RU2440635C1 - Бесконтактная система электропитания - Google Patents

Бесконтактная система электропитания Download PDF

Info

Publication number
RU2440635C1
RU2440635C1 RU2010115891/07A RU2010115891A RU2440635C1 RU 2440635 C1 RU2440635 C1 RU 2440635C1 RU 2010115891/07 A RU2010115891/07 A RU 2010115891/07A RU 2010115891 A RU2010115891 A RU 2010115891A RU 2440635 C1 RU2440635 C1 RU 2440635C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power
signal
coil
unit
power supply
Prior art date
Application number
RU2010115891/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010115891A (ru
Inventor
Хидеаки АБЕ (JP)
Хидеаки АБЕ
Original Assignee
Панасоник Электрик Воркс Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Панасоник Электрик Воркс Ко., Лтд. filed Critical Панасоник Электрик Воркс Ко., Лтд.
Publication of RU2010115891A publication Critical patent/RU2010115891A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2440635C1 publication Critical patent/RU2440635C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0029Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
    • H02J7/00308Overvoltage protection
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/10Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
    • H02J50/12Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling of the resonant type
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/40Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using two or more transmitting or receiving devices
    • H02J50/402Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using two or more transmitting or receiving devices the two or more transmitting or the two or more receiving devices being integrated in the same unit, e.g. power mats with several coils or antennas with several sub-antennas
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/60Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power responsive to the presence of foreign objects, e.g. detection of living beings
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/80Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power involving the exchange of data, concerning supply or distribution of electric power, between transmitting devices and receiving devices
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H7/00Multiple-port networks comprising only passive electrical elements as network components
    • H03H7/38Impedance-matching networks
    • H04B5/266
    • H04B5/79

