또는 충전회로(740), DC 출력 Terminal(750)로 구성되어 도 14에서 신용카드 형태의 사출물 내에 매립되어 구현된 것을 특징으로 하는 무선충전 리시버 카드(1400)In FIG. 7, an antenna coil 720 constituting the wireless charging receiver, a receiver circuit unit 730, a DC-DC converter or a charging circuit 740, and a DC output terminal 750 in implementing the wireless charging receiver are illustrated. Wireless charging receiver card 1400, characterized in that embedded in the injection molding of the credit card form 14 도 19에서, 무선충전 리시버를 구현함에 있어서 무선충전 리시버를 구성하는 안테나 코일(1920), 리시버 회로부(1930)와 DC-DC Converter 또는 충전회로(1940), 배터리(1980), 하나 이상의 LED(1950), 하나 이상의 터치 버튼(1960), LED 점등을 제어하는 마이컴(1970)을 결합하고 방수기능을 부가하여 구현한 것을 특징으로 하는 무선충전 방수 LED 경광등(1900).In FIG. 19, the antenna coil 1920, the receiver circuit unit 1930 and the DC-DC converter or the charging circuit 1940, the battery 1980, and one or more LEDs 1950 constituting the wireless charging receiver in implementing the wireless charging receiver. ), One or more touch buttons (1960), wireless charging waterproof LED warning light (1900), characterized in that implemented by combining the microcomputer (1970) for controlling the LED lighting and adding a waterproof function. 청구항 16에 있어서, 자석(1910) 부가되어 무선충전 리시버가 트랜스미터에 근접 시에 트랜스미터에 구현된 Magnetic 스위치를 구동하거나 트랜스미터에 부착되는 무선충전 방수 LED 경광등.17. The wireless charging waterproof LED beacon of claim 16, wherein a magnet (1910) is added to drive the magnetic switch implemented in the transmitter or attached to the transmitter when the wireless charging receiver is in proximity to the transmitter. 도 20에서, 무선충전 리시버를 구현함에 있어서 무선충전 리시버를 구성하는 안테나 코일(1920), 리시버 회로부(1930)와 DC-DC Converter, 모터를 내장하는 에어펌프(2050), 모터 제어기(2060)을 결합하고 방수기능을 부가하여 구현한 것을 특징으로 하는 무선충전 방수 에어펌프(2000).In FIG. 20, the antenna coil 1920 constituting the wireless charging receiver, the receiver circuit unit 1930 and the DC-DC converter, an air pump 2050 incorporating a motor, and a motor controller 2060 in implementing the wireless charging receiver are illustrated. Wireless charging waterproof air pump (2000), characterized in that coupled and implemented by adding a waterproof function.
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