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, к бесконтактной системе электропитания, использующей электромагнитную индукцию. Технический результат состоит в сокращении потребления мощности источника питания в дежурном режиме количества катушек устройства нагрузки. Бесконтактная система электропитания включает в себя источник электропитания для передачи высокочастотной мощности и нагрузочное устройство, которое принимает высокочастотную мощность в бесконтактном режиме за счет электромагнитной индукции, чтобы подать ее нагрузке. Источник электропитания включает в себя блок передачи мощности, имеющий первичную силовую катушку и схему инвертора, блок опроса, имеющий, по меньшей мере, одну первичную сигнальную катушку и колебательный контур, блок обнаружения сигнала и блок управления. Нагрузочное устройство включает в себя блок приема мощности, имеющий вторичную силовую катушку, связанную магнитно с первичной силовой катушкой, и блок преобразования мощности, вторичную сигнальную катушку, связанную магнитно с первичной сигнальной катушкой, и блок реакции, который управляется электродвижущей силой, индуцированной во вторичной сигнальной катушке. Блок управления останавливает передачу мощности, когда никакой сигнал не обнаруживается, и выполняет передачу мощности, когда сигнал обнаруживается. 18 з.п. ф-лы, 19 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к бесконтактной системе электропитания, использующей электромагнитную индукцию.
Уровень техники изобретения
Традиционно, электрические устройства (например, электробритва, электрическая зубная щетка и сотовый телефон), использующие аккумуляторные батареи в качестве источника электропитания, обеспечиваются различными бесконтактными системами электропитания, чтобы бесконтактно заряжать аккумуляторные батареи, используя электромагнитную индукцию.
В бесконтактной системе электропитания, когда первичная катушка источника электропитания не связана магнитно со вторичной катушкой электрического устройства (нагрузочного устройства) (дежурный режим), схема инвертора источника электропитания запускается периодически, чтобы, например, сдерживать потребление мощности. Когда первичная катушка связана магнитно со вторичной катушкой (режим подачи питания), схема инвертора запускается непрерывно, чтобы подавать электрическому устройству большое количество мощности. Дополнительно, когда вблизи первичной катушки источника электропитания находится металлическое инородное основание, инородное основание может нагреваться за счет индукционного нагрева. Соответственно, как в источнике электропитания, так и в электрическом устройстве обеспечиваются катушки для передачи сигналов. Схема инвертора источника электропитания переключается из режима периодической работы в режим непрерывной работы, только когда от электрического устройства источнику электропитания через катушки для передачи сигнала передается сигнал, предотвращая, таким образом, нагревание инородного основания (смотрите, например, японские публикации патентных заявок № H10-271713 и № H8-80042).
Однако в упомянутом выше традиционном случае схема инвертора источника электропитания запускается периодически даже в дежурном режиме, в котором мощность не передается к электрическому устройству. Соответственно, относительно большое количество мощности потребляется даже в дежурном режиме. Дополнительно, поскольку сигнал передается от электрического устройства через его катушку для передачи сигнала, в традиционном случае, раскрытом в японской публикации патентной заявки № H10-271713, в электрическом устройстве обеспечиваются колебательный контур для колебания катушки для передачи сигнала и вторая вторичная катушка, связанная магнитно с первичной катушкой источника электропитания и обеспечиваемая мощностью от запускаемой периодически схемы инвертора, чтобы подавать мощность на колебательный контур. Соответственно, существует проблема, состоящая в том, что в электрическом приборе требуется пространство и требуются затраты для обеспечения двух вторичных катушек.
Сущность изобретения
Учитывая изложенное выше, настоящее изобретение обеспечивает бесконтактную систему электропитания, способную сократить потребление мощности источника электропитания в дежурном режиме, в то же время сокращая количество катушек нагрузочного устройства, на которое подается мощность от источника электропитания, по сравнению с традиционным случаем.
В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения обеспечивается бесконтактная система электропитания. Бесконтактная система электропитания включает в себя источник электропитания для передачи высокочастотной мощности и нагрузочное устройство, которое бесконтактно принимает высокочастотную мощность, передаваемую от источника электропитания посредством электромагнитной индукции для подачи высокочастотной мощности нагрузке, в которой источник электропитания включает в себя блок передачи мощности, имеющий первичную силовую катушку для передачи мощности и схему инвертора для подачи высокочастотного тока в первичную силовую катушку; блок опроса, имеющий первичную сигнальную катушку для приема сигнала от нагрузочного устройства и колебательного контура, причем первичная сигнальная катушка подключается между выходными выводами колебательного контура; блок обнаружения сигнала для обнаружения сигнала, принятого первичной сигнальной катушкой; и блок управления для управления блоком передачи мощности в соответствии с сигналом, обнаруженным блоком обнаружения сигнала, в которой нагрузочное устройство включает в себя нагрузку; блок приема мощности, имеющий вторичную силовую катушку для приема мощности, связанную магнитно с первичной силовой катушкой, и блок преобразования мощности, который преобразует высокочастотную мощность, индуцированную во вторичной силовой катушке, в мощность для нагрузки; вторичную сигнальную катушку, связанную магнитно с первичной сигнальной катушкой; и блок реакции, который управляется электродвижущей силой, индуцированной во вторичной сигнальной катушке, чтобы передавать сигнал от вторичной сигнальной катушки, и в которой блок управления источника электропитания не осуществляет передачу мощности от блока передачи мощности, когда блок обнаружения сигнала не обнаруживает сигнал, и осуществляет передачу мощности от блока передачи мощности, когда блок обнаружения сигнала обнаруживает сигнал.
В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения блок управления источника электропитания останавливает передачу мощности блока передачи мощности, когда блок обнаружения сигнала не обнаруживает сигнал, и осуществляет передачу мощности блока передачи мощности, когда блок обнаружения сигнала обнаруживает сигнал. Соответственно, блок передачи мощности источника электропитания может быть полностью остановлен, когда мощность не подается от источника электропитания нагрузочному устройству, снижая, таким образом, потребление мощности источника электропитания в дежурном режиме. Дополнительно, блок реакции нагрузочного устройства управляется за счет индуцированной электродвижущей силы, сгенерированной во вторичной сигнальной катушке, связанной магнитно с первичной сигнальной катушкой, чтобы передавать сигнал от вторичной сигнальной катушки.
Поэтому нет необходимости обеспечивать еще одну катушку в дополнение к вторичной сигнальной катушке, чтобы подавать рабочую мощность блоку реакции от источника электропитания. В результате, по сравнению с традиционным случаем возможно снизить потребление мощности источника электропитания в дежурном режиме, в то же время сокращая количество катушек нагрузочного устройства, на которые мощность подается от источника электропитания.
Первичная силовая катушка и первичная сигнальная катушка могут быть, по существу, коаксиально установлены в источнике электропитания, и вторичная силовая катушка и вторичная сигнальная катушка могут быть, по существу, коаксиально установлены в нагрузочном устройстве.
Поэтому источник электропитания и нагрузочное устройство могут быть минимизированы. Дополнительно, когда проводящее инородное основание, отличное от вторичной сигнальной катушки, присутствует в пределах расстояния, на котором существует магнитный поток, созданный вокруг первичной сигнальной катушки, в инородном основании индуцируется электродвижущая сила, так что присутствие инородного основания может быть обнаружено. Однако первичная силовая катушка и первичная сигнальная катушка устанавливаются, по существу, коаксиально, и вторичная силовая катушка и вторичная сигнальная катушка устанавливаются, по существу, коаксиально, что дает возможность обнаружить, что между первичной силовой катушкой и вторичной силовой катушкой присутствует инородное основание. Соответственно, возможно предотвратить нагревание инородного основания.
Блок управления источника электропитания может запускать схему инвертора периодически, когда он осуществляет передачу мощности от блока передачи мощности, и останавливать передачу мощности от блока передачи мощности, если блок обнаружения сигнала не обнаруживает сигнал во время периода паузы схемы инвертора.
В результате, когда схема инвертора запускается, первичная сигнальная катушка располагается в магнитном потоке, создаваемом вокруг первичной силовой катушки. Соответственно, к сигналу, принимаемому первичной сигнальной катушкой, добавляется шумовой компонент. Поэтому блок управления источника электропитания запускает схему инвертора периодически, когда он выполняет передачу мощности от блока передачи мощности, и останавливает передачу мощности от блока передачи мощности, если блок обнаружения сигнала не обнаруживает сигнал во время периода паузы схемы инвертора. Следовательно, точность обнаружения блока обнаружения сигнала улучшается, так что сбой блока передачи мощности может быть предотвращен.
Сигнал может быть амплитудно-модулированным сигналом и блок обнаружения сигнала источника электропитания может детектировать огибающую напряжения, индуцированного в первичной сигнальной катушке, и определять, что сигнал обнаружен, если уровень обнаруженного напряжения превышает пороговое значение.
Следовательно, возможно получить те же самые эффекты, что и в случае, когда блок управления источника электропитания при выполнении передачи мощности от блока передачи мощности позволяет схеме инвертора запускаться периодически и останавливает передачу мощности блоком передачи мощности, если блок обнаружения сигнала не обнаруживает сигнал во время периода паузы схемы инвертора.
Нагрузочное устройство может содержать блок управления нагрузочного устройства для передачи управляющей команды от блока реакции к блоку управления источника электропитания, чтобы давать команды остановки передачи мощности от блока передачи мощности или снижение мощности передачи.
Традиционно, если нагрузкой является, например, аккумуляторная батарея и если от блока передачи мощности непрерывно подается мощность даже после того, как аккумуляторная батарея полностью заряжена, то мощность тратится впустую. В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения, однако, блок управления нагрузочным устройством передает управляющую команду от блока реакции для инструктирования остановки передачи мощности от блока передачи мощности источника электропитания, тем самым сдерживая ненужную трату мощности.
Блок управления источника электропитания не может осуществлять передачу мощности от блока передачи мощности, если уровень сигнала, обнаруженный блоком обнаружения сигнала, является постоянным.
Поэтому, когда в пределах дальности, на которой существует магнитное поле, создаваемое вокруг первичной сигнальной катушки, присутствует проводящее инородное основание, отличное от нагрузочного устройства, в инородном основании индуцируется электродвижущая сила, так что уровень сигнала, обнаруживаемого в блоке обнаружения сигнала, уменьшается. Соответственно, блок управления источника электропитания не осуществляет передачу мощности блока передачи мощности, если уровень сигнала, обнаруженного блоком обнаружения сигнала, меньше заданного значения обнаружения.
Блок реакции нагрузочного устройства может иметь схему питания, которая создает рабочую мощность из напряжения, индуцированного во вторичной сигнальной катушке, и схему модуляции, которая управляется рабочей мощностью, создаваемой схемой электропитания, чтобы выдавать сигнал модуляции на вторичную сигнальную катушку.
Схема модуляции может создавать сигнал, модулированный посредством изменения импеданса элемента импеданса, подключенного между двумя концами вторичной сигнальной катушки.
Следовательно, схема модуляции может быть осуществлена таким образом, чтобы иметь простую конфигурацию.
Блок приема мощности нагрузочного устройства может дополнительно иметь схему электропитания для обеспечения рабочей мощности блока реакции из высокочастотной мощности, индуцированной во вторичной силовой катушке.
Как результат, вторая схема электропитания обеспечивает рабочую мощность блока реакции, используя высокочастотную мощность, принятую блоком приема мощности, тем самым обеспечивая преимущество повышения точности обнаружения блока обнаружения сигнала за счет увеличения мощности, передаваемой от блока реакции.
Блок обнаружения сигнала источника электропитания может дополнительно иметь одну или более дополнительных первичных сигнальных катушек.
В результате, возможно предотвратить нагревание инородного основания, меньшего, чем первичная силовая катушка.
Дополнительно, бесконтактная система электропитания может дополнительно содержать добавочные одно или более нагрузочных устройств, и нагрузочное устройство и добавочные нагрузочные устройства могут иметь разные типы нагрузки и блоков реакции нагрузочного устройства, и добавочные нагрузочные устройства могут передавать и принимать сигналы разных частот в соответствии с типами нагрузок, и блок опроса источника электропитания может позволить колебательному контуру генерировать колебания на частотах, изменяющихся в зависимости от типов нагрузочного устройства и добавочных нагрузочных устройств.
Как следствие, один источник электропитания может согласовываться со многими типами нагрузок.
Нагрузочное устройство может дополнительно содержать дополнительную схему электропитания для обеспечения рабочей мощности блока реакции из высокочастотной мощности, индуцированной во вторичной силовой катушке, и блок передачи сигнала нагрузочного устройства управляется мощностью, создаваемой дополнительной схемой электропитания, чтобы передавать сигнал передачи, и источник электропитания может содержать блок приема сигнала источника электропитания для приема сигнала передачи от блока передачи сигнала нагрузочного устройства.
Поэтому между блоком передачи сигнала нагрузочного устройства и блоком приема сигнала со стороны источника электропитания могут передаваться различные информационные данные.
Источник электропитания может дополнительно содержать схему модуляции, чтобы модулировать высокочастотную мощность от блока передачи мощности информационным сигналом, и нагрузочное устройство может дополнительно содержать схему демодуляции для демодуляции высокочастотной мощности, индуцированной во вторичной силовой катушке, чтобы восстановить информационный сигнал.
Соответственно, от источника электропитания на нагрузочное устройство могут передаваться различные информационные данные.
Колебательный контур может генерировать колебания периодически, когда блок обнаружения сигнала не обнаруживает сигнал, и колебательный контур может генерировать колебания непрерывно, если блок обнаружения сигнала обнаруживает сигнал.
Следовательно, возможно дополнительно снизить потребление мощности в дежурном режиме за счет периодической генерации колебаний колебательного контура блока опроса.
Дополнительно, внутренний и внешний диаметры первичной сигнальной катушки могут быть, по существу, идентичны диаметрам вторичной сигнальной катушки и внутренний диаметр вторичной сигнальной катушки может быть больше, чем внешний диаметр вторичной силовой катушки.
Следовательно, вторичная сигнальная катушка устанавливается снаружи вторичной силовой катушки 111, за счет чего возможно снизить влияние вторичной силовой катушки, когда сигнал передается от вторичной сигнальной катушки.
Первичная сигнальная катушка и вторичная сигнальная катушка могут устанавливаться между первичной силовой катушкой и вторичной силовой катушкой, когда первичная силовая катушка и вторичная силовая катушка связаны магнитно друг с другом.
В результате точность обнаружения блока обнаружения сигнала может быть улучшена за счет уменьшения расстояния между первичной сигнальной катушкой и вторичной сигнальной катушкой.
Колебательный контур блока опроса может создавать колебания на частоте, которая выше, чем частота схемы инвертора, и блок реакции может иметь схему электропитания, которая обеспечивает рабочую мощность из напряжения, индуцированного во вторичной сигнальной катушке, и схему модуляции, которая управляется рабочей мощностью, создаваемой схемой электропитания, чтобы выводить сигнал модуляции с частотой, более низкой, чем частота схемы инвертора, на вторичную сигнальную катушку.
Поэтому, когда блок обнаружения сигнала обнаруживает сигнал, легко отличить частоту колебаний колебательного контура и частоту схемы инвертора. Дополнительно, увеличивая частоту колебаний колебательного контура до относительно высокого уровня, возможно сдержать растрату мощности колебательного контура.
Нагрузочное устройство может содержать блок передачи сигнала реакции, который управляется за счет высокочастотной мощности, индуцированной во вторичной силовой катушке, чтобы передавать сигнал реакции через вторичную силовую катушку. Источник электропитания может содержать блок приема сигнала реакции для приема сигнала реакции через первичную силовую катушку, связанную магнитно со вторичной силовой катушкой, и когда блок управления источника электропитания выполняет передачу мощности от блока передачи мощности в соответствии с сигналом, обнаруженным блоком обнаружения сигнала, блок управления останавливает передачу мощности от блока передачи мощности, если период, в течение которого блок приема сигнала реакции не принимает сигнал реакции, превышает определенный период, и блок управления продолжает передачу мощности от блока передачи мощности, если период, в течение которого блок приема сигнала реакции не принимает сигнал реакции, не превышает определенный период.
Как следствие, пока схема инвертора запущена, первичный сигнал находится в магнитном поле, создаваемом вокруг первичной силовой катушки, так что шумовой компонент добавляется к сигналу, принимаемому в первичной сигнальной катушке. Соответственно, точность обнаружения блока обнаружения сигнала снижается, при смещении нагрузки, передача блока передачи мощности может быть остановлена, потеря мощности может возрасти или инородное основание может нагреваться.
Однако, когда блок обнаружения сигнала обнаруживает сигнал и блок управления начинает передачу мощности от блока передачи мощности, передача мощности блока передачи мощности продолжается, пока блок приема сигнала реакции принимает сигнал реакции, переданный от блока передачи сигнала реакции нагрузочного устройства, и останавливается, когда сигнал реакции не принят. Следовательно, даже при том что точность обнаружения блока обнаружения сигнала снижается, возможно предотвратить сбой блока передачи мощности. Дополнительно, схема инвертора блока передачи мощности может запускаться непрерывно таким образом, что эффективность источника электропитания повышается по сравнению со случаем, при котором схема инвертора запускается периодически, как описано выше.
Нагрузочное устройство может содержать блок управления нагрузочного устройства для передачи управляющей команды от блока реакции и блока передачи сигнала реакции блоку управления источника электропитания, чтобы инструктировать остановку передачи мощности от блока передачи мощности или снижение мощности передачи.
Традиционно, например, когда нагрузкой является аккумуляторная батарея, то если мощность непрерывно подается от блока передачи мощности даже после того, как аккумуляторная батарея полностью заряжена, мощность тратится впустую. В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения, поэтому, блок управления нагрузочного устройства передает управляющую команду от блока реакции и блока передачи сигнала реакции, чтобы инструктировать остановку передачи мощности от блока передачи мощности источника электропитания, сдерживая, таким образом, ненужную трату мощности. Дополнительно, поскольку управляющая команда передается от блока передачи сигнала реакции, а также блока реакции, надежность передачи сигнала повышается и блок передачи мощности надежно управляется.
В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения, по сравнению с традиционным случаем, возможно снизить потребление мощности источника электропитания в дежурном режиме, в то же время уменьшая число катушек нагрузочного устройства, на которое мощность подается от источника электропитания.
Краткое описание чертежей
Объекты и признаки настоящего изобретения станут очевидны из последующего описания вариантов осуществления, приведенных вместе с сопроводительными чертежами, на которых:
Фиг.1 - блок-схема источника электропитания и нагрузочного устройства в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.2 - принципиальная электрическая схема блока реакции в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.3A - вид в поперечном сечении первичной силовой катушки, вторичной силовой катушки, первичной сигнальной катушки и вторичной сигнальной катушки в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.3B - вид сверху первичной силовой катушки и первичной сигнальной катушки;
Фиг.4 - диаграмма формы сигналов для объяснения работы в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.5 - вид в поперечном сечении, показывающий другую конфигурацию первичной силовой катушки, вторичной силовой катушки, первичной сигнальной катушки и вторичной сигнальной катушки в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.6A - вид сверху, показывающий другую конфигурацию первичной силовой катушки и первичной сигнальной катушки;
Фиг.6B - вид в поперечном сечении, показывающий другую конфигурацию первичной силовой катушки и первичной сигнальной катушки в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.7 - вид в поперечном сечении, показывающий еще одну другую конфигурацию первичной силовой катушки, вторичной силовой катушки, первичной сигнальной катушки и вторичной сигнальной катушки в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.8 - вид в поперечном сечении, показывающий еще одну другую конфигурацию первичной силовой катушки, вторичной силовой катушки, первичной сигнальной катушки и вторичной сигнальной катушки в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.9 - диаграмма формы сигналов для объяснения работы первого варианта осуществления настоящего изобретения;
Фиг.10 - блок-схема операции блока управления источника электропитания в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.11 - вид сверху, показывающий еще одну другую конфигурацию первичной силовой катушки и первичной сигнальной катушки в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.12 - блок-схема источника электропитания и нагрузочного устройства в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.13 - блок-схема источника электропитания и нагрузочного устройства в соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.14 - блок-схема источника электропитания и нагрузочного устройства в соответствии с четвертым вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.15 - блок-схема источника электропитания и нагрузочного устройства в соответствии с пятым вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.16 - блок-схема источника электропитания и нагрузочного устройства в соответствии с шестым вариантом осуществления настоящего изобретения; и
Фиг.17 - блок-схема источника электропитания и нагрузочного устройства в соответствии с седьмым вариантом осуществления настоящего изобретения.
Подробное описание вариантов осуществления
Здесь далее варианты осуществления настоящего изобретения будут описаны подробно со ссылкой на сопроводительные чертежи, которые являются их частью.
Первый вариант осуществления
Бесконтактная система электропитания, соответствующая первому варианту осуществления настоящего изобретения, включает в себя, как показано на фиг.1, источник электропитания А, который передает высокочастотную мощность, и нагрузочное устройство В, которое принимает высокочастотную мощность, переданную от источника электропитания А в бесконтактном режиме с помощью электромагнитной индукции, чтобы подать мощность нагрузке.
Источник электропитания A включает в себя блок 1 передачи мощности, имеющий первичную силовую катушку 10 для передачи мощности и схему 11 инвертора для подачи высокочастотного тока в первичную силовую катушку 10, и блок 2 опроса, имеющий первичную сигнальную катушку 20 для передачи/приема сигнала в/от нагрузочного устройства В и колебательный контур 21, причем первичная сигнальная катушка 20 подключается между выходными выводами колебательного контура 21. Источник электропитания А дополнительно включает в себя блок 3 обнаружения сигнала для обнаружения сигнала, принятого первичной сигнальной катушкой 20, и блок 4 управления для управления блоком 1 передачи мощности в соответствии с сигналом, обнаруженным блоком 3 обнаружения сигнала.
Схема инвертора 11 преобразует переменный ток (АС) низкой частоты (50 Гц или 60 Гц), подаваемый коммерческим источником электропитания АС (не показан), в ток высокой частоты (приблизительно 100 кГц) (высокочастотный ток), чтобы подать высокочастотный ток в первичную силовую катушку 10. Поскольку схема 11 инвертора известна в данной области техники, ее подробная конфигурация, внешний вид и описание будут опущены.
Колебательный контур 21 генерирует колебательный сигнал на частоте (например, 4 МГц), достаточно более высокой, чем частота схемы 11 инвертора, чтобы подать колебательный сигнал (например, синусоидальный сигнал) на первичную сигнальную катушку 20. Так как колебательный контур 21 известен в данной области техники, его подробная конфигурация, внешний вид и описание будут опущены.
Блок 4 управления в качестве главного компонента включает в себя микрокомпьютер. Блок 4 управления выполняет различные процессы, включая управление работой схемы 11 инвертора, выполняя программы, хранящиеся в запоминающем устройстве (не показано) микрокомпьютера.
Нагрузочное устройство В включает в себя нагрузку 100 (например, аккумуляторная батарея) и блок 110 приема мощности, имеющий вторичную силовую катушку 111 для приема мощности, связанную магнитно с первичной силовой катушкой 10, и блок преобразования мощности (схема 112 выпрямителя в этом варианте осуществления), который преобразует высокочастотную мощность, индуцированную во вторичной силовой катушке 111, в мощность, пригодную для нагрузки 100. Нагрузочное устройство В дополнительно включает в себя вторичную сигнальную катушку 121, связанную магнитно с первичной сигнальной катушкой 20, и блок 120 реакции, который управляется за счет электродвижущей силы, индуцированной во вторичной сигнальной катушке 121, чтобы передавать сигнал от вторичной сигнальной катушки 121.
В блоке 110 приема мощности высокочастотная мощность, индуцированная во вторичной силовой катушке 111, выпрямляется схемой 112 выпрямителя, чтобы заряжать аккумуляторную батарею, служащую нагрузкой 100.
Блок 120 реакции имеет схему 122 электропитания, которая обеспечивает рабочую мощность (напряжение постоянного тока (DC)) из индуцированной электродвижущей силы, генерируемой во вторичной сигнальной катушке 121, и схему 123 модуляции, которая управляется рабочей мощностью, созданной схемой 122 электропитания, для вывода сигнала модуляции на вторичную сигнальную катушку 121. Дополнительно, в этом варианте осуществления, резонансный конденсатор C2 подключается между обоими концами вторичной сигнальной катушки 121, как показано на фиг.2, и вторичная сигнальная катушка 121 и конденсатор C2 образуют резонансный контур, чтобы увеличить высокочастотное напряжение, которое приложено к схеме 122 электропитания или схеме 123 модуляции.
В схеме 122 электропитания, как показано на фиг.2, высокочастотный ток, протекающий во вторичной сигнальной катушке 121, выпрямляется диодом D1, чтобы зарядить электролитический конденсатор С1. Электрический заряд электролитического конденсатора С1 разряжается, чтобы подавать напряжение ДС на схему 123 модуляции.
Схема 123 модуляции включает в себя, как показано на фиг.2, последовательную схему из выпрямительного диода D2, резистора R и переключающего элемента Q1, образованного биполярным транзистором, мультивибратор MV для генерации прямоугольных импульсных сигналов (модулированный сигнал) низкой частоты (приблизительно 1 кГц). Схема 123 модуляции модулирует амплитуду высокочастотного напряжения (сигнал несущей), индуцированного во вторичной сигнальной катушке 121, прямоугольным импульсным сигналом, выводимым мультивибратором MV, переключая переключающий элемент Q1 с помощью прямоугольного импульсного сигнала. В этом случае могут быть предусмотрены конденсатор или параллельная схема конденсаторов, чтобы увеличить или уменьшить импеданс (электростатическую емкость) вместо резистора R, подключенного ко вторичной сигнальной катушке 121 в соответствии с включением и выключением переключающего элемента Q1.
Между тем, когда сигнал несущей (высокочастотное напряжение, индуцированное во вторичной сигнальной катушке 121) амплитудно-модулирован схемой 123 модуляции, форма сигнала высокочастотного напряжения первичной сигнальной катушки 20, связанной магнитно с вторичной сигнальной катушкой 121, также изменяется. Соответственно, блок 3 обнаружения сигнала демодулирует (детектирует) модулированный сигнал (прямоугольный импульсный сигнал), детектируя огибающую сигнала высокочастотного напряжения первичной сигнальной катушки 20.
В источнике электропитания A и нагрузочном устройстве В, как показано на фиг.3A и 3B, каждый из набора первичных катушек 10 и 20 и набора вторичных катушек 111 и 121 расположен в плоскости, по существу, перпендикулярной их осевому направлению (вертикальное направление на фиг.3A).
Далее, работа варианта осуществления настоящего изобретения будет описана со ссылкой на диаграмму формы сигнала, показанную на фиг.4. На фиг.4 (a) показывает форму сигнала высокочастотного напряжения, генерируемого в первичной сигнальной катушке 20, (b) показывает модулированный сигнал (прямоугольный импульсный сигнал), выдаваемый схемой 123 модуляции, (c) показывает форму сигнала детектирования, получаемую, когда блок 3 обнаружения сигнала детектирует огибающую сигнала высокочастотного напряжения первичной сигнальной катушки 20, (d) приводит форму сигнала, полученного удержанием пиков детектированного сигнала, (e) показывает результат обнаружения сигнала, полученный блоком 3 обнаружения сигнала (двоичный сигнал, имеющий уровень Н, когда обнаружен сигнал от нагрузочного устройства В, и уровень L, когда не обнаружен сигнал от нагрузочного устройства B), (f) показывает управляющий сигнал блока 4 управления для управления блоком 1 передачи мощности (сигнал для запуска схемы 11 инвертора при уровне Н и остановки схемы 11 инвертора при уровне L) и (g) показывает форму сигнала высокочастотного тока, протекающего в первичной силовой катушке 10.
Когда электрическая мощность начинает подаваться источнику электропитания А от коммерческого источника мощности АС (не показан) (мощность включена, ON), блок 4 управления выдает управляющий сигнал уровня L, чтобы остановить схему 11 инвертора блока 1 передачи мощности, и колебательный контур 21 блока 2 опроса немедленно начинает генерировать колебания. В состоянии когда нагрузка отсутствует, в котором вторичная сигнальная катушка 121 нагрузочного устройства В отсутствует вблизи первичной сигнальной катушки 20, амплитуда сигнала высокочастотного напряжения, генерируемого в первичной сигнальной катушке 20, является постоянной. Когда амплитуда сигнала высокочастотного напряжения постоянна, блок 3 обнаружения сигнала не выполняет детектирование огибающей и выдает результат обнаружения "No signal" (нет сигнала) (сигнал уровня L) блоку 4 управления. Так как блок 3 обнаружения сигнала не обнаруживает сигнала, блок 4 управления определяет, что он находится в состоянии отсутствия нагрузки и постоянно выводит управляющий сигнал уровня L, так что схема 11 инвертора блока 1 передачи мощности поддерживается в остановленном состоянии.
Дополнительно, когда электрически проводящее инородное основание (например, металл) присутствует вблизи первичной сигнальной катушки 20, так чтобы располагаться в магнитном поле, генерируемом вокруг первичной сигнальной катушки 20, амплитуда сигнала высокочастотного напряжения уменьшается, но остается постоянной. Так как амплитуда сигнала высокочастотного напряжения не изменяется, блок 3 обнаружения сигнала не производит детектирование огибающей и выводит на блок 4 управления результат обнаружения "No signal" (нет сигнала). Так как блок 3 обнаружения сигнала не обнаруживает сигнал, блок 4 управления непрерывно выводит управляющий сигнал уровня L, так что схема 11 инвертора блока 1 передачи мощности поддерживается в остановленном состоянии.
Между тем, когда нагрузочное устройство В устанавливается в заданном положении относительно источника электропитания A, первичная силовая катушка 10 и первичная сигнальная катушка 20 располагаются так, чтобы быть связанными магнитно со вторичной силовой катушкой 111 и вторичной сигнальной катушкой 121 соответственно. Когда вторичная сигнальная катушка 121 связана магнитно с первичной сигнальной катушкой 20, во вторичной сигнальной катушке 121 генерируется индуцированная электродвижущая сила и схема 122 электропитания вырабатывает рабочую мощность. Схема 123 модуляции начинает управляться рабочей мощностью, созданной схемой 122 электропитания, чтобы выдать сигнал модуляции вторичной сигнальной катушке 121 (смотрите фиг.4(b)).
Следовательно, сигнал несущей является амплитудно-модулированным схемой 123 модуляции (смотрите фиг.4(a)), и сигнал высокочастотного напряжения первичной сигнальной катушки 20, связанной магнитно со вторичной сигнальной катушкой 121, также изменяется. Блок 3 обнаружения сигнала демодулирует (детектирует) модулированный сигнал (прямоугольный импульсный сигнал), детектируя огибающую сигнала высокочастотного напряжения первичной сигнальной катушки 20 (смотрите фиг.4(c)). Блок 3 обнаружения сигнала выполняет операцию удержания пиков демодулированного прямоугольного импульсного сигнала (смотрите фиг.4(d)).
Если пиковое значение превышает заданное пороговое значение, блок 3 обнаружения сигнала определяет, что нагрузочное устройство В присутствует и выводит на блок 4 управления результат обнаружения "Signal present" (сигнал присутствует) (сигнал уровня H). Когда блок 4 управления принимает от блока 3 обнаружения сигнала сигнал уровня Н, блок 4 управления преобразует управляющий сигнал уровня L в управляющий сигнал уровня Н, чтобы запустить схему 11 инвертора блока 1 передачи мощности (смотрите фиг.4(f)). Когда схема 11 инвертора запущена, высокочастотная мощность передается к блоку 110 приема мощности от блока 1 передачи мощности в бесконтактном режиме, чтобы заряжать аккумуляторную батарею, в качестве нагрузки 100.
Дополнительно, когда нагрузочное устройство В переносится из заданного положения А таким образом, что первичная силовая катушка 10 и первичная сигнальная катушка 20 не могут быть связаны магнитно с вторичной силовой катушкой 111 и вторичной сигнальной катушкой 121 соответственно, устанавливается упомянутое выше состояние отсутствия нагрузки. Затем блок 3 обнаружения сигнала выводит результат обнаружения "No signal" (нет сигнала) (сигнал уровня L) на блок 4 управления. Блок 4 управления преобразует управляющий сигнал уровня Н в управляющий сигнал уровня L, чтобы остановить схему 11 инвертора.
Как описано выше, в этом варианте осуществления блок 4 управления источника электропитания останавливает передачу мощности от блока 1 передачи мощности, когда блок 3 обнаружения сигнала не обнаруживает сигнал, и выполняет передачу мощности от блока 1 передачи мощности, когда блок 3 обнаружения сигнала обнаруживает сигнал. Соответственно, блок 1 передачи мощности (схема 11 инвертора) источника электропитания A может быть полностью остановлен, когда мощность не подается от источника электропитания А нагрузочному устройству В, тем самым, уменьшая потребление мощности источником электропитания А в дежурном режиме.
Дополнительно, блок 120 реакции нагрузочного устройства В управляется индуцированной электродвижущей силой, генерируемой во вторичной сигнальной катушке 121, связанной магнитно с первичной сигнальной катушкой 20, чтобы передавать сигнал от вторичной сигнальной катушки 121. Соответственно, нет необходимости обеспечивать другую катушку в дополнение ко вторичной сигнальной катушке 121, чтобы подавать рабочую мощность блоку 120 реакции от источника электропитания A. В результате, по сравнению с традиционным случаем возможно снизить потребление мощности источником электропитания А в дежурном режиме, снижая, в то же время, количество катушек нагрузочного устройства В, которому мощность подается от источника электропитания А.
Однако, когда первичная сигнальная катушка 20 и вторичная сигнальная катушка 121 соответственно располагаются на удалении от первичной силовой катушки 10 и вторичной силовой катушки 111 в плоскостях, перпендикулярных к осевому направлению, как показано на фиг.3A и 3B, инородное основание (например, кусок металла) может быть расположено между первичной силовой катушкой 10 и вторичной силовой катушкой 111 в состоянии, в котором нагрузочное устройство В расположено в заданном положении относительно источника электропитания A. В этом случае блок 4 управления может запускать схему 11 инвертора, чтобы нагревать инородное основание. Соответственно, предпочтительно обнаружить инородное основание (например, кусок металла), расположенное между первичной силовой катушкой 10 и вторичной силовой катушкой 111, и установить блок 4 управления таким образом, чтобы остановить схему 11 инвертора, чтобы предотвратить нагревание инородного основания в таком случае.
В этом отношении первичная силовая катушка 10 и первичная сигнальная катушка 20 могут предпочтительно быть размещены коаксиально в устройстве подачи мощности A и вторичная силовая катушка 111 и вторичная сигнальная катушка 121 могут также предпочтительно быть размещены коаксиально в нагрузочном устройстве В (смотрите фиг.5). В примере, показанном на фиг.5, первичная силовая катушка 10 и первичная сигнальная катушка 20 сформированы в форме окружности, имеющей, по существу, один и тот же размер, то есть один и тот же внутренний и внешний диаметры, так же как и вторичная силовая катушка 111 и вторичная сигнальная катушка 121 соответственно.
Дополнительно, как показано на фиг.5, соответствующие катушки размещаются в источнике электропитания A и нагрузочном устройстве В таким образом, что первичная сигнальная катушка 20 и вторичная сигнальная катушка 121 располагаются между первичной силовой катушкой 10 и вторичной силовой катушкой 111, в то время как первичная силовая катушка 10 и вторичная силовая катушка 111 располагаются, по существу, коаксиально, чтобы в магнитосвязанном состоянии быть обращенными друг к другу.
Такое расположение обеспечивает преимущество, заключающееся в повышенной точности обнаружения блока 3 обнаружения сигнала, снижая расстояние между первичной сигнальной катушкой 20 и вторичной сигнальной катушкой 121. Дополнительно, предпочтительно, чтобы на вторичную сигнальную катушку 121 как можно меньше влияла другая катушка (особенно, вторичная силовая катушка 111), чтобы позволить сигналу несущей иметь высокую степень модуляции.
Соответственно, вторичная сигнальная катушка 121 устанавливается снаружи вторичной силовой катушки 111, как показано на фиг.6A-8, снижая, таким образом, влияние вторичной силовой катушки 111, когда сигнал передается от вторичной сигнальной катушки 121 (когда сигнал несущей модулирован). То есть вторичные катушки 111 и 112 располагаются в одной и той же плоскости, и внутренний и внешний диаметры вторичной сигнальной катушки 121 больше, чем внешний диаметр вторичной силовой катушки 111. Дополнительно, хотя в этом варианте осуществления используется круговая дугообразная обмотка в плане, он не ограничивается этим и может использоваться катушка цилиндрической, прямоугольной или эллиптической формы.
Затем другая операция этого варианта осуществления будет описана со ссылкой на изображение формы сигнала, показанное на фиг.9. На фиг.9 (a) показывает форму сигнала высокочастотного напряжения, генерируемого в первичной сигнальной катушке 20, (b) показывает модулированный сигнал (прямоугольный импульсный сигнал), выдаваемый схемой 123 модуляции, (c) показывает форму сигнала детектирования, получаемого, когда блок 3 обнаружения сигнала детектирует огибающую сигнала высокочастотного напряжения первичной сигнальной катушки 20, (d) представляет форму сигнала, получаемую посредством удержания пиков детектированного сигнала, (e) представляет результат обнаружения сигнала, полученный блоком 3 обнаружения сигнала (двоичный сигнал, имеющий уровень Н, когда обнаруживается сигнал от нагрузочного устройства В, и уровень L, когда сигнал не обнаруживается от нагрузочного устройства B), (f) показывает управляющий сигнал блока 4 управления для управления блоком 1 передачи мощности (сигнал для запуска схемы 11 инвертора при уровне Н и остановки схемы 11 инвертора при уровне L), и (g) показывает форму сигнала высокочастотного тока, протекающего в первичной силовой катушке 10.
В этом случае работа в состоянии отсутствия нагрузки и когда только металлическое инородное основание присутствует около первичной сигнальной катушки 20, является такой же, как в описанном выше случае и, таким образом, описание этого опущено.
Когда нагрузочное устройство В установлено в заданном положении относительно источника электропитания A, первичная силовая катушка 10 и первичная сигнальная катушка 20 располагаются так, чтобы быть связанными магнитно со вторичной силовой катушкой 111 и вторичной сигнальной катушкой 121 соответственно. Когда вторичная сигнальная катушка 121 связана магнитно с первичной сигнальной катушкой 20, во вторичной сигнальной катушке 121 создается индуцированная электродвижущая сила и схема 122 электропитания создает рабочую мощность. Схема 123 модуляции начинает обеспечиваться рабочей мощностью, созданной схемой 122 электропитания, чтобы выдавать сигнал модуляции вторичной сигнальной катушке 121 (смотрите фиг.9, (b)).
Следовательно, сигнал несущей модулируется по амплитуде схемой 123 модуляции (смотрите период времени t1 на фиг.9, (a)), и форма сигнала высокочастотного напряжения первичной сигнальной катушки 20, связанной магнитно с вторичной сигнальной катушкой 121, также изменяется. Блок 3 обнаружения сигнала демодулирует (детектирует) модулированный сигнал (прямоугольный импульсный сигнал), детектируя огибающую сигнала высокочастотного напряжения первичной сигнальной катушки 20 (смотрите фиг.9, (c)). Блок 3 обнаружения сигнала выполняет операцию удержания пиков демодулированного прямоугольного импульсного сигнала (смотрите фиг.9, (d)). Если пиковое значение превышает заданное пороговое значение, блок 3 обнаружения сигнала определяет, что нагрузочное устройство В присутствует и выводит на блок 4 управления результат обнаружения "Signal present" (сигнал присутствует) (сигнал уровня H) (смотрите фиг.9, (e)). Когда блок 4 управления принимает от блока 3 обнаружения сигнала сигнал уровня Н, блок 4 управления преобразует управляющий сигнал уровня L в управляющий сигнал уровня Н, чтобы запустить схему 11 инвертора блока 1 передачи мощности (смотрите фиг.9, (f)). Когда схема 11 инвертора запущена, высокочастотная мощность передается на блок 110 приема мощности от блока 1 передачи мощности в бесконтактном режиме, чтобы заряжать аккумуляторную батарею, служащую нагрузкой 100.
В этом случае, когда схема 11 инвертора запущена, магнитный поток, создаваемый вокруг первичной силовой катушки 10, воздействует на первичную сигнальную катушку 20, установленную, по существу, коаксиально с первичной силовой катушкой 10. Соответственно, как показано на фиг.9, (a), к сигналу высокочастотного напряжения, создаваемому в первичной сигнальной катушке 20, добавляется большой шумовой компонент. Таким образом, в блоке 3 обнаружения сигнала трудно обнаружить сигнал.
Соответственно, в этом варианте осуществления, блок 4 управления запускает схему 11 инвертора периодически. Как действительный расценивается только результат обнаружения блока 3 обнаружения сигнала, полученный во время периода паузы Tx схемы 11 инвертора. Если блок 3 обнаружения сигнала обнаруживает сигнал во время периода паузы Tx, схема 11 инвертора 11 запускается периодически, тогда как если блок 3 обнаружения сигнала не обнаруживает сигнал во время периода паузы Tx, схема 11 инвертора останавливается.
То есть, поскольку во время периода паузы Tx схемы 11 инвертора 11 вокруг первичной силовой катушки 10 не создается магнитный поток, большой шумовой компонент не добавляется к сигналу высокочастотного напряжения, создаваемому в первичной сигнальной катушке 20. Таким образом, блок 3 обнаружения сигнала может точно обнаруживать сигнал. Поэтому, когда блок 4 управления управляет блоком 1 передачи мощности, основываясь на результате обнаружения блока 3 обнаружения сигнала, полученном во время периода паузы Tx, сбой во время передачи мощности блока 1 передачи мощности может быть предотвращен.
В то же время, когда инородное основание (например, кусок металла) располагается между первичными катушками 10 и 20 и вторичными катушками 111 и 121, высокочастотное напряжение, индуцированное во вторичной сигнальной катушке 121, уменьшается под влиянием металлического инородного основания. В результате, по причине того что схема 122 электропитания не создает рабочую мощность, достаточную для работы схемы 123 модуляции или тому подобного, уровень напряжения сигнала высокочастотного напряжения, создаваемый в первичной сигнальной катушке 20, уменьшается (смотрите период времени t2 на фиг.9, (a)).
Соответственно, блок 3 обнаружения сигнала выводит результат обнаружения "No signal" (сигнал уровня L) на устройство 4 управления, потому что пиковое значение демодулированного прямоугольного импульсного сигнала не превышает пороговое значение. Следовательно, блок 4 управления преобразует управляющий сигнал уровня Н в управляющий сигнал уровня L, чтобы остановить схему 11 инвертора, тем самым препятствуя нагреванию металлического инородного основания за счет передачи мощности блоком 1 передачи мощности. На фиг.10 показана блок-схема процесса, осуществляемого блоком 4 управления источника электропитания А в описанной выше работе.
В этом варианте осуществления частота (приблизительно 1 кГц) модулированного сигнала схемы 123 модуляции относительно низкая по сравнению с частотой колебаний (приблизительно 4 МГц) колебательного контура 21 и частоты схемы 11 инвертора (приблизительно 100 кГц). Соответственно, когда блок 3 обнаружения сигнала обнаруживает огибающую модулированного сигнала, фильтрация может быть легко выполнена. Дополнительно, как первичная сигнальная катушка 20, так и вторичная сигнальная катушка 121 имеют малый диаметр и малое количество витков и работают при низком потреблении мощности путем увеличения частоты колебаний колебательного контура 21 до относительно наивысшего уровня, чтобы увеличить импеданс АС катушек 20 и 121 и снизить ток, протекающий в катушках 20 и 121.
Дополнительно, в источнике электропитания A, колебательный контур 21 блока 2 опроса непрерывно генерирует колебания. Альтернативно, колебательный контур 21 может генерировать колебания периодически, пока блок 3 обнаружения сигнала не обнаруживает сигнал, и может генерировать колебания непрерывно пока блок 3 обнаружения сигнала обнаруживает сигнал. В этом случае возможно дополнительно снизить потребление мощности в дежурном режиме по сравнению со случаем, в котором колебательный контур 21 генерирует колебания непрерывно. Дополнительно, даже в случае когда блок 3 обнаружения сигнала обнаруживает сигнал, колебательный контур 21 может генерировать колебания только во время периода паузы Tx, запускаясь периодически схемой 11 инвертора, и генерация колебательного контура 21 может быть остановлена во время периода, в котором запускается схема 11 инвертора.
Дополнительно, как показано на фиг.11, в дополнение к первичной сигнальной катушке 20, большей, чем первичная силовая катушка 10, в блоке 2 опроса источника электропитания A может быть обеспечено множество (шесть в показанном примере) первичных сигнальных катушек 20'. В такой конфигурации, даже когда присутствует инородное основание, меньшее, чем первичная силовая катушка 10, присутствие инородного основания может быть обнаружено на основе сигнала высокочастотного напряжения, создаваемого в одной из первичных сигнальных катушек 20', и схема 11 инвертора останавливается, чтобы препятствовать нагреванию инородного основания.
Однако, когда один источник электропитания А снабжает мощностью многочисленные нагрузочные устройства В, имеющие различные типы нагрузок 100, мощностью, передаваемой от блока 1 передачи мощности, требуется управлять в соответствии с типом нагрузки 100. Соответственно, блок 4 управления может запускать колебательный контур 21 блока 2 опроса, чтобы генерировать колебания на заданных многочисленных частотах способом разделения во времени в дежурном режиме и определяет тип нагрузочного устройства В, основываясь на результатах обнаружения сигнала блока 3 обнаружения сигнала на соответствующих частотах колебаний.
Более конкретно, нагрузочное устройство В может быть идентифицировано с помощью предопределенных многократных частот, установленных в колебательном контуре 21, и резонансной частоты, определенной вторичной катушкой 121, и резонансного конденсатора C2 каждого из нагрузочных устройств В (см. Фиг.2). Индуцированная электродвижущая сила почти не генерируется во вторичной сигнальной катушке 121 на нерезонансной частоте, так что схема модуляции не может работать, чтобы выдавать сигнал модуляции вторичной сигнальной катушке 121. С другой стороны, индуцированная электродвижущая сила генерируется во вторичной сигнальной катушке 121 на резонансной частоте, и модуляция выполняется. Поэтому источник электропитания А может идентифицировать нагрузочное устройство В, связанное с ним для приема мощности.
Затем устройство 4 управления управляет мощностью, передаваемой от блока 1 передачи мощности, увеличивая или уменьшая частоту схемы 11 инвертора в соответствии с типом нагрузочного устройства B.
Второй вариант осуществления
Как показано на фиг.12, в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего изобретения бесконтактная система электропитания обладает признаком, что нагрузочное устройство В дополнительно включает в себя блок 130 управления нагрузочного устройства, чтобы передавать управляющую команду от блока 120 реакции на блок 4 управления источника электропитания А для инструктирования остановки передачи мощности блока 1 передачи мощности или снижения уровня передаваемой мощности передачи. Так как другие конфигурации являются теми же самыми, что и в первом варианте осуществления, то компонентам, которые используются в первом варианте осуществления, будут назначаться те же ссылочные номера и их объяснение будет опущено.
Например, если нагрузка 100 является аккумуляторной батареей и от источника электропитания А непрерывно подается мощность даже после того, как аккумуляторная батарея полностью заряжена, то мощность тратится впустую. В таком случае может быть рассмотрено обеспечение переключающего элемента (элемент полупроводникового переключателя или реле) на пути подачи мощности между блоком 110 приема мощности и нагрузкой 100 так, чтобы, когда аккумуляторная батарея полностью заряжена, переключающий элемент выключен, чтобы прерывать подачу мощности от блока 110 приема мощности нагрузке 100. Поскольку, однако, мощность подается от блока 1 передачи мощности непрерывно, напряжение на выводах вторичной силовой катушки 111 повышается. Соответственно, требуется иметь резерв выдерживаемого напряжения блока преобразования мощности (схема 112 выпрямителя), вызывая, тем самым, увеличение стоимости и размера.
Однако в этом варианте осуществления, когда аккумуляторная батарея, служащая нагрузкой 100, полностью заряжена, блок 130 управления нагрузочного устройства останавливает схему 123 модуляции блока 120 реакции, так что блок 3 обнаружения сигнала источника электропитания A не обнаруживает сигнал. В результате, поскольку блок 3 обнаружения сигнала не обнаруживает сигнал, блок 4 управления источника электропитания А останавливает схему 11 инвертора, тем самым останавливая подачу мощности блоком 1 передачи мощности.
Третий вариант осуществления
Как показано на фиг.13, в соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего изобретения бесконтактная система электропитания обладает тем признаком, что вторая схема 113 электропитания для создания рабочей мощности блока 120 реакции из высокочастотной мощности, индуцированной во вторичной силовой катушке 111, обеспечивается в блоке 110 приема мощности нагрузочного устройства В. Дополнительно, поскольку другие конфигурации являются такими же, как в первом варианте осуществления, то компонентам, таким же как в первом варианте осуществления, будут назначены те же самые ссылочные номера и их объяснение будет опущено.
Вторая схема 113 электропитания снабжает мощностью ДС для схемы 123 модуляции блока 120 реакции, причем мощность ДС создается посредством выпрямления и сглаживания высокочастотной мощности, индуцированной во вторичной силовой катушке 111, когда мощность подается от блока 1 передачи 1 мощности к блоку 110 приема мощности.
То есть количество мощности, передаваемой от блока 2 опроса источника электропитания A, очень мало и количество рабочей мощности, создаваемой в схеме 122 электропитания блока 120 реакции, также очень мало. Однако, когда вторая схема 113 электропитания создает рабочую мощность блока 120 реакции, используя высокочастотную мощность, принимаемую блоком 110 приема мощности, существует преимущество, состоящее в повышении точности обнаружения блока 3 обнаружения сигнала, увеличивая мощность, передаваемую от блока 120 реакции.
Четвертый вариант осуществления
Как показано на фиг.14, в соответствии с четвертым вариантом осуществления настоящего изобретения бесконтактная система электропитания обладает тем признаком, что нагрузочное устройство В дополнительно включает в себя вторую схему 113 электропитания для создания рабочей мощности блока 120 реакции из высокочастотной мощности, индуцированной во вторичной силовой катушке 111, и блок 124 передачи сигнала нагрузочного устройства управляется мощностью, создаваемой во второй схеме 113 электропитания, чтобы передавать сигнал передачи, и источник электропитания А дополнительно включает в себя блок 5 приема сигнала со стороны источника электропитания для приема сигнала, переданного от блока 124 передачи сигнала нагрузочного устройства, и запоминающее устройство 6 для хранения информации, переданной с помощью передаваемого сигнала.
Дополнительно, поскольку другие конфигурации являются такими же, как в первом варианте осуществления, компонентам, которые имеются в первом варианте осуществления, будут назначены те же самые ссылочные номера и их объяснение будет опущено.
Блок 124 передачи сигнала нагрузочного устройства имеет катушку 124a передачи и передает через катушку 124a передачи, например, передаваемый частотно-модулированный сигнал. Блок 5 приема сигнала со стороны источника электропитания имеет приемную катушку 50, связанную магнитно с катушкой 124a передачи, и восстанавливает первоначальную информацию, демодулируя высокочастотное напряжение (передаваемый частотно-модулированный сигнал), индуцированное в приемной катушке 50. Демодулированная информация хранится в запоминающем устройстве 6. На информацию, передаваемую от нагрузочного устройства В на источник электропитания А с помощью передаваемого сигнала, не накладывается никакого особого ограничения.
Как описано выше, в этом варианте осуществления различные информационные данные могут передаваться между блоком 124 передачи сигнала нагрузочного устройства и блоком 5 приема сигнала со стороны источника электропитания.
Пятый вариант осуществления
Как показано на фиг.15, в соответствии с пятым вариантом осуществления настоящего изобретения бесконтактная система электропитания обладает тем признаком, что источник электропитания А дополнительно включает в себя схему 7 генерации информационного сигнала источника электропитания для создания информационного сигнала, который должен передаваться от источника электропитания А к нагрузочному устройству В, и схему 8 модуляции для модуляции высокочастотной мощности, которая должна передаваться от блока 1 передачи мощности информационным сигналом, и нагрузочное устройство В дополнительно включает в себя схему 140 демодуляции для демодуляции высокочастотной мощности, индуцированной во вторичной силовой катушке 111, чтобы восстанавливать информационный сигнал, запоминающее устройство 150 для хранения информации (информационного сигнала), демодулированной схемой 140 демодуляции, и блок 160 управления для управления нагрузкой 100, основываясь на информации. Дополнительно, поскольку другие конфигурации являются такими же, как в первом варианте осуществления, компонентам, которые имеются в первом варианте осуществления, будут назначены те же самые ссылочные номера и их объяснение будет опущено.
Схема 8 модуляции выполняет модуляцию (амплитудную модуляцию, частотную модуляцию или фазовую модуляцию) высокочастотного напряжения (сигнала несущей), выводимого схемой 11 инвертора, информационным сигналом (видеосигналом), созданным схемой 7 генерации информационного сигнала источника электропитания. Схема 140 демодуляции демодулирует высокочастотное напряжение (модулированный сигнал несущей), индуцированное во вторичной силовой катушке 111, чтобы восстановить информационный сигнал. Дополнительно, информационный сигнал не накладывает никакого конкретного ограничения на информацию, передаваемую от источника электропитания А на нагрузочное устройство В.
Как описано выше, в этом варианте осуществления от источника электропитания А к нагрузочному устройству В могут передаваться различные информационные данные.
Шестой вариант осуществления
Как показано на фиг.16, в соответствии с шестым вариантом осуществления настоящего изобретения бесконтактная система электропитания обладает тем признаком, что нагрузочное устройство В дополнительно включает в себя блок 170 передачи сигнала реакции, который управляется высокочастотной мощностью, индуцированной во вторичной силовой катушке 111, чтобы передавать сигнал реакции через вторичную силовую катушку 111, и источник электропитания А дополнительно включает в себя блок 9 приема сигнала реакции для приема сигнала реакции через первичную силовую катушку 10, связанную магнитно со вторичной силовой катушкой 111.
Дополнительно, поскольку другие конфигурации являются такими же, как в первом варианте осуществления, компонентам, которые имеются в первом варианте осуществления, будут назначены те же самые ссылочные номера и их объяснение будет опущено.
Блок 170 передачи сигнала реакции имеет схему 171 электропитания для создания рабочей мощности из высокочастотной мощности, индуцированной во вторичной силовой катушке 111, и схему 172 модуляции, которая управляется рабочей мощностью, созданной схемой 171 электропитания, для выполнения модуляции (например, амплитудной модуляции) индуцированного напряжения (сигнал несущей) вторичной силовой катушки 111. То есть блок 170 передачи сигнала реакции может передавать сигнал реакции, только когда мощность подается от блока 1 передачи мощности источника электропитания А на блок 110 приема мощности нагрузочного устройства В. Блок 170 передачи сигнала реакции не может передавать сигнал реакции, когда мощность не подается от блока 1 передачи мощности к блоку 110 приема мощности. Блок 170 передачи сигнала реакции может непрерывно или периодически передавать сигнал реакции.
Блок 9 приема сигнала реакции демодулирует сигнал реакции посредством детектирования огибающей сигнала высокочастотного напряжения первичной силовой катушки 10, чтобы вывести демодулированный сигнал на блок 4 управления.
В этом случае, в то время когда мощность передается от блока 1 передачи мощности, блоку 3 обнаружения сигнала трудно обнаруживать сигнал из-за большой шумовой компоненты, добавляемой к сигналу высокочастотного напряжения, создаваемому в первичной сигнальной катушке 20. Соответственно, в первом варианте осуществления схема 11 инвертора блока 1 передачи мощности запускается периодически таким образом, что блок 3 обнаружения сигнала может обнаруживать сигнал во время периода паузы схемы 11 инвертора.
С другой стороны, в этом варианте осуществления блок 4 управления источника электропитания А непрерывно осуществляет передачу мощности блока 1 передачи мощности, как только блок 3 обнаружения сигнала обнаруживает сигнал, представляющий присутствие нагрузочного устройства В; и блок 4 управления останавливает передачу мощности блока 1 передачи мощности, если период, в течение которого блок 9 приема сигнала реакции не принимает сигнал реакции, превышает назначенный период (значительно более длительный по сравнению с циклом передачи сигнала реакции, когда сигнал реакции передается периодически), и блок 4 управления продолжает передачу мощности блока 1 передачи мощности, если период, в течение которого блок 9 приема сигнала реакции не принимает сигнал реакции, не превышает назначенный период.
Соответственно, в этом варианте осуществления блок 4 управления продолжает или останавливает передачу мощности блока 1 передачи мощности, основываясь на том, принимает ли блок 9 приема сигнала реакции сигнал реакции, переданный от блока 170 передачи сигнала реакции нагрузочного устройства В. Таким образом, даже при том что точность обнаружения блока 3 обнаружения сигнала снижается во время непрерывной передачи мощности блока 1 передачи мощности, схема 11 инвертора блока 1 передачи мощности может запускаться непрерывно (не периодически), в то же время предотвращая сбой блока 1 передачи мощности.
Следовательно, существует преимущество повышения эффективности источника электропитания по сравнению со случаем, в котором схема 11 инвертора запускается периодически, как в первом варианте осуществления.
Седьмой вариант осуществления
Как показано на фиг.17, в соответствии с седьмым вариантом осуществления настоящего изобретения бесконтактная система электропитания обладает тем признаком, что нагрузочное устройство В дополнительно включает в себя блок 130 управления нагрузочным устройством для передачи управляющей команды от блока 120 реакции и блока 170 передачи сигнала реакции на блок 4 управления источника электропитания А, чтобы инструктировать остановку передачи мощности блоком 1 передачи мощности или снижения уровня передачи мощности. Дополнительно, поскольку другие конфигурации являются такими же, как во втором и шестом вариантах осуществления, компонентам, которые имеются во втором и шестом вариантах осуществления, будут назначены те же самые ссылочные номера и их объяснение будет опущено.
Во втором варианте осуществления, когда аккумуляторная батарея, служащая нагрузкой 100, полностью заряжена, блок 130 управления нагрузочного устройства останавливает схему 123 модуляции блока 120 реакции, так что блок 3 обнаружения сигнала источника электропитания A не обнаруживает сигнал. Однако, как описано в шестом варианте осуществления, когда схема инвертора 11 запускается непрерывно, блок 3 обнаружения сигнала может ошибочно обнаружить шумовой компонент как сигнал, даже если схема 123 модуляции блока 120 реакции остановлена.
Соответственно, в этом варианте осуществления, блок 130 управления нагрузочного устройства останавливает как схему 123 модуляции блока 120 реакции 120, так и схему 172 модуляции блока 170 передачи сигнала реакции, когда аккумуляторная батарея, служащая нагрузкой 100, полностью заряжена. Следовательно, блок 9 приема сигнала реакции не принимает сигнал реакции, даже когда блок 3 обнаружения сигнала источника электропитания A обнаруживает неправильный сигнал. Таким образом, блок 4 управления может остановить передачу мощности блока 1 передачи мощности.
Как описано выше, в настоящем варианте осуществления, даже когда схема 11 инвертора запускается непрерывно, возможно надежно управлять блоком 1 передачи мощности, повышая надежность передачи сигналов.
Хотя изобретение было показано и описано со ссылкой на варианты осуществления, специалисты в данной области техники должны понимать, что могут вноситься различные изменения и модификации, не отступая от объема изобретения, как он определен в приведенной далее формуле изобретения.

Claims (19)

1. Бесконтактная система электропитания, содержащая:
источник электропитания для передачи высокочастотной мощности; и
нагрузочное устройство, которое бесконтактно принимает высокочастотную мощность, передаваемую от источника электропитания посредством электромагнитной индукции, чтобы подавать высокочастотную мощность нагрузке,
в которой источник электропитания включает в себя блок передачи мощности, имеющий первичную силовую катушку для передачи мощности и схему инвертора для подачи высокочастотного тока первичной силовой катушке; блок опроса, имеющий первичную сигнальную катушку для приема сигнала от нагрузочного устройства и колебательного контура, причем первичная сигнальная катушка подключается между выходными выводами колебательного контура; блок обнаружения сигнала для обнаружения сигнала, принятого первичной сигнальной катушкой; и блок управления для управления блоком передачи мощности в соответствии с сигналом, обнаруженным блоком обнаружения сигнала,
в которой нагрузочное устройство включает в себя нагрузку; блок приема мощности, имеющий вторичную силовую катушку для приема мощности, которая связана магнитно с первичной силовой катушкой, и блок преобразования мощности, который преобразует высокочастотную мощность, индуцированную во вторичной силовой катушке, в мощность для нагрузки; вторичную сигнальную катушку, которая связана магнитно с первичной сигнальной катушкой; и блок реакции, который управляется электродвижущей силой, индуцированной во вторичной сигнальной катушке, чтобы передавать сигнал от вторичной сигнальной катушки, и в которой блок управления источника электропитания не осуществляет передачу мощности от блока передачи мощности, когда блок обнаружения сигнала не обнаруживает сигнал, и осуществляет передачу мощности от блока передачи мощности, когда блок обнаружения сигнала обнаруживает сигнал.
2. Бесконтактная система электропитания по п.1, в которой первичная силовая катушка и первичная сигнальная катушка установлены, по существу, коаксиально в источнике электропитания, и вторичная силовая катушка и вторичная сигнальная катушка установлены, по существу, коаксиально в нагрузочном устройстве.
3. Бесконтактная система электропитания по п.1, в которой блок управления источника электропитания запускает схему инвертора периодически, когда он осуществляет передачу мощности от блока передачи мощности, и останавливает передачу мощности от блока передачи мощности, если блок обнаружения сигнала не обнаруживает сигнал во время периода паузы схемы инвертора.
4. Бесконтактная система электропитания по п.3, в которой сигнал является амплитудно-модулированным сигналом, и блок обнаружения сигнала источника электропитания детектирует огибающую напряжения, индуцированного в первичной сигнальной катушке, и определяет, что сигнал обнаружен, если уровень обнаруженного напряжения превышает пороговое значение.
5. Бесконтактная система электропитания по п.1, в которой нагрузочное устройство включает в себя блок управления нагрузочного устройства для передачи управляющей команды от блока реакции блоку управления источника электропитания, чтобы инструктировать остановку передачи мощности от блока передачи мощности или снижение передаваемой мощности.
6. Бесконтактная система электропитания по одному из пп.1-5, в которой блок управления источника электропитания не осуществляет передачу мощности от блока передачи мощности, если уровень сигнала, обнаруженного блоком обнаружения сигнала, является постоянным.
7. Бесконтактная система электропитания по одному из пп.1-5, в которой блок реакции нагрузочного устройства имеет схему электропитания, которая создает рабочую мощность из напряжения, индуцированного во вторичной сигнальной катушке, и схему модуляции, которая управляется рабочей мощностью, созданной схемой электропитания, чтобы выдавать сигнал модуляции вторичной сигнальной катушке.
8. Бесконтактная система электропитания по п.7, в которой схема модуляции создает сигнал, модулированный путем изменения импеданса элемента импеданса, подключенного между двумя концами вторичной сигнальной катушки.
9. Бесконтактная система электропитания по п.7, в которой блок приема мощности нагрузочного устройства дополнительно имеет схему электропитания для создания рабочей мощности блока реакции из высокочастотной мощности, индуцированной во вторичной силовой катушке.
10. Бесконтактная система электропитания по п.1, в которой блок обнаружения сигнала источника электропитания дополнительно имеет одну или более дополнительных первичных сигнальных катушек.
11. Бесконтактная система электропитания по одному из пп.1-5, дополнительно содержащая добавочное одно или более нагрузочных устройств, в которой нагрузочное устройство и добавочные нагрузочные устройства имеют различные типы нагрузок и блоки реакции нагрузочного устройства и добавочных нагрузочных устройств передают и принимают сигналы разных частот в соответствии с типами нагрузок, и
в которой блок опроса источника электропитания позволяет колебательному контуру генерировать колебания на частотах, изменяющихся соответственно типам нагрузочного устройства и добавочных нагрузочных устройств.
12. Бесконтактная система электропитания по одному из пп.1-5, в которой нагрузочное устройство дополнительно включает в себя дополнительную схему электропитания для создания рабочей мощности блока реакции из высокочастотной мощности, индуцированной во вторичной силовой катушке, и блок передачи сигнала нагрузочного устройства, управляемый мощностью, создаваемой дополнительной схемой электропитания, для передачи передаваемого сигнала, и источник электропитания включает в себя блок приема сигнала источника электропитания для приема передаваемого сигнала от блока передачи сигнала нагрузочного устройства.
13. Бесконтактная система электропитания по одному из пп.1-5, в которой источник электропитания дополнительно включает в себя схему модуляции для модуляции высокочастотной мощности от блока передачи мощности информационным сигналом, и нагрузочное устройство дополнительно включает в себя схему демодуляции для демодуляции высокочастотной мощности, индуцированной во вторичной силовой катушке, чтобы восстановить информационный сигнал.
14. Бесконтактная система электропитания по одному из пп.1-5, в которой колебательный контур генерирует колебания периодически, пока блок обнаружения сигнала не обнаруживает сигнал, и колебательный контур генерирует колебания непрерывно, если блок обнаружения сигнала обнаруживает сигнал.
15. Бесконтактная система электропитания по п.2, в которой внутренний и внешний диаметры первичной сигнальной катушки, по существу, идентичны внутреннему и внешнему диаметрам вторичной сигнальной катушки, и внутренний диаметр вторичной сигнальной катушки больше, чем внешний диаметр вторичной силовой катушки.
16. Бесконтактная система электропитания по п.2, в которой первичная сигнальная катушка и вторичная сигнальная катушка расположены между первичной силовой катушкой и вторичной силовой катушкой, в то время как первичная силовая катушка и вторичная силовая катушка связаны магнитно друг с другом.
17. Бесконтактная система электропитания по одному из пп.1-5, в которой колебательный контур блока опроса генерирует колебания на частоте, которая выше частоты схемы инвертора, и блок реакции имеет схему электропитания, которая создает рабочую мощность из напряжения, индуцированного во вторичной сигнальной катушке, и схему модуляции, которая управляется рабочей мощностью, создаваемой схемой электропитания, чтобы выдавать вторичной сигнальной катушке сигнал модуляции с частотой, более низкой, чем частота схемы инвертора.
18. Бесконтактная система электропитания по п.1, в которой нагрузочное устройство включает в себя блок передачи сигнала реакции, который управляется высокочастотной мощностью, индуцированной во вторичной силовой катушке, чтобы передавать сигнал реакции через вторичную силовую катушку,
в которой источник электропитания включает в себя блок приема сигнала реакции для приема сигнала реакции через первичную силовую катушку, связанную магнитно со вторичной силовой катушкой, и
в которой, когда блок управления источника электропитания выполняет передачу мощности от блока передачи мощности в соответствии с сигналом, обнаруженным блоком обнаружения сигнала, блок управления останавливает передачу мощности от блока передачи мощности, если период, в течение которого блок приема сигнала реакции не принимает сигнал реакции, превышает определенный период, и блок управления продолжает передачу мощности от блока передачи мощности, если период, в течение которого блок приема сигнала реакции не принимает сигнал реакции, не превышает определенный период.
19. Бесконтактная система электропитания по п.18, в которой нагрузочное устройство включает в себя блок управления нагрузочного устройства для передачи управляющей команды от блока реакции и блока передачи сигнала реакции блоку управления источника электропитания, чтобы инструктировать остановку передачи мощности от блока передачи мощности или снижение передаваемой мощности.
RU2010115891/07A 2009-04-22 2010-04-21 Бесконтактная система электропитания RU2440635C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009104441A JP5554937B2 (ja) 2009-04-22 2009-04-22 非接触給電システム
JP2009-104441 2009-04-22

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010115891A RU2010115891A (ru) 2011-10-27
RU2440635C1 true RU2440635C1 (ru) 2012-01-20

Family

ID=42244848

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010115891/07A RU2440635C1 (ru) 2009-04-22 2010-04-21 Бесконтактная система электропитания

Country Status (9)

Country Link
US (1) US8664801B2 (ru)
EP (1) EP2244351B1 (ru)
JP (1) JP5554937B2 (ru)
KR (1) KR101169185B1 (ru)
CN (1) CN101873014B (ru)
CA (1) CA2701255A1 (ru)
HK (1) HK1149126A1 (ru)
RU (1) RU2440635C1 (ru)
TW (1) TWI414121B (ru)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2621060C2 (ru) * 2013-04-19 2017-05-31 Кэнон Кабусики Кайся Устройство передачи энергии, способ управления устройством передачи энергии и система передачи энергии
RU2635381C1 (ru) * 2015-06-10 2017-11-13 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Бесконтактное устройство передачи электрической энергии и система передачи электрической энергии
RU2643153C2 (ru) * 2012-07-30 2018-01-31 Конинклейке Филипс Н.В. Беспроводная индукционная передача электроэнергии
RU2655661C2 (ru) * 2012-12-18 2018-05-30 Нуклеас Сайнтифик Инк. Идентификация нелинейной системы для обнаружения объекта в системе для беспроводной передачи энергии
RU2656246C2 (ru) * 2013-06-04 2018-06-04 Конинклейке Филипс Н.В. Беспроводная индуктивная передача энергии
RU2658331C2 (ru) * 2012-11-29 2018-06-20 Конинклейке Филипс Н.В. Беспроводная индукционная передача энергии
RU2660479C2 (ru) * 2013-07-17 2018-07-06 Конинклейке Филипс Н.В. Беспроводная индуктивная передача мощности
RU2667506C1 (ru) * 2014-09-16 2018-09-21 Конинклейке Филипс Н.В. Беспроводная индуктивная передача мощности
RU2727524C1 (ru) * 2019-08-21 2020-07-22 Бейдзин Сяоми Мобайл Софтвэр Ко., Лтд. Беспроводное зарядное устройство, система, способ управления, зарядное оборудование и носитель данных
RU2752269C1 (ru) * 2017-07-13 2021-07-26 Конинклейке Филипс Н.В. Беспроводная передача мощности

Families Citing this family (111)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2083407B1 (de) * 2008-01-25 2012-05-16 Pepperl + Fuchs GmbH Vorrichtung und Verfahren zur kontaktlosen Energie- und Datenübertragung
DE102009033237A1 (de) 2009-07-14 2011-01-20 Conductix-Wampfler Ag Vorrichtung zur induktiven Übertragung elektrischer Energie
US8928284B2 (en) * 2009-09-10 2015-01-06 Qualcomm Incorporated Variable wireless power transmission
US9461688B2 (en) * 2010-03-12 2016-10-04 Sunrise Micro Devices, Inc. Power efficient communications
IT1400748B1 (it) * 2010-06-30 2013-07-02 St Microelectronics Srl Apparato per il trasferimento wireless di energia fra due dispositivi e contemporaneo trasferimento di dati.
JP5718619B2 (ja) * 2010-11-18 2015-05-13 トヨタ自動車株式会社 コイルユニット、非接触電力送電装置、車両および非接触電力給電システム
EP2651008B1 (en) * 2010-12-01 2016-11-23 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Wireless power feeding apparatus, vehicle, and method of controlling wireless power feeding system
CN102611170B (zh) * 2011-01-21 2015-05-13 上海泰莱钢结构工程有限公司 一种风光互补发电系统对外非接触充电装置
US20130293191A1 (en) 2011-01-26 2013-11-07 Panasonic Corporation Non-contact charging module and non-contact charging instrument
US10312748B2 (en) 2011-02-01 2019-06-04 Fu Da Tong Techology Co., Ltd. Signal analysis method and circuit
US9831687B2 (en) 2011-02-01 2017-11-28 Fu Da Tong Technology Co., Ltd. Supplying-end module for induction-type power supply system and signal analysis circuit therein
US10038338B2 (en) 2011-02-01 2018-07-31 Fu Da Tong Technology Co., Ltd. Signal modulation method and signal rectification and modulation device
US10056944B2 (en) 2011-02-01 2018-08-21 Fu Da Tong Technology Co., Ltd. Data determination method for supplying-end module of induction type power supply system and related supplying-end module
TWI642253B (zh) * 2017-09-14 2018-11-21 富達通科技股份有限公司 偵測受電模組之方法及供電模組
US10615645B2 (en) 2011-02-01 2020-04-07 Fu Da Tong Technology Co., Ltd Power supply device of induction type power supply system and NFC device identification method of the same
US9671444B2 (en) 2011-02-01 2017-06-06 Fu Da Tong Technology Co., Ltd. Current signal sensing method for supplying-end module of induction type power supply system
US10574095B2 (en) 2011-02-01 2020-02-25 Fu Da Tong Technology Co., Ltd. Decoding method for signal processing circuit and signal processing circuit using the same
US9628147B2 (en) 2011-02-01 2017-04-18 Fu Da Tong Technology Co., Ltd. Method of automatically adjusting determination voltage and voltage adjusting device thereof
US11128180B2 (en) * 2011-02-01 2021-09-21 Fu Da Tong Technology Co., Ltd. Method and supplying-end module for detecting receiving-end module
US10289142B2 (en) 2011-02-01 2019-05-14 Fu Da Tong Technology Co., Ltd. Induction type power supply system and intruding metal detection method thereof
US10630113B2 (en) 2011-02-01 2020-04-21 Fu Da Tong Technology Co., Ltd Power supply device of induction type power supply system and RF magnetic card identification method of the same
TWI570427B (zh) 2015-10-28 2017-02-11 富達通科技股份有限公司 感應式電源供應器及其金屬異物檢測方法
US9600021B2 (en) 2011-02-01 2017-03-21 Fu Da Tong Technology Co., Ltd. Operating clock synchronization adjusting method for induction type power supply system
TWI568125B (zh) * 2015-01-14 2017-01-21 富達通科技股份有限公司 感應式電源供應器之供電模組及其電壓測量方法
US20120223593A1 (en) * 2011-03-03 2012-09-06 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Power receiving device and wireless power supply system
JP5677875B2 (ja) * 2011-03-16 2015-02-25 日立マクセル株式会社 非接触電力伝送システム
CN108462260B (zh) * 2011-03-31 2022-01-28 索尼公司 检测器、电力传送器和接收器、电力供给系统
JP5756925B2 (ja) * 2011-05-19 2015-07-29 パナソニックIpマネジメント株式会社 電気機器に設けられた受電装置
JP6067211B2 (ja) * 2011-05-27 2017-01-25 日産自動車株式会社 非接触給電装置
KR102022350B1 (ko) * 2011-05-31 2019-11-04 삼성전자주식회사 무선 전력을 이용한 통신 장치 및 방법
CN102347640B (zh) * 2011-06-09 2013-09-18 东南大学 一种无线能量传输装置
JP5342073B2 (ja) 2011-06-14 2013-11-13 パナソニック株式会社 通信装置
JP5071574B1 (ja) * 2011-07-05 2012-11-14 ソニー株式会社 検知装置、受電装置、非接触電力伝送システム及び検知方法
JP5857251B2 (ja) 2011-08-01 2016-02-10 パナソニックIpマネジメント株式会社 非接触給電装置の制御方法及び非接触給電装置
DE102012020565B4 (de) * 2012-10-19 2022-03-03 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Kontaktlose Leistungsversorgungsvorrichtung
JP5838333B2 (ja) 2011-08-01 2016-01-06 パナソニックIpマネジメント株式会社 非接触給電装置
JP5853199B2 (ja) 2011-08-25 2016-02-09 パナソニックIpマネジメント株式会社 非接触給電システムの金属異物検出方法、非接触給電装置、電気機器に設けられた受電装置及び非接触給電システム
KR20130024757A (ko) * 2011-08-29 2013-03-08 주식회사 케이더파워 이종 충전 방식을 가진 무선 충전 시스템
JP5794056B2 (ja) 2011-09-12 2015-10-14 ソニー株式会社 給電装置および給電システム
FR2980055B1 (fr) * 2011-09-12 2013-12-27 Valeo Systemes Thermiques Dispositif de transmission de puissance inductif
KR102071833B1 (ko) * 2011-09-12 2020-01-30 소니 주식회사 송전 장치 및 시스템
JP2013070520A (ja) * 2011-09-22 2013-04-18 Panasonic Corp 非接触給電装置の駆動方法、非接触給電装置及び非接触給電システム
US9369321B2 (en) * 2011-09-22 2016-06-14 Northrop Grumman Systems Corporation Increasing sensor data carrying capability of phase generated carriers
KR101273762B1 (ko) * 2011-09-30 2013-06-12 삼성전기주식회사 무선 충전 시스템
CN103997966B (zh) * 2011-09-30 2016-09-07 Analogic公司 到移动单元的功率传递
CN102355032A (zh) * 2011-11-01 2012-02-15 东南大学 无线充电装置
US10204734B2 (en) 2011-11-02 2019-02-12 Panasonic Corporation Electronic device including non-contact charging module and near field communication antenna
CN103918192A (zh) 2011-11-02 2014-07-09 松下电器产业株式会社 非接触无线通信线圈、传输线圈、以及便携式无线终端
US9502920B2 (en) * 2011-11-16 2016-11-22 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Power receiving device, power transmission device, and power feeding system
JP5168404B1 (ja) * 2011-12-07 2013-03-21 パナソニック株式会社 非接触充電モジュール及びそれを備えた携帯端末
JP2013169122A (ja) 2012-02-17 2013-08-29 Panasonic Corp 非接触充電モジュール及びそれを備えた携帯端末
JP5967989B2 (ja) * 2012-03-14 2016-08-10 ソニー株式会社 検知装置、受電装置、送電装置及び非接触給電システム
JP2013198322A (ja) 2012-03-21 2013-09-30 Tokai Rika Co Ltd 車載非接触充電システム
EP2845416B1 (en) * 2012-05-02 2018-11-21 Apple Inc. Methods for detecting and identifying a receiver in an inductive power transfer system
JP5929493B2 (ja) * 2012-05-17 2016-06-08 ソニー株式会社 受電装置、および、給電システム
JP6112383B2 (ja) 2012-06-28 2017-04-12 パナソニックIpマネジメント株式会社 携帯端末
JP6008237B2 (ja) 2012-06-28 2016-10-19 パナソニックIpマネジメント株式会社 携帯端末
KR101950688B1 (ko) 2012-07-09 2019-02-21 삼성전자주식회사 무선 전력 송신기 및 그 제어 방법
JP6116832B2 (ja) * 2012-09-03 2017-04-19 日立マクセル株式会社 非接触充電システム
US8824597B2 (en) * 2012-09-07 2014-09-02 Texas Instruments Incorporated Circuits and methods for field-based communication
DE102012019584A1 (de) * 2012-10-04 2014-04-10 Panasonic Corporation Verfahren zum Detektieren metallischer Fremdkörper auf kontaktloser Leistungsversorgungsvorrichtung, kontaktlose Leistungsversorgungsvorrichtung, und kontaktlose Leistungsempfangsvorrichtung und kontaktloses Leistungsversorgungssystem
KR101372970B1 (ko) * 2012-10-11 2014-03-11 파나소닉 주식회사 비접촉 급전 장치의 금속 이물질 검출 방법, 비접촉 급전 장치, 수전 장치 및 비접촉 급전 시스템
US9293251B2 (en) * 2012-10-11 2016-03-22 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Method of exciting primary coils in contactless power supplying device and contactless power supplying device
WO2014063159A2 (en) 2012-10-19 2014-04-24 Witricity Corporation Foreign object detection in wireless energy transfer systems
WO2014076801A1 (ja) * 2012-11-15 2014-05-22 中国電力株式会社 非接触給電システム、及び非接触給電システムの制御方法
US9660478B2 (en) 2012-12-12 2017-05-23 Qualcomm Incorporated System and method for facilitating avoidance of wireless charging cross connection
KR102004541B1 (ko) * 2012-12-31 2019-07-26 지이 하이브리드 테크놀로지스, 엘엘씨 공진형 무선 전력 전송 시스템에서의 무선 전력 전송 제어 방법, 이를 이용하는 무선 전력 전송 장치, 및 이를 이용하는 무선 전력 수신 장치
US20140347007A1 (en) * 2013-05-23 2014-11-27 Broadcom Corporation Wireless Power Transfer (WPT) for a Mobile Communication Device
WO2015025478A1 (ja) * 2013-08-21 2015-02-26 パナソニックIpマネジメント株式会社 携帯端末充電装置と、それを搭載した自動車
WO2015069121A1 (en) 2013-11-11 2015-05-14 Powerbyproxi Limited Power receiver having magnetic signature and method for operating same
US10170933B2 (en) 2013-11-20 2019-01-01 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Non-contact type power supplying apparatus and non-contact type power supplying method
EP2884622A1 (en) * 2013-11-20 2015-06-17 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Non-contact power supply device and non-contact power supply method
CN104716748B (zh) * 2013-12-12 2017-05-24 深圳大学 中距离无线供电系统及其高频变频电源
JP6315382B2 (ja) * 2013-12-19 2018-04-25 パナソニックIpマネジメント株式会社 無線電力伝送のための送電装置および受電装置ならびに無線電力伝送システム
CN103904786B (zh) * 2014-04-17 2016-07-06 长沙海川自动化设备有限公司 施工升降机供电装置
GB2525239A (en) 2014-04-17 2015-10-21 Bombardier Transp Gmbh Object detection system and method for detecting foreign objects in an inductive power transfer system
DE102014207885A1 (de) * 2014-04-28 2015-10-29 Continental Automotive Gmbh Fremdkörpererfassungsvorrichtung und Leistungs-Induktivladevorrichtung
GB2526307A (en) * 2014-05-20 2015-11-25 Bombardier Transp Gmbh A housing for at least one object detection device, a primary unit and a pavement slab assembly
KR20230015516A (ko) 2014-05-26 2023-01-31 지이 하이브리드 테크놀로지스, 엘엘씨 무선전력 수신 장치 및 무선 통신 방법
KR20230129621A (ko) * 2014-05-26 2023-09-08 지이 하이브리드 테크놀로지스, 엘엘씨 무접점 전력 수신 장치 및 수신 방법
KR101530491B1 (ko) * 2014-08-18 2015-06-22 숭실대학교산학협력단 칩 간 무선 전송을 위한 무선 칩
CN104282238A (zh) * 2014-10-29 2015-01-14 安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司 一种三维立体led广告牌
CN104390662A (zh) * 2014-11-21 2015-03-04 国家电网公司 基于感应取能技术的变电设备综合状态监测系统
US10153665B2 (en) 2015-01-14 2018-12-11 Fu Da Tong Technology Co., Ltd. Method for adjusting output power for induction type power supply system and related supplying-end module
CN107408839B (zh) * 2015-04-06 2020-08-28 松下知识产权经营株式会社 非接触供电装置及其控制装置
US20160301238A1 (en) * 2015-04-10 2016-10-13 Intel Corporation Managing presence and long beacon extension pulses
US9602955B2 (en) 2015-05-20 2017-03-21 Empire Technology Development Llc Concurrent wireless power transfer and data communication
US11108435B2 (en) 2015-06-03 2021-08-31 Apple Inc. Inductive power receiver
KR20170014879A (ko) * 2015-07-31 2017-02-08 삼성전기주식회사 무선 전력 송신 장치 및 방법
JP6342369B2 (ja) * 2015-08-21 2018-06-13 矢崎総業株式会社 電力伝送通信ユニット
DE102016215273A1 (de) * 2015-08-21 2017-02-23 Yazaki Corporation Leistungsübertragungs-kommunikationseinheit
JP6555010B2 (ja) * 2015-08-25 2019-08-07 船井電機株式会社 給電装置
JP2017103858A (ja) * 2015-11-30 2017-06-08 オムロン株式会社 非接触給電システム
US11303156B2 (en) * 2015-12-18 2022-04-12 General Electric Company Contactless power transfer system and method for controlling the same
US10530196B2 (en) * 2016-02-05 2020-01-07 Texas Instruments Incorporated Methods and apparatus for power loss calibration in a wireless power system
CN106560970B (zh) * 2016-03-21 2023-09-01 中兴新能源汽车有限责任公司 无线充电接收装置、电动汽车和无线充电系统
WO2018020890A1 (ja) * 2016-07-29 2018-02-01 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 給電システム
DE102016120254A1 (de) * 2016-10-24 2018-04-26 Endress+Hauser Conducta Gmbh+Co. Kg Schaltung zur Energieversorgung eines Verbrauchers und zum Empfang von vom Verbraucher gesendeten Nutzsignalen
JP6754669B2 (ja) * 2016-10-31 2020-09-16 株式会社ダイヘン 給電側装置および給電システム
EP3327897B1 (en) * 2016-11-25 2021-06-16 Nxp B.V. Apparatus and associated method
JP6945188B2 (ja) * 2016-11-30 2021-10-06 パナソニックIpマネジメント株式会社 無線給電ユニット、送電モジュール、受電モジュールおよび無線電力伝送システム
WO2018111416A1 (en) * 2016-12-15 2018-06-21 General Electric Company A charging pad and a method for charging one or more receiver devices
JP6834698B2 (ja) * 2017-03-31 2021-02-24 Tdk株式会社 磁気結合装置およびこれを用いたワイヤレス電力伝送システム
CN110999030B (zh) * 2017-06-06 2024-01-09 通用电气公司 无线充电装置、接收器装置及其相关方法
JP7109983B2 (ja) * 2018-04-27 2022-08-01 矢崎総業株式会社 車両情報表示システム
JP7118532B2 (ja) * 2018-04-27 2022-08-16 矢崎総業株式会社 コネクタ、及び、電力供給システム
CN210041438U (zh) * 2018-12-03 2020-02-07 邢益涛 一种具有降噪设计的无线能量传输装置
KR102274007B1 (ko) * 2019-11-18 2021-07-08 (주)원컴 무선 충전 장치에 적용되는 위치 검출 유닛
DE102020133178A1 (de) * 2019-12-16 2021-06-17 Avago Technologies International Sales Pte. Limited Kommunikationssystem in drahtloser Leistungsübertragung
CN113726028B (zh) * 2020-06-05 2023-02-03 华为技术有限公司 一种电子设备及其控制方法
JP2023063769A (ja) * 2021-10-25 2023-05-10 キヤノン株式会社 制御システムおよび制御システムの制御方法

Family Cites Families (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1464235A1 (ru) 1987-04-06 1989-03-07 Предприятие П/Я А-1586 Устройство дл бесконтактной передачи электроэнергии от неподвижного объекта к подвижному
JPH0696300A (ja) * 1992-09-14 1994-04-08 Masuo Ikeuchi 電磁誘導結合による非接触型icカードおよびリーダライタ
GB9310545D0 (en) 1993-05-21 1993-07-07 Era Patents Ltd Power coupling
US5706183A (en) 1994-06-27 1998-01-06 Matsushita Electric Works, Ltd. Inverter power supply with single discharge path
JP3416863B2 (ja) 1994-06-27 2003-06-16 松下電工株式会社 電源装置
JPH0981708A (ja) * 1995-09-14 1997-03-28 Tokico Ltd Icカード及びicカード読み取り装置及びicカード書き込み装置
US7176589B2 (en) * 1995-09-22 2007-02-13 Input/Output, Inc. Electrical power distribution and communication system for an underwater cable
JP3761001B2 (ja) * 1995-11-20 2006-03-29 ソニー株式会社 非接触型情報カード及びic
EP1012899B1 (de) 1997-01-03 2003-05-21 Schleifring und Apparatebau GmbH Vorrichtung zur kontaktlosen übertragung elektrischer signale und/oder energie
DE19701357C2 (de) 1997-01-16 2003-02-27 Schleifring Und Appbau Gmbh Vorrichtung zur kontaktlosen Energieübertragung zwischen gegeneinander beweglichen Teilen
JPH10215530A (ja) * 1997-01-28 1998-08-11 Matsushita Electric Works Ltd 非接触電力伝送装置
JP3363341B2 (ja) 1997-03-26 2003-01-08 松下電工株式会社 非接触電力伝達装置
US6747548B1 (en) 1997-06-18 2004-06-08 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Non-contact IC card system and non-contact IC card
JPH1119229A (ja) * 1997-07-09 1999-01-26 Nec Corp 無線による電力と制御信号の伝送方法
JPH11126240A (ja) * 1997-10-24 1999-05-11 Kokusai Electric Co Ltd リーダライタコントローラとその送信制御方法
NZ329195A (en) 1997-11-17 2000-07-28 Auckland Uniservices Ltd Loosely coupled inductive power transfer using resonant pickup circuit, inductor core chosen to saturate under overload conditions
JP3247328B2 (ja) * 1997-12-09 2002-01-15 浩 坂本 非接触電力伝達装置
JP3465075B2 (ja) 1998-12-02 2003-11-10 株式会社椿本チエイン 非接触給電装置
JP3743193B2 (ja) * 1999-02-23 2006-02-08 松下電工株式会社 非接触電力伝達装置
EP1275208B1 (de) 2000-04-18 2004-10-06 Schleifring und Apparatebau GmbH Anordnung zur kontaktlosen übertragung elektrischer signale bzw. energie
FI20002493A (fi) * 2000-11-14 2002-05-15 Salcomp Oy Teholähdejärjestely ja induktiivisesti kytketty akkulaturi, jossa on langattomasti kytketty ohjaus, ja menetelmä teholähdejärjestelyn ja induktiivisesti kytketyn akkulaturin ohjaamiseksi langattomasti
JP2002209344A (ja) * 2001-01-12 2002-07-26 Matsushita Electric Works Ltd 非接触電力伝送装置
US7116722B2 (en) * 2001-02-09 2006-10-03 Lucent Technologies Inc. Wireless communication system using multi-element antenna having a space-time architecture
JP2002252937A (ja) * 2001-02-26 2002-09-06 Yazaki Corp 給電装置
JP2003037950A (ja) 2001-07-26 2003-02-07 Matsushita Electric Works Ltd 非接触電力伝達装置
JP2004229406A (ja) 2003-01-23 2004-08-12 Sony Corp 分離トランス装置
KR100488524B1 (ko) * 2003-04-09 2005-05-11 삼성전자주식회사 로봇충전장치
US7233137B2 (en) * 2003-09-30 2007-06-19 Sharp Kabushiki Kaisha Power supply system
JP2005110409A (ja) * 2003-09-30 2005-04-21 Sharp Corp 電力供給システム
KR100564256B1 (ko) 2004-06-25 2006-03-29 주식회사 한림포스텍 무선주파수 식별기술이 적용된 무선 충전용 패드 및배터리팩
JP4408250B2 (ja) 2004-09-07 2010-02-03 株式会社リコー 充電システム
JP5024740B2 (ja) * 2004-09-30 2012-09-12 学校法人慶應義塾 Lsiチップ試験装置
CN100403241C (zh) * 2004-12-09 2008-07-16 张定港 非接触式电源感应电路及其应用
JP2006230129A (ja) * 2005-02-18 2006-08-31 Nanao Corp 非接触電力供給装置
CN2850099Y (zh) * 2005-09-26 2006-12-20 珠海市共创有限公司 一种高转换效率非接触式充电装置
CN100367624C (zh) 2005-11-07 2008-02-06 珠海市共创有限公司 一种高转换效率非接触式充电装置
JP4775176B2 (ja) 2006-08-25 2011-09-21 パナソニック電工株式会社 電源回路及び電源システム
JP2008109762A (ja) * 2006-10-24 2008-05-08 Olympus Imaging Corp 電力伝送装置
FR2914512A1 (fr) 2007-03-27 2008-10-03 Delachaux Sa Sa Systeme d'alimentation electrique et de transmission de donnees sans contact electrique.
KR100819753B1 (ko) 2007-07-13 2008-04-08 주식회사 한림포스텍 배터리팩 솔루션을 위한 무접점충전시스템 및 그 제어방법
JP2009027781A (ja) 2007-07-17 2009-02-05 Seiko Epson Corp 受電制御装置、受電装置、無接点電力伝送システム、充電制御装置、バッテリ装置および電子機器
WO2009070195A1 (en) * 2007-11-27 2009-06-04 Extremely Ingenious Engineering, Llc Methods and systems for wireless energy and data transmission

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2643153C2 (ru) * 2012-07-30 2018-01-31 Конинклейке Филипс Н.В. Беспроводная индукционная передача электроэнергии
RU2658331C2 (ru) * 2012-11-29 2018-06-20 Конинклейке Филипс Н.В. Беспроводная индукционная передача энергии
RU2655661C2 (ru) * 2012-12-18 2018-05-30 Нуклеас Сайнтифик Инк. Идентификация нелинейной системы для обнаружения объекта в системе для беспроводной передачи энергии
RU2621060C2 (ru) * 2013-04-19 2017-05-31 Кэнон Кабусики Кайся Устройство передачи энергии, способ управления устройством передачи энергии и система передачи энергии
RU2656246C2 (ru) * 2013-06-04 2018-06-04 Конинклейке Филипс Н.В. Беспроводная индуктивная передача энергии
RU2660479C2 (ru) * 2013-07-17 2018-07-06 Конинклейке Филипс Н.В. Беспроводная индуктивная передача мощности
RU2667506C1 (ru) * 2014-09-16 2018-09-21 Конинклейке Филипс Н.В. Беспроводная индуктивная передача мощности
RU2635381C1 (ru) * 2015-06-10 2017-11-13 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Бесконтактное устройство передачи электрической энергии и система передачи электрической энергии
RU2752269C1 (ru) * 2017-07-13 2021-07-26 Конинклейке Филипс Н.В. Беспроводная передача мощности
RU2727524C1 (ru) * 2019-08-21 2020-07-22 Бейдзин Сяоми Мобайл Софтвэр Ко., Лтд. Беспроводное зарядное устройство, система, способ управления, зарядное оборудование и носитель данных
US11476726B2 (en) 2019-08-21 2022-10-18 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Wireless charging device, system, control method, charging equipment and computer readable storage medium

Also Published As

Publication number Publication date
EP2244351A2 (en) 2010-10-27
JP2010259172A (ja) 2010-11-11
KR20100116556A (ko) 2010-11-01
JP5554937B2 (ja) 2014-07-23
RU2010115891A (ru) 2011-10-27
CA2701255A1 (en) 2010-10-22
TW201044740A (en) 2010-12-16
HK1149126A1 (en) 2011-09-23
EP2244351B1 (en) 2015-09-16
CN101873014A (zh) 2010-10-27
TWI414121B (zh) 2013-11-01
CN101873014B (zh) 2013-03-27
KR101169185B1 (ko) 2012-07-30
US8664801B2 (en) 2014-03-04
US20100270867A1 (en) 2010-10-28
EP2244351A3 (en) 2014-06-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2440635C1 (ru) Бесконтактная система электропитания
US9229069B2 (en) Method for detecting metal foreign object on contactless power supply device, contactless power supply device, contactless power reception device, and contactless power supply system
US8129942B2 (en) Contactless charging method for charging battery
JP5838333B2 (ja) 非接触給電装置
WO2011132507A1 (ja) 非接触電力伝送装置
US7923870B2 (en) Noncontact power transmission system and power transmitting device
JP6004122B2 (ja) 受電装置及び電力伝送システム
JP3306675B2 (ja) 小型電気機器
KR101376165B1 (ko) 비접촉 급전 장치의 제어 방법 및 비접촉 급전 장치
JP6279452B2 (ja) 非接触電力伝送装置
JP7301128B2 (ja) 無線電力伝送のための装置および方法
WO2011065255A1 (ja) 非接触電力伝送装置
JP2000166129A (ja) 非接触充電器の待機電力低減方法および装置
KR200415537Y1 (ko) 유선 충전부를 구비하는 무접점 충전장치
WO2019037334A1 (zh) 用于烹饪器具的无线供电系统和烹饪器具
JP2011205867A (ja) 非接触送電装置及び非接触充電システム
JP6035282B2 (ja) 誘導電力伝送デバイス
JPH09233706A (ja) 非接触充電器
JP7144192B2 (ja) ワイヤレス送電装置、その制御回路
US20220178530A1 (en) Wireless power feeding system having battery mounted device engaged with power receiving device with light unit mounted device
JP2013021887A (ja) 電力伝送システム
WO2020183819A1 (ja) ワイヤレス給電システム
JP2013102615A (ja) 通信装置、電子機器、通信方法、およびプログラム

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130